საუკეთესო ფანრების მიმოხილვა |
საუკეთესო ფანრების მიმოხილვა |
დასაბამიდან კაცობრიობას სჭირდებოდა რაღაც, რათა გაენათებინა გზა სიბნელეში და დაენახა სად მიდიოდა. ადრე, ყველაზე ხშირად მას იყენებდნენ ცეცხლმოკიდებულ ჯოხს, რომელსაც ზოგადად "ჩირაღდანს" უწოდებენ. ანთებული ჩირაღდანი ანათებდა კაცობრიობას მე-19 საუკუნის ბოლომდე. სულ რაღაც 130 წლის წინ, საიმედო, ადვილად გადასატანი ელექტრო განათების გამოგონებით კი ყველაფერი გამარტივდა. პირველი მოდელები ფაქტობრივად ციმციმებდნენ, რადგან იმდროინდელი ტექნოლოგია არ იძლეოდა მუდმივ, ურყევ სხივს. მაგრამ რაც არ უნდა ეწოდოს მას, მე-19 საუკუნის ბოლოს ამ გამოგონებამ მთლიანად გააუქმა პრაქტიკა, რომელსაც კაცობრიობა უთვალავი ათასწლეულების განმავლობაში იყენებდა.
ის, რასაც დღეს ჩვენ ვიხსენიებთ როგორც ფანარი, პირველად პოპულარული გახდა მაშინ, როცა მასობრივი წარმოება დაიწყო 1896 წელს. იგი ცნობილი იყო როგორც "მშრალი უჯრედის" ფანარი. ეს იმიტომ, რომ მშრალი უჯრედული ბატარეა, რომელიც დანიელმა ფრედერიკ ლუი ვილჰელმ ჰელესენმა შექმნა 1887 წელს, ელექტროენერგიას აწვდიდა დენის წარმომქმნელ პასტს და არა სითხეს. არ შეიცავდა სითხეს და ადვილად არ ტყდებოდა. უფრო მეტიც, მას შეუძლია იმუშაოს ნებისმიერ ორიენტაციაში, ანუ შეიძლება იყოს მიმართული ზემოთ, ქვემოთ, მარცხნივ, მარჯვნივ ან სხვა მიმართულებით.
პორტატული ხელის ელექტრო განათების გამოყენებამ კაცობრიობას შესთავაზა აშკარა უპირატესობები ჩირაღდნების, სანთლებისა და ზეთის ნათურების ანთებასთან შედარებით სიბნელეში შუქის მოსაფენად.
პირველი ფანრები მუშაობდნენ თუთია-ნახშირბადის ბატარეებზე. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი თუთია-ნახშირბადი იყო პასტაზე დაფუძნებული და, შესაბამისად, უფრო უსაფრთხო, არ უზრუნველყოფდა საიმედო ელექტრო დენს და საჭიროებდა პერიოდულ „დასვენების პერიოდებს“ ფუნქციონირების გასაგრძელებლად. უფრო მეტიც, მათ გამოიყენეს ენერგოეფექტური ნახშირბადის ძაფის ინკანდესენტური ნათურები. არაეფექტური მშრალი უჯრედებისა და არაეფექტური ნათურების კომბინაცია ნიშნავს, რომ სავალდებულო დასვენების პერიოდები არაპრაქტიკულად ხშირი უნდა ყოფილიყო.
1889 წელს ჰელესენმა თავისი პირველი ბატარეები მიჰყიდა დანიის სატელეფონო კომპანიას. იმავე წელს ვალდემარ ლუდვიგსენი, ახალგაზრდა დანიელი ქიმიკოსი, მივიდა ჰელესენის ქარხანაში, რათა დახმარებოდა მას მშრალი უჯრედული ბატარეების განვითარებაში. როდესაც ჰელესენი გარდაიცვალა 1892 წელს, მისმა ქვრივმა და ლუდვიგსენმა არ შეაჩერეს კომპანიის საქმიანობა და განაგრძეს მუშაობა უფრო საიმედო, ენერგოეფექტური მშრალი უჯრედების შესაქმნელად.
1899 წელს ინგლისელმა გამომგონებელმა დევიდ მიზელმა მოიფიქრა ფანრის კლასიკური დიზაინი. უკანა მხარეს იგი შედგებოდა მილში მოთავსებული სამი მშრალი უჯრედისაგან. მშრალი უჯრედების წინ იყო კონტაქტური ჩამრთველი, რომელიც დაკავშირებული იყო პატარა ნათურთან. და ნათურის ირგვლივ იყო მოხრილი მეტალის რეფლექტორი წინა ბოლოდან გამომავალი შუქის კონცენტრირებისთვის. მოწყობილობის ჩართვა და გამორთვა უბრალოდ გარე გადამრთველის გახსნა-დახურვა იყო.
ადრეული ფანარი არ იყო მყისიერი წარმატება ბატარეების არაეფექტურობისა და ნათურის მაღალი ელექტრომოხმარების გამო. ეს პრობლემები მომდევნო ორი ათწლეულის განმავლობაში მოგვარდა. კერძოდ, ბატარეებს აღარ სჭირდებოდათ დასვენების პერიოდი, ხოლო ნახშირბადის ძაფის ნათურების ვოლფრამის ძაფის ნათურებით შეცვლა მკვეთრად ამცირებდა ენერგიის მოხმარებას. 1920-იანი წლებისთვის, ფანარი სწრაფად ცვლიდა პორტატული, ხელის განათების სხვა საშუალებებს (აალებული ჩირაღდნები, სანთლები, ნავთობის ფარნები, ნავთის ფარნები და ა.შ.)
გასული საუკუნის ტექნიკურმა მიღწევებმა განაპირობა ძირითადი ცვლილებები ფანრის ორი ძირითადი თვალსაზრისით: ნათურები და ბატარეები.
ახლა არის ორი ძირითადი ფანარი: ინკანდესენტური ნათურები და LED-ები (შუქის გამოსხივების დიოდები).
ინკანდესენტური ნათურები, როგორც წესი, შედგება ვოლფრამის ძაფისგან ნახევრად ევაკუირებულ ან სრულად ევაკუირებულ მინის ნათურაში, რათა შეანელოს ძაფის ჟანგვის სიჩქარე (დაწვა). სხვა ინკანდესენტური ნათურები ივსება ინერტული აირით, როგორიცაა არგონი, კრიპტონი ან ქსენონი. ამ გაზების გამოყენება ამცირებს ძაფის დაჟანგვას და ძაფის აორთქლებას, რითაც ხელსაწყო უფრო დიდხანს ძლებს.
LED-ები (განათების დიოდები) არის ნახევარგამტარები, რომლებიც ასხივებენ სინათლეს. ფანრებში გამოყენებული LED-ების ტიპები მნიშვნელოვნად უფრო ენერგოეფექტურია, ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები და ასევე უფრო დიდხანს ძლებს. LED-ებს აქვთ სხვადასხვა სინათლის სპექტრი ინკანდესენტურ ნათურებთან შედარებით. ისინი მზადდება ფერის ტემპერატურისა და ფერის გაცემის ინდექსის რამდენიმე დიაპაზონში.
მშრალი უჯრედოვანი ბატარეები კვლავ არის ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ენერგიის წყარო ფანრებისთვის. თუმცა, ენერგიის სხვა წყაროები ხელმისაწვდომია სპეციალიზებული მიზნებისთვის, მაგ., აკუმულატორები ან სუპერ-კონდენსატორები, რომელთა დამუხტვა შესაძლებელია ან მექანიკურად მათი დახვევით ან ავტომატურად მზის სხივების ზემოქმედებით.
ფანრების გამოყენება ძირითადად დაკავშირებულია ფანრის ეფექტურობასთან, რომელიც იზომება "ლუმენებში" (ნათურის ეფექტურობა). ლუმენი არის ელექტრული ეფექტურობის საზომი, რომელიც ახლა ცვლის ვატს, განსაკუთრებით ენერგიის დაზოგვის LED-ების (შუქის გამოსხივების დიოდების) ეფექტურობის გასაზომად, პირველად გამოჩნდა 2000-იანი წლების დასაწყისში.
სასურველი გამოყენების მიხედვით, თანამედროვე ფანრები შეიძლება იყოს კონფიგურირებული საკვანძო რგოლებად და კალმებად, გამოიყენონ როგორც ფარები ჩაფხუტებზე, დამონტაჟებულ თოფებზე და სხვადასხვა ფორმისა და ზომის. და რა თქმა უნდა, რა იქნება მობილური ტელეფონი ჩართული ფანრის გარეშე?
LED ნათურები უფრო ეფექტურია ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები და უფრო დიდხანს ძლებენ. ვინაიდან LED-ები ძალიან ეფექტურია ფერადი შუქის წარმოებისთვის, LED ფანარი შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა LED-ებს თეთრი და ფერადი განათებისთვის, რომლებიც შეიძლება შეირჩეს სხვადასხვა მიზნებისთვის.
მაგალითად, ფერადი LED ფანრები გამოიყენება სიგნალიზაციისთვის, სასამართლო ექსპერტიზის ან დაჭრილი ნანადირევი ცხოველის სისხლის კვალის თვალყურის დევნებისთვის. ფანრები LED-ით გამოიყენება ღამის ხედვის გასაუმჯობესებლად. ულტრაიისფერი LED-ები გამოიყენება გამოვლენისა და შემოწმებისთვის, როგორიცაა ქაღალდის ვალუტის ან ღონისძიების ბილეთების შემოწმება, კონდიცირების სისტემებში დამატებული ფლუორესცენტური საღებავების აღმოსაჩენად, გაჟონვის გამოსავლენად და ა.შ.
ჩვეულებრივი მშრალი უჯრედების გარდა, LED ფანრებს, როგორც ენერგიის წყაროს, შეუძლიათ გამოიყენონ აკუმულატორები ან სუპერ კონდენსატორები. მრავალჯერადი დატენვის მოდელების დამუხტვა შესაძლებელია როგორც მექანიკურად, ან ავტომატურად, მზეზე ზემოქმედებით.
არსებობს რამდენიმე სახის მექანიკური ფანრები, რომლებიც იყენებენ სხვადასხვა მოძრაობებს ელექტროენერგიის წარმოქმნის მიზნით, მაგ., სახელურის შეკუმშვა, ამწეების დახვევა ან თავად ფანრის შერყევა. მექანიკური ფანარი ასევე იყენებს სხვადასხვა საშუალებებს მექანიკურად წარმოქმნილი ელექტროენერგიის შესანახად, მაგ. ზამბარა, მფრინავი, ბატარეა, კონდენსატორი.
ფანრების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გამოყენება დღეს არის იმ მინიატურულ ხელნაკეთ კომპიუტერებზე, რომლებიც ცნობილია როგორც სმარტფონები. არსებობს ორი ძირითადი პროგრამა: 1) როგორც ჩვეულებრივი ფანარი სიბნელეში სანახავად, 2) ფლეში სურათების გადასაღებად. სტრუქტურა და ტექნოლოგია გარკვეულწილად განსხვავებულია ორი აპლიკაციისთვის. როდესაც ფანარი დაემატა სმარტფონებს, მან მიიღო მომხმარებელთა ენთუზიაზმი გამოხმაურება და დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფუნქციაა.
Holst.ge-ზე წარმოდგენილია ფანრების დიდი არჩევანი.
ეს ფანარი ბიუჯეტური არჩევანია. მისი შეძენა ძალიან იაფად შეგიძლიათ, შემდეგ კი შეგიძლიათ მშვიდად იძინოთ.
უპირატესობები:
ეს ფანარი შედარებით უფრო გამძლეა და 6 საათის განმავლობაში შეძლებს შეუჩერებლად გაგინათოთ გზა.
უპირატესობები:
ფანარი 10 საათიანი სამუშაო რესურსით, საუკეთესოა გადაუდებელ სიტუაციაში, ისევე, როგორც ღამით გზის გასაკვლევად.
უპირატესობები:
Ledex-ის ეს ფანარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალხარისხიანი მოდელია.
უპირატესობები: