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On peut ainsi le porter à température supérieure. C'est pourquoi les ampoules plus puissantes (à filament plus épais) sont conçues par les fabricants pour fonctionner à plus haute température, donc ont un meilleur rendement. Filament d'une ampoule à incandescence Considérons deux ampoules de même puissance, mais de rendement différent. Chaîne énergétique. Faire le bilan énergétique dune lampe à incandescence. Les classes énergétiques sont alors au détriment de l'ampoule de plus faible rendement (qui a, en quelque sorte, moins de "mérite" à avoir un rendement moins bon). Cas plus subtil: Considérons maintenant deux ampoules de même rendement, mais de puissance différente. Les classes énergétiques sont alors au détriment de l'ampoule la plus puissante (qui a, en quelque sorte, aussi moins de "mérite" à avoir ce rendement puisque le filament aurait pu fonctionner à température supérieure... ). Les classes énergétiques dépendent ainsi du rendement (lm/W) mais aussi de la puissance (W). Déterminer la classe énergétique La puissance électrique et le flux lumineux doivent être connus.
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Ce sont les lampes les plus économes en énergie. Une lampe à Leds plus puissante que celle testée serait intéressante. Après une recherche sur Internet on constate que les lampes à Leds sont nettement plus chères qu'une lampe fluocompacte de même puissance lumineuse, notamment si on recherche une lampe puissante et peu directive. Mais la durée de vie d'une lampe à Leds étant nettement plus longue, on peut espérer amortir cet investissement en faisant des économies d'électricité (à vérifier par le calcul dans un cas concret). Parmi les quatre lampes testées, la lampe fluocompacte éclaire bien, de manière peu directive, en chauffant peu, donc avec une bonne efficacité énergétique. Elle a l'avantage d'être moins chère à l'achat qu'une lampe à Leds. Chaine énergétique d une lampe à incandescence est. Elle a l'inconvénient de n'éclairer correctement qu'après quelques minutes. Il existe des modèles de lampes fluocompacte qui nécessitent moins de temps pour obtenir un éclairement proche de son éclairement maximum.
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Les tiges en métal qui supporte le filament lui fournissent le courant électrique. Elles sont séparées par une perle de verre qui évite qu'elles ne rentrent en contact. Chacune des tiges métalliques est reliée à une borne de la lampe (le plot et le culot). Le culot et le plot de la lampe permettent de la connecter au reste du circuit afin qu'elle puisse être traversée par un courant électrique. Pourquoi une lampe permet-elle de deviner qu'un courant électrique circule? Une lampe ne brille que si elle est parcourue par un courant. Une lampe qui brille indique donc qu'un courant électrique circule dans le circuit tandis qu'une lampe éteinte indique qu'il n'y a pas de courant électrique. Eclairage dans l’habitat : choix expérimental d’une lampe électrique | La Technologie en 4ème à Jean Macé. Remarque Si un courant est faible il peut circuler à travers une lampe sans la faire briller. Il faut alors utiliser un appareil de mesure ( ampèremètre) pour le détecter. Qui est l'inventeur de la première lampe? C'est Thomas Edison qui inventa la première lampe en 1879. Son filament était alors constitué de fibres de bambou carbonisées et produisait une lumière assez faible.
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Des décharges électriques traversant un gaz contenu dans le tube conduisent à l'émission de lumière par les substances fluorescentes déposées sur la paroi intérieure du tube. Les lampes basse consommation Pour une même luminosité, les lampes basse consommation consomment trois fois moins d'énergie électrique les lampes à incandescences et leur durée de vie est environ sept fois plus grande. La différence de prix avec les incandescence est donc vite amortie. lampes à Les LED Les LED La diode électroluminescente, dont le sigle en anglais est LED (Light-Emitting Diode) est une des lampes les plus économiques et les plus écologiques. Chaine énergétique d une lampe à incandescence le. Elle est idéale pour un éclairage d'appoint, comme une lampe de chevet ou un spot d'éclairage. Depuis peu, on l'utilise aussi pour les écrans de télévision. Les LED Ses avantages sont nombreux: sa durée de vie exceptionnelle (50 000 à 100 000 heures d'utilisation) n'est pas altéré par les allumages répétés. Elle est résistante aux chocs et sa consommation électrique est faible.
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Compléter le schéma. La largeur des flèche bleues est proportionnelle à la quantité d'énergie: plus elles sont larges, plus la quantité d'énergie est importante. On considère que la lampe est équipée d'une ampoule à incandescence. Energie électrique Energie solaire Energie cinétique Energie éolienne Energie thermique Energie lumineuse Conclusion:
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Mesures choisies et conditions de mesure:. Mesure de l'éclairement de la lampe (en lux) avec un luxmètre placé à 30 cm de l'ampoule (perpendiculairement à son axe).. Mesure de la puissance électrique consommée par la lampe (en watts) avec un wattmètre.. Mesure de la température de l'ampoule (en degrés Celsius) avec un thermomètre dont la sonde est en contact avec l'ampoule. Chaine énergétique d une lampe à incandescence film. Cette mesure permettra d'évaluer la chaleur dégagée par l'ampoule. 2. 4 Schéma électrique avec les appareils de mesures utilisés Schéma électrique avec les appareils de mesure (source: Collège Jean Macé) 2.
Le filament est relié à la base de l'ampoule. Selon la forme de l'ampoule, la base est une vis ou une baïonnette. La base est en contact avec le plot, ce qui permet à l'électricité de passer à travers le filament. Fonctionnement [ modifier | modifier le wikicode] Lampe à incandescence ancienne à filament de carbone (vers 1900) Le courant est une propagation d' électrons. Certaines matières peuvent être de bons conducteurs, le métal par exemple. Lampe à incandescence : Universalis Junior. Le filament, dans une ampoule à incandescence, est fait de tungstène. Il présente une résistance au passage du courant. Lorsque l'électricité passe dans le filament, une partie de l' énergie électrique se transforme en chaleur: le filament s'échauffe à presque 3 500 °C. Comme le filament est presque dans le vide, il ne peut qu'émettre de la lumière par rayonnement thermique. Attention, nous avons dit le vide pour comprendre plus facilement. Mais pas question de toucher une ampoule électrique en fonctionnement, car, dans la réalité, le filament n'est pas totalement dans le vide et le gaz environnement, puis l'enveloppe en verre sont chauffés.
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