

Una bombilla reflectora multifacética (a menudo abreviada como MR ) es un formato de carcasa reflectora para lámparas halógenas y LED . Las lámparas MR se diseñaron originalmente para su uso en proyectores de diapositivas , pero también se utilizan en iluminación residencial y comercial. Son adecuadas para aplicaciones que requieren iluminación direccional, como iluminación de riel , luces de techo empotradas , lámparas de escritorio, lámparas colgantes , iluminación de jardines, iluminación de escaparates y faros de bicicleta. Las lámparas MR se designan con símbolos como MR16, donde el diámetro se representa con números que indican unidades de octavos de pulgada. Los tamaños comunes para iluminación general son MR11 (1 1/8 pulgadas , 35 mm ) y MR16 ( 1 6/8 pulgadas , 51 mm ), mientras que MR8 ( 8/8 pulgadas , 25 mm ) y MR20 ( 20/8 pulgadas , 64 mm ) se utilizan en aplicaciones especiales. Muchos funcionan con corriente alterna de bajo voltaje en lugar de la tensión de la red eléctrica, por lo que requieren una fuente de alimentación.
Historia
La lámpara MR16 se comercializó por primera vez en 1965. Emmett H. Wiley, de General Electric, recibió la patente n.° 3.314.331 para una lámpara reflectora en miniatura en 1967. [ 1 ] La innovación consistió en utilizar el borde de la lámpara, en lugar de la base, como plano de referencia para el enfoque. Esto permitió una mayor flexibilidad en la disposición del montaje eléctrico y un enfoque más preciso. [ 2 ] El diseño inicial de Wiley tenía un reflector liso; otros fabricantes introdujeron reflectores multifacéticos en 1971.
Características
Diseño y construcción
La mayoría de las lámparas MR constan de una cápsula halógena (o bombilla ) integrada con un reflector de vidrio prensado y una base que cumple con el estándar bipin GU5.3. El tamaño compacto de la base MR permite crear luminarias mucho más pequeñas y discretas que las bombillas incandescentes reflectoras que precedieron a las lámparas MR.
El reflector controla la dirección y la dispersión de la luz que emite la lámpara. Las lámparas MR están disponibles con diferentes ángulos de haz, desde focos estrechos de tan solo 7° hasta amplios proyectores de 60°.
reflectores dicroicos
Algunas lámparas utilizan un recubrimiento de aluminio como reflector. Otras emplean un recubrimiento dicroico selectivo que refleja la luz visible y permite el paso de la radiación infrarroja . Este tipo reduce el calentamiento de los objetos iluminados, ya que el haz de luz contiene menos radiación infrarroja. Sin embargo, las lámparas dicroicas solo deben utilizarse en luminarias compatibles que puedan disipar el calor. [ 3 ]

Las lámparas dicróicas no deben instalarse en luminarias empotradas o cerradas con el símbolo IEC 60598 No Cool Beam. [ 4 ]
Operación
El brillo de las lámparas MR se puede ajustar cuando se utilizan con luminarias y reguladores de intensidad adecuados . Sin embargo, la temperatura de color cambia significativamente cuando se atenúa la lámpara, desplazándose drásticamente hacia el extremo más cálido del espectro.
Las lámparas halógenas ( con un rendimiento típico de 18 lm/W) son más eficientes energéticamente que las lámparas incandescentes convencionales ( con un rendimiento típico de 15 lm/W), pero aún están muy por detrás de otros tipos más recientes, como las lámparas fluorescentes (80-100 lm/W), las lámparas de descarga de gas (100-200 lm/W, según el tipo) y los LED (125-150 lm/W, con un rendimiento típico en blanco brillante, según el estilo).
En ambos tipos de bombillas incandescentes, la vida útil puede acortarse considerablemente si sus filamentos sufren golpes o vibraciones. El uso de un transformador electrónico con arranque suave puede prolongar significativamente su vida útil, ya que reduce la elevada corriente de irrupción que se produce inicialmente cuando la lámpara está fría. La regulación de la intensidad luminosa también prolonga su vida útil de forma considerable.
Las lámparas MR, al igual que todas las lámparas de cuarzo-halógeno, emiten luz ultravioleta indeseable . Generalmente, esta luz debe filtrarse. Además, las cápsulas de cuarzo de las lámparas pueden romperse o explotar en caso de fallo. Por estas dos razones, algunas lámparas MR incluyen una cubierta de vidrio que funciona como filtro ultravioleta integrado y escudo antiexplosión. Las lámparas MR16 que carecen de esta cubierta requieren el uso de una luminaria con una pieza de vidrio externa diseñada específicamente para brindar protección tanto contra la radiación ultravioleta como contra daños físicos.
Las lámparas MR están disponibles en potencias de 10 a 75 vatios (150 a 800 lúmenes). [ 5 ]
Variaciones
Las lámparas MR suelen funcionar a 12 voltios, aunque también están disponibles en otros voltajes. Estas lámparas utilizan un conector de dos pines para la alimentación: las bombillas MR11 de 12 voltios suelen usar una base GU4, y las bombillas MR16 de 12 voltios suelen usar una base GU5.3. Por lo tanto, las lámparas MR16 comunes de 12 voltios requieren un transformador ferromagnético o electrónico —a veces denominado erróneamente balasto— para convertir el voltaje de la red eléctrica de 120 o 230 voltios al voltaje extrabaja que requiere la lámpara.
Algunas lámparas MR pueden funcionar directamente con la tensión de red. Estas lámparas suelen usar una base GU10 con sistema de giro y bloqueo, por lo que no se pueden intercambiar accidentalmente con lámparas de baja tensión. La GU10 se distingue de las lámparas MR de menor tensión por su base cerámica en forma de U con un soporte de bayoneta de 2 pines con una distancia entre centros de 10 mm . También están disponibles lámparas MR16 con transformador integrado. Estas lámparas tienen bases de rosca para adaptarse a los casquillos Edison estándar de base mediana .
Las lámparas MR suelen estar disponibles en un rango de temperaturas de color que va desde aproximadamente 2700 K hasta 7000 K, para satisfacer diversas aplicaciones.
Alternativas

Existen lámparas de reemplazo que generan luz mediante un principio diferente, pero que utilizan el formato MR.
Por ejemplo, las lámparas MR16 con tecnología LED tienen una apariencia similar a las lámparas halógenas y pueden utilizarse en la mayoría de las luminarias diseñadas para lámparas MR. Lo mismo ocurre con las lámparas LED compatibles con MR11. Las luminarias diseñadas para lámparas halógenas MR16 o MR11 que utilizan transformadores electrónicos podrían necesitar una adaptación con transformadores compatibles con LED. Existe una amplia variedad de diseños, que difieren significativamente en cuanto a ancho de haz, color de la luz, eficiencia y potencia luminosa.
A diferencia de las lámparas halógenas de reflectancia media (MR), las lámparas LED a menudo carecen de los reflectores multifacéticos que proporcionan a las MR un control preciso del ancho del haz. Algunas dependen de la óptica del o los LED para controlar el ancho del haz. Algunos diseños pueden tener simples aberturas de corte que limitan el ancho del haz, o incluso reflectores o lentes individuales para cada LED.
Al igual que con otras lámparas LED disponibles actualmente, la calidad y la temperatura de color de la luz blanca que producen varían. Las menos eficientes producen alrededor de 26 lúmenes por vatio (lm/W), una eficiencia similar a la de las lámparas halógenas de resistencia media (MR). Las más eficientes alcanzan aproximadamente 160 lm/W, superando la eficiencia de las lámparas fluorescentes compactas .
En términos de potencia luminosa total, estas lámparas varían desde ser significativamente menos potentes que sus homólogas halógenas hasta ser comparables a las MR16 halógenas de menor potencia. Las MR16 halógenas más brillantes disponibles siguen siendo ligeramente más brillantes que las versiones LED más brillantes disponibles.
Ventajas
Las lámparas MR ofrecen varias ventajas sobre otras lámparas de potencia equivalente. Suelen ser más pequeñas (excepto los transformadores), proporcionan un mejor control del haz y ofrecen una luz más blanca que las lámparas incandescentes convencionales. Su tamaño reducido permite a los diseñadores mayor flexibilidad en su ubicación y, gracias a la posibilidad de elegir entre diferentes anchos de haz, la luz puede dirigirse con gran precisión.
Las lámparas LED blancas MR se pueden fabricar con diferentes temperaturas de color, que normalmente van desde blancos cálidos, que intentan igualar el color de las halógenas, hasta blancos fríos de 5500 K o más.
Otra ventaja es que, cuando se utiliza en sistemas de iluminación de riel de 12 voltios, los cables/conectores expuestos se pueden tocar sin temor a electrocutarse.
Desventajas
Las lámparas MR presentan varias desventajas con respecto a otros tipos de iluminación, principalmente su alta temperatura de funcionamiento y el riesgo de explosión debido a su bombilla presurizada. La bombilla halógena puede alcanzar temperaturas superiores a 200 °C (392 °F) [ 6 ] , lo que aumenta el riesgo de incendio si algún material inflamable entra en contacto o incluso se encuentra cerca de la bombilla o la luminaria. La cápsula de cuarzo que contiene el filamento y el gas halógeno está presurizada y puede explotar si se manipula incorrectamente o se daña, por lo que debe manipularse con cuidado antes de la instalación para evitar la contaminación con aceite y sal de las huellas dactilares, lo que puede acortar drásticamente la vida útil de la lámpara. [ 6 ]
designaciones ANSI

Los siguientes códigos estándar ANSI se utilizan para designar ciertas combinaciones de potencia y ángulo de haz para lámparas MR16. Muchos fabricantes utilizan estos códigos estándar para lámparas que cumplen con estas especificaciones: [ 6 ]
Tenga en cuenta que las lámparas MR están disponibles en combinaciones de potencia y haz distintas a las mencionadas anteriormente. Por este motivo, también suelen etiquetarse según abreviaturas de dispersión del haz. Cabe destacar que, si bien estas abreviaturas son de uso común, los ángulos asociados a ellas varían ligeramente según el fabricante. Los ángulos de haz típicos para estas abreviaturas de dispersión son los siguientes:
Véase también
- Montaje de bayoneta – Mecanismo de fijación
- Conector de dos pines : tipo de portalámparas/conector de bombilla. Páginas que muestran descripciones breves de los destinos de redirección.
- Casquillo Edison – Estándar de casquillo para bombillas (E5-E40)
- Eficacia luminosa : la eficiencia con la que una fuente produce luz visible.
- Flujo luminoso – Potencia luminosa percibida
Referencias
- ↑ US 3314331 , Wiley, Emmett H., "Sistema de proyección fotográfica y lámpara", emitido el 18 de abril de 1967, asignado a General Electric
- ↑ "Primera lámpara reflectora dicróica MR16 - EJM" . LampTech.co.uk . Archivado del original el 7 de agosto de 2008.
- ↑ "Incidentes" . CheshireFire.gov.uk . Servicio de Bomberos y Rescate de Cheshire. Archivado del original el 4 de junio de 2015.
- ↑ Iluminación empotrada y seguridad contra incendios. Archivado el 26 de agosto de 2012 en Wayback Machine – Electrical Safety Council.
- ↑ "Sustituya las lámparas halógenas MR16 ineficientes por LED" . Maxim . 25 de septiembre de 2007.
- 1 2 3 Zhou, Y. (septiembre de 2002). "Lámparas MR16" . Programa Nacional de Información sobre Productos de Iluminación – Lighting Answers . Troy, Nueva York: Instituto Politécnico Rensselaer. Archivado del original el 30 de agosto de 2006.
Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con lámparas reflectoras multifacéticas en Wikimedia Commons.
- Tipos de lámparas