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HBO 5000W/MF 1X1 OSRAM

En stock: Non Stock fournisseur: Oui Quantité minimale de commande: 1
Prix (hors TVA):
3 208,11 €
Ce prix est valable jusqu’au 31.12.25
Fractionner la boîte: 10,00 €
EAN: 4050300772264
MPN: 4050300772264
Colis: 1
Délai de livraison estimé à notre entrepôt (environ): 2-4 weeks

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant HBO 5000W/MF 1X1 OSRAM
Marque OSRAM
Catégories Lampes de studio, de projection, de photo
Ampoules
Pays d’origine CN

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4050300772264

Description

La HBO 5000W/MF 1X1 OSRAM fonctionne comme une lampe à décharge à haute intensité utilisée dans les installations d'éclairage de studio, les systèmes de projection et les applications photographiques. Elle émet un flux lumineux précis, essentiel pour les systèmes optiques de qualité professionnelle qui nécessitent une mise au point et une intensité stables dans des conditions variables. Puissance requise de 5 000 watts, fonctionnement compatible avec le courant alternatif. Type d'ampoule à halogénure métallique avec enveloppe extérieure en quartz fondu – robuste. Production importante d'UV pendant le fonctionnement ; prudence recommandée – dissipation thermique obligatoire, convient pour les tâches d'éclairage à arc court ou les processus de photolithographie où la précision est importante. Installation parallèle avec base à une seule extrémité recommandée. Les dimensions doivent être vérifiées pour les espaces restreints ; ne pas improviser sans vérifier au préalable l'espace disponible. Remarques techniques : électrodes en tungstène pour l'amorçage de l'arc, gaz ionisé produisant un spectre lumineux focalisé, compatible uniquement avec les équipements électriques Osram, nécessite un ballast externe pour réguler le flux, puissance nominale fixe, pas de gradation possible, durée de vie d'environ 1 000 heures mais variable en fonction du profil d'intensité utilisé, intégration d'un système de refroidissement obligatoire (non optionnel) sous peine de risque de panne élevé en raison de l'accumulation de chaleur à la puissance maximale.