전구의 종류에 따라 다릅니다!
할로겐, 백열등, 형광등 및 증기를 통해 모든 가열 이용 텅스텐 필라멘트 전자 발광 조명 열전자 방출을 . 그런 의미에서 그들은 비슷합니다. 그러나 조명을 "켜는"방법은 다양합니다.
백열 전구 는 한 번만 켜진 상태로 유지됩니다. 돌입 전류는 애플리케이션 노트에 설명 된 방법에 의해 제한되지 않는 한 피크 전류의 12-15 배 정도 입니다.
형광등 은 "스타터"및 "밸러스트"디자인으로 작동합니다. 필라멘트 는 백열등과 같이 한 번이 아니라 튜브를 통해 흐르는 전자를 킥 스타트하기 위해 스타터 (아래 그림의 D)가 여러 번 전환되어야하므로 필라멘트가 더 점진적으로 가열됩니다 .
기본적으로 스타터 (바이메탈 스위치)가 가열되어 주기적으로 열리므로 안정기 (G)에서 생성 된 자기장이 붕괴되어 유도 킥이 튜브로 방출됩니다. 킥이 충분히 강하지 않으면 튜브를 통해 회로를 유지하기에 전자가 충분하지 않아 빛이 깜박입니다. 빛은 자기장이 붕괴 될 때 자기장이 강한 경우에만 지속됩니다. 이것에 대한 애니메이션은 "플로레스 센트 라이트 작동 방식"을 확인하십시오 .
어쨌든, 아이디어는 조명이 켜질 때마다 텅스텐 요소가 열 충격을 받는다는 것입니다. 나는 스타터가 빛을 시작하기 위해 여러 번 (보통 몇 초에 걸쳐) 시도해야하기 때문에 형광등이 즉시 최대 스로틀까지 가열되지 않기 때문에 열 충격은 백열등보다 형광에 비해 적다고 추측합니다. 어느 쪽이든, 빛에 모든 시간을 돌리면 않습니다 필라멘트가 손상 및 것입니다 장기 손상.
그러나 LED 는 텅스텐 소자를 사용하지 않는 유일한 유형의 발광 장치입니다. 대신 PN 접합을 사용합니다. 이것은 LED가 훨씬 적은 전압과 전류를 필요로한다는 것을 의미하며, 이는 필라멘트가있는 조명에 비해 낮은 전력 소비를 의미합니다. 따라서, 손상 될 필라멘트가없고 전구를 통과하는 전력이 낮기 때문에 LED는 스위칭에 의해 전혀 손상되지 않습니다. 실제로 많은 애플리케이션이 문제없이 처리하는 PWM을 사용하여 고속으로 전환합니다.
또한 현대 조명에 대한 MinutePhysics의 훌륭한 비디오를 확인하여 이러한 조명의 작동 방식에 대한 간단한 설명을 확인하십시오!