Dispositif pour l'alimentation d'au moins une- lampe à décharge La présente invention a pour objet un dis positif pour l'alimentation en courant à haute fréquence d'au moins une lampe à décharge, telle que tube d'éclairage luminescent ou fluorescent, à gaz ou à vapeur.
Conformément à l'invention, ce dispositif est caractérisé en ce que le courant à haute fréquence est produit au moyen d'un généra teur auto-oscillant, à l'enroulement de sortie duquel est couplé, par une impédance, un cir cuit d'utilisation comprenant une impédance en série avec ladite lampe à décharge.
Ce dispositif a pour but de permettre l'ali mentation d'un nombre quelconque de lampes, dans les limites de la puissance de sortie de l'oscillateur.
La présence d'une impédance en série avec la lampe a pour effet de limiter le courant à travers celle-ci à une valeur convenable. En effet, la tension d'amorçage de la lampe au départ est très supérieure à la tension d'entre tien et sans la présence d'une telle impédance le courant à travers la lampe prendrait une valeur exagérée.
De préférence, le courant d'alimentation de la lampe à décharge est de fréquence telle que la période soit plus courte que le temps de désionisation du gaz ou de la vapeur inclus dans la lampe. C'est ainsi que, pour une lampe qui contient uniquement de la vapeur de mer cure, on utilise des fréquences de 15 à 20 kilo- cycles par seconde.
Pratiquement, et pour tenir compte de l'existence- dans les lampes couran tes de gaz rares : argon, néon, krypton, et du temps de désionisation de ces gaz, on utilise des fréquences de l'ordre de 100 kilocycles par seconde.
La fréquence supérieure que l'on peut uti liser est limitée pour ne pas créer un trouble dans les transmissions- radiotélégraphiques et la radiodiffusion. D'autre part, on éprouve de trop grandes difficultés pour la transmission à distance de l'énergie à très haute fréquence (phénomènes de résonance dans les lignes, effet de peau dans les conducteurs, etc.).
Le dessin annexé représente schématique ment et à titre d'exemple une forme d'exécu tion du dispositif suivant l'invention. ' L'oscillateur comporte deux tétrodes ou penthodes 1-1a dont les circuits-plaque sont montés sur le circuit de sortie 2.
Ce circuit comporte un enroulement 3 dont le point mi- lieu est relié à la haute tension par l'intermé diaire d'une bobine de choc 4 destinée à arrê ter les oscillations parasites. L'enroulement de sortie 3 est couplé à une impédance constituée par une self 5 reliée par une. ligne 6 aux lam pes à décharge 7-7a, montées en parallèle.
Sur chaque lampe est monté, en série, un interrupteur 8 et une impédance constituée par un condensateur 9. L'impédance de celui-ci est approximativement égale à la résistance de la lampe en fonctionnement. Ce condensateur' peut notamment être disposé dans le culot de branchement de la- lampe.
L'oscillateur à tétrodes ou pentodes repré senté est particulièrement avantageux. En effet, supposons qu'une seule lampe soit mise en cir cuit : le courant d'anode est faible et, par con séquent, le courant de la grille-écran est élevé, d'où une faible tension écran en raison de la présence des résistances 10. La pente du tube est faible,<B>-</B>ce qui correspond à un faible cou rant de grille.
Si l'on augmente le nombre de lampes, en service, le courant d'anode augmente, le cou rant de la grille-écran diminue et la tension écran augmente, d'où augmentation du courant grille.
On obtient donc un fonctionnement cor rect de l'oscillateur, quelle que soit la charge, c'est-à-dire le nombre de lampes mises en ser vice. L'oscillateur représenté permet d'obtenir une régulation automatique de la tension de la grille-écran pour maintenir le courant grille dans des limites normales.
Le dispositif décrit permet d'obtenir un cer tain nombre d'avantages importants qui sont notamment, outre la suppression dés effets stroboscopiques, des risques d'électrocution et de la diminution des courts-circuits, l'augmen tation très importante du rendement. Le rende ment lumineux (lumen/watt) est augmenté, de l'ordre de 4 à 1, par rapport aux lampes ali mentées par les dispositifs connus. Cette amé lioration notable du rendement est due au fait que l'on supprime ou diminue dans une grande mesure l'énergie dépensée sous la forme de chaleur pour la désionisation du gaz ou de la vapeur contenu dans le tube.
En outre, on peut utiliser des lampes à dé charge qui ne comportent pas d'électrodes ou filaments. C'est ainsi que l'on peut utiliser des lampes comportant à chaque extrémité une simple plaque éventuellement munie de pointes.
Device for supplying at least one discharge lamp The present invention relates to a positive device for supplying high-frequency current to at least one discharge lamp, such as luminescent or fluorescent lighting tube. , gas or steam.
According to the invention, this device is characterized in that the high frequency current is produced by means of a self-oscillating generator, to the output winding of which is coupled, by an impedance, a circuit of use comprising impedance in series with said discharge lamp.
The purpose of this device is to allow the supply of any number of lamps, within the limits of the output power of the oscillator.
The presence of an impedance in series with the lamp has the effect of limiting the current through it to a suitable value. Indeed, the starting voltage of the lamp at the start is much higher than the maintenance voltage and without the presence of such an impedance the current through the lamp would take an exaggerated value.
Preferably, the supply current of the discharge lamp is of a frequency such that the period is shorter than the time of deionization of the gas or vapor included in the lamp. Thus, for a lamp which contains only curing sea vapor, frequencies of 15 to 20 kilocycle per second are used.
In practice, and to take into account the existence in current lamps of rare gases: argon, neon, krypton, and the deionization time of these gases, frequencies of the order of 100 kilocycles per second are used.
The upper frequency that can be used is limited so as not to create a disturbance in radiotelegraph transmissions and broadcasting. On the other hand, we experience too great difficulties for the remote transmission of energy at very high frequency (resonance phenomena in the lines, skin effect in the conductors, etc.).
The appended drawing represents schematically and by way of example an embodiment of the device according to the invention. 'The oscillator has two tetrodes or penthodes 1-1a, the plate circuits of which are mounted on output circuit 2.
This circuit comprises a winding 3, the midpoint of which is connected to the high voltage through the intermediary of a shock coil 4 intended to stop parasitic oscillations. The output winding 3 is coupled to an impedance constituted by an inductor 5 connected by a. line 6 to discharge lamps 7-7a, connected in parallel.
On each lamp is mounted, in series, a switch 8 and an impedance constituted by a capacitor 9. The impedance of the latter is approximately equal to the resistance of the lamp in operation. This capacitor may in particular be placed in the connection base of the lamp.
The tetrode or pentode oscillator shown is particularly advantageous. Indeed, suppose that only one lamp is in circuit: the anode current is low and, consequently, the current of the screen grid is high, from where a low screen voltage due to the presence of resistances 10. The slope of the tube is low, <B> - </B> which corresponds to a weak grid current.
If the number of lamps is increased, in service, the anode current increases, the current of the screen grid decreases and the screen voltage increases, hence the grid current increases.
Correct operation of the oscillator is therefore obtained, whatever the load, that is to say the number of lamps put into service. The oscillator shown makes it possible to obtain automatic regulation of the screen grid voltage in order to maintain the grid current within normal limits.
The device described makes it possible to obtain a certain number of important advantages which are in particular, in addition to the elimination of stroboscopic effects, the risks of electrocution and the reduction in short-circuits, the very significant increase in efficiency. The light output (lumen / watt) is increased, of the order of 4 to 1, compared to lamps supplied by known devices. This significant improvement in efficiency is due to the fact that the energy expended in the form of heat for the deionization of the gas or vapor contained in the tube is eliminated or reduced to a great extent.
In addition, discharge lamps can be used which do not include electrodes or filaments. Thus one can use lamps comprising at each end a simple plate possibly provided with tips.