Tecnología y Funcionamiento de las Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL)

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Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL)

Características Operacionales

Desventajas

  • Son **más caras**.
  • Presentan **tardanza al encender**.
  • No siempre proporciona la luz que se necesita (intensidad lumínica limitada).
  • Al romperse, libera **4 miligramos de mercurio** que pueden contaminar 18 mil litros de agua.

Ventajas

  • Usa entre **50% a 80% menos de energía**.
  • Reduce la emisión de CO2.

Componentes

Las partes principales de una lámpara CFL son:

  • **Portalámparas** (tipo Edison E27 o E14)
  • **Vástago eléctrico** (CA)
  • **Diodo rectificador** (CC)
  • **Circuito oscilador**: compuesto por un circuito de transistores, bobina, transformador y condensador.
  • **Gas inerte** (vapor de mercurio, gas argón o neón)
  • **Filamento**

Funcionamiento

Cuando enroscamos la lámpara **CFL** en un portalámparas (tipo Edison E27 o E14) y accionamos el interruptor de encendido, la **corriente eléctrica alterna (CA)** pasa por el vástago electrónico. Allí, un **diodo rectificador** de onda completa la convierte en **corriente continua (CC)**.

A continuación, un **circuito oscilador**, compuesto por transistores, bobina, transformador y un condensador, se encarga de originar una corriente alterna con una frecuencia de entre 20 y 60 kHz. El objetivo de esta **alta frecuencia** es disminuir el **parpadeo** que provoca el arco eléctrico que se crea dentro de la lámpara.

Cuando los filamentos se calientan por el paso de la corriente, el elevamiento de la temperatura **ioniza el gas inerte** que contiene el tubo, creando un **puente de plasma** entre los dos filamentos. La función de esto es que actúen como electrodos para mantener el **arco eléctrico** todo el tiempo que permanezca encendida la lámpara y mantener el proceso de ionización del gas inerte.

Los iones chocan con los átomos del **mercurio**, excitándolos y formando **fotones de luz ultravioleta**. Luego de la desexcitación, estos fotones son absorbidos por las **capas fluorescentes**, provocando que el átomo del flúor se excite y emita **fotones de luz visible**.

Aplicaciones

Hogares (Casa Habitación)

  • Cocina
  • Baños
  • Salas de juego
  • Sótano
  • Pasillo

Otros Usos

  • Oficinas
  • Industria
  • Talleres

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