Zseb zseblámpa. Hogyan találták fel a zseblámpát Hogyan működik egy antik zseblámpa gyerekeknek

Zseblámpa, zseblámpa- kicsi, hordozható egyéni használatra. BAN BEN modern világ A zseblámpák alatt elsősorban elektromos zseblámpákat értünk, bár léteznek mechanikus (izomerőt elektromossá alakító), kémiai (fényforrás - kémiai reakció) és tüzet nyit.

Miután Paul Schmidt német vállalkozó feltalálta a szárazelemet, úttörő szerepet játszott az 1906-ban szabadalmaztatott DAIMON elektromos zseblámpák tömeggyártásában.

A zseblámpák jellemzői

Szinte az összes jelenleg értékesített zseblámpa LED-es [ ] . A zseblámpák tulajdonságainak leírására és összehasonlítására a következő főbb jellemzőket használjuk: fényáram, működési mód, sugár színe, fókuszálási képesség vagy sugár alakja, sugártávolság, akkumulátor élettartam, nedvesség elleni védelem, mechanikai hatások elleni védelem, robbanásbiztonság munka közben gázos vagy poros környezetben Létezik egy ANSI FL1-2009 szabvány, amely leírja és egységesíti a kézi zseblámpák alapvető jellemzőinek mérésére és közzétételére szolgáló módszereket. A fényáram és a zseblámpa működési ideje egymásnak ellentmondó követelmények, minél nagyobb a fényáram, annál gyorsabban merülnek le az akkumulátorok. Az elemek vagy akkumulátorok tömege nem növelhető a kényelem elvesztése nélkül, például a fényszórók esetében a súly rendkívül fontos. Az üzemmód lehet stabilizáló fényáram, olykor kiválasztási lehetőséggel, és akkor pontosan ismert a működési idő, vagy a kisülés előrehaladtával egyenletes fényerő-csökkenés módban a szemnek kellemetlen öregedési kör. A fényfolt legoptimálisabb formája egy egyenletesen megvilágított kör, világos középpont nélkül, a széleken egyenletesen csökken a fényerő. Az éles fényerő korlátozza a látását hosszú munkaidő alatt. Az élességállítás képessége lehetővé teszi a zseblámpa hatótávolságának megváltoztatását, de választási lehetőséget is - vagy jól megvilágít egy távoli tárgyat, de keskeny sugárral, vagy ugyanazt a megvilágítást közel hozza létre széles sugárral. Egyes zseblámpák működési módja színes, általában piros, ez jelentősen meghosszabbíthatja a működési időt. Ugyanezt a célt szolgálja a villogó üzemmód, és lehetővé teszi a figyelem felkeltését is (SOS mód).

Fajták

Turista

LED zseblámpa

A lámpák legnagyobb csoportja. Ebbe a kategóriába tartozik szinte minden olyan zseblámpa, amely nem rendelkezik speciálisan kijelölt funkcióval.

Biztonsági őrlámpás

Zseblámpa, amely egyesíti a zseblámpa és a rendőrbot funkcióit.

Taktikai

A zseblámpák speciális kategóriája különleges erők, hadsereg és más rendvédelmi szervek számára. Megnövelt megbízhatóságuk van. Általában szabványos fegyverrögzítő elemekkel - Picatinny sín, Weaver sín és hasonlók - segítségével fegyverre szerelhetők. Ilyenkor gyakran külső bekapcsológombbal vannak ellátva, amely vezetéken keresztül kapcsolódik a zseblámpához.

Vészhelyzet

A vészhelyzetben használt felszereléshez mellékelt zseblámpa. Általános szabály, hogy elektromos, bár vegyszeres vészlámpák is megtalálhatók a tengeri készletekben. A vészvillogónak jelentős eltarthatósági idővel kell rendelkeznie, teljesítményvesztés nélkül.

Sznorkelezéshez

LED víz alatti lámpa lencsével és anélkül

Lámpák fényáramának eloszlása ​​lencsével és anélkül

A zseblámpát jelentős mélységig történő merítésre tervezték, megtartva az abszolút vízállóságot, amelyet a tervezési jellemzők (O-alakú gumi vagy szilikon gyűrűk tömítése tömítő kenőanyaggal) biztosítanak. Jelentős fényáramot kell produkálnia minimális szórás mellett a felfüggesztésen, amit mind a középső pont- és oldalsó megvilágítás fényintenzitásának egyensúlya, mind a fény hőmérséklete biztosít. Így ~2700-3000K-on a víz zavarossági részecskéiről való visszaverődés kisebb, mint magas, ~5000-6000K-os színhőmérsékleten. Vízi környezet működése egyrészt növeli a zseblámpatest korrózióállóságával szemben támasztott követelményeket, másrészt leegyszerűsíti a hűtést. A meghibásodott lítium-ion akkumulátorok, amelyek gázt bocsátanak ki teljesen lezárt tokban, robbanásveszélyt okozhatnak. Ha van a csuklóján hordott hurok, azt egy kézzel könnyen eltávolítani kell (azaz legyen gumi, ne kötél), amit a búvárkodás biztonsági követelményei diktálnak.

Shakhtyorsky

Vasúti

A közvetlen világítási funkción kívül lehetővé teszi színes jelek (piros, sárga, zöld) küldését fényszűrők vagy színes lámpák segítségével. Kezdetben speciális petróleumlámpákat használtak, ezeket lámpalámpákkal váltották fel. Tovább Ebben a pillanatban LED modellek kaphatók.

Elektrodinamikus

Zseblámpa "Bug", Szovjetunió, 1980-as évek vége. A korai "Bugokat" fém tokban gyártották.

Az elektrodinamikus zseblámpa beépített dinamóval van felszerelve. Az ilyen zseblámpa előnye az autonóm működés cserélhető áramforrások nélkül - galvánelemek vagy akkumulátorok. A dinamó jelenléte miatt az ilyen lámpát a felhasználó általában manuálisan aktiválja a dinamóhoz csatlakoztatott fogantyú elforgatásával vagy megnyomásával, amely átalakítja mechanikus energia elektromosra, amely táplálja a fényforrást.

A Szovjetunióban a beépített dinamóval és izzólámpával ellátott elektrodinamikus zseblámpákat védjegy nélkül gyártották. Az egyszerű embereket „bogarak” becenévvel illették munka közben jellemző hangzásuk miatt. Ezeket a „bogókat” rugós fogantyúval látták el.

A modern öntöltő zseblámpák LED-eket használnak fényforrásként. Az izzólámpás öntöltő zseblámpákat valójában nem gyártják. Ma a piac az öntöltő zseblámpák széles szegmensét kínálja, amelyek mobiltelefonok és rádiók töltési funkciójával vannak felszerelve.

Az ilyen zseblámpák hátrányai a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

  • Tervezés bonyolultsága
  • Zaj mechanikus töltés közben
  • Rövid üzemidő a töltések között (akkumulátorral - 10-30 perc)

Elemek

Erőteljes reflektorfény

Elemes zseblámpák

Az elemmel működő zseblámpákban az áramforrás galvanikus cellák vagy akkumulátorok. Az első szabadalom egy hordozható eszközre (Angol) 1899. január 10-én adták ki, az első kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1922-ből származnak.

Elemes zseblámpák

Az újratölthető zseblámpák beépített nikkel-kadmium, nikkel-fémhidrid, ólom-sav vagy lítium-ion akkumulátort használnak áramforrásként.

Fényforrások

Izzólámpák

A klasszikus izzólámpának számos hátránya van: alacsony fényhatékonyság, rövid élettartam, alacsony mechanikai szilárdság. Jelenleg gyakorlatilag használaton kívül van. A lámpa azonban magas színvisszaadási indexszel rendelkezik, ezért bizonyos területeken még mindig használják (például orvosi lámpákban, amelyek nem torzíthatják el a testszövetek színeit).

Halogén lámpa

Továbbfejlesztett izzólámpák. A sugárzás elve ugyanaz - az izzószál melegítése Áramütés. A különbség a lámpaburát megtöltő gázokban rejlik. Ezeknek a gázoknak az összetétele eltérő lehet a különböző lámpáknál.

Valamivel jobb teljesítménytulajdonságokkal rendelkezik, mint egy hagyományos izzólámpáé. Jelentős fényáramot ad. Számos hátránya van: viszonylag magas költség, rövid élettartam, nagy energiafogyasztás, tartalék lámpák szállításának szükségessége, ellenkező esetben fennáll a sötétben maradás veszélye, ami például a barlangkutatók számára elfogadhatatlan. Még a nem túl erős zseblámpák is nagyon felforrósodhatnak. Ennek oka a lámpák alacsony hatásfoka, aminek következtében az energia megközelítőleg 90%-a az emberi szem számára láthatatlan, úgynevezett „termikus” (infravörös) spektrumban bocsát ki.

LED-ek

A LED-ekre elsősorban a spektrum látható tartományában jellemző a magas sugárzási hatásfok, ellentétben az izzólámpákkal. A LED jelentős fényáramot produkál, nagyon hosszú élettartamú (általában legalább 30 ezer óra folyamatos működés, szemben az izzó- vagy halogénlámpák kb. 50 órájával), alacsony az energiafogyasztása és a könnyű súlyú, jelentős fényerejű zseblámpák. . A kis súly a LED-ek nagy energiahatékonyságának köszönhető, és ennek megfelelően, hogy kevesebb elemet kell használni, ami a zseblámpa tömegének jelentős részét teszi ki. A hátrányok közé tartozik a régebbi LED-modellek némileg természetellenes emissziós spektruma. A modern, kiváló minőségű LED-ek azonban olyan jó színvisszaadást mutatnak, hogy gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek az izzólámpáktól. A LED-ek 3000-4000 K színhőmérsékleten is kaphatók, ami megközelítőleg megegyezik a halogénlámpával.

Általánosságban elmondható, hogy jelenleg a LED-es zseblámpák a legkényelmesebbek otthoni használatra vagy más olyan helyekre, ahol nincs szükség szupererős fényáramra.

Ultrafényes, 5 mm-es jelző LED-ek és nagy teljesítményű LED-ek (Varton, Cree, Philips, Seoul Semiconductor, OSRAM stb.) tömbje egyaránt használható, akár 30 W teljesítménnyel. A kézi LED-es zseblámpák fényárama eléri a 18 000 lument.

ELREJTETTE

Nagy intenzitású kisülés. Ezeknek a zseblámpáknak a többsége íves gázkisüléses fémhalogén lámpákat használ, de vannak tiszta xenonlámpás modellek is. A legerősebb zseblámpák. A xenon lámpák élettartama általában 1000-3000 óra. Az ilyen zseblámpák fényárama 500-5000 lumen (összehasonlításképpen: egy hagyományos 100 wattos izzólámpa fényárama 1000-1500 lumen). A fő előny: egy erős fénysugár, amely akár több kilométeres távolságból is jól megvilágítja a tárgyakat. Legfőbb hátránya: rendkívül magas költség, jelentős (2-3 másodperc) késleltetés a bekapcsoláskor, gyakran a zseblámpák egyes részei működés közben eléggé felforrósodnak, ami némi kellemetlenséget okozhat. Ha egy fénysugarat gyúlékony anyagra irányít, tűz keletkezhet (ez vonatkozik az erős izzólámpákra is).

Az emberek a 15. század elején kísérletet tettek az utcák megvilágítására. Henry Barton londoni polgármester volt az első, aki kezdeményezte ezt. Parancsára lámpások jelentek meg télen a brit főváros utcáin, hogy segítsék a tájékozódást az áthatolhatatlan sötétségben.

Egy idő után a franciák is kísérletet tettek a város utcáinak megvilágítására. BAN BEN eleje XVI században Párizs utcáinak megvilágításához a lakóknak világító lámpákat kellett szerelniük az ablakaikra. 1667-ben XIV. Lajos rendeletet adott ki a közvilágításról. Ennek eredményeként Párizs utcáit sok lámpás világította meg, és XIV. Lajos uralkodását briliánsnak nevezték.

A történelem első utcai lámpái gyertyát és olajat használtak, így a világítás gyenge volt. Idővel a kerozin használata lehetővé tette a fényerő kismértékű növelését, de ez még mindig nem volt elég. BAN BEN eleje XIX században kezdtek el gázlámpákat használni, ami jelentősen javította a világítás minőségét. A gáz felhasználásának ötlete William Murdoch angol feltalálóé volt. Akkoriban kevesen vették komolyan Murdoch találmányát. Néhányan még őrültnek is tartották, de be tudta bizonyítani, hogy a gázlámpáknak számos előnye van. A történelem első gázlámpái 1807-ben jelentek meg a Pall Mallban. Hamarosan szinte minden európai állam fővárosa ugyanazzal a világítással büszkélkedhet.

Ami Oroszországot illeti, itt I. Péternek köszönhetően jelent meg az utcai világítás. 1706-ban a császár a svédek felett aratott győzelmet ünnepelve Kalisz mellett elrendelte, hogy a Péter-Pál erőd körüli házak homlokzatára lámpásokat akassanak ki. Tizenkét évvel később lámpások világították meg Szentpétervár utcáit. Anna Ioannovna császárné kezdeményezésére telepítették őket a moszkvai utcákra.

Valóban hihetetlen esemény volt az elektromos világítás feltalálása. A világ első izzólámpáját Alekszandr Lodygin orosz villamosmérnök alkotta meg. Ezért a Szentpétervári Tudományos Akadémia Lomonoszov-díjával tüntették ki. Néhány évvel később az amerikai Thomas Edison bemutatott egy izzót, amely jobb megvilágítást biztosított, és olcsó volt az előállítása is. Ez a találmány kétségtelenül kiszorította a gázlámpákat a városi utcákról.

Egy olyan találmány, mint a lámpás, annyira hasznosnak bizonyult, hogy nyilvánvaló okokból szilárdan beépült a mindennapi életbe. Egyetért azzal, hogy a civilizált világban nincs egyetlen ember sem, aki soha nem használta volna ezt a csodálatos eszközt! Ahhoz, hogy megismerkedjen a világhírű gyártóval, amely az ár és a minőség tekintetében a legjobb zseblámpákat gyártja, azt javaslom, hogy ismerkedjen meg magának a zseblámpa történetével.

Lámpások a történelemben

A tűz „megszelídítésének” ideje óta az emberiség mindig kereste és találta fel a módját, hogy bizonyos körülmények között megvilágítsa életét. A legelső és legprimitívebb lámpást közönséges fáklyának nevezhetjük, amelynek egy csomó nyilvánvaló hiányossága volt. Ezután a viasz megjelenésével egy gyertyát adtak a világításhoz, az éghető üzemanyag megjelenésével pedig egy petróleumlámpát. Az ilyen fényforrásoknak, bár fejlettebbek voltak, hátrányai is voltak - a biztonság, a rövid élettartam és az égés során káros anyagok felszabadulása.

Az első utcai lámpák 1417-ben jelentek meg Angliában. Megjelenésüket Henry Barton londoni polgármesternek köszönhetik, aki rendeletet hirdetett ki a városi utcák esti világításáról, különösen télen.

A londoni lámpák egész jól néztek ki.

Ezt követően 1667-ben felmerült a város megvilágításának ötlete sötét idő A 24 órát XIV. Lajos francia király támogatta, és elrendelte, hogy egész Párizsban olajlámpásokat szereljenek fel oszlopokra és házakra. Arra is kötelezte a lakókat, hogy az utcára néző házak ablakaiba lámpákat szereljenek fel.

Hazánkban először 1706-ban, Szentpéterváron jelentek meg az utcai lámpák I. Péter cár rendelete alapján, aki elrendelte, hogy a lámpákat a lámpák mellé helyezzék el. Péter és Pál erőd a svédek felett aratott győzelem jeleként. 1718-ban megjelent a Néva-part megvilágítása. És 1730-ban megjelent az utcai világítás Moszkvában.

Szentpétervár első utcai lámpái.

Az első lámpa megjelenése közvetlenül kapcsolódik az izzólámpa feltalálásához. A felfedezést két ember tette egyszerre. Az első Alekszandr Lodygin orosz tudós, aki 1874-ben szabadalmaztatott egy lámpát, amelyben először szenet használnak rúdként, majd volfrámot.

A második feltaláló az amerikai Thomas Edison, aki megbízható, gazdaságos és tartós lámpát készített (1879). A siker a lámparúd anyagában rejlett, amely elszenesedett bambuszforgácsot használt. Edison nemcsak egy praktikus és olcsó előállítású lámpamodellt készített, hanem a tömeggyártást is létrehozta.

Ezt követően Edison volfrámot használt a lámparúdhoz, amelyet már orosz kollégája, Alekszandr Lodygin is használt. Így adta a világnak két feltaláló különböző országokban, mondhatni, közösen az izzólámpát.

De térjünk vissza a kézi lámpásokhoz. Most van egy megbízható és praktikus fényforrás, már csak egy hordozható energiaforrást kell kifejleszteni.

Akkumulátor története

Az első elektromos akkumulátor közel modern típus, az izzólámpák 1866-os megjelenése előtt találta fel George Leclanche francia feltaláló. Ez egy meglehetősen nagy nyitott üvegedény volt, tele elektrolittal és két elektródával. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen áramforrás nem alkalmas kézi zseblámpa akkumulátorának. Nagy termetű volt, ezért nem volt mozgékony. De a lényeg az, hogy amikor a helyzet megváltozik, a folyadék könnyen kifolyhat. Ez megváltozott, amikor 1896-ban Karl Gessner német mérnök kifejlesztett egy kis hordozható száraz akkumulátort, amely szilárd, pasztaszerű elektrolittal töltött cinkhengerből állt.

Az első akkumulátor szilárd elektrolittal.

Az őszinteség kedvéért nem szabad megemlíteni az úgynevezett bagdadi üteget, amelyet 1936-ban fedeztek fel Bagdad környékén. A tárgy egy körülbelül 2000 éves edény, benne egy rézhengerrel, benne vasrúddal. A torkát bitumen tölti ki, és egy másik, korróziós nyomokat tartalmazó vasrudat vezetnek át rajta. A lelet másolata azt mutatta, hogy ha savat vagy bort vagy savat tartalmazó ecetet öntünk egy edénybe, az „akkumulátor” 1 voltos feszültséget kezd termelni. Bár ez nem bizonyítja, hogy az edényt valaha táplálékforrásként használták, ahogy sok szkeptikus hiszi. De ahogy mondani szokás, megvan, amink van.

Bagdadi akkumulátor

Tehát feltalálták a tápegységeket és az izzólámpát. Már csak magának a kézi lámpának a létrehozása van hátra.

Kézi zseblámpák

David Maisel feltaláló itt tűnt ki, aki 1896-ban szabadalmat kapott egy három elemmel működő kézi zseblámpára. Magának a lámpának volt egy fából készült teste és egy fémlemez formájú kapcsolója, amely bezárult elektromos áramkör. 1898-ban egy amerikai emigráns Orosz Birodalomés Conrad Hubert feltaláló megalapítja az Ever Ready Company-t kisméretű akkumulátorok gyártására. Egyébként ma már mindenki Energizer néven ismeri ezt a céget.

Ugyanebben az évben megvásárolta a szabadalmat Davidtől, és kézi zseblámpákat kezdett gyártani. David Maisel továbbra is Conraddal dolgozott, és javította a zseblámpákat. Így jelent meg az első kerékpáros lámpa, 1899-ben pedig az első, ismertebb hengeres formájú kézi lámpa.

Az ilyen zseblámpáknak számos hátránya is volt - nem tudtak sokáig világítani (ki kellett kapcsolni a zseblámpát - nem tudott hosszú ideig stabil fényt biztosítani), és a fény meglehetősen gyenge volt.

Aztán a technológia kérdése volt - a cég gyártja a világ első katalógusát (1899) és további 25 féle zseblámpát: asztali, kerékpáros, kézi és egyéb opciókat. Így kezdődött a kézi elektromos lámpák – pótolhatatlan asszisztensek – korszaka, amelyek a tökéletlenebb és veszélyesebb gyertyákat és petróleumlámpákat váltották fel. Most már nem kell a világítás problémájára gondolnia jó időbenés a megfelelő helyen!

Térjünk át a technológiai zseblámpák gyártásának egyik legismertebb márkájának történetére.

Az ArmyTek története

Az egész 2007-ben kezdődött, amikor egy kanadai kis csapat érdeklődött a LED-es világítás iránt. A helyzet ezen a piacon olyan volt, hogy az amerikai és európai cégek megbízható megoldásokat kínáltak, de lemaradtak a technológia globális trendjeitől, és a kínai gyártók az akadálymentesítésre támaszkodtak, ugyanakkor minőségben és technológiában gyengébbek voltak. A helyzet hátterében a fiatal cég úgy döntött, hogy más utat választ, és olyan termékeket kezd gyártani, amelyek megfelelnek az összes szükséges kritériumnak - relatív elérhetőség, megbízhatóság, minőség és gyárthatóság. És már beszéltünk a világítóberendezések gyártásáról.

Ebből a célból összeállítottak egy csapatot a repülési, katonai és még az űripar legjobb tudósaiból és mérnökeiből. Ennek köszönhetően elképesztő eredményeket tudtunk elérni egy első osztályú termék előállításában. Egy másik fontos döntés volt az Egyesült Államokból és Japánból származó kiváló minőségű alkatrészek, különösen az amerikai Cree gyártó legjobb LED-jei használata.

Így jelent meg az első Predator taktikai zseblámpa, amely akkoriban sok innovatív megoldást tartalmazott. A zseblámpa megfelelt a legszigorúbb teszteken különböző éghajlati viszonyok között.

2009-ben pedig megnyílt a termelés Kínában, aminek köszönhetően versenyképes árakat és tömegtermelést lehetett elérni az állandó minőség és modern technológiák. Ezt továbbra is elősegíti a modern berendezések, a bevált anyagok és a végtermék alapos minőségellenőrzési rendszere.

A cégalapítás utolsó szakasza a 2010-es kanadai jogi bejegyzés volt, Armytek Optoelectronics Inc. néven.

Miért olyan lenyűgözőek az Armytek zseblámpák? Mint már említettük, a fejlett japán és amerikai alkatrészek használata, a használata legújabb technológiákés a gyártásban lévő berendezések a minőség-ellenőrzésnek, valamint a megbízhatóságnak, a tartósságnak és a gyárthatóságnak megfelelően. A lámpások könnyen túlélik, ha lezuhannak a tizedik emeletről, és 50 méteres mélységig víz alá merülnek. A taktikai opciók bármilyen kaliberű fegyver visszarúgását kibírják, és továbbra is zökkenőmentesen működnek. Mindez tükröződik a cég küldetésében – hogy a világ legmegbízhatóbb és technológiailag legfejlettebb világítását biztosítsa az embereknek. A gyártói garancia teljes tíz év minden zseblámpára!

És ma az Armytek termékeket sok különböző szakmában és foglalkozású ember használja szerte a világon: speciális szolgálatok alkalmazottai, katonai személyzet, biztonsági személyzet, halászok, vadászok, mentők, tűzoltók. Egyszerűen szólva, mindazoknak, akiknek szüksége van egy ilyen problémamentes zseblámpára, amely nehéz körülmények között is működik, miközben csúcstechnológiás töltéssel és különféle funkciókkal rendelkezik.

A következő cikkekben az Armytek zseblámpák különböző modelljeit tekintjük meg.

Folytatjuk...

29.05.2011

Sokan furcsának fogják találni, hogy egy ilyen egyszerűnek tűnő eszköz, mint amilyet mindenki ismer, egy nagyon friss találmány. A tizenkilencedik század végén találták fel, annak ellenére, hogy akkoriban a házakat már szinte általánosan megvilágították villanykörték.

Valószínűleg egy kompakt hordozható zseblámpa létrehozását lelassította az a tény, hogy akkoriban nem voltak szárazelemek. Az akkoriban létező akkumulátorok folyékony elektrolittal töltött tartályok voltak, amelyeket nehéz volt szállítani. Ezért, ha erről a találmányról van szó, érdemes először megemlíteni Karl Gassnert - ő volt az, aki 1886-ban először feltalált és szabadalmaztatott egy akkumulátort, amelyből akárhogyan is nézzük, az elektrolit nem szivárgott ki.

Magát a lámpát, amely a modern elektromos zseblámpák prototípusa lett, David Maisell amerikai feltaláló készítette 1899-ben. Ugyanebben az évben eladta szabadalmát az American Electrical Novelty and Manufacturing Company-nak, amelyet Conrad Hubert, egy fehérorosz emigráns alapított. Külsőleg Maisell találmánya nagyon emlékeztetett egy modern kulcstartós zseblámpára, csak kinagyított formában - ez egy vastag kartoncső volt, amelybe lencsével és fém reflektorral ellátott izzót szereltek. A cső belsejében három hengeres áramforrás volt. Az első zseblámpának egy nagyon szokatlan kialakítású kapcsolója volt - a meggyújtásához a testet fedő fém karikára erősített fémgyűrűt kellett megnyomni. Ezt a meglehetősen kényelmetlen kialakítást hamarosan egy ergonomikusabb és megbízhatóbb kapcsoló váltotta fel, amelyet Conrad Hubert talált fel.

Mivel az akkumulátorok nem voltak hosszú élettartamúak, az első zseblámpák meglehetősen halványan világítottak, és a modern termékekkel ellentétben nem erős fényforrásként, hanem vakuként használták, amely egy pillanatra megvilágította a szükséges dolgokat. Ezért kapták az amerikaiak a megfelelő nevet a hordozható zseblámpájuknak: zseblámpa - villogó fény vagy fényvillanás. A britek azonban más nevet adtak a zseblámpának - fáklya, azaz fáklya. Ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy ezek a készülékek továbbfejlesztett formában érkeztek a Foggy Albionba. Természetesen ez még nem volt olyan fényes LED-es zseblámpa, ami mára már ismerős volt, de mégis jelentős változásokon ment keresztül.

Maissell és Hubert mindvégig együtt dolgoztak az elektromos zseblámpa dizájnjának fejlesztésén, de csak akkor váltak híressé, amikor ötletükre a New York-i rendőrök is nagyra értékelték – a feltalálók reklámcélokra adtak nekik zseblámpákat.

Az Eveready márkanév alatt gyártott lámpák sorozatgyártását 1905-ben hozta létre a cég Az amerikai Ever Ready Company, amelyre Hubert átnevezte cégét. Ma már széles körben elterjedtek és mindenhol használhatók.

Zseblámpa(a görög Φανάρι) - hordozható vagy helyhez kötött mesterséges fényforrás. Egy eszköz a tér egyes területeinek éjszakai megvilágítására.

A lámpák fajtái

Mesterséges fényforrások- változatos kialakítású és különféle energiaátalakítási módszerekkel működő műszaki eszközök, amelyek fő célja fénysugárzás (látható és különböző hullámhosszúságú, pl. infravörös) előállítása. A fényforrások főként elektromos energiát használnak, de időnként kémiai energiát és más fénytermelési módszereket (például tribolumineszcenciát, radiolumineszcenciát stb.) is alkalmaznak. A mesterséges fényforrásokkal ellentétben természetes források a fény természetes anyagi tárgyakat képvisel: a Napot, Auroras, szentjánosbogarak, villámlás stb.

A mesterséges fényforrások fejlődésének története

Ősi idők - gyertyák, fáklyák és lámpák

Az emberek által tevékenységeik során használt legelső fényforrás a tábortűz tüze (lángja) volt. Az idő múlásával és a különféle éghető anyagok elégetésével kapcsolatos tapasztalatok növekedésével az emberek felfedezték, hogy több fényt lehet nyerni egyes gyantatartalmú faanyagok, természetes gyanták, olajok és viaszok elégetésével. Szempontból kémiai tulajdonságok Az ilyen anyagok nagyobb tömegszázalékban tartalmaznak szenet, és égéskor a kormos szénrészecskék nagyon felforrósodnak a lángban, és fényt bocsátanak ki. Ezt követően a fémmegmunkálási technológiák fejlődésével és a kovakő felhasználásával történő gyorsgyújtás módszereinek kidolgozásával lehetőség nyílt az első független fényforrások létrehozására és jelentős fejlesztésére, amelyek bármilyen térbeli helyzetbe beépíthetők, hordozhatók és üzemanyaggal újratölthetők. A kőolaj, viaszok, zsírok és olajok, valamint néhány természetes gyanta feldolgozásában elért bizonyos előrelépések lehetővé tették a szükséges tüzelőanyag-frakciók elkülönítését: finomított viasz, paraffin, sztearin, palmitin, kerozin stb. Ilyen források elsősorban a gyertyák, fáklyák, olaj, majd később olajlámpák ill lámpások. Az autonómia és a kényelem szempontjából nagyon kényelmesek a tüzelőanyag elégetésének energiáját felhasználó fényforrások, de tűzbiztonsági szempontból (nyílt láng) a nem teljes égéstermékek (korom, üzemanyaggőz, szén-monoxid) kibocsátása. ) gáz) ismert veszélyt jelentenek gyújtóforrásként. A történelem nagyon sok példát tud az olajlámpák okozta nagy tüzekre és lámpások, gyertyák stb.

Gáz lámpások

Fő cikk: Gázlámpa

A kémia, a fizika és az anyagtudomány területén a tudás további fejlődése és fejlődése lehetővé tette az emberek számára, hogy különféle éghető gázokat is használjanak, amelyek több fényt bocsátanak ki az égés során. A gázvilágítást meglehetősen széles körben fejlesztették Angliában és számos európai országban. A gázvilágítás különös kényelmét jelentette, hogy lehetővé vált nagy területek megvilágítása városokban, épületekben stb., mivel a központi tárolóból (palackokból) nagyon kényelmesen és gyorsan lehetett gázokat szállítani gumírozott tömlők (tömlők) segítségével, akár acél, akár réz csővezetékek, és a gázáramlást is könnyen megszakíthatják az elzárószelep egyszerű elfordításával. A városi gázvilágítás megszervezésének legfontosabb gáza a tengeri állatok (bálnák, delfinek, fókák stb.) zsírjának pirolízisével keletkezett ún. „világító gáz” volt, majd valamivel később nagy mennyiségben szénből kokszolás közben. az utóbbiak közül a gázvilágító üzemekben.

A világító gáz egyik legfontosabb összetevője, amely adott legnagyobb szám fény, benzol volt, amelyet M. Faraday fedezett fel a világító gázban. Egy másik gáz, amely jelentős felhasználást talált a gázvilágítási iparban, az acetilén volt, de jelentős gyulladási hajlama miatt viszonylag alacsony hőmérsékletekés magas koncentrációjú gyúlékonysági határértékeket nem talált széles körű alkalmazás az utcai világításban, és bányász- és kerékpáros "keményfém" lámpákban használták. Egy másik ok, ami megnehezítette az acetilén felhasználását a gázvilágítás területén, a világítógázhoz képest rendkívül magas költsége volt.

A különféle tüzelőanyagok vegyi fényforrásokban való felhasználásának fejlesztésével párhuzamosan azok kialakítása és a legelőnyösebb égési mód (levegőáramlás szabályozása), valamint a fény- és teljesítménynövelő kialakítás és anyagok. (kanócok, gázizzósapkák stb.) javítottak. A növényi anyagokból (kender) készült, rövid élettartamú kanócok helyettesítésére elkezdték a növényi kanócok bórsavas és azbesztszálas impregnálását, majd a monacit ásvány felfedezésével felfedezték annak figyelemre méltó tulajdonságát, hogy melegítés közben nagyon fényesen izzik. elősegítve a világító gáz teljes égését. A használat biztonságának növelése érdekében a munkalángot fémhálóval és különböző formájú üvegkupakokkal kezdték bezárni.

Az elektromos fényforrások megjelenése

A fényforrások feltalálása és tervezése terén elért további előrelépés nagyrészt az elektromosság felfedezésével és az áramforrások feltalálásával függött össze. A tudományos és technológiai fejlődés ezen szakaszában teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a fényforrások fényerejének növelése érdekében a fényt kibocsátó terület hőmérsékletét kell növelni. Ha a különböző tüzelőanyagok levegőben történő égési reakcióinál az égéstermékek hőmérséklete eléri az 1500-2300 °C-ot, akkor villamos energia felhasználásával a hőmérséklet jelentősen növelhető. Amikor különféle, magas olvadáspontú, vezetőképes anyagokat elektromos árammal hevítenek, látható fényt bocsátanak ki, és különböző intenzitású fényforrásként szolgálhatnak. A következő anyagokat javasolták: grafit(szénszál), platina, volfrám, molibdén, rénium és ötvözeteik. Az elektromos fényforrások tartósságának növelése érdekében munkafolyadékaikat (spirálok és izzószálak) speciális üveghengerekbe (lámpákba) kezdték elhelyezni, kiürítették vagy inert vagy inaktív gázokkal (hidrogén, nitrogén, argon stb.) töltötték. A munkaanyag kiválasztásakor a lámpatervezőket a fűtött tekercs maximális üzemi hőmérséklete vezérelte, és a fő előnyben részesítették a szenet (Lodygin lámpa, 1873), majd a volfrámot. A volfrám és réniumötvözetei még mindig a legszélesebb körben használt anyagok az izzólámpák gyártásához, mivel a legjobb körülmények között 2800-3200 °C-ra hevíthetők. Az izzólámpákkal párhuzamosan, az elektromosság felfedezésének és felhasználásának korszakában, az elektromos íves fényforrással (Yablochkov-gyertya) és az izzókisülésen alapuló fényforrásokkal is megkezdődtek és jelentősen fejlődtek. Az elektromos íves fényforrások lehetővé tették a kolosszális erejű fényáramok (több százezer és millió kandela), valamint az izzás kisülésen alapuló fényforrások elérését - szokatlanul nagy hatékonyságot. Jelenleg az elektromos íven alapuló legfejlettebb fényforrások a kripton-, xenon- és higanylámpák, valamint azok, amelyek inert gázokban (hélium, neon, argon, kripton és xenon) higanygőzzel és másokkal izzó kisülésen alapulnak. A legerősebb és legfényesebb fényforrások jelenleg a lézerek. Nagyon erőteljes források A lámpák különféle pirotechnikai világítási kompozíciók is, amelyeket fényképezésre, katonai ügyekben nagy területek megvilágítására használnak (fotobombák, fáklyák és fáklyák).

A fényforrások típusai

Elektromos: Izzótestek vagy plazma elektromos fűtése. Joule-hő, örvényáramok, elektron- vagy ionáramlások Fény előállítására különféle energiaformákat lehet felhasználni, és ezzel kapcsolatban megjelölhetjük a fényforrások főbb típusait (energiahasznosítás szempontjából).

  • Nukleáris: izotópbomlás vagy maghasadás.
  • Kémiai: tüzelőanyagok elégetése (oxidációja) és égéstermékek vagy izzó testek felmelegítése.
  • Elektrolumineszcens: elektromos energia közvetlen átalakítása fénnyé (az energia hővé alakítását megkerülve) félvezetőkben (LED-ek, lézer LED-ek) vagy fényporokban, amelyek váltakozó energiát fénnyé alakítanak elektromos mező(általában több száz hertztől több kilohertzig terjedő frekvenciával), vagy az elektronáramlás energiájának fénnyé alakítása (katódlumineszcens
  • Biolumineszcens: bakteriális fényforrások az élő természetben.

Fényforrások alkalmazása

A fényforrások minden területen keresettek emberi tevékenység- a mindennapi életben, a munkahelyen, bent tudományos kutatás stb. Egy adott alkalmazási területtől függően számos műszaki, esztétikai és gazdasági követelmény támasztja a fényforrásokat, és néha előnyben részesítik a fényforrás egyik vagy másik paraméterét vagy e paraméterek összegét.

Az elektromos lámpás története

- A tűz fejlődése és az ember álma a hordozható tűzről.

Azokban a távoli időkben, amikor már tűz volt, az emberek keresték a lehetőségeket egy hordozható (hordozható) fényforrás létrehozására. Először egy tűzben meggyújtott faág volt, majd megjelentek a fáklyák, gyertyák, petróleumlámpák, amelyek a mai napig velünk vannak.

Ezek a hordozható fényforrások problémákkal küzdöttek – biztonság, kivitelezhetetlenség és káros anyagok kibocsátása.

Az izzólámpát használó elektromos zseblámpa hamarosan megválaszolta ezeket a hiányosságokat.

- Thomas Edison és Karl Gessner részesei lettek a világ első, izzólámpát használó elektromos zseblámpájának megalkotásának.

1866- Georges Leclanche francia feltaláló megalkotta az elektromos akkumulátor első prototípusát. Ammónium-klorid oldattal töltött üvegedény volt, ahol kémiai reakció zajlott le, és egy cink-anód és egy szénkatód elektródáin elektromos energia jelent meg, amit zúzott magnézium-dioxid és szén keveréke vett körül. Ennek az elektromos akkumulátornak számos hátránya volt: törékeny, nehéz és nagyon veszélyes volt.

1879- Thomas Edison, a kiváló feltaláló feltalálta a világ első izzólámpáját, amelynek szénszála volt.

1886- A National Carbon Company (NCC), amelyet az akkumulátorokhoz nagyon szükséges szénalkatrészek gyártására hoztak létre, szénrudakat kezdett gyártani száraz elektromos akkumulátorokhoz. Ez a cég a jövőben az elektromos lámpák akkumulátorainak fő szállítója lett.

1887- Carl Gessner megalkotta az első hordozható elektromos akkumulátort cinkből. Ez volt az első elektromos akkumulátor, ahol vegyi anyagok cinktartályban voltak.

Az elektromos lámpás elhaladt hosszú távon Az egyszerű kezdetektől a mai modern LED-es zseblámpákig ez valóban forradalom a hordozható világításban.

1998- Jelentős évfordulót ünnepel az Eveready ® cég, 100 éves a lámpások és világítástechnikai termékek.

Manapság már senkit sem lep meg újratölthető elektromos zseblámpával, ahol nincsenek benne elemek, megbízható, többször tölthető akkumulátorok vannak - ezek újratölthető elemek lámpások .

A LED-ek fényforrásként való használatával jelentősen megtakaríthatja az elemek vagy akkumulátorok energiáját! Most az elektromos lámpa nem órákig, hanem napokig tart!

A miniatűr áramforrások - akkumulátorok és nagyon megbízható fényforrások - LED-ek gyártásának megjelenésével lehetővé vált miniatűr méretű zseblámpák - kulcstartók gyártása.

A legtöbb elektromos lámpa két fő kategóriába sorolható:

Kézikönyv lámpások, fényszórók, kerékpár lámpák, kempinglámpák és kulcstartó lámpák.

2. Az élelmiszer típusa szerint a következőkre oszthatók:

Elemes, újratölthető zseblámpák, elem nélküli zseblámpák és dinamós zseblámpák.

Az életünkben való megjelenéssel modern anyagok, az elektromos zseblámpák házát nagyon strapabíró műanyagból kezdték készíteni, néha a kényelmes kényelem kedvéért gumival, vagy könnyű repülőalumínium ötvözetből készültek, a zseblámpa fogantyúján könnyen kézben tartható bemélyedésekkel (bevágásokkal).

A fényforrások gyártásának új technológiái lehetővé teszik, hogy nagyon különböző formájú és színű, a korral lépést tartó elektromos lámpákat készítsenek, amelyek figyelembe veszik a zseblámpa szempontjából nagyon fontos tényezőket: a vásárlók igényeit, kéréseit, kényelmét, praktikumát, megbízhatóság, biztonság.

Eredmény: Az elektromos zseblámpa olyan nagyon fontos találmányoknak köszönhetõen jelent meg életünkben, mint az elektromos akkumulátor és az izzólámpa, amelyeket a mai napig használunk a mindennapi életben.

Kérdezzen

Az összes vélemény megjelenítése 0

Olvassa el is

Kézi zseblámpa, zseblámpa rick egy kicsi, hordható fényforrás egyéni használatra. A modern világban a zseblámpák alatt elsősorban elektromos zseblámpákat értünk, bár vannak mechanikus zseblámpák, amelyek az izomerőt elektromos erővé alakítják, kémiai fényforrások, kémiai reakciók és nyílt tüzet használók. A Tourist LED lámpák fajtái A lámpák legnagyobb csoportja. Ez a kategória magában foglalja

A lámpások minden ember mindennapi életében olyan dolgok, amelyek sok évvel ezelőtt megjelentek, és teljesen pótolhatatlanok maradnak. Ezért az évek során a lámpák eladása ugyanazon a szinten maradt, ha nem növekszik. Végtére is, a zseblámpák hasznosak lesznek a katonai személyzet, a mentők, az erdészek, a halászok vagy a turisták számára. Zseblámpák típusai A kulcstartós zseblámpa vagy kulcstartó, ahogy a neve is sugallja, egy kulcscsomóhoz van rögzítve. Ezt a zseblámpát rendkívül közeli távolságra való használatra tervezték - pl.

Hogyan jelentek meg az első lámpák? Az első világítóberendezések sok évezreddel ezelőtt jelentek meg. Amikor a nap lenyugodott és beállt a sötétség, az ember védtelen maradt a sötétben megbúvó ragadozókkal szemben. Megszelídítve a tüzet, primitívÉjszaka kezdtem el használni. A tűz fényt, meleget és védelmet nyújtott a vadon élő állatokkal szemben. Az éjszakai biztonságos mozgás igénye a fáklyák megjelenéséhez vezetett, amelyek egyfajta hordozható fényforrássá váltak. Felfedezések az elektromosság területén

Taktikai zseblámpák fegyverekhez Mi az a cső alatti zseblámpa A taktikai vagy cső alatti zseblámpa egy speciális zseblámpa, amelyet lőfegyverrel együtt használnak. Az ilyen zseblámpa célja a cél megvilágítása, esetenként tájékozódási zavart és/vagy átmeneti vakságot okozhat. A taktikai zseblámpa kézben tartható vagy közvetlenül fegyverre szerelhető. Kézi taktikai zseblámpák pisztolyokhoz

A feladat meghatározása Surefire Beast II taktikai zseblámpa A megfelelő zseblámpa vásárlása nem mindig valós egyszerű feladat. Az internetes oldalakon található leírások olvasása gyakran nem annyira tisztázza, mint inkább összezavarja a helyzetet. Mennyire fényes -15 lumen És mit érdemesebb választani, xenon zseblámpák vagy LED-es zseblámpák Elemeken vagy akkumulátorokon Milyen méretű legyen a zseblámpa Mennyibe kerüljön stb. Ez a cikk alapvető információkat tartalmaz

Taktikai zseblámpa - nbsp ez egy zseblámpa, amelyet fegyverrel használnak célzott megvilágításra. Ideiglenesen megvakíthatja az ellenséget, vagy megzavarhatja az ellenséget különféle módokon extrém helyzetek. A taktikai zseblámpák számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek kényelmessé és biztonságossá teszik használatukat. A legfontosabb kritériumok a rendkívül fényes és erős LED hihetetlen fényáram állandó fényerő extrém idő

Minden termék címkék szerint

Kapcsolódó termékek

Üzemmódok: 100% -140 lumen 5 órás fénytartományig 60 m 30% -40 lumen 44 órás fénytartományig 20 m 10% -15 lumen 72 órás fénytartományig 6 m "Strobe" üzemmód - 39 óráig óra "Alacsony" mód fénye" 100% -22 lumen 35 óráig "Piros fény" mód - akár 52 óra Ütésállóság -1 méter Vízálló ház IPX-4 Maximális üzemidő: 72 óra Súly elem nélkül: 52 g Ultra- fényes LED CREE XPG-R5 Elem típusa: AAA elem (3 db) Gyors és kényelmes váltás a zseblámpa különböző működési módjai között egy gomb segítségével: hosszan lenyomva 1,5 mp-ig - az izzási mód megváltoztatása; rövid megnyomás - az üzemmód megváltoztatása Az egyedi mód lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy önállóan állítsa be a zseblámpa fényerejét, van villogó üzemmód is. Tartozék: rugalmas fejpánt, AAA méretű elemek - 3 db Az élettartam túl rövid ahhoz, hogy a ritmushoz igazítsa a nap - igazítsa meg álma! És még ha valami „furcsát” is szeretne, például egy feneketlen kútba, vagy egy szűk, koszos hasadékba préselődik, ne tagadja meg magától az élvezetet. A Vista LT fejlámpa segít eloszlatni a sötétséget, és magabiztosan érezheti magát a földön, a föld alatt és a levegőben. A tok nedvességvédelmi foka egyébként IPX-4 (ha valaki nem ismerné), ami azt jelenti, hogy a tok megvédi a tartalmát a bármilyen irányból érkező víz fröccsenésétől. Így valószínűleg nem érdemes a vízbe ejteni. Az IP nemzetközi szabványok az elektromos és elektromos berendezések védelmére káros hatások környezet. A zseblámpa hat üzemmódja lehetővé teszi, hogy gyorsan beállítsa az adott pillanatban szükséges fényerőt. A kialakítás ultra-fényes CREE XPG-R5 LED-et használ, amely 140 lumen fényáramot biztosít. A szuperfényes kategóriába általában azok a LED-ek tartoznak, amelyek viszonylag alacsony, több tíz milliamperes nagyságrendű áramerősséggel működnek (mint a hagyományos jelző LED-ek), de amint azt a neve is sugallja, megnövelt fényerővel rendelkeznek. Az ultrafényes LED-ek, ellentétben a nagy teljesítményű LED-ekkel, nem igényelnek hőelvezető rendszert, mivel az általuk leadott teljesítmény jelentéktelen. Távfényes üzemmódok, a 100%-os fényáram mellett -140 lumen, működési idő - akár 5 óra, fénytartomány 60 m, még gazdaságosabb módokat tartalmaznak: 30% -40 lumen 44 óráig, fénytartomány 20 m 10% -15 lumen 72 órás fénytartományig 6 m tompított fény akkor hasznos, ha akkumulátort kell spórolni, vagy ha egy sátorban keresgélnek alvó barátokkal: 100% -22 lumen akár 35 óráig Strobe mód (akár 39 óra) gyakran használják a kerékpárosok sötét utakon, „jelzőfényként” az autósok számára. "Piros fény" üzemmód - működési idő akár 52 óra A piros fény éjszakai, taktikai üzemmódként használható - nem vakítja el a szemet. Ezen kívül kerékpáron hátsó „jelölőként” is használható. A világítási módok hosszan (1,5 s) nyomással, a működési módok gyors megnyomásával válthatók. A széles pánt nem gyakorol nyomást a fejére, és biztonságosan tartja a zseblámpát. A sugár szöge állítható. A zseblámpa súlya elem nélkül 52 gramm. A készlet három elemet tartalmaz (AAA típusú).

Kék, piros, kék – válassz bármelyiket magadnak! A kémiai fényforrások nem egy teljes értékű zseblámpa. A többszínű, zárt, tartós izzórudak azonban, amelyekhez nincs szükség további elemekre, hatékonyan használhatók vészhelyzetekben vagy vészhelyzetekben turisták, barlangkutatók, kerékpárosok vagy búvárkodás szerelmesei számára megvilágításra vagy jelzésre. Jelzőként szolgálhatnak éjszakai utak szélén való mozgáskor, parkolóhelyet jelölhetnek, sátorban fényt adhatnak, és ideálisak szabadtéri nyaralások díszítésére. A bot aktiválásához több helyen meg kell hajlítania, hogy az üveglombikot a benne lévő katalizátorral összetörje és megrázza. Így összekeverünk egymástól korábban izolált kémiai anyagokat és katalitikus reakciót indítunk el, melynek eredményeként energia szabadul fel. Az izzás időtartama a környezeti hőmérséklettől függ (minél magasabb a hőmérséklet, annál erősebb az izzás, de annál gyorsabban megy végbe a reakció). A botok nem igényelnek különösebb törődést és gondos tárolást, így mindenhová elkísérhetik.

Üzemmódok: 100% -250 lumen 2,5 óráig 30% -130 lumen 5 óráig Fénytartomány -160 m Ütésállóság -1,5 méter Vízálló ház IPX-6 Maximális működési idő: 5 óra Súly akkumulátor nélkül: 108 g Típus Elemek : Li-ion 18650 akkumulátor (1 db - nem tartozék) Tartós alumínium ház kívül-belül eloxált bevonattal, amely biztosítja a korrózióállóságot Gyors és kényelmes váltás a zseblámpa különböző üzemmódjai között egy gomb segítségével

Súly: 187 g Technológia: REACTIVE LIGHTING vagy CONSTANT LIGHTING. Gerenda alakja: széles, vegyes. Tápellátás: 2600 mAh Li-ion akkumulátor (tartozék) vagy 2 x AAA/LR03 elem (nem tartozék). Töltési idő: 5 óra Kompatibilis akkumulátorokkal: lítium vagy alkáli. Vízállóság: IP X4. 30 cm-es USB kábel mellékelve. Frissített PETZL NAO újratölthető fényszóró REACTIVE LIGHTING technológiával A NAO fényszóró automatikusan beállítja a fényerőt a környezeti feltételektől függően. Nagyobb kényelem, teljesen kihangosítás és 7-575 lumen fénykibocsátás. A nagy kapacitású lítium-ion akkumulátor gyakori használatra alkalmas. REACTIVE LIGHTING Mode: A beépített érzékelő méri a környezeti fényt, és automatikusan beállítja a zseblámpa fényerejét és alakját. Ez a technológia megnöveli a zseblámpa működési idejét, és teljesen felszabadítja a kezét. Maximális fényáram: 575 lumen. Lítium-ion akkumulátor: - jól működik alacsony hőmérsékleten; - kényelmesen tölthető USB-csatlakozón keresztül (bármilyen USB-töltővel kompatibilis: hálózatról, számítógépről, számítógépről napelem, autós szivargyújtóból stb.); - töltésjelző; - szükség esetén két AAA/LR03 elemre cserélhető (a teljesítmény csökken). AZ ÁLLANDÓ VILÁGÍTÁS üzemmód egyenletes fényerőt biztosít egy bizonyos működési idő alatt. VA üzemmódok: - MAX POWER prioritás; - üzemidő prioritás MAX AUTONÓMIA. Záró funkció a véletlen aktiválás megelőzése érdekében. Az állítható rugalmas pánt kényelmesen illeszkedik a fejedhez. Egy kiegészítő kábel (külön mellékelve) lehetővé teszi, hogy eltávolítsa az akkumulátort a fejéből és a kabát zsebébe helyezze, ha hidegben használja. A zseblámpa teljesítménye a Petzl OS szoftverrel állítható be, amely letölthető a www.petzl.com webhelyről. Üzemmód Fényerő Tartomány Működési idő Tartalék mód REAKTÍV VILÁGÍTÁS Maximális működési idő 7-290 Lm 10-80 m kb 12 óra 30 perc 1 óra/20 Lm Maximális fényerő 7-575 Lm 10-135 m kb 6 óra 30 perc ÁLLANDÓ VILÁGÍTÁS Maximális működési idő 120 lm 60 m 8 óra Maximális fényerő 430 lm 130 m 1 óra 30 perc

Kék, piros, kék – válassz bármelyiket magadnak! A kémiai fényforrások nem egy teljes értékű zseblámpa. A többszínű, zárt, tartós izzórudak azonban, amelyekhez nincs szükség további elemekre, hatékonyan használhatók vészhelyzetekben vagy vészhelyzetekben turisták, barlangkutatók, kerékpárosok vagy búvárkodás szerelmesei számára megvilágításra vagy jelzésre. Jelzőként szolgálhatnak éjszakai utak szélén való mozgáskor, parkolóhelyet jelölhetnek, sátorban fényt adhatnak, és ideálisak szabadtéri nyaralások díszítésére. A bot aktiválásához több helyen meg kell hajlítania, hogy az üveglombikot a benne lévő katalizátorral összetörje és megrázza. Így összekeverünk egymástól korábban izolált kémiai anyagokat és katalitikus reakciót indítunk el, melynek eredményeként energia szabadul fel. Az izzás időtartama a környezeti hőmérséklettől függ (minél magasabb a hőmérséklet, annál erősebb az izzás, de annál gyorsabban megy végbe a reakció). A botok nem igényelnek különösebb törődést és gondos tárolást, így mindenhová elkísérhetik.

Kék, piros, kék – válassz bármelyiket magadnak! A kémiai fényforrások nem egy teljes értékű zseblámpa. A többszínű, zárt, tartós izzórudak azonban, amelyekhez nincs szükség további elemekre, hatékonyan használhatók vészhelyzetekben vagy vészhelyzetekben turisták, barlangkutatók, kerékpárosok vagy búvárkodás szerelmesei számára megvilágításra vagy jelzésre. Jelzőként szolgálhatnak éjszakai utak szélén való mozgáskor, parkolóhelyet jelölhetnek, sátorban fényt adhatnak, és ideálisak szabadtéri nyaralások díszítésére. A bot aktiválásához több helyen meg kell hajlítania, hogy az üveglombikot a benne lévő katalizátorral összetörje és megrázza. Így összekeverünk egymástól korábban izolált kémiai anyagokat és katalitikus reakciót indítunk el, melynek eredményeként energia szabadul fel. Az izzás időtartama a környezeti hőmérséklettől függ (minél magasabb a hőmérséklet, annál erősebb az izzás, de annál gyorsabban megy végbe a reakció). A botok nem igényelnek különösebb törődést és gondos tárolást, így mindenhová elkísérhetik.

Teljesítmény: 80 W Gázfogyasztás: 38 g/h Üzemanyag: cseppfolyósított gáz Súly tok nélkül: 149 g Súly tokkal együtt: 183 g Tok mérete: 5,7 × 5,7 × 11 cm Könnyű Kompakt Fényes Menetes és patronos gázpalackok palackjaihoz (egy adapter) Lehetőség a lámpa felakasztására Piezo gyújtás és kényelmes tok a lámpa szállításához Tartalma: lámpa búrával és piezo gyújtással, 3 cserélhető rács, műanyag tok, használati útmutató Ha csillagot adunk, az csak a lámpatesten mutatja az utat. felhőtlen éjszaka. A "Pulsar" Track gázlámpa mentes ezektől a korlátozásoktól. Fényereje elegendő a vacsora elkészítéséhez, kellemes hangulatot teremt az asztalnál, tisztásra lámpát akasztva pedig jelzőfényt kapunk az elveszett vagy lemaradt bajtársaknak, csalit pedig az új barátoknak.

Üzemmódok: 100% -600 lumen 1,5 óráig 30% -170 lumen 5 óráig Fénytartomány -250 m Ütésállóság -1,5 méter Vízálló ház IPX-6 Maximális működési idő: 5 óra Súly akkumulátor nélkül: 123 g Akkumulátor típusa : 18650 lítium-ion akkumulátor (1 db) Univerzális microUSB port az akkumulátor töltéséhez Tartós alumínium ház kívül-belül eloxált bevonattal, amely biztosítja a korrózióállóságot Gyors és kényelmes váltás a zseblámpa különböző üzemmódjai között egy gomb segítségével Az egyedi mód lehetővé teszi a felhasználó számára a zseblámpa fényerejének önálló beállításához villogó üzemmód is található. Tartalma: 1 lítium-ion akkumulátor 18650, 1 mini-USB töltőkábel

3 üzemmód: maximális, közepes, villogó Ultra-fényes CREE Q5 LED Maximális fényáram 180-200 lumenig Súly akkumulátorral: 700 g Elemek (tartozék): Li-ion akkumulátor 3,7 W 2200 mAh Töltő Li-ion akkumulátorokhoz mellékelve Vízálló ház IPX-5 Méretek: Hosszúság: 236 mm Fej átmérő: 54 mm Farok átmérő: 31 mm

Üzemmódok: 100% -230 lumen 1,5 óráig 30% -50 lumen 5 óráig Fénytávolság -50 m Ütésállóság -1,5 méter Vízálló ház IPX-6 Maximális működési idő: 5 óra Súly elem nélkül: 60 g Típus elem : AAA elem (3 db) (tartozék) Tartós alumínium ház kívül-belül eloxált bevonattal, amely biztosítja a korrózióállóságot Gyors és kényelmes váltás a zseblámpa különböző üzemmódjai között egy gomb segítségével. a zseblámpának villogó üzemmódja is van

Ultra-fényes CREE XP-G LED Maximális fényáram 220 lumen Elemek (nem tartozék): 3 db D típus Súly elem nélkül: 330 g Súly elemekkel: 748 g Alumínium ház IPX-5 vízálló ház

1 W-os fényszóró a fej hátulján jeladóval. Cikkszám: 1019 Súly: 102 g Leírás 50 lumen. Ez az 1 W-os fényszóró eloxált alumínium házzal és vízálló elemtartóval rendelkezik, a fej hátulján egy további piros lámpával. Hátsó IC vezérlő - 2 világítási mód. Elülső IC vezérlő - 3 világítási mód. Állítható első lámpa dőlésszög és állítható pántok. Ultra fényes LED-del felszerelt. Ideális bármilyen rendezvényre. 3 db AAA elemmel szállítjuk.

Jellemzők: Fényáram: 60 lumen LED: 4 Ultrabright LED (állítható) Maximális működési idő: 110 óra Teljesítmény: AAA (3db) (tartozék) Súly: 101 g elemekkel Működési idő és üzemmódok: 4 Ultrabright LED maximum: üzemidő 1 - 105 óra, maximális hatótávolság 35 m vaku mód: működési idő 5-110 h, maximális hatótávolság 35 m közepes: működési idő 10-99 h, maximális hatótávolság 18 m gazdaságos: működési idő 31-97 h, maximális hatótávolság 12 m

Anyaga: Hőre lágyuló gumi Cipzáros markolat zsinórhurok formájában, sötétben világító gumicsúccsal. 5-30 perces töltés után a hegy 30 percig világít a sötétben. A cipzár lehúzójára vagy közvetlenül a zárra illeszkedik

Fény és optika Fehér fény: Fényáram, LED: 2300 lm Fényáram, OTF: 1800OTF lm Fénytartomány: 130 m Meleg fény: Fényáram, LED: 2140 lm Fényáram, OTF: 1675OTF lm Fényerősség: 125 m : 4200 cd Dióda: Cree XHP50 Optika: TIR optika Állandó fényerő stabilizálása, fagytól és alacsony akkutöltéstől függetlenül: Full Central spot: 70° Oldalsó megvilágítás: 120° Fénypont átmérője 5 méter távolságban: 7 m Ütésálló üveg zafír és tükröződésgátló bevonattal: igen Méretek és súly Hossz: 110 mm Fej átmérő: 29 mm Test átmérő: 24,5 mm Súly (erő nélkül): 65 g Test és test tartóssága Test anyaga: Repülőgép alumínium Kopásgátló bevonat: Prémium típus III kemény eloxálás 400HV Matt csúszásmentes felület: igen Ház színe: Matt fekete Por- és vízállósági szabvány: IP68 (legmagasabb) Biztonságos merülési mélység: 10 m Két tömítő O-gyűrű a jobb vízállóság érdekében: igen Működési hőmérséklet: -25. .+40 °C Ütésálló elülső él: él Anyaga: szuper kemény titán rozsdamentes acél alumínium tokozott elektronika védelem: igen ütésállóság: 10 m robusztus rugós rendszer az áramvédelem érdekében: igen kivehető acél kapocs: igen trapézmenetek a hosszú élettartamért: igen nyogel 760G Lubricant (USA): Igen igen Függőleges beépítési lehetőség, mint a gyertyák: igen Üzemmódok és elektronika Tápellátás: 1×18650 Li-Ion 3200 mAh Fehér fény. Működési idő és üzemmódok: Turbo2 = 1800 lm (1 óra), Turbo1 = 900 lm (1 óra 40 perc), 390 lm (4 óra), 165 lm (10,5 óra), 30 lm (50 óra), 5,5 lm (12 óra) d), 1,5 lm (40 d), 0,15 lm (200 d), 3 villogó meleg fény. Működési idő és üzemmódok: Turbo2 = 1675 lm (1 óra), Turbo1 = 840 lm (1 óra 40 perc), 390 lm (4 óra), 150 lm (10,5 óra), 28 lm (50 óra), 5 lm (12 óra) d), 1,4 lm (40 d), 0,14 lm (200 d), 3 Villogó Üzemmódok száma: 11 Üzemmódváltás típusa: Oldalsó gomb Gombtípus: Elektronikus Azonnali bekapcsolás a gyors eléréshez: Igen Működési idő maximális üzemmódhoz: 1 óra Működés minimális üzemmód ideje: 200 nap Hatékony hőleadás a LED-ről a rézlemezen keresztül: Igen Javított hőelvezetés az elektronika számára: Igen A dióda és az elektronika állandó hőmérséklet-szabályozása: Igen Speciális anyagból készült rugók a nagyobb hatékonyság érdekében: Igen Firefly üzemmód rekorddal -törő hosszú üzemidő: Igen Az utoljára bekapcsolt üzemmód automatikus memorizálása: Igen Speciális jelzés (Strobe): Igen Egyedi felhasználói beállítások mentése: Igen Beépített alacsony teljesítmény jelzés: Igen Beépített magas hőmérséklet jelzés: Igen LED szín jelzés: Igen Akkumulátor töltésjelző: Igen Védelem a túlfeszültség lemerülése ellen a nem védett akkumulátorok biztonságos használatához: Igen Fejlett elektronikus védelem a helytelen tápellátás ellen: Igen Sima fénykibocsátás villogás nélkül: Igen Lapos érintkezős akkumulátorok használatának lehetősége: Igen Védelem véletlen aktiválás: Igen Erős fény állandó fényerővel, köszönhetően erős elektronikaés aktív hőmérséklet-szabályozás időzítők nélkül Többszörös zseblámpa „10 az 1-ben” különféle tevékenységekhez: autó, horgászat, vadászat, otthon, munka, város, piknik, kerékpár, kirándulás, kirándulás Hatékony TIR optika és nincs „alagútlátás” hatás hosszú idő után sem -hosszú távú használat Oldalsó gomb a kényelmes egykezes kezeléshez és az egyszerű üzemmódváltáshoz fejlett kezelőszervekkel Színes állapotjelzés és rendkívül alacsony áramfelvétel kikapcsolt állapotban - több mint 25 év Kényelmes rögzítés a zseblámpa biztonságos rögzítéséhez - nem csúszik el futás közben Tartós ház hosszú, megbízhatatlan vezetékek nélkül gumi csatlakozók és extra blokkok Mágnes a hátlapon, levehető kapocs és függőleges beépítés lehetősége a többfunkciós használathoz Abszolút védelem a víz, szennyeződés és por behatolása ellen – a zseblámpa továbbra is működik 10 méteres mélység Szállítási készlet: klip, műanyag tartó, 2 O-gyűrű. , fejtartó, kézi konzol, mágneses USB töltő, 18650 Li-ion akkumulátor (3200 mAh)

Zseb kempinglámpa. Cikkszám: 1014 Súly: 95 g Leírás 9 LED, 30 lumen, IC vezérlő - 4 világítási mód, 4 db AA elemmel.



Olvassa el még: