Teplota farby pre oči. Teplota farby žiary LED žiaroviek

Na mnohých svietidlách určených na osvetlenie výrobca uvádza taký parameter ako Teplota farby. Toto je kľúčový faktor, ktorý treba zvážiť pred kúpou lampy. Teplota farby udáva, akú vlnovú dĺžku prvok vyžaruje svetlo. Pre domáce účely sa na gradáciu spektra používa Kelvin (K).

Náš zrakový orgán je schopný vnímať svetelné žiarenie v obrovskom rozsahu od 800K do 25000K. Najoptimálnejší a najpohodlnejší rozsah je pre nás ten, ktorý je čo najbližšie dennému svetlu – 4500K-5200K.

V LED je svetlo vyžarované špeciálnym fosforovým povlakom. Tradične sú všetky svetelné zdroje LED rozdelené do troch skupín podľa spektra:

  • Teplá biela (až 3500 K);
  • neutrálna biela (3500K - 5200K);
  • studená biela (nad 5200 K).

Zvyčajne máme nasledujúcu tabuľku teploty farieb LED lampy:


Aká je farebná teplota LED žiaroviek

Z hľadiska fyziky je teplota svetla spektrum vyžarované zahriatym telesom v porovnaní s úplne čiernym telesom. Aká je farebná teplota lampy? Ide o farbu žiary telesa zahriateho na vhodnú teplotu.

V súlade s tým má farba LED svietidiel tri stupne - žltá (až 3200 K), biela (4000-5500 K) a bielo-modrá (nad 5500 K). Čím vyššia je teplota, tým kratšia je vlnová dĺžka vyžarovaného svetelného lúča.


Existujú zdroje s farbou vyššou ako 9000K, ale nedajú sa použiť na osvetlenie. Predmety vidíme vďaka tomu, že sa svetlo odráža od ich povrchu. So zvyšujúcou sa teplotou farieb sa vlnová dĺžka znižuje, čím je menšia, tým „horšie“ sa svetlo odráža od okolitých predmetov.

Ak do výkonnej baterky dáte LED pri 18000K, vonkajší pozorovateľ si ju všimne na niekoľko kilometrov, no pod nohami vám vytvorí škvrnu len desiatky centimetrov.

Index podania farieb a teplota farieb

Index podania farieb charakterizuje schopnosť vnímať farebné prechody. Keď je teplota svetla LED lámp pod 3200 K, vnímanie farieb je výrazne znížené. Skúste pri sviečkach vytiahnuť zelenú alebo hnedú zo škatuľky farebných ceruziek. Verte mi, úloha to nebude jednoduchá.

Index podania farieb je pre automobilové LED svietidlá veľmi jasne regulovaný, pretože pri zlom podaní farieb môže nastať situácia, keď vodič nedokáže rozlíšiť medzi vozovkou a krajnicou.

Teplota farieb a kvalita osvetlenia

Zdalo by sa, prečo sú potrebné LED diódy teplých a studených farieb, ak nie sú schopné poskytnúť normálne podmienky pre vnímanie.

Jednou z hlavných oblastí použitia LED diód s nízkou farebnou teplotou (2400K-3000K) je osvetlenie v "hlučnom" optickom prostredí. Jednoducho povedané, osvetlenie v podmienkach zlej viditeľnosti.

Vezmime si auto kurz. V hustej hmle biele svetlo kvôli krátkej vlnovej dĺžke sa odráža od vodného prachu, čo výrazne obmedzuje dosah viditeľnosti. Žlté svetlo má vlnovú dĺžku niekoľkonásobne dlhšiu, od malých predmetov sa neodráža, ale ohýba okolo nich. Preto sú hmlové svetlá v autách žlté.


Zároveň sa krátke vlny šíria ďalej bez útlmu. Ako analógiu zvážte rádiové vlny a tvrdé röntgenové lúče s krátkou vlnovou dĺžkou. Dokonca aj tenký plech blokuje rádiové vlny a hrubé olovo sa používa na ochranu pred röntgenovým žiarením. Studené biele svetlo sa používa v diaľkových varovných systémoch, svetlometoch, signálnych a vyhľadávacích svetlách.

Výber LED svietidiel do domácnosti

Pri výbere farebnej teploty sa musíte najskôr rozhodnúť, na aké účely sa bude LED osvetlenie používať.

Štúdie ukázali, že emisné spektrum lampy je dôležité nielen pre subjektívne vnímanie. Pri osvetlení pracovísk výbojkami s teplotou 2000K-3000K sa schopnosť spracovania informácií zníži takmer o štvrtinu. Zrejme je to spôsobené tým, že podvedome si mozog spája takéto osvetlenie so západom slnka či úsvitom.


Studené biele svetlo má zároveň tonickejší účinok na mozog. Ďalšou vlastnosťou "studených" LED je vysoký rozsah viditeľnosti, vďaka ktorému sa tento typ svetelného zdroja široko používa vo svetlometoch a pátracích svetlách.

Teplota farby LED svietidiel pre domácnosť sa vyberá na základe účelu priestorov.

Ako ukazujú početné štúdie, najoptimálnejšie osvetlenie v byte sa dá dosiahnuť iba niekoľkými LED zdroje svetlo s rôznymi teplotami farieb.

Teplé biele svetlo (2700-3200K)

Teplé svetlo je preferované pre rekreačné oblasti, teda miesta určené na oddych. Takéto svietidlá sú inštalované v spálňach, obývacích izbách. V obývacej izbe je lepšie kombinovať neutrálne a teplé svetlo.

S nedostatočným prirodzené svetlo zapnite neutrál alebo oboje a večer alebo pri pozeraní televízie - teplo. Pre spálňu sa určite oplatí zastaviť pri teplých svetelných lampách.

Neutrálne biele svetlo (3200-4500K)

Takéto svietidlá sú vhodnejšie na použitie v miestnostiach, ktoré sú určené na vizuálnu prácu. Toto emisné spektrum neunavuje oči a poskytuje najlepšie vnímanie farieb.

Studené biele svetlo (viac ako 4500 K)

Ako už bolo spomenuté, studené biele svetlo má stimulačný účinok na náš mozog. IN životné podmienky používa sa v situáciách, kde je žiadúce periodické sústredenie pozornosti, ako sú vyšetrovne, operačné sály. LED lampy so studeným bielym svetlom umiestnené v kúpeľni vám pomôžu ráno dostať sa rýchlejšie do pracovného tónu.

Teplota farby(obr. 1).




prirodzené zdroje svetla

1700 tis Plameň zapálenej zápalky 6000 K Svetlo zo zamračenej oblohy
1900 K plameň sviečky 6500 tis
2000 K Svetlo zapadajúceho slnka 6770 tis rozptýlené slnečné svetlo
3500 tis 7100 K svetlý letný odtieň
4000 tis Mesačný svit 7500 tis Svetlo zo severnej oblohy
4300 tis 8000 K plný letný tieň
4870 K priame slnečné svetlo 8000 K
5400 tis a vyššie

umelé zdroje svetla

2650 tis 40 wattová žiarovka 3250 tis Quartz halogénová žiarovka
2850 K 4000 tis Fluorescenčná lampa
2950 tis 5500 K




Výsledok



Copyright © 2012-2017. Všetky práva vyhradené. Dizajn od Boooober & Co.

Teplota farby

Hlavným zdrojom svetla v prírode sú vyhrievané telesá. Pre čierne teleso sa spektrum viditeľného žiarenia, ktoré závisí od teploty ohrevu meranej v Kelvinoch (K), nazýva termín Teplota farby(obr. 1).

Absolútne čierne teleso je fyzikálne idealizovaný objekt, ktorý pohltí všetko žiarenie, nič neodráža, no napriek tomu môže vyžarovať svoje vlastné žiarenie.


Ryža. 1 - Žiarenie čierneho telesa

Podobný efekt možno pozorovať pri zahrievaní kovu, ktorý pri rôznych teplotách má iná farbažiara. Najprv bude tmavo červená, potom červená, potom oranžová a potom biela. Takže kováč môže vizuálne priviesť ohrev určitého kovu na požadovanú teplotu (obr. 2).


Ryža. 2 - Žiara vyhrievaného kovu

Princíp fungovania je založený na využití tejto vlastnosti. elektrická lampažiarovka: prechádza tenký volfrámový drôt elektriny, v dôsledku čoho sa zahrieva a vyžaruje žiarenie vo viditeľnom spektre. Farbu žiary možno navyše pomerne presne odhadnúť v závislosti od teploty ohrevu: ~ 600 K - tmavo červená, 1000 K - oranžová, 2000 K - žltá. Žiarenie z povrchu Slnka v dôsledku termonukleárnych reakcií má teplotu asi 6500 K, ktoré už vnímame ako biele. Hviezda Vega má farebnú teplotu 8000 K až 1000 K a je vnímaná ako bielo-modrá (obr. 3).

Obr.3 - Teplota farby čierneho telesa

Vzhľadom k tomu, pre rôzne orgány, v závislosti od chemické zloženie A fyzikálne vlastnosti zahriatie na danú teplotu poskytuje mierne odlišné emisné spektrum alebo sa môže úplne líšiť (napríklad žiarivky), potom sa použije korelovaná teplota farby. Zodpovedá farebnej teplote farby úplne čierneho telesa podobnej farbe uvažovaného svetelného zdroja. V tomto prípade sa zloženie žiarenia a fyzikálna teplota spravidla líšia.

Vo fotografii znamenajú len korelovanú farebnú teplotu, ktorá umožňuje celkom presne opísať farbu akéhokoľvek svetelného zdroja.

Príčiny zmeny teploty farieb

Teplota farby závisí od fyzikálnych vlastností a spektra žiarenia svetelného zdroja: pre žiarovky - od prevádzkového režimu, konštrukcie, prevádzkového napätia (tabuľka 1); pre slnko - od geografická poloha, denná doba a stav atmosféry (obr. 5).

Tabuľka 1 - Korelovaná farebná teplota niektorých prírodných
a umelé zdroje svetla (obr. 4)

prirodzené zdroje svetla

1700 tis Plameň zapálenej zápalky 6000 K Svetlo zo zamračenej oblohy
1900 K plameň sviečky 6500 tis Svetlo z letnej severnej oblohy
2000 K Svetlo zapadajúceho slnka 6770 tis rozptýlené slnečné svetlo
3500 tis Svetlo slnka hodinu pred západom slnka 7100 K svetlý letný odtieň
4000 tis Mesačný svit 7500 tis Svetlo zo severnej oblohy
4300 tis Svetlo slnka tesne pred západom slnka 8000 K plný letný tieň
4870 K priame slnečné svetlo 8000 K Svetlo z bezoblačnej letnej oblohy
5400 tis Svetlo letného popoludňajšieho slnka a vyššie

umelé zdroje svetla

2650 tis 40 wattová žiarovka 3250 tis Quartz halogénová žiarovka
2850 K 100 wattová žiarovka 4000 tis Fluorescenčná lampa
2950 tis 500 wattová žiarovka 5500 K Fotografická blesková lampa


Ryža. 4 - Relatívna spektrálna distribúcia rôznych fáz denného svetla
1 - svetlo z bezoblačnej letnej oblohy (8000 K); 2 - svetlo zo zamračenej oblohy 6000 K; 3 - svetlo letného poludňajšieho slnka (5400 K); 4 - svetlo slnka hodinu pred západom slnka (3500 K).

Ako vidno z grafu (obr. 4), najrovnomernejšie rozdelenie svetelný tok pozorované v spektre pri slnečné svetlo na poludnie (krivka 3). Svetlo z bezoblačnej oblohy je posunuté na modrú stranu spektra (krivka 1) a svetlo slnka hodinu pred západom slnka je posunuté na červenú stranu (krivka 4). Zvýšenie teploty farieb vedie k posunu farieb k chladnejším. Je to preto, že kratšie vlnové dĺžky nesú vyššiu energiu (obrázok 5).


Ryža. 5 - Rozdelenie svetelných zdrojov na stupnici farebnej teploty

Teplota farieb vo fotografii

Ľudské videnie sa ľahko prispôsobí farbe svetelného zdroja a preto biely papierik pôsobí neutrálne na slnku, pod holým nebom alebo pod svetlom stolovej lampy. Vo fotoaparáte sa prispôsobenie farieb vykonáva nastavením správnej farebnej teploty – úpravou vyváženia bielej. Široká variabilita teploty farieb rôzne zdroje svetlo vysvetľuje, prečo okrem , a je potrebné upraviť vyváženie bielej pre každú konkrétnu scénu s určitými svetelnými podmienkami.

Výsledok

So zvyšujúcou sa fyzikálnou teplotou sa teplota farby väčšiny svetelných zdrojov posúva z červenej časti spektra do modrej.
Korelačná teplota farby svetelných zdrojov zodpovedá teplote úplne čierneho telesa s rovnakou farbou žiarenia.
Teplota farby umelého zdroja sa mení v závislosti od fyzikálnych a chemické vlastnosti; pre prírodné - závisí od zemepisnej šírky, oblačnosti, priehľadnosti atmosféry, polohy slnka.
Pre rôzne zdroje svetla využíva fotografia korelatívnu teplotu farieb na nastavenie správneho vyváženia bielej – reprodukciu prirodzených farieb, ktoré ľudské oko vidí v danom svetle.

Pri výbere svietidiel pre dizajn osvetlenia vášho domova odporúčame venovať pozornosť indikátoru ich farebnej teploty, pretože od toho závisí nielen jas, ale aj odtieň ich žiary. To isté platí pre výber. autolampy, zaručujúce bezpečnosť vodiča a cestujúcich pri jazde v noci.

bezpečnosť vodiča počas premávky poskytovať automobilové žiarovky. Od toho, aké optimálne je spektrum ich žiarenia, poskytujúceho dobrú viditeľnosť na ceste, napovie farebná teplota. Toto fyzikálne množstvo sa považuje za hlavnú charakteristiku žiary automobilových žiaroviek. Podľa rovnakého princípu by ste si mali vybrať svetlo pre dom. Osvetlenie v bytových a nebytových miestnostiach môže byť usporiadané v teplých a studených tónoch. Pomocou rôznych zdrojov môžete vytvoriť neuveriteľnú hru svetla a poskytnúť ohromujúcu atmosféru v každej miestnosti. Viac o tom všetkom v našom článku.

Aká je táto hodnota?

Teplota svetla, ktorá sa zvyčajne meria v kelvinoch, je hlavným svetelným indikátorom osvetľovacej techniky. Charakterizuje vlastnosti jeho žiarenia a je zodpovedný za tieto vlastnosti:

  • Spektrálne vlastnosti;
  • žiarivý odtieň;
  • index priepustnosti svetla.

Rovná sa stupňu ohrevu čierneho telesa (absolútne čierneho telesa, ktoré pohlcuje žiarenie dopadajúce naň vo všetkých rozsahoch). Pomocou tohto indikátora sa meria napríklad teplota farby žiariviek. Čierne teleso môže pôsobiť ako horúci pevný predmet. Pri zmene stupňa jeho ohrevu sa zmení spektrum žiarenia – pri ochladzovaní sa postupne zmení z modrej na červenú a naopak pri zahrievaní z červenej na modrú. V tomto prípade sa odtiene navzájom nahradia postupne. Červený odtieň nahradí oranžovú, oranžovo-žltú, žlto-bielu. Teplota rozžeraveného čierneho telesa zodpovedá modrému luminiscenčnému žiareniu.

Teplota farby žiaroviek nepresahuje 3 000 K. Podľa tohto indikátora sa zahrievajú jeho hlavné pracovné prvky - vlákna, ktoré im poskytujú teplý červenkastý odtieň. Rovnakým princípom sú stanovené svetelné charakteristiky iných svetelných zdrojov. Iba v LED lampách tento indikátor nezodpovedá úrovni ich ohrevu. Takmer 3000 k bude už pri zahriatí LED na 80 stupňov.

Spektrum žiarenia čierneho telesa sa stáva viditeľným, keď dosiahne 1200 k, teda hranice teplých červených odtieňov. Ďalej, pri zahriatí na 2000 K sa červená farba žiarenia zmení na oranžovú a keď dosiahne 3000 K, zožltne. Táto žiara môže byť v teplých aj studených farbách.

Maximálna farebná teplota žiaroviek, v ktorých sa ako pracovný prvok používa volfrámová špirála, nepresahuje 3500 k. Iné svetelné zdroje sa však môžu ďalej zahrievať. Napríklad teplota farby LED ľahko dosiahne 5500 K, pri ktorej vyžarujú nasýtené biela farba. A keď dosiahne značku 6000 k, ich žiara bude mierne modrastá. Pri ďalšom zahrievaní bude modrá farba žiarenia stále viac nasýtená. A akonáhle jeho indikátor dosiahne 18 000 k, žiarenie dosiahne fialový koniec spektra.

Ako závisí typ osvetlenia od tohto indikátora?

Na osvetlenie domov a bytov sú dnes kladené špeciálne požiadavky, pričom sa dbá na farebné vnímanie zvolených svetlých odtieňov. To isté platí pre svetlo svetlometov auta, ktoré by malo nielen lahodiť oku, ale aj jasne osvetľovať cestu pozdĺž dráhy auta. Ako už bolo spomenuté vyššie, žiara môže byť teplá alebo studená. Každý odtieň svetla zodpovedá určitému indikátoru. Ak chcete zistiť farebnú teplotu 4000 k, o akú farbu ide, pomôže vám naša tabuľka teplôt farieb.

Rozsah svetlého odtieňa DH Kde sa používa
Teplá biela, červenobiela 2700 tis V žiarovkách
Teplá biela, žltá biela 3000 tis V halogénoch
Obyčajná biela (žiarivky) 3500 tis Vo fluorescenčných bankách
Studená biela 4000 tis LED diódy používané na vnútorné osvetlenie
Bežný deň 5000 - 6000 k V LED diódach inštalovaných v skleníkoch
chladný deň 6500 tis V LED diódach používaných na osvetlenie profesionálnych fotografických a filmových štúdií

Táto tabuľka vám umožní vybrať si správne svietidlá, aby ste dosiahli optimálne osvetlenie každej miestnosti. No zároveň si treba uvedomiť, že intenzita žiarenia, ako aj farebná teplota svietidiel je počas dňa vnímaná rôzne.


V súčasnosti obrovské množstvo svietidlá vybavené LED diódami, ktoré im dodávajú žiaru. Aká bude farebná teplota LED svietidiel, nižšie uvedená tabuľka jasne ukáže.

LED svietidlá sú široko používané pre vnútorné aj vonkajšie osvetlenie, ako aj svetelné reklamy a svetlomety automobilov. Teplota farieb sa používa ako hlavný indikátor jasu a rozsahu ich žiary.

Stupňovanie bielych LED diód

So všetkými odtieňmi bielej žiary sú medzi spotrebiteľmi veľmi žiadané, pre ich široký rozsah použitia. LED diódy našli svoje uplatnenie v dizajne fotoateliérov, skleníkov, výstavných hál. Používajú sa v rôznych vnútorných a vonkajších svietidlách, v novoročných girlandách, svetlomety auta atď.


Farebná teplota studených bielych LED sa pohybuje v rozmedzí od 5000 do 7000 K. Medzi ich výhody patrí vysoký kontrast, vďaka ktorému majú široké využitie v autožiarovkách. No zároveň si treba uvedomiť, že studené biele svetlo značne skresľuje vnímanie farieb.

Neutrálne biele svetlo, ktoré sa pohybuje od 2500 do 6000K, je ideálne na plné osvetlenie malých úsekov vozovky. To isté platí pre svetlomety áut, ktoré vyžarujú teplé biele svetlo. Sú ideálne na jazdu v náročných poveternostných podmienkach - silný dážď, vietor, hmla. Ich účinnosť sa pod vodou nestráca.

Farebné charakteristiky automobilových lámp

Tento ukazovateľ je extrémne dôležitosti pri výbere automatických lámp. Predsa od správne zvoleného suseda a diaľkové svetlo závisí od bezpečnosti vodiča a pasažierov pri jazde autom v noci alebo za sťažených poveternostných podmienok. Na zabezpečenie žiaru automobilových svetlometov sa používajú odlišné typy lampy, ich stupnica farebnej teploty je uvedená nižšie:

  • halogén

3200 k - štandardný odtieň automobilových svetlometov, ideálny na jazdu v noci a za zlého počasia;

5 000 K je prirodzené biele svetlo, ktoré poskytuje dobré osvetlenie povrchu vozovky počas nočných jázd.

  • xenón

4500 k - optimálne žiarivé odtiene, ideálne pre jazdu v zlom počasí a v noci;

6000k - Vyžarujú prirodzené denné svetlo, a preto sú skvelé na použitie pri jazde v noci.

  • Diódové žiarovky

5000 k - biela farba zvýšený jas, čo vám umožní dobre vidieť nielen vozovku, ale aj značky, ktoré sú na nej použité;

6000k je intenzívna biela farba s jemne modrastým nádychom, ktorá zároveň zabezpečuje praktickú aj dekoratívnu funkciu svetlometov.

8000 k - modrá a modrofialová farba sa používa výhradne na dekoráciu auta. Má nízky výkon, a preto nemôže byť jediným zdrojom svetla pre svetlomety áut.

10 000k je sýty modrofialový odtieň, používajú sa výhradne na predvádzacie autá.


12000 k - modrá žiara s jemným fialovým farebným nádychom, zakázané používať v cestnej premávke. Na auto môžu byť inštalované na výstave alebo predvádzacom aute, aby upútali pozornosť na jeho model.

Akú farbu vyžarovania hlavy a periférnej optiky auta zvoliť, rozhoduje motorista v závislosti od svojich individuálnych preferencií a vlastností prevádzky auta.

Čo je index podania farieb?

Index podania farieb je ďalším dôležitým ukazovateľom luminiscencie všetkých automobilových žiaroviek, ktorý vyjadruje sýtosť ich svetla a vnímanie ľudským okom v závislosti od teploty farby. Všetko je tu veľmi jednoduché, čím vyšší je tento indikátor, tým vyšší je index podania farieb. To je dobre znázornené v tabuľke.

Ak to zhrnieme, treba poznamenať, že teplota farby je dôležitá charakteristika všetky svietidlá a najmä automobilové žiarovky. Je neoddeliteľne spojená s jasom žiary a priamo ovplyvňuje vnímanie umelého svetla ľudskými očami a viditeľnosť vozovky v noci alebo za zlého počasia. Index podania farieb LED svietidiel je vždy navrchu.


Na jazdu v noci je lepšie používať žiarovky, ktorých žiara je v rozmedzí od 4300 do 6000 k a v silnom daždi, opare alebo hmle je lepšie použiť tie svetelné zdroje, ktorých indikátor leží v rozmedzí 2400 - 3200 k. Vynikajúcu reprodukciu farieb zabezpečujú všetky typy moderných žiaroviek – halogénové, xenónové a LED. Umožnia vám vytvoriť optimálne osvetlenie vo vašej domácnosti, ideálne na zvýraznenie všetkých silné stránky domáci interiér a maximálne skrytie prípadných nedostatkov v jeho dizajne. Tento indikátor je dostupný na všetkých moderných žiarovkách, tak si vyberte vhodná možnosť práca pre bežného užívateľa nebude.

V tomto článku sa dotknem niekoľkých otázok, ktoré ma zaujímajú z hľadiska osvetlenia a podsvietenia auta, ako aj mini recenzie rôzne žiarovky. Takže otázky sú:

"Vzal som xenón 5000K" - čo je 5000K a aký druh xenónu to môže byť? Čo je to za xenónovú výbojku? ake dalsie svetla su tam?

5000K je teplota farby v Kelvinoch. Z tohto čísla môžete vypočítať svetlo, ktorým bude žiarovka svietiť. a naopak, teplotu viete odhadnúť podľa farby (no, samozrejme, farebné žiarovky sa neberú do úvahy)).

Vo všeobecnosti má každý svetelný zdroj teplotu farby. Napríklad horúce železo má farebnú teplotu asi 800 K, obyčajná žiarovka 100 W - 2 800 K, slnko na poludnie - 5 000 K, oblaky - 7 500 K, v zime jasná modrá obloha - 15 000 K. Je pozoruhodné, že vo všetkých digitálnych fotoaparátoch môžete nastaviť režim na "slnko", "zamračené" atď. - toto je nastavenie práve tejto farebnej teploty pre vierohodnú reprodukciu farieb fotografií.

Xenón je inertný plyn a samotná lampa sa nazýva „xenónová oblúková lampa“ alebo „xenónová výbojka“. Prvú takúto lampu predstavil Osram v roku 1951. Lampa poskytuje jasné biele svetlo, blízke spektru denného svetla, ale má dosť nízku účinnosť.


Vo svetlometoch automobilov sú rozšírené ortuťovo-xenónové výbojky, v ktorých sa xenón používa iba na začiatok a ortuť tvorí hlavný svetelný tok (v skutočnosti sú tieto výbojky viac halogenidové ako xenón).

ortuťová xenónová výbojka

Vôbec výbojky majú dlhšiu životnosť v porovnaní so žiarovkami a vysokú účinnosť a hospodárnosť. Farba emisií: od 2200 do 20000K! Tie obsahujú žiarivky, halogenid kovov, ortuť, sodík, neón (mimochodom, neón je červená žiara a na dosiahnutie iných farieb sa používajú iné plyny, ako je ortuť alebo fosfor) atď.

kov halogénové žiarovky



sodíková výbojka



Halogénové žiarovky (nezamieňať s halogenidmi) však nepatria medzi výbojky. Dalo by sa povedať, že ide o ladenú žiarovku, kde je obyčajná žiarovka naplnená parami brómu alebo jódu. má teplotu okolo 3000K, čo dáva rovnakú teplú farbu ako žiarovka, ale menej výraznú.


halogénová žiarovka

Ako teda určiť farbu podľa teploty farby? Samotný rozsah siaha od červenej (infračervenej) po modrú (ultrafialovú):
do 1000 - červená
1000-1500 - Orange
1500-2000 - Žltá
2000-4000 - Bledožltá
4000-5500 - Žltkastá biela
5500-7000 - Čisto biela
7000-9000 - Modrobiela
9000-15000 - Bielo-modrá
15 000 a viac - modrá
Jasnejšie - 3400 K - slnko je blízko horizontu;
3800 K - lampy používané na osvetlenie mäsových výrobkov v predajni (majú vysoký obsah červenej v spektre);
4200 K - žiarivka (teplé biele svetlo);
4300-4500 K - ranné slnko a popoludňajšie slnko;
4500-5000 K - xenónová oblúková lampa, elektrický oblúk;
5000 K - slnko na poludnie;
5500 K - oblačnosť na poludnie;
5500-5600 K - blesk;
5600-7000 K - žiarivka;
6200 K - blízko denného svetla;
6500 K je štandardný zdroj bieleho denného svetla blízko poludňajšieho slnečného svetla;
6500-7500 K - zamračené;
7500 K - denné svetlo, s veľkým podielom rozptýleným z jasne modrej oblohy;
7500-8500 K - hmla;
9500 K - modrá bezoblačná obloha na severnej strane pred východom slnka;
10 000 K - svetelný zdroj "nekonečnej teploty" používaný v útesových akváriách (aktínový odtieň modrej);
15000 K - jasná modrá obloha v zime;
20 000 tis. modrá obloha v polárnych zemepisných šírkach;

A čo LED diódy? Poviem, že LED diódy sú prudšie ako všetky ostatné žiarovky (oblúk, žiarovka, výboj plynu). Robí podľa všetkých charakteristík - anti-vandal, bezpečný, ekonomický, nízky ultrafialový a Infra červená radiácia(ktoré za určitých podmienok môžu byť pre človeka škodlivé), nízka tvorba tepla, malá veľkosť a predovšetkým schopnosť získať akúkoľvek farbu (filtre sa používajú v žiarovkách a vo výbojkách sa používajú rôzne plyny). Existujú však aj nevýhody - vysoká cena, nízka obmedzujúca teplota (v niektorých prípadoch vyžaduje dobré chladenie). Spektrum moderných LED diód sa môže líšiť - od teplej bielej \u003d 2700 K po studenú bielu \u003d 6500 K. O LED diódach budem písať v samostatnom článku - toto je samostatná veľká téma.

Teplota farby (CT) charakterizuje zloženie svetelného spektra vyžarovaného zdrojom. Jednoduchšie je hodnotiť DT na úrovni, na akej ho človek vníma. Ak sa pripojíte obyčajná lampažhavenie cez reostat k zdroju prúdu, potom začína jasne viditeľná červená žiara špirály pri 900 0 C. Vzhľadom na skutočnosť, že žiarenie závisí od pohybu atómov, odpočítavanie začína od absolútnej nuly na Kelvinovej stupnici, ktorá je v stupňoch Celzia -273 0 C. Preto sa na hodnotenie teploty farieb používa stupnica Kelvin.

Kelvinova teplotná stupnica

Na obrázku je Kelvinova teplotná stupnica, ktorá ukazuje, ktorá farba žiarenia zodpovedá hodnotám farebnej teploty.

Ak na tejto stupnici vyhodnotíme začiatok žiary žiarovky, jej farebná teplota bude 1200K. Po zahriatí na 2000 K sa vlákno zmení na oranžové a pri 3000 K zožltne. Vyhorí pri 3500 K v dôsledku roztavenia volfrámovej cievky. Ak by bola teplota topenia vyššia, potom by pri 5500 K špirála vyžarovala bielu farbu a pri 6000 K by bola modrastá. V budúcnosti by sa farba žiarenia priblížila k fialovému koncu spektra. Toto DH zodpovedá 18000K.

DH žiaroviek plne odráža stupeň ich ohrevu. Teplota farby LED žiaroviek však nezávisí od stupňa zahrievania kryštálov. Ak je teplota vlákna v súlade s 2700K, potom sa LED s takýmto vyžarovaním zohreje len do 80 0 C.

Vlastnosti vnímania farieb

Ľudia vnímajú farby prísne individuálne. Každý jedinec správne rozlišuje modrú, červenú a žlté farby, ale odtiene sa výrazne líšia. Farebná identifikácia závisí od veku. Šošovka časom zožltne, no informácie o vnímaní farieb môžu byť skreslené aj z iných dôvodov.

Index podania farieb (CRI)

Farebné podanie je miera zhody medzi vizuálnym vnímaním farby objektu, keď je osvetlený štandardným zdrojom svetla (slnečným svetlom) a skúmaným objektom. Index alebo index podania farieb CRI sa meria v číslach a jeho maximálna hodnota sa berie ako 100. So zvyšujúcou sa presnosťou reprodukcie farieb pri osvetlení lampou sa index zvyšuje a približuje sa k tejto hodnote. Obrázok ukazuje rovnaký objekt rôzne osvetlenie, kde je farba najpresnejšie znázornená na ľavej strane.


Pohľad na objekt s rôznym farebným podaním

Nasledujúce kategórie nachádzajú praktické uplatnenieCRI:

  1. 100 je maximum zodpovedajúce vnímaniu farby pozorovaného objektu pri osvetlení slnečným svetlom alebo žiarovkou.
  2. 100> CRI >90 - vlastnosti podania farieb zostávajú vysoké. Uplatňuje sa kde veľký význam presná reprodukcia farieb.
  3. 90> CRI >80 - reprodukcia farieb zostáva dobrá, ale vysoká presnosť nie je hlavným cieľom.
  4. 80> CRI - nízka kvalita farieb (chodby, domáce priestory, cesty).

Farba nie je skreslená, keď je objekt osvetlený slnečným svetlom a niektorými žiarovkami. Tieto zdroje sú referenčné. Na obrázku sú znázornené koeficienty podania farieb rôznych svietidiel a stupnica teploty farieb, medzi ktorými neexistuje priamy vzťah. Prvá charakteristika odráža správne zobrazenie farieb a druhá - teplota farieb.

CG a indexy podania farieb rôznych svetelných zdrojov

Komunikačné linky zo svietidiel odlišné typy so stupnicou farebnej teploty ukazujú číselnú hodnotu farebnej teploty a s indexom CRI - kvalitu podania farieb. Podľa takýchto kombinovaných charakteristík je vhodné vybrať svietidlá na konkrétny účel.

Možnosť výberu farebných odtieňov

Ak je pre volfrámovú cievku limit 3500K, potom LED lampa môže vytvoriť CG 5500K a vyššie, až do fialovej oblasti spektra. Nebude sa však prehrievať. Na obrázku je tabuľka odtieňov LED svietidiel s uvedením ich rozsahu.


Tabuľka odtieňov DH a oblasti použitia LED svietidiel

Osvetlenie pracoviska

Prirodzené svetlo je najmenej únavný pohľad. Denné svetlo je najvýhodnejšie (4200-5500K). Na čítanie, prácu za počítačom a iné aktivity za pracovný stôl fit stolová lampa F0204 a F3034 na LED diódach, ktoré produkujú biele svetlo, ktoré môže byť studené alebo teplé. Takéto svetlo je optimálne pre prácu s dokumentáciou, kresbami, zberateľskými exponátmi, ručne vyrobenými predmetmi.

LED svietidlo vytvára hustý svetelný tok, je ekonomické, odolné voči vonkajším vplyvom a trvácne. Pre úspešnú prevádzku je dôležité, aby bolo začlenenie sprevádzané postupným zvyšovaním jasu a v lampe je zabudovaný dotykový senzor, ktorý vám umožní nastaviť ho.

Pre kancelársku prácu je potrebné horné osvetlenie. Komfort vytvárajú stropné svetelné zdroje na svetelných diódach. Do domácnosti je vhodný model 91854-AC, ktorý je možné namontovať na napínací a zavesené podhľady. Svietidlo nevyžaruje veľa tepla a je ohňovzdorné.

Stolové lampy sa používajú aj v kanceláriách, ale je potrebné dodatočné osvetlenie výkonnými LED diódami. stropné panely, napríklad LP 600×600. Zariadenie môže slúžiť ako hlavné a dodatočné osvetlenie. LED diódy poskytujú mäkké a rovnomerné svetlo, fungujú ticho a nevyžarujú ultrafialové žiarenie. Panely sú napojené na 220 V sieť.

Osvetlenie miestností domu

  1. Mäkká biela / teplá biela (2700-4200K). Dobre sa hodí do spální a obývacích izieb, vytvára pocit tepla a pohodlia. Takéto svetlo je možné použiť na osvetlenie jedálenského priestoru.
  2. Jasná biela / studená biela (5000-6500K). Vhodné do dielne, garáže, kuchyne, kúpeľne. Vytvára energickú a veselú náladu, ako aj pocit čistoty.
  3. Denné svetlo (4000-5000K). Vytvára maximálny kontrast medzi farbami. Vhodné do kuchyne, kúpeľne, pivnice.

Jas a CG pri vnímaní svetla

Holandský fyzik Kruitof stanovil vzťah medzi úrovňou svetla a teplotou farby. Žiarovka s DH 2700K a osvetlením 200 lx vytvára príjemné svetlo. Ale lampa, ktorej výkon je 2-krát vyšší, už začína dráždiť a svetlo sa zdá príliš žlté.

Vedci sa domnievajú, že tvrdenie, že LED lampa so studeným spektrom je vhodnejšia do kancelárií a teplá do domácnosti, nie je úplne pravdivá. Pre úplné posúdenie je dôležité vziať do úvahy aj jas svetelného zdroja. Keď sa ľudia dostanú z jasne osvetlenej ulice do miestnosti alebo naopak, vidia farby trochu skreslené, čo súvisí s desaťnásobným znížením úrovne osvetlenia, čo ovplyvňuje citlivosť očí. Dizajnéri musia zvážiť vplyv osvetlenia na adaptáciu oka na meniace sa podmienky prostredia.

Výber LED lampy

Polovodičový kryštál LED je pokrytý vrstvou fosforu, ktorá vytvára viditeľné svetlo, ktorého farebná teplota závisí od jeho zloženia. Na fotografii svietidlo s LED diódami, kde žltá uvoľní sa vrstva fosforu. Počet kryštálov v jednej lampe môže byť viac ako sto. Sú formované do skupín na doskách a podávané v sérii.


Vyzerá to ako lampa s LED diódami

Výskumníci potvrdili dôležitosť výberu LED lampa ovplyvňujúce výkon ľudí v osvetlenej miestnosti. Najvyšší výkon je dosiahnutý pri neutrálnom bielom svetle 3500-4500K. Jeho posun z prirodzeného svetla na „teplú“ alebo „studenú“ stranu farebnej škály znižuje výkon. Vytvára sa žltá oblasť spektra komfortné prostredie, ale zároveň znižuje výkon pri 3000K na 7% a pri 2500K - až o 25%. Keď sa CG zdvihne na „studenú“ farbu (6000 K), výkon sa najprv zvýši a potom klesne o 25 % v dôsledku vysokej únavy.

Toto hodnotenie účinnosti CZT nie je vždy správne. Pracovníkom pracujúcim na strojoch pomáha presunutie osvetlenia do chladného priestoru k zvýšeniu koncentrácie pri práci. Pozitívny výsledok dáva aj najchladnejšie osvetlenie v nemocniciach a laboratóriách, kde sa treba v krátkom čase čo najviac sústrediť.

Teplé a mäkké svetlo s posunom spektra až do 2500-2700K je preferované v reštauráciách, divadlách, čitárňach a obytných štvrtiach. Znižuje únavu a podporuje odpočinok, aj keď koncentrácia trochu klesá.

V kuchyni a kúpeľni vytvára posun smerom k studenému svetlu pocit čistoty.


Osvetlenie kuchyne LED lampami

Pri navrhovaní výkladov obchodníci vytvárajú teplé svetlo na miestach, kde sa predáva chlieb, zelenina, syr, ovocie a ryby. A kvety, mliečne a mäsové výrobky by mali byť osvetlené v studenom spektre, čo dáva pocit sviežosti.

Domáce spotrebiče s vybavením majú neutrálne osvetlenie alebo mierny posun na studenú stranu spektra. Nábytok, kozmetika a posteľná bielizeň sa najlepšie predávajú, keď sú vystavené teplému svetlu. Na zdôraznenie funkčnosti určitej miestnosti alebo zóny sú v nej tabuľky, ako zvoliť správne osvetlenie.

Výber teploty. Video

Ako správne vybrať farebnú teplotu lampy Verbatim, hovorí video nižšie.

LED lampa by mala byť zvolená pre príjemnú farebnú teplotu pre voľný čas alebo prácu. Priaznivé je biele svetlo, blízke prirodzenému a od neho sa robia posuny smerom k studenému alebo teplému spektru.

Teplota farieb je neoddeliteľne spojená s jasom a indexom podania farieb. Je potrebné vybrať lampu s ich optimálnou kombináciou.