为什么配电盘开关上的霓虹灯指示灯在黑暗中闪烁?


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插在配电盘开关中的霓虹灯指示器指示开关是打开还是关闭。

当霓虹灯在黑暗的环境中打开时(房间的灯光不亮),灯开始闪烁,有时熄灭几秒钟。

当我打开房间的灯时,它会停止闪烁并保持明亮。即使我在靠近灯的黑暗中解锁手机,手机也不会闪烁!

霓虹灯亮度提高的机制是否与周围环境的发光强度有关?

在此处输入图片说明

更新:我用iPhone捕获了我的观察结果,并将其上传到YouTube。这是视频的链接:https : //youtu.be/1jlUmEfGHZA

我房间的所有灯都关了。没有连接到电源板插座的插头。唯一的光是未连接电源的MacBook Pro的屏幕亮度。在视频播放过程中,我正在降低和增加屏幕的亮度。最后两个灯是我手机的亮度。


气体放电灯的光是由于电离引起的,主要是由于高压和电子与气体分子的碰撞引起的加速作用所致。但是,由于外部原因,也会发生电离。
MarkoBuršič'16

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也许这里是另一个人做一些假设arrond您thougts:technicaltom.wordpress.com/2013/09/14/...
马尔科Buršič

Answers:


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这是一种普遍现象:霓虹灯的使用寿命有限,使用多年后,它们开始闪烁,然后最终熄灭。它们不再可以在线路电压下运行,而是需要更高的电压才能稳定运行。

而且,霓虹灯可以充当光电传感器。尝试使用闪烁的霓虹灯灯泡:在其上点亮红色LED。然后在其上闪烁一个蓝色LED。如果两个LED的亮度大致相同,则蓝色LED的效果应大得多。您会看到与爱因斯坦(Einstein)赢得1921年诺贝尔奖相同的光电效应,从而引发了“光子”概念。

所有的气体放电管都有一个共同的问题:气体原子倾向于嵌入电极的金属表面,因此,多年来,气体压力下降以及气体混合物被改变。


+1为波长依赖性测试建议,以确认光电效果。
KalleMP '18

这种闪烁会影响CRT图像吗?我在六个插座的每个插座上都有一个带有霓虹灯照明开关的配电盘。除了一个以外,它们都以不同程度闪烁。虽然我的测试不够广泛,但是我的CRT插在了一个闪烁的插座上,图像抖动。我拔下电源插头,然后将其重新插入不闪烁的插座中,图像稳定了。霓虹灯闪烁会引起图像抖动吗?
user148298

@ user148298我猜想指示器在电路中的距离足够近,以至于通过灯的任何电源波动都会导致通电电路中的波动很小。对于大多数电子设备而言,这些并没有真正影响任何东西,但是,如果您的CRT计时已经处于临界点,那么这些微小的波动可能会干扰同步,从而导致图像抖动。不过,只是我的猜测。
Doktor J

@DoktorJ我发现这与照明开关的闪烁无关。我使用的监视器是一台工作室监视器,我将它放在另一个工作室监视器上。底部的电磁干扰与顶部的电磁干扰。
user148298

@ user148298哈哈,我很久以前就有了!拥有一个19英寸的大号索尼Trinitron(60磅重的野兽之一);一个17英寸的Viewsonic,但如果我将它们放得太近,则Viewsonic的偏转板会干扰Trinitron的同步,并使其抖动。由于Viewsonic是基于荫罩的,因此它似乎不太容易受到Sony的干扰,而Trinitron则基于光阑格栅,并且似乎更容易受到干扰。
Doktor J

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引用伟大的Wiki- https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_lamp

“当流过灯的电流低于最大电流放电路径的电流时,辉光放电可能会变得不稳定并且不能覆盖电极的整个表面。[6]这可能是指示灯泡老化迹象。但是,虽然电流过低会导致闪烁,但电流过高会通过刺激溅射而增加电极的磨损,从而在灯的内表面覆盖金属并导致它变暗。

放电所需的电势高于维持放电所需的电势。当电流不足时,辉光仅在电极表面的一部分周围形成。对流使发光区域向上流动,这与雅各布梯子中的放电不同。在这里也可以观察到光电离效应,因为辉光放电所覆盖的电极面积可以通过在灯上照射光来增加。”


要集中引用第一句话:“当流过灯的电流低于最大电流放电通道的电流...”时,您如何建议在OP的情况下发生这种情况?仅通过打开一些灯,线电压就不可能显着下降,更不用说电池供电的电话或膝上型计算机了。同样,它不是光电离(什么都没有被电离),而是光电效应。
Oleksandr R.

@OleksandrR。我什么都没提议,我只是从文章中引用。我同意本文中使用的术语应该是光电的,而不是光电离的(例如在GM管中)。如果你想正确,更新维基文章请随时
吉姆·迪尔登

@OleksandrR。电流将每秒下降到零100(129)次。放电路径会随着时间而变化,在某些时候,峰值线电压将不再达到最小稳定电流路径要求。
KalleMP '18

@JImDearden GM管在正常功能下不使用光电离。它不在乎电极表面的功函数。您也许想光电管的en.wikipedia.org/wiki/Phototube
KalleMP

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回应旧帖子,但它出现在Google搜索的顶部:

霓虹灯无法在完全黑暗的环境中工作。这就是“霓虹灯黑暗效果”。

我知道这听起来是假的,但这就是为什么霓虹灯灯泡制造商有时会在灯泡内部添加一些电离辐射的原因。

暗影效果所有ILT霓虹灯都处于称为暗影效果的条件下。暗影响定义为当灯在黑暗环境中时,使灯发光所需的电压急剧增加。因为灯是光敏的,所以如果不存在光,则可能需要许多额外的电压才能启动。霓虹灯在完全黑暗的环境中也会变得不稳定。

为了防止黑暗影响,可以在霓虹灯附近使用外部光源,或者在某些情况下,可以向定制的霓虹灯提供放射性气体,通常是K85。

资料来源:国际照明技术公司-ILT

是的,对于不知道的人来说,这是一件奇怪的事,并且是一场麻烦缠身的噩梦,哈哈。但是您可以使用简单的氖泡作为光电传感器。但是随着年龄的增长和死亡,它们的闪烁也会越来越多:但是它们并没有真正消失,只是需要比设备提供的功率更多的功率。如果您增加果汁(在其他设备中),它们将工作一会儿。


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Michael欢迎使用EE堆栈交换。请转到帮助按钮并进行指导性浏览。+1很好的答案。
RoyC

-1

这里有一些可能性。

1:你住在一个房子里不知何故,古怪,电力骤降和不平衡时,有没有用。但是,通常只有过度使用才会发生这种情况。

2:您就像世界上每个其他人一样,拥有工作的学生和正常的人脑。(我希望这可能会让您感到宽慰,也可能会让您感到震惊)。

当然,还有其他选择,但我将解释更可能的数字2。


第一步是,我们的大脑是惊人的处理器,它们知道在他们所看到的上下文中什么是重要的,哪些不是重要的。我们已经对他们进行了数百万年的培训,以使其变得更好。因此,在正常情况下,闪烁并不重要,并且对您的大脑无聊。


第二步是在光线不足的情况下,您的瞳孔会扩大,从而使更多的光线和差异进入我们的眼睛。在黑暗的环境中,突然间,您的大脑呈现出更加强烈的闪烁,而无需进行其他处理。


第三步是你的大脑也很善于欺骗自己。你看到你所看到的。如果您开始关注灯光,您的期望会夸大实际的闪烁。


第四步是,与霓虹灯相比,任何光源都会产生大量的光,使您的瞳孔闭合,消除霓虹灯的细节水平,并为大脑增加很多新的信息以供您关注重要。(椅子在哪里。我的桌子下面有野猫吗?您收到任何新的短信吗?为什么{没有在这里插入可爱的女孩[-据我所关心的男孩-]的名字]}仍未回复?)


第五步是实际发生的事情:关闭的光可能偶尔发生,要么是因为光线被消耗掉,要么是在荧光物质很少的地方出现一小瞬间的高偏振态,因此所有电流都在那里流过。一两秒钟几乎不发光。从逻辑上讲,当灯亮着时,也会发生这种情况,但是由于周围的光线并不重要,因此您可能不会注意到周围有太多的灯光。想一想:如果您有5000盏霓虹灯,并且其中一个弹出,那么您需要花多长时间才能注意到?如果您只有这些相同的灯之一,并且突然熄灭,那么您一定会立即看到:您所有的灯都消失了!


第五种是由于配电盘中的霓虹灯的成本可忽略不计,因为它们是有史以来最便宜的一种霓虹灯。“您获得了所支付的质量”。


当然,所有这些可能是多种情况的结合。但是我(大量)押注于闪烁/不闪烁绝对只是观念上的改变。

与负载串联的霓虹灯,例如壁灯开关,在电容性负载,电感性负载或极轻负载下,当然会表现出各种奇怪的行为。但是配电盘中的霓虹灯通过开关与所有其他负载并联直接连接到市电,因此这里没有发生这种情况。

当您打开或关闭非常重的负载时,它可能只会“发出一点光亮或变暗”,但这应该足够清楚,在某些建筑物中,所有灯光始终会这样做。


+1。OP可以尝试通过纸板管监视霓虹灯,从而阻挡环境光,同时有人切换负载以查看效果是真实的还是可感知的。
晶体管

@transistor但是OP指出环境光是原因。如果您将其阻止,则对于这样的实验没有任何意义。
MarkoBuršič'16

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@Asmyldof感谢您的回答,但是这个事实不仅使我的眼睛/大脑/知觉变得明智,而且我用iPhone捕捉到了它。插座上没有连接的插头,因此负载可能是恒定的。此外,我在其他城市也看到了这一事实。因此,我认为这些步骤1-5与事实不符。
哈米德·罗哈尼

@transistor我认为这与负载无关。使用纸板管且没有任何环境光时,可以观察到闪烁。即使使用相机。
哈米德·罗哈尼

@HamidRohani为什么您认为iPhone上的自动增益与学生不同?谁在看您的iPhone,您或某些全能的客观人工智能?我怎么暗示过这些大脑影响中的任何一种仅发生在您的房子中,而不发生在世界其他任何地方?
Asmyldof
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