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“La Iluminación”

La Iluminación

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“La Iluminación”

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Línea de tiempo de la iluminación

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Línea de tiempo de la iluminación

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Línea de tiempo de la iluminación

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Línea de tiempo de la iluminación

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En el año 1881 Tomas Alva Edison invento la ampolleta. Corría el año de 1882; eran casi las nueve de la noche y Thomas Alva Edison daba los últimos toques a su central hidroeléctrica. Las calderas de vapor estaban a su presión de trabajo y las barras de cobre listas para recibir los 100 volts de corriente continua. A una señal de Edison, sus ingenieros abrieron las válvulas, el vapor empujó los interruptores de las máquinas de vapor y los generadores acoplados a ellas comenzaron a girar y a emitir su característico zumbido. Momentos después, el gran inventor cerraba el interruptor principal y en la calle Pearl de Nueva York desaparecía la oscuridad al brillar en ella dos largas hileras de focos que el propio Edison inventara unos meses atrás.

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En 1906, los estadounidenses Just y Haran construyeron una lámpara eléctrica en que se reemplazaba el carbono por tungsteno.

Carbono Tungsteno

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Lámpara incandescente no alógenas

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Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce haz de luz mediante el calentamiento por efecto Joule. Fenómeno, donde parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor, debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor (gas, cables o filamentos) por el que circulan, elevando la temperatura del mismo.

Vida Útil 1.000 a 2.500 hrs.

Color :Blanco calido (amarillento)

Lampara incandecente. Sus partes:

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Lámpara incandescentes alógenas

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La incandescencia halógena mejora la vida y la eficacia de las lámparas incandescentes, aunque su costo es mayor y su uso más delicado. Incorporan un gas halógeno para evitar que se evapore el wolframio del filamento y se deposite en la ampolla disminuyendo el flujo útil como ocurre en las incandescentes estándar.

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Lámparas de haluro metálico o METATLAC.

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Las lámparas de descarga de alta presión, del grupo de las lámparas

llamadas HID ( Hight Intensity Dischar [Alta intensidad de Descarga]). Son generalmente de alta potencia y con una buena reproducción de colores, además de la luz ULTRAVIOLETA. Originalmente fueron creadas en los años 1960 para el uso industrial de estas pero hoy se suelen aplicar en la industria tanto como el hogar. Se utilizan en campos deportivos, alumbrado publico etc..

Vida Útil 20.000 a 22.000 hrs.

Color :Blanco dorado

Lampara de haluro metalico. Sus partes:

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Lámpara fluorescente

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Una lámpara fluorescente consiste en un tubo de vidrio, recto o circular, cerrado por sus extremos; en su interior contiene una determinada cantidad de gas argón o criptón y una gota de mercurio, así como un revestimiento de un polvo o sustancia fluorescente. Contiene además, en cada extremo, un electrodo o filamento recubierto de un material buen emisor de electrones.

Tubo de lámpara fluorescente. Sus partes:1) casquillo metálico.2) clavijas. 3) cristal moldeado. 4) alambre conductor. 5) filamento. 6) tubo de cristal. 7) gas y mercurio. 8) revestimiento de fluorescente.9) aislamiento.

Vida Útil 8.000 hrs.

Color :Blanco calido

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Lámpara fluorescente compacta

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Son aquellas fluorescentes que el tamaño regular se ha reducido para facilitar la conexión en las típicas lámparas incandescentes.

Vida Útil 8.000 a 20.000 hrs.

Color :Blanco calido

Icandescente

Compactafluorescent

e

25 W 5 W

40 W 8 W

60 W 12 W

75 W 14 W

100 W 18 W

125 W 25W

150 W 30 W

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Lámparas de vapor de mercurio a alta presión

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Por su mayor potencia emiten mayor flujo luminoso que la fluorescencia, aunque su eficacia es menor. Por su forma se suelen emplear en iluminación de grandes áreas (calles, naves industriales, etc.)

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Lámparas de luz mezcla

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• Son una combinación de las lámparas de vapor de mercurio a alta presión y lámparas incandescentes y, habitualmente, un recubrimiento fosforescente. Estas lámparas no necesitan balasto ya que el filamento actúa como estabilizador de corriente.

• Su eficacia luminosa y su reproducción en color son muy pobres. Es un tipo de lámpara en desuso.

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Lámparas de halogenuros metálicos

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Este tipo de lámpara posee halogenuros metálicos además del relleno de mercurio por lo que mejoran considerablemente la capacidad de reproducir el color, además de mejorar la eficacia. Su uso está muy extendido y es muy variado, por ejemplo, en alumbrado público, comercial, de fachadas, monumentos, etc.

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Lámparas de halogenuros metálicos cerámicos

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• Esta nueva familia de lámparas combina la tecnología de las lámparas de halogenuros metálicos con la tecnología de las lámparas de sodio de alta presión (quemador cerámico).

• En definitiva, combinan la luz blanca propia de los halogenuros metálicos, y la estabilidad y la eficacia del sodio.

• Por sus características, son lámparas muy adecuadas para su uso en el sector terciario (comercios, oficinas, iluminación arquitectónica, escaparates, hoteles, etc.).

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Lámparas de vapor de sodio a baja presión

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• En estas lámparas se origina la descarga eléctrica en un tubo de vapor de sodio a baja presión produciéndose una radiación prácticamente monocromática.

• Actualmente son las lámparas más eficaces del mercado, es decir, las de menor consumo eléctrico; sin embargo, su uso está limitado a aplicaciones en las que el color de la luz

• (amarillento en este caso) no sea relevante como son autopistas, túneles, áreas

• industriales, etc. Además, su elevado tamaño para grandes potencias implica utilizar luminarias excesivamente grandes.

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Lámparas de vapor de sodio a alta presión

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• Las lámparas de sodio a alta presión mejoran la reproducción cromática de las de baja presión y, aunque la eficacia disminuye su valor, sigue siendo alto comparado con otros tipos de lámparas.

• Además, su tamaño hace que el conjunto óptica-lámpara sea muy eficiente. Actualmente está creciendo su uso al sustituir a las lámparas de vapor de mercurio, ya que presentan una mayor vida útil con una mayor eficacia. Este tipo de lámparas se emplean en instalaciones exteriores de tráfico e industriales, e instalaciones interiores industriales y comercios.

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Lámparas de Neón

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Las lámparas de neón se utilizan en el arte, la publicidad e incluso las

balizas de aviación. Se fabrican llenando con gas neón, a baja presión, tubos de vidrio en los que previamente se ha hecho el vacío. Al aplicar electricidad, una corriente fluye a través del gas entre los dos electrodos encerrados dentro del tubo. Se utilizan comumente en letrero de publicidad y hasta balizas de bombreros

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Sus partes:

1)Neón2)Ampolla3)Electrodos

Neón

Ampolla

Electrodos

Características:

Vida Útil en horas Color

20.000 a 22.000 Blanco fuerte

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Lámparas LED

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Una Lámpara LED es una lámpara de estado sólido que usa Diodos Emisores de Luz (LEDs) como fuente luminosa. Debido a que la luz capaz de emitir un LED no es muy elevada, para alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las fluorescentes compactas, las lámparas led están compuestas por agrupaciones de led, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa que se desee alcanzar.

Ampolla

Lampara LED. Sus partes:

Características:

Vida Útil en horas Color

50.000 Cualquier color

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Iluminación ecológica

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Otras aplicaciones son   1-Carteles de mensajes variables (VMS),   2-pantallas gigantes,   3-semáforos   4-señales de transito,   5-reemplazo de luces de posición, frenos e iluminación interior en automóviles,   6-terapias de luz infrarroja en aplicaciones médicas,   7-barreras infrarrojas,   8-controles remotos, etc. 

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Ventajas

• 1-Reducido tamaño: Solo unos pocos milímetros cúbicos

• 2-Reducido consumo de energía:

Generalmente en el orden de 100mw, comparado con 1 watt de las lámparas mas chicas. • 3-Elevada eficiencia de conversión:

Esto es gran parte de la energía eléctrica de entrada es transformada en energía lumínica. • 4-Larga vida útil:

Hasta 100.000 horas de vida útil comparado con 8000 horas de vida útil de una buena lámpara incandescente.

• 5-Elevada resistencia mecánica:

Al ser elementos 100% sólidos, resisten golpes y vibraciones mucho mejor que una lámpara incandescente.

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HILIGHTS LEDS Estructuras inflables de distintas formas, globos grandes y livianos iluminados interior y exteriormente, que llenan los espacios y los transforman en ambientes deslumbrantes.  El Circo du Soleil a utilizado este efecto en un globo dentro de la carpa que mientras volaba proyectaba colores incluso imágenes.

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