Самый популярный типоразмер ламп - лампы MR16
MR16 - это стандартный типоразмер галогенных ламп накаливания с отражателем, изготавливаемых различными производителями. Они используются вместо люминесцентных ламп или обычных ламп накаливания для освещения жилых помещений и объектов розничной торговли.
Лампы типа MR16 были первоначально разработаны для использования в диапроекторах, однако оказались удобными для многочисленных областей применения, требующих направленного освещения низкой или средней интенсивности, таких как: скрытое потолочное освещение, настольные лампы, подвесные светильники, ландшафтное освещение, освещение торговых витрин, велосипедные фары, и т. п., чем, в принципе, и объясняется их широкое распространение.

Маркировка ламп
Для обозначения каждой комбинации мощности ламп MR16 и угла при вершине конуса их излучения используются стандартные коды ANSI. Большинство производителей используют эти стандартные коды для маркировки своих ламп:
| Код ANSI |
Мощность, Вт |
Угол излучения, ° |
Обозначение |
|---|---|---|---|
| ESX | 20 | 10 | 20MR16/10° |
| BAB | 20 | 40 | 20MR16/40° |
| EXT | 50 | 15 | 50MR16/15° |
| EXZ | 50 | 25 | 50MR16/25° |
| EXN | 50 | 40 | 50MR16/40° |
| FPA | 65 | 15 | 65MR16/15° |
| FPC | 65 | 25 | 65MR16/25° |
| FPB | 65 | 40 | 65MR16/40° |
| EYF | 75 | 15 | 75MR16/15° |
| EYJ | 75 | 25 | 75MR16/25° |
| EYC | 75 | 40 | 75MR16/40° |
Следует отметить, что лампы MR16 могут иметь и другие комбинации мощности и угла излучения, кроме приведённых выше. По этой причине лампы MR16 часто маркируются в соответствии с аббревиатурой угла излучения. Примечательно, что несмотря на частое использование этих аббревиатур, углы, ассоциируемые с ними, несколько различаются от производителя к производителю. Ниже приведены типичные углы излучения и их аббревиатуры:
- VNSP (Очень узкое пятно): менее 8°
- NSP (Узкое пятно): 8-15°
- SP (Пятно): 8-20°
- NFL (Узкий поток): 24-30°
- FL (Поток): 35-40°
- WFL (Широкий поток): 55-60°
- VWFL (Очень широкий поток): 60° или более
Характеристики ламп MR16
Лампа MR16 состоит из колбы, интегрированной с прессованным стеклянным отражателем (рефлектором), диаметром 50 мм (2 дюйма). Такой компактный размер позволяет осветительным устройствам быть более миниатюрными. Рефлектор направляет и распределяет излучение лампы. Лампы MR16 имеют различные углы при вершине конуса излучения: от менее чем 7° до 60° и более.
«MR» в «мультифасеточный» отражатель в означает, что рефлектор сформирован из множества мелких граней. Такие отражатели придают мягкие очертания освещаемому лампой пространству. Некоторые лампы MR16 изготавливают с гладким отражателем, позволяющим сделать световой поток более резким.
В менее дорогих лампах рефлектор имеет алюминиевое покрытие, которое отражает весь свет. В более дорогих моделях рефлекторы обычно имеют покрытие с дихроическим фильтром, отражающее во фронтальном направлении только видимое излучение без тепловой инфракрасной составляющей. Такие лампы меньше нагревают объект освещения, на который они направлены. Комбинация галогенного источника света и дихроического покрытия позволяет таким лампам обладать высоким цветопередающим индексом и более высокой цветовой температурой, чем стандартные лампы накаливания. Эти качества делают их более подходящими для применения в устройствах, в которых более важна цветопередача, например для освещения торговых витрин.
Яркость ламп MR16 может регулироваться при использовании соответствующих осветительных приборов и регуляторов. Однако, при использовании реостатных регуляторов значительно изменяется цветовая температура.
Лампы MR16 при работе значительно нагреваются, поэтому следует избегать их контакта с кожей или близости к горючим материалам, когда лампа включена или была выключена недавно.
Лампы MR16 обычно более эффективны, нежели стандартные лампы накаливания, но проигрывают люминесцентным. Продолжительность наработки на отказ MR16 обычно лежит в пределах от 2000 до 10,000 часов.
Лампы MR16, как и кварцевые галогенные лампы, производят существенные количества ультрафиолетового излучения. Обычно оно должно быть отфильтровано. Также, кварцевая колба лампы иногда лопается («взрывается») при выходе её из строя. По этим двум причинам, некоторые лампы MR16 имеют стеклянный колпачок, служащий в качестве интегрированного ультрафиолетового фильтра и для взрывозащиты. Лампы без такого колпачка требуют использования осветительных устройств, снабжённых внешним стеклом, специально сконструированным для обеспечения такой защиты.
Разновидности ламп
Лампы MR16 чаще всего рассчитываются на напряжение 12 вольт. Следовательно обычные 12-вольтовые лампы MR16 необходимо включать через электромагнитный или электронный трансформатор (иногда неправильно называемый балластом) для преобразования напряжения сети в рабочее напряжение лампы.
Некоторые лампы MR16 могут работать напрямую от сети (обычно их выпускают с разъёмом типа GU10, чтобы их нельзя было случайно спутать с низковольтными лампами). Поэтому их чаще относят к типу ламп GU10, нежели к MR16. Нити накала ламп, рассчитанных на напряжение сети, более хрупкие, чем в низковольтных, поскольку в них используют очень тонкую спираль.
Низковольтные лампы MR16 почти всегда имеют ANSI стандарт GU5.3 с двухштырьковым разъёмом. Выпускают лампы MR16 со встроенным трансформатором, они имеют стандартный резьбовой цоколь Эдисона.
Производят также миниатюрные лампы форматов MR11 и даже MR8, имеющих рефлекторы диаметром 35 мм (1 3/8 дюйма) и 25 мм (1 дюйм) соответственно. Эти миниатюрные лампы очень похожи на MR16, также снабжаются мультифасеточными отражателями с различными углами излучения. Миниатюрный размер делает возможным их использование в столь же миниатюрных светильниках, однако ограничивает мощность. Лампы MR11 и MR8 имеют контакты, рсположенные ближе друг к другу, чтобы их нальзя было случайно спутать с лампами MR16.
Выпускаются MR16-совместимые светодиодные лампы, схожие по форме с галогенными. Они могут быть использованы в большинстве светильников, сконструированных для ламп MR16. Они даже часто рекламируются, как MR16, обычно не имеют мультифасеточного рефлектора, придающего лампам MR16 способность направлять и распределять поток излучения. Вместо этого светодиодные лампы часто имеют простую апертуру, ограничивающую распространение излучения.
По материалам http://www.enci.ru/
Статьи по этой теме:
Чем галогенные лампы отличаются от ламп накаливания?
Как подобрать галогенную лампу вместо лампы накаливания?
Трансформаторы для галогенных ламп
Защита галогенных ламп от скачков напряжения
Все самое интересное о люминесцентных лампах
Тематическая подборка статей про люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы нового поколения Т5
Возможна ли прямая замена люминесцентных ламп Т8 на Т5?
У кого лампы лучше (Osram против Philips)?
Как расшифровать маркировку на люминесцентных лампах?
Вредны ли для здоровья люминесцентные лампы?
Подробно об ультрафиолетовом излучении
ПРА - второе сердце светильника
Электронные пускорегулирующие аппараты завоевывают мир
Устройства автономного питания ламп для аварийного освещения
Рынок современной светотехники
Тенденции рынка. Из доклада представителя компании «Osram»
Люминесцентные лампы с внешними электродами - EEFL
Индукционные люминесцентные лампы
Компактные люминесцентные лампы
Уникальные энергосберегающие лампы от компании Megaman
Лампочка со встроенным датчиком движения
Атака КЛЛонов. Обзор украинского светотехнического рынка

Методика для расчета электрического освещения
Сегодня, с большим удовольствием, хочу поделиться одной методичкой, в которой собрано и систематизировано много материала полезного при проектировании освещения. Если честно, то я совсем не помню когда и откуда она у меня когда-то взялась (где-то несколько лет назад ее у кого-то отсканировал, и даже не представляю кто ее автор). По сути, методичка дублирует все основные сведения по проектированию освещения из книг Кнорринга и другой светотехнической литературы,. Видно, при этом, что она составлялась в более поздний период. В качестве примеров используются отечественные светильники и источники света.
Я считаю ее очень удобной и полезной, так как на 64-х страницах в ней изложен весь процесс проектирования освещения начиная от выбора источников света до расчета электрических сетей по потере напряжения и выбора аппаратов защиты. Ее можно использовать, тогда, когда очень необходимо, быстро что-то вспомнить, а времени, на то, что бы искать это что-то в больших и толстых справочниках нет.
«Методические указания для расчета электрического освещения» в формате DjVu находится здесь: http://electrolibrary.info/books/lighting.htm
Ну и в тему, еще одна работа – учебное пособие «Электрическое освещение и облучение». Автор-составитель Печагин Е. А. В нем содержаться пояснения и пример выполнения основных разделов курсовой работы по дисциплинам «Светотехника и электротехнологии» и «Электроснабжение». Особую ценность этому документу и придает, собственно, «пример выполнения курсового проекта». Есть интересный раздел «Проектирование облучательных установок». Файл этот на 28 страничек в формате PDF. Лежит файл здесь: http://electrolibrary.info/books/lighting1.htm
Не забывайте, что это все методички для учебных заведений, и хороши лишь для общего въезда в тему. Для серьезной же и творческой работы в этой области без хороших книг и справочников не обойтись.
Какое освещение лучше: местное или общее?
Проектирование освещения с использованием галогенных ламп
Электронные книги для проектировщика-светотехника и не только…

