CN102971830B - 陶瓷金属卤化物灯 - Google Patents

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Abstract

本发明防止了在一个发光管破裂或破损时与该发光管连接的引线接触不同电位的导电线的情况。陶瓷金属卤化物灯具有选择性地点亮其中1个发光管的多个发光管,并且具备:与各个发光管的一个端部连接的第1导电线以及与另一个端部连接的第2导电线;配置在多个发光管各自的周围的多个保护套;保持多个发光管以及保护套的框架;和收纳发光管、第1导电线、第2导电线、保护套以及框架的外球,第2导电线与框架电连接,而且,框架和第1导电线在电气上经由外部驱动电路与电源连接,并且设置了将多个保护套固定到框架上的固定部件,固定部件被配置在与第1导电线隔离的位置处。

Description

陶瓷金属卤化物灯
技术领域
本发明涉及陶瓷金属卤化物灯。详细地说,涉及具有多个发光管并且在各个发光管的周围具备用于保护外球的保护套的陶瓷金属卤化物灯。
背景技术
高压水银灯、高压钠灯、金属卤化物灯以及陶瓷金属卤化物灯这样的高亮度放电灯(HID灯:High Intensity Discharge Lamp:高强度放电灯)利用电极间的放电进行发光。因此,与白炽灯泡相比,具备光束大、适合于大规模空间的照明并且能效良好等各种特征。
基于此特征,高亮度放电灯不仅可以作为道路、店铺、工场、大厅、体育设施等的照明、电视及电影的外景照明、汽车及铁道车辆的前照灯,还可以作为半导体、液晶、印制基板等的制造工序中的曝光用光源这样的光应用领域的光源进行使用。
尤其,在HID灯中,采用金属卤化物作为发光物质的金属卤化物灯与放出蓝白色光线的水银灯相比,具有更接近白色光(自然光)的优异的显色性以及更高的发光效率等长处。
以往,使用石英制发光管作为金属卤化物灯的发光管。最近,使用了透光性陶瓷制发光管(该材质是透光性的多晶氧化铝PCA)。透光性陶瓷制发光管与石英制发光管相比,能够实现格外长的寿命,例如1个透光性陶瓷制发光管可确保约2万4000小时的寿命(长寿命)。此外,石英容易与封入到发光管内的金属卤化物发生反应,而陶瓷具有不会与金属卤化物发生反应,并且耐热性良好等长处。因此具有如下优点:可使用各种金属卤化物作为发光管内的封入物。
在金属卤化物灯中,在使用了透光性陶瓷制发光管的情况下,被特别地称为“陶瓷金属卤化物灯”,不仅与水银灯相比,即使与石英制发光管的金属卤化物灯相比,也能够高效率地实现例如120lm/W(流明/瓦特)以上的亮度。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2006-228582
图9示出了专利文献1的第1实施例的陶瓷金属卤化物灯的局部剖视图。该陶瓷金属卤化物灯在透光性外管107的内部收纳有发光管101。在发光管101内包含一对电极111a、111b。电极111a经由金属线114与框架113电连接,而且与封闭在芯柱(stem)102内的一根导入线连接。另一个电极111b经由灯头侧引线115、灯头侧金属线110与封闭在芯柱102内的另一根导入线电连接。
另外,在发光管101的周围设置有透光套106,该透光套106利用与框架113焊接在一起的金属制固定部件105a、105b进行了固定。该透光套106具有在发光管101破裂时防止外管107发生破损的效果。
另外,在框架113以及透光套106的外侧卷绕着2圈金属线112。金属线112的两端部在焊接点113a、113b处,焊接地固定于框架113上。
经由封闭在芯柱102中的导入线分别向发光管101的电极111a、111b进行供电。
在专利文献1的陶瓷金属卤化物灯中,当发光管101破裂或破损时,有可能导致灯头侧引线115及与其连接的电极111b从发光管101上脱离,从而与固定部件105b或金属线112接触。在此情况下,因为固定部件105以及金属线112与框架113焊接在一起,所以成为和框架113相同的电位,并且成为和灯头侧引线115及与引线115连接的电极111b不同的电位,因此在灯头侧引线115及与其连接的电极111b和固定部件105及金属线112之间有可能发生电气短路。
在专利文献1的陶瓷金属卤化物灯中,当发光管破损时,灯自身的寿命也就结束了,所以这样的电气短路不构成问题。但是,在本发明中,有可能产生以下这样的课题。
发明内容
发明所要解决的课题
一般对于灯来说,希望实现更长的寿命。例如,最近开始广泛使用的LED灯的寿命据称能达到额定4万小时。
本发明人等针对发光效率比LED灯好但寿命比LED灯差的陶瓷金属卤化物灯,为了能够与LED灯的寿命相抗衡,进行了采用多个发光管来实现长寿命化的研究开发。在陶瓷金属卤化物灯中,例如,当使用了2个发光管而构成选择性地点亮其中容易点亮的一个发光管的灯时,将1个发光管的寿命设为2万4000小时,理论上利用2个发光管可期待4万8000小时的长寿命化。在3个以上发光管的情况下,可期待以同样的比例增长的长寿命化。需要利用固定部件将这多个发光管固定在框架上。
为了使用多个发光管实现灯的长寿命化,需要在点亮中的一个发光管的寿命结束时刻正常地点亮其它发光管(例如,在2~3分钟之后)。
但是,陶瓷金属卤化物灯在发光管的寿命末期,有时会发生发光管的内部气体泄漏或者发光管的破裂。即,在陶瓷金属卤化物灯中,为了提高显色性,与现有的HID灯相比使发光管内成为高温,点亮时的发光管内的压力更高,与水银灯或高压钠灯等其它一般照明用HID灯相比,存在发光管破裂的可能性高的倾向。因此认为,需要利用保护套来保护发光管的周围,需要利用固定部件将这些保护套固定在框架上。
但是,在使用多个发光管的灯中,当一个发光管破裂时,因为破裂的威力大,所以覆盖发光管的保护套会发生损伤,此外,虽然不常见,但是也有可能导致其它发光管或外球发生损伤。在此情况下,当相邻的发光管的保护套彼此接触时,一个发光管的破裂冲击直接传递至其它接触的保护套,该保护套也有可能破损。
另一方面,在保护套彼此之间设置有间隙的情况下,有可能由于运输等的振动致使保护套彼此之间发生碰撞而导致它们破损。
另外,当经由封闭在芯柱内的导入线对灯进行供电时,从灯头经由封闭在芯柱内的一根导入线和引线到达所电连接的电极的电位、与从另一个电极到框架和封闭在芯柱内的另一根导入线的电位不同。因此,当一个发光管破损时,与来自灯头且封闭在芯柱内的一根导入线电连接的引线可能由于该破损的冲击而弯曲,从而与不同电位的例如保护套的固定部件或框架接触。于是导致该引线与框架发生电气短路,致使其它发光管无法点亮。
根据以上观点,本发明的目的是提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止从封闭在芯柱内的一根导入线连接至该发光管的一个电极的导电线与从封闭在芯柱内的另一根导入线连接至该发光管的另一个电极的导电线电接触。
更具体地说,本发明的目的是提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,不让灯头侧的发光管的引线与不同电位的保护套的固定部件接触。
另外,本发明的目的是提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止灯头侧的发光管的引线与不同电位的框架接触。
另外,本发明的目的是提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止相邻的发光管的保护套由于该破裂或破损的冲击而发生破损。
另外,本发明的目的是提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,防止覆盖各个发光管的保护套彼此之间发生碰撞而破损。
此外,如上所述,在现有的1个发光管的陶瓷金属卤化物灯中,因为在该发光管发生破损时灯自身的寿命也就结束了,所以上述情况不构成问题。因此,上述的各种问题是在具有多个发光管的陶瓷金属卤化物灯中新产生的问题。
解决课题的手段
因此,本发明的陶瓷金属卤化物灯的特征是,该陶瓷金属卤化物灯具备:多个发光管,选择性地点亮其中1个发光管;与各个发光管的一个端部连接的第1导电线以及与另一个端部连接的第2导电线;配置在该多个发光管各自的周围的多个保护套;框架,其保持所述多个发光管以及保护套;以及外球,其收纳所述发光管、所述第1导电线、所述第2导电线、所述保护套和所述框架,所述第2导电线与所述框架电连接,而且,该框架和所述第1导电线在电气上经由外部的驱动电路与电源连接,并且,设置了将所述多个保护套固定到所述框架上的固定部件,该固定部件被配置在与所述第1导电线隔离的位置处。
在该陶瓷金属卤化物灯中,可以是,在所述多个保护套的未安装所述固定部件的位置,在相邻的该保护套彼此之间的位置处设置了隔离部件,由此使得该相邻的保护套彼此隔离了预定间隔。
在该陶瓷金属卤化物灯中,可以是,在所述多个保护套以及所述框架的周围缠绕了非导电性的保持部件。
在该陶瓷金属卤化物灯中,可以是,利用非导电性的保持部件覆盖了所述框架的支柱的一部分。
在该陶瓷金属卤化物灯中,可以是,在所述第1导电线上设置了移动方向控制部件,抑制了第1导电线向不同电位部件方向移动。
在该陶瓷金属卤化物灯中,可以是,所述保护套是两端开放型、两端封闭的密封型、一端开放另一端封闭型中的任意一种。
发明效果
根据本发明可提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止从封闭在芯柱内的一根导入线连接至该发光管的一个电极的导电线与从封闭在芯柱内的另一根导入线连接至该发光管的另一个电极的导电线电接触。
更具体地说,根据本发明可提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,不让灯头侧的发光管的引线与不同电位的保护套的固定部件接触。
另外,根据本发明可提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止灯头侧的发光管的引线与不同电位的框架接触。
另外,根据本发明可提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,当一个发光管破裂或破损时,防止相邻的发光管的保护套由于该破裂或破损的冲击而发生破损。
另外,根据本发明可提供如下这样的陶瓷金属卤化物灯:该陶瓷金属卤化物灯具有多个发光管,其中,防止覆盖各个发光管的保护套彼此之间发生碰撞而破损。
附图说明
图1是用于说明本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的主视图。
图2是用于说明图1所示的本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的侧视图。
图3A是用于说明陶瓷金属卤化物灯的驱动电路的简化图。
图3B是用于说明陶瓷金属卤化物灯的芯柱的导入线、发光管以及框架的电连接关系的概念图。
图4是用于说明本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的侧视图。
图5是用于说明本发明的第3实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的侧视图。
图6是用于说明本发明的第4实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的侧视图。
图7是用于说明本发明的第5实施方式的陶瓷金属卤化物灯的结构的侧视图。
图8是用于说明各种类型的保护套的图,(A)示出了两端密封型保护套,(B)示出了一端密封型保护套,(C)示出了一端密封、另一端半开放型保护套,(D)示出了两端开放型保护套。
图9是示出现有陶瓷金属卤化物灯的一个实施例的局部剖视图。
具体实施方式
以下,根据附图来说明本发明的、具有多个发光管并且在各发光管的周围配置有保护套的陶瓷金属卤化物灯的各实施方式。此外,在所有附图中,为了容易理解,对各个部件的厚度、长度、形状、部件彼此之间的间隔、间隙等适当进行了放大、缩小、变形、简化等。对图进行说明时的上下、左右这样的表达表示在将该图置于铅直面内的状态下沿着该图面的表面的方向。另外,在图中,对相同要素标注相同的参照符号,并省略重复的说明。
另外,在本发明的具有2个发光管的陶瓷金属卤化物灯中,在点亮时,2个发光管中此时处于容易点亮的状态的1个发光管点亮。在熄灭之后进行下一次点亮时,也是2个发光管中此时处于容易点亮的状态的1个发光管点亮。之后反复上述情形。在本申请文件中,将这样的状态称作“选择性地点亮的2个发光管”。此外,将处于点亮中且达到寿命末期的灯称为“一个发光管”,将在一个发光管的寿命结束之后点亮的发光管称为“另一个发光管”。
此外,虽然本发明涉及具有多个发光管的陶瓷金属卤化物灯,但为了使灯的结构简单而容易理解,将2个发光管的情况作为代表例进行说明。
此外需要知道,在3个以上发光管的情况下,可以利用与2个发光管的情况同样的技术手段来实现本发明。
[第1实施方式]
图1以及图2分别是用于说明本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯10的结构的主视图以及侧视图。
陶瓷金属卤化物灯10在外球(还称为“外管”、“管球”或“外管灯泡”。)2的内部具备两个发光管4A、4B。分别利用保护套17A、17B围着发光管4A、4B的周围。
发光管4A、4B分别是具有中央的粗管部以及两端的细管部的形状的透光性陶瓷制的容器。在各个发光管中,第2导电线的引线5A(5B)以及第1导电线的引线7A(7B)分别穿过细管部延伸到粗管部,与钨(W)制的电极(未图示。)的两端连接。
在发光管4A(4B)的容器内,作为发光及放电介质封入有规定量的水银和金属卤化物,作为稀有气体封入有规定压力的氩(Ar)气。作为稀有气体,除了氩(Ar)气以外,还可以是氪(Kr)、氙(Xe)等其它稀有气体或它们的混合气体。作为金属卤化物,可封入碘(I)、溴(Br)、氯(Cl)等卤素和钠(Na)、铥(Tm)、铯(Cs)、镝(Dy)等至少一种发光金属,实现发光效率、显色性和色温等特性的提高。
在保护套17A、17B的周围分别缠绕着金属制的固定部件6A、6B,金属制的固定部件6A、6B焊接地固定在框架8上。另外,各保护套17A、17B由两个石英制的圆筒组合而成,并在两端形成有供引线5A(5B)或引线7A(7B)贯通的小的开孔。
框架8由支柱形成,所述支柱由钼(Mo)、不锈钢(SUS)、镀镍铁线等线材或成型为近似长方形的框状的圆柱体构成。
在保护套17A中,引线5A、7A贯通开孔而与发光管4A的电极(未图示。)连接。引线5A与框架8连接,框架8的下侧与芯柱20的导入线22连接。引线7A与芯柱20的导入线21连接。各个导入线经由灯头的外壳1或金属圈(eyelet)3与外部的电力供给源电连接。
图3A示出了本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯10的驱动电路。该电路与以往使用的陶瓷金属卤化物灯的电路相同,并且,该电路也可用作本发明的其它实施方式的陶瓷金属卤化物灯的驱动电路。
如图3A所示,驱动电路从商用交流电源(100/200V、50/60Hz)34经由稳定器36对陶瓷金属卤化物灯10、40、50、60、70进行供电。稳定器36具备扼流圈37以及点火器(启动电路)38。灯内的发光管4A、4B相对于电源34在电气上并联连接。与发光管4A、4B的一个端部连接的导电线是第1导电线,与另一个端部连接的导电线是第2导电线。在此说明书中,当称为第1导电线以及第2导电线时,分别表示电连接且电位相同的全部部件。
根据图3A可以清楚地看出,陶瓷金属卤化物灯自身不具有启动电路,在对两个发光管4A、4B提供了来自稳定器36的脉冲时,容易点亮的状态的1个发光管点亮。
需要说明的是,虽然说明了在稳定器36内具有点火器(启动电路)、而陶瓷金属卤化物灯自身不具有启动电路的结构,不过,这里虽未作图示,但不言而喻,也可以同样地使用没有内置点火器的稳定器以及在灯自身中内置有辉光启动器等启动器的结构。
图3B是用于说明陶瓷金属卤化物灯的芯柱20的导入线21、22、发光管4A以及金属制框架8的电连接关系的概念图。如图所示,发光管4A的两端经由引线5A、7A分别与框架8以及芯柱20的导入线21连接。框架8在电气上经由假想的导电线33与芯柱20的导入线22连接。
在图3B所示的概念图中,引线5A、框架8以及芯柱20的导入线22之间是相同的电位。另一方面,引线7A及与其连接的钨电极以及芯柱20的导入线21之间也是相同的电位。但是,在引线5A、框架8以及芯柱20的导入线22、和引线7A及与其连接的钨电极以及芯柱20的导入线21之间连接着发光管4A(4B),因此它们之间是不同的电位。
结果,例如在对灯进行供电的状态下,当由于发光管4A破裂或破损所带来的冲击,导致引线7A及与其连接的钨电极在与导入线21电连接的状态下从发光管4A的端部脱离,并且与不同电位的引线5A、框架8或芯柱20的导入线22接触时,在芯柱20的导入线21、22之间产生电气短路。由此,无法对另一个发光管4B进行供电,发光管4B无法点亮。
在图1所示的本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯10中,发光管4A、4B周围的保护套17A、17B通过固定部件6A、6B固定在框架8上。固定部件6A、6B由金属制成,并且与框架8焊接在一起。因此,固定部件6A、6B在电气上成为与框架8相同的电位。
另一方面,引线7A的上端部与固定部件6A、6B分离,没有与它们接触。并且,在保护套17A、17B的下方位置、即引线7A的引出位置附近,没有设置固定部件6A、6B这样的固定部件。
因此,在本发明的第1实施方式的陶瓷金属卤化物灯10中,例如,即使发光管4A破裂或破损,进而导致其保护套17也发生破损,从而引线7A及与其连接的钨电极在与导入线21电连接的状态下从发光管4A脱离,由于在引线7A及与其连接的钨电极所到达的空间内不存在固定部件6A、6B,所以不会与固定部件6A、6B接触,不会形成短路电路。
[第2实施方式]
图4是用于说明本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯40的结构的侧视图。陶瓷金属卤化物灯40与本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯10的不同点是具备隔离部件42。
隔离部件42由金属制的细长板构成,配置在保护套17A与保护套17B之间,并固定于框架8上。隔离部件42的固定位置是与保护套17A、17B的固定部件6A、6B分离的位置。
保护套17A、17B的上方部分被卷绕着固定部件6A、6B而固定在框架8上。因此,在不存在隔离部件42的情况下,保护套17A、17B的下方部分相互挤压地接触或者保持在相隔一定距离的位置处。
在保护套17A、17B的下方部分相互接触的情况下,当保护套17A、17B的一侧的发光管4A或4B破裂或破损时,其冲击直接传递到另一个保护套,有可能导致另一个保护套破损。
另一方面,在保护套17A、17B的下方部分被保持在相隔一定距离的位置处的情况下,有可能由于灯在运输时的振动而引起这些保护套的下方部分彼此发生碰撞而破损。
因此,如果采用隔离部件42使保护套17A与保护套17B相隔预定的距离、并且利用固定部件6A、6B使保护套17A、17B相互挤压,能够将保护套17A、17B固定在彼此相隔预定距离的位置处。由此,能够防止相邻的保护套相互碰撞或者一方的破裂或破损等的冲击直接传递给另一方,由此致使另一个保护套也破损的状况。
[第3实施方式]
图5是用于说明本发明的第3实施方式的陶瓷金属卤化物灯50的结构的侧视图。陶瓷金属卤化物灯50与本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯40的不同点是,在与发光管4A的下方端部连接的引线7A上安装了板状部件52。
板状部件52被固定在处于保护套17A内的引线7A的侧面,如图5所示,该面的朝向与经过框架8两侧的2个支柱的平面平行。由此,在发光管4A破裂或破损的情况下,板状部件52受到其冲击,朝向图5中纸面的表侧或里侧弯曲的可能性高。结果,引线7A在框架8两侧的2个支柱之间的空间中移动,所以能够防止与不同电位的框架8的支柱接触。
即,板状部件52在受到发光管4A的破裂等时的冲击之际,能够控制引线7A的弯曲方向,抑制引线7A向不同电位的框架8等部件的方向移动。
在图5中,虽然板状部件52是矩形,但不限于此,在受到发光管破裂或破损时的冲击而能控制引线的移动方向的情况下,可以是任意形状。
[第4实施方式]
图6是用于说明本发明的第4实施方式的陶瓷金属卤化物灯60的结构的侧视图。陶瓷金属卤化物灯60与本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯40的不同点是,在围着发光管4A的保护套17A的下侧部分以及框架8的周围缠绕着非导电性的线状部件62。
线状部件62由非导电性部件例如玻璃纤维形成,在框架8两侧的2个支柱以及处于它们之间的保护套17A、17B的外侧,例如缠绕了5圈线状部件62。由此,能够将保护套17A、17B牢固地固定到框架8上,并且,例如起到如下作用:即使在发光管4A破裂或破损时,也能够将围着该发光管4A的保护套17A保持在其位置处。由此,即使在发光管4A完全破损的情况下,也能够将保护套17A以及引线7A固定于其位置处,由此防止该引线与框架8接触。
此外,非导电性材料不限于线状部件,还可以是陶瓷或塑料等的板状部件,另外,只要能够缠绕于多个保护套上而将它们牢固地固定即可,可以是带形状、绳形状等任意的形状。
[第5实施方式]
图7是用于说明本发明的第5实施方式的陶瓷金属卤化物灯70的结构的侧视图。陶瓷金属卤化物灯70与本发明的第2实施方式的陶瓷金属卤化物灯40的不同点是,在框架8两侧的2个支柱各自的周围设置了非导电性部件72。
非导电性部件72是由作为非导电性材料的陶瓷、玻璃、塑料形成的筒状部件,分别覆盖框架8的2个支柱。也可由涂层形成。其位置大致是与发光管4A、4B的下方端部连接着引线7A、7B的高度对应的位置。
将非导电性部件72固定在此位置的原因如下。例如,当发光管4A破裂或破损时,围着该发光管4A的保护套17A也有可能破损。此时,如果在框架8的支柱的此位置处没有设置非导电性部件72,则与发光管4A的下方端部连接的引线7A有可能弯曲,从而接触到框架8的支柱的此位置。
因此,通过在此位置处设置非导电性部件72,能够防止引线7A与不同电位的框架8的支柱直接接触。
[保护套的替代例]
图8是用于说明各种类型的保护套的图,(A)示出了两端密封型保护套,(B)示出了一端密封型保护套,(C)示出了一端密封另一端半开放型保护套,(D)示出了两端开放型保护套。
图1至图7所示的陶瓷金属卤化物灯具备保护套17A、17B,这些保护套分别由两个石英制的圆筒组合而成,在两端形成有供引线5A(5B)或引线7A(7B)穿过的小的开孔。作为该保护套17A、17B的替代,如图8所示,可采用其它种类的保护套18A-18D,此时,利用固定部件6A将各个保护套的上方部分即连接着与框架8相连的引线5A的一侧的部分固定到框架8上,在连接着另一个引线7A的一侧不设置固定部件。
[变形例等]
以上,对本实施方式的具备多个发光管的陶瓷金属卤化物灯的几个实施方式进行了说明,但这些仅仅为例示,不限制本发明的范围。本领域技术人员对本实施方式进行的容易想到的追加、削除、变更、改进等也包含在本发明的范围内。本发明的技术范围由所附权利要求书的内容所规定。
符号说明
10、40、50、60、70…陶瓷金属卤化物灯
1…外壳
2…外球
3…金属圈
4A、4B…发光管
5A、5B、7A、7B…引线
6A、6B…固定部件
8…框架
17A、17B…保护套
20…芯柱
21、22…导入线30…驱动电路42…隔离部件52…板状部件62…线状部件72…筒状部件

Claims (6)

1.一种陶瓷金属卤化物灯,其具备:
多个发光管,选择性地点亮其中1个发光管;
与各个发光管的一个端部连接的第1导电线以及与另一个端部连接的第2导电线;
配置在该多个发光管各自的周围的多个保护套;
框架,其保持所述多个发光管以及保护套;以及
外球,其收纳所述发光管、所述第1导电线、所述第2导电线、所述保护套和所述框架,
所述第2导电线与所述框架电连接,而且,该框架和所述第1导电线在电气上经由外部的驱动电路与电源连接,并且,
设置了将所述多个保护套固定到所述框架上的固定部件,该固定部件被配置在与所述第1导电线隔离的位置处。
2.根据权利要求1所述的陶瓷金属卤化物灯,其中,
在所述多个保护套的未安装所述固定部件的位置,在相邻的该保护套彼此之间的位置处设置了隔离部件,由此使得该相邻的保护套彼此隔离了预定间隔。
3.根据权利要求1所述的陶瓷金属卤化物灯,其中,
在所述多个保护套以及所述框架的周围缠绕了非导电性的保持部件。
4.根据权利要求1所述的陶瓷金属卤化物灯,其中,
利用非导电性的保持部件覆盖了所述框架的支柱的一部分。
5.根据权利要求1所述的陶瓷金属卤化物灯,其中,
在所述第1导电线上设置了移动方向控制部件,抑制了第1导电线向不同电位部件的方向移动。
6.根据权利要求1所述的陶瓷金属卤化物灯,其中,
所述保护套是两端开放型、两端封闭的密封型、一端开放另一端封闭型中的任意一种。
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