Содержание
Аннотация
В данной статье представлены результаты исследования облучателей с длиной волны 365 нм и разработка, на основе полученных сведений, облучателя с СД с длиной волны 365 нм. Проведён анализ возможных конструкций облучателей, их характеристик и технических параметров, на основе которых были подобраны необходимые комплектующие для проектирования макетного образца облучателя с ультрафиолетовыми СД. Для выбора компонентов проектируемого излучателя были проанализированы СД с длиной волны 365 нм различных фирм: AMS OSRAM марки LZ1–00UV0R‑0000, Lite-on Electronics марки LTPL – C034UVH365, Inolux марки IN-C33CTNU2, Wurth марки 15335337AA350, Pro‑Light Opto Technology Corporation марки PB2D‑5JLA-US, Refond марки RC35E0-UBE-AR. Проведены исследования электрических и светотехнических параметров спроектированного облучателя и сравнение с традиционным УФ-А облучателем – разрядной лампой низкого давления типа ЛУФТ. Представлен расчёт площади радиатора, входящего в состав макетного образца облучательной установки и процесс сборки макетного образца. Исследования показали, что расчётное значение потока излучения спроектированного макетного образца аналогично потоку излучения лампы типа ЛУФТ 80. Макетный образец облучательной установки с СД является экологически безопасным, так как в нём отсутствует токсичная ртуть и другие вредные вещества. Даны рекомендации по применению разработанного облучателя на основе СД.
Список использованной литературы
1. Макарова Н.В., Ашрятов А.А. Исследование светотехнических характеристик светодиодных ламп-ретрофитов для бытового освещения // Энергобезопасность и энергосбережение. – 2019. – № 3. – С. 28–32.
2. Нестеркина Н.П., Кузнецов Е.А., Журавлева Ю.А., Микаева С.А. Исследование светотехнических характеристик филаментных ламп для бытового освещения // Справочник. Инженерный журнал. – 2022. – № 1 (308). – С. 58–64.
3. Кузнецов Е.А., Нестеркина Н.П., Журавлева Ю.А., Микаева С.А. Освещение общественных помещений // Автоматизация. Современные технологии. – 2022. – Т. 76. – № 8. – С. 352–354.
4. Nesterkina N.P., Zhuravlyova Yu.A., Savonin A.O., Kovalenko O. Yu., Mikaeva S.A. Analysis of the changes in characteristics of LED lamps in a T8 bulb during process of burning // Light & Engineering, 2022, Vol. 30, # 4, pp. 71–77.
5. Nesterkina N.P., Kovalenko O. Yu., Zhuravlyova Yu.A., Oleynik I.A. Shegurenkova S.A. Research of the characteristics of a modular luminaire with LEDs for outdoor lighting // Light & Engineering, 2022, Vol. 30, # 5, pp. 98–105.
6. Журавлева Ю.А., Нестеркина Н.П., Кузнецов Е.А. Разработка светодиодной ультрафиолетовой лампы специального назначения в колбе Т8 // Вестник МГТУ. Труды Мурманского государственного технического университет. – 2020. – Т. 23. – № 4. – С. 319–325.
7. Гальчина Н.А., Коган Л.М., Колесников А.А., Портнягин Ю.А., Рассохин И.Т. Мощные ультрафиолетовые излучающие диоды // Светотехника. – 2010. – № 3. – С. 35–39.
8. Гаска Р., Жан Дж., Шур М.С., Ян Дж. Ультрафиолетизлучающие диоды. // Светотехника. – 2007. – № 6. – С. 38–39.
9. Шуберт Ф.Е. Светодиоды / Ф.Е. Шуберт; [пер. с англ. А.Э. Юновича]. 2‑е изд. / М.: ФИЗМАТЛИТ. – 2008. – 496 с.
10. Уразаев В. Влагозащитные полимерные покрытия: как отвердить // Технологии в электронной промышленности. – 2006. – № 1 (7). – С. 63–65.
11. Подымало Д.К. Устройства для ультрафиолетового светодиодного отверждения композитных конструкций различной кривизны и их энергетическая эффективность // Радиоэлектронная техника. – 2015. – № 2 (8). – С. 270–276.
12. Сергеев В.А., Ершов В.В., Подымало Д.К., Черторийский А.А. Ультрафиолетовые светодиодные облучатели для отверждения композиционных материалов // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2014. – № 5. – С. 71–77.
13. ГОСТ Р 8.760–2011 Измерение энергетических и эффективных характеристик ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика измерений. Введ. 2011–12–13 / М.: Стандартинформ. – 2019. – 11 с.
14. ГОСТ Р 70380–2022 Лампы ультрафиолетовые бактерицидные низкого давления. Методы измерений энергетических характеристик ультрафиолетового излучения и электрических параметров. Введ. 2022–10–04 / М.: Российский институт стандартизации. – 2022. – 24 с.
15. Андреас П. Особенности расчёта систем отвода тепла при использовании светодиодов в корпусах PLCC // Полупроводниковая светотехника. – 2010. – № 5. – С. 54–57.
Ключевые слова
- ультрафиолетовое излучение
- длина волны
- облучательная установка
- конструкция
- поток излучения
- драйвер
- угол рассеивания
- энергетическая освещённость
Выберите вариант доступа к этой статье
Рекомендуемые статьи
Исследование поглощения видимого излучения покровом макета цыплёнка «Светотехника», 2024, №6
Новое поколение эритемных ламп с повышенной эритемной эффективностью для облучения сельскохозяйственных животных «СВЕТОТЕХНИКА», 2021, №5
Исследование светодиодного RGB светового прибора для аквариумного освещения с изменяемым спектром излучения «Светотехника», 2023, №2