Ваш глаз сам является прекрасным интегратором. На этом всё кино и телевидение базируется.
Как и у ламп, у многих светодиодов есть люминофор, который также имеет значительное время послесвечения.
Относительно газоразрядных ламп и светодиодов, пришла моя очередь немного по-ностальгировать.
Динамический диапазон регулирования яркости этих приборов, достигаемый с помощью модуляции тока через них, весьма незначителен.
В молодости я работал в отделе схемотехники НИИ газоразрядных приборов, и занимался как раз схемами управления газоразрядными индикаторными панелями. До развития светодиодной технологии это направление считалось перспективным. Даже пара авторских свидетельств в память о той поре осталась.
Несколько тезисов:
1) Ток через газоразрядный прибор определяется характеристиками материала катода и газовой смеси.
2) Максимальный ток через прибор газового разряда определяется площадью катода.
3) Пока катодное пятно разряда не покроет всю доступную площадь катода, падение напряжения на лампе постоянно и не зависит от величины тока. Площадь катодного пятна растёт с ростом тока.
4) Дальнейшее увеличение тока через прибор сначала сопровождается ростом напряжения на приборе, а затем ведёт к развитию дугового разряда и разрушению катода.
5) Катодное пятно разряда возникает на участке с наименьшей работой выхода. Граничащая с пятном поверхность катода при уменьшенном токе через прибор отравляется. Т.о. если газоразрядная лампа долго работает на пониженном токе, то она быстро стареет и теряет способность гореть ярко. Разряд становится нестабильным.
Поэтому для эффективного управления яркостью свечения газоразрядных приборов используется именно ШИМ.
По ссылке, что Вы дали - деза чистой воды.
Плавали, знаем.
Кстати, в плане эффективности управления и долговечности светодиодов ШИМ тоже предпочтительней, хотя физика процесов там, разумеется, иная.






Ответить с цитированием