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