Esta sección ofrece una visión general de los lámparas halógenas, así como de sus aplicaciones y principios. Consulte también la lista de 6 fabricantes de lámparas halógenas y su ranking empresarial.
Una lámpara halógenas es un tipo de lámpara incandescente que contiene trazas de elementos halógenos (por ejemplo, yodo, bromo) además de gases inertes como nitrógeno y argón.
Las lámparas halógenas emiten luz del mismo modo que las bombillas incandescentes normales, haciendo pasar la electricidad a través de un filamento situado en el interior de la bombilla. El filamento es un hilo metálico fino, en la mayoría de los casos de tungsteno, que tiene el punto de fusión más alto de todos los metales (3.422°C).
Se utilizan para la iluminación puntual de estanterías de mercancías, iluminación de focos, faros de coches, iluminación de estudios y escenarios, etc., debido a su tamaño compacto, alta luminosidad, distribución de la luz fácilmente ajustable (dispersión de la luz) y buenas propiedades de reproducción cromática (los colores son parecidos a los que se ven a la luz del sol). Sin embargo, con la difusión de las fuentes de luz LED, las posibilidades de uso en aplicaciones de iluminación están disminuyendo.
Se han utilizado como fuente de luz para retroproyectores y proyectores de diapositivas utilizados en escuelas, etc. Hoy en día, las fuentes de luz LED y láser se están imponiendo.
Las fuentes de luz para análisis espectral se utilizan porque tienen un brillo constante en una amplia gama de longitudes de onda y poca variación de intensidad en el tiempo.
El hecho de que la mayor parte de la energía emitida sea infrarroja nos indica que las lámparas halógenas como fuentes de luz son poco eficientes pero excelentes calentadores. Por lo tanto, las lámparas halógenas tienen aplicaciones en diversas situaciones en las que se requiere un calentamiento local, como la retención del calor, el tratamiento térmico, el secado y el moldeado a alta temperatura de alimentos y materiales, además del calentamiento local en interiores y exteriores.
La temperatura del filamento en las lámparas incandescentes ordinarias es de 1.500-3.000°C, mientras que en las lámparas halógenas suele ser de 2.500-3.000°C, y las especiales alcanzan hasta 3.300°C. Como resultado, pequeñas cantidades de tungsteno se evaporan constantemente en la superficie del filamento.
Para suprimir el fenómeno de ennegrecimiento, las lámparas halógenas contienen trazas de elementos halógenos junto con gas inerte en la bombilla. De este modo, el ciclo halógeno que se produce en la lámpara evita que se produzca el fenómeno de ennegrecimiento si las condiciones, como la temperatura y los materiales, son las adecuadas.
El ciclo halógeno es un fenómeno que se produce en la siguiente secuencia
El ciclo halógeno evita el desgaste del filamento y el ennegrecimiento de la pared interior del vidrio inducido por el tungsteno.
Para conseguir el ciclo halógeno, el vidrio encapsulado debe mantenerse a una temperatura elevada. Cuando se utiliza yodo como gas halógeno, la temperatura del vidrio debe ser superior a 170°C, y cuando se utiliza bromo, la temperatura del vidrio debe ser superior a 250°C.
Por este motivo, se suele utilizar vidrio de cuarzo, que puede soportar altas temperaturas, y se emplea una lámina de molibdeno para conectar eléctricamente el interior y el exterior de la bombilla halógena, de modo que el interior permanezca hermético a altas temperaturas.
En las bombillas incandescentes normales, el ennegrecimiento se produce cuando el tungsteno evaporado se adhiere a la pared interior de cristal de la bombilla. A medida que el filamento se desgasta, la eficacia luminosa disminuye inevitablemente.
Este fenómeno de ennegrecimiento es un obstáculo que dificulta la reducción del tamaño de las bombillas incandescentes de alto consumo o el aumento de la luminosidad y la temperatura de color mediante el aumento de la temperatura del filamento.
El espectro luminoso emitido por las lámparas halógenas es casi idéntico al espectro de radiación del cuerpo negro, que corresponde a la temperatura del filamento. Debido a la menor temperatura del filamento en comparación con la del sol, la radiación sincrotrón casi no contiene radiación UV y su parte de luz visible tiene un componente rojo ligeramente superior, lo que da lugar a un aspecto de luz blanca cálida.
El pico de la radiación se encuentra en la región del infrarrojo cercano con longitudes de onda entre 900 y 1.000 nm, mientras que el grueso de la radiación se encuentra en la región del visible al infrarrojo cercano entre 500 y 3.000 nm.
En comparación con las lámparas incandescentes normales, la distancia entre el filamento y el cristal encapsulado puede reducirse en las lámparas halógenas. La temperatura del filamento también puede ser mayor, lo que ofrece diversas ventajas.
*Incluye algunos distribuidores, proveedores, etc.
Ordenar por características
Ranking en España
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | vosla GmbH | 36% |
2 | FOSHAN KOBO LIGHTING CO.,LTD | 20% |
3 | Anshan Anza Electronic Power Co., Ltd. | 16% |
4 | Lumileds Holding B.V. | 12% |
5 | SUMINISTROS EXTERIORES, S.A. | 8% |
6 | Koninklijke Philips N.V., | 8% |
Ranking global
Método de cálculoN° | Empresa | Popularidad |
---|---|---|
1 | vosla GmbH | 36% |
2 | FOSHAN KOBO LIGHTING CO.,LTD | 20% |
3 | Anshan Anza Electronic Power Co., Ltd. | 16% |
4 | Lumileds Holding B.V. | 12% |
5 | SUMINISTROS EXTERIORES, S.A. | 8% |
6 | Koninklijke Philips N.V., | 8% |
Método de cálculo
El ranking se calcula en función a la "popularidad" de la empresa dentro de la página de lámparas halógenas. La "popularidad" se calcula en función al número total de clics de todas las empresas dividido por el número de clics de cada empresa durante el período mencionado.Empresas más grandes (por número de empleados)
Empresas más recientes
Empresas más antiguas