CN200950433Y - 小功率电磁感应灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型揭示了一种电磁感应灯,放大灯管的截面积以降低灯管的工作温度和工作电压,以及采用具有屏蔽效果的磁环抱箍,以使电磁感应灯可实现3W至10W的低功率。采用了本实用新型的技术方案,加大了灯管的截面积,使灯管工作温度和管电压降低,并且通过有效屏蔽磁环的电磁辐射使灯管的磁通量加大,实现3W到10W的小功率,而且由于加大了灯管的截面积使灯管的表面积也同时加大,使灯管内表面荧光粉的单位负载降低,从而有效的提高光通量和光通维持率。从而实现了小功率,工艺简单,成本较低的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及光源电器领域,更具体地说,本实用新型涉及小功率的电磁感应灯。
背景技术
电磁感应灯由于它属于无灯丝、高光效、高光通、长寿命、高功率因素的新一代节能产品,可广泛应用于家庭、办公场所地等。
一九九一年,日本松下公司实用新型了Everlight无极灯,一九九四年GE生产出Genura灯,一九九七年飞利浦公司研制成QL无极灯,它们的原理都是利用电磁感应将电能转换成磁能,又由磁能转换成光能而发光的,因此它们都属于电磁感应灯,它们的外形及构造也大致相同,如图1所示,该灯100包括:
灯头102,可连接于灯座。外壳104,与灯头102相连,内有一空腔。电磁感应灯电路,放置在外壳104的空腔内。灯管106,呈球形,固定在外壳104上,内部有维持放电的氪气和汞齐108。内装线圈的玻璃腔110,固定在外壳104上,伸入灯管106的内部,一端有一排气孔112。与RF接地部分连接的导电玻璃材料114,连接灯管106和RF接地部分。荧光粉涂层116,覆盖在灯管106的内侧、玻璃腔110的外侧以及灯管106和导电玻璃材料114相连的部分。二氧化钛反射涂层118,覆盖在玻璃腔110的外侧以及灯管106和导电玻璃材料114相连的部分。导电涂层120,覆盖在灯管106的外侧。该种灯在工作时放置在玻璃腔110内的线圈将产生磁场,磁场驱动灯管内的气体电离放电,产生光,尽管此类灯具备了无极灯的优点,也实现了小型化,可直接代替白炽灯,但其工作频率在兆赫兹级,很难通过EMC和EMI的要求,且其成本较高,工艺复杂,制作困难。
申请号为200520039974.7的中国专利申请公开了一种电磁感应灯,上述专利申请的申请人也是本申请的申请人,上述专利申请通过引用结合与此。在上述的200520039974.7申请号专利申请中,公开了一种具有如下结构的电磁感应灯,参考图2:
图2A和图2B是按照本实用新型的电磁感应灯的结构图。如图2A和图2B所示,的电磁感应灯包括:灯头202,灯头202可安装于灯座上。该灯头202的结构和传统技术中的灯头一样,灯座的结构也是相同的。控制电路外壳204,连接于灯头202,灯头202套在控制电路外壳204上,控制电路外壳204内放有控制电路206。控制电路外壳与灯罩205相连接,灯罩205连接到灯管208,灯管208内壁涂有荧光粉层207,灯管的腔内含有气体和汞齐,其中气体为惰性气体209。磁环抱箍210,套在灯管208上,包围灯管208的一截面,磁环抱箍通过螺钉211固定在灯罩205上。在磁环抱箍210内有磁环212,磁环212也包围灯管208的上述截面。磁环抱箍210就位于该桥接处,包围桥接上的一个截面。磁环212上绕有线圈214,线圈214连接到控制电路206,提供磁场来点亮电磁感应灯200。参考图2A和2B中的部分剖面结构,可见灯管208的两个顶端各设有一个内置式的排气管216,排气管216内放置有固汞218和铟网220。
因而,为了克服现有技术中的电磁感应灯工作频率高,制造工艺复杂,成本较高的弱点,就需要一种新型的电磁感应灯来克服上述问题,实现小型化。但是图2A和图2B所示的技术方案中,由于小型化而导致的灯管体积、表面积相对较小,虽然扩大了灯管底部的截面积,可以实现最小15W的小功率。但是磁环两侧的灯管截面积相对较小,使整个灯管的工作温度无法再低,使整灯无法达到小于15W的功率。
随着对于节能要求的进一步提高,对于15W以下的小功率电磁感应灯的需求越来越多,为了达到小于15W的功率,需要进一步降低灯管的工作温度,并且,如果能有效屏蔽磁环的电磁辐射,可以进一步提高电磁感应灯的工作效率,使得功率可以进一步降低。
实用新型内容
本实用新型的目的旨在提供一种小功率的电磁感应灯,通过降低灯管的工作温度和有效屏蔽磁环的电磁辐射来实现小功率。
根据本实用新型,提供一种电磁感应灯,放大灯管的截面积以降低灯管的工作温度和工作电压,以及采用具有屏蔽效果的磁环抱箍,以使电磁感应灯可实现3W至10W的低功率。
根据本实用新型的一实施例,在紧扣磁芯的两侧部分加大了灯管的截面积。
根据本实用新型的一实施例,灯管的每个截面形状都不同,这些截面可呈不规则形状。
根据本实用新型的一实施例,所述的抱箍结构是圆形闭合,两侧面呈齿状。
根据本实用新型的一实施例,灯头、外壳、灯管、磁环抱箍、磁环、线圈以及控制电路组成的电磁感应灯基本结构;其中所述的外壳内装有控制电路,所述控制电路包括利用IC芯片控制并产生高频振荡能量的高频功率发生器;灯管采用不规则的闭合环路;在磁环抱箍内加上磁环紧扣在灯管上,绕在磁环上的线圈和所述高频功率发生器相连。
采用了本实用新型的技术方案,加大了灯管的截面积,使灯管工作温度和管电压降低,并且通过有效屏蔽磁环的电磁辐射使灯管的磁通量加大,实现3W到10W的小功率,而且由于加大了灯管的截面积使灯管的表面积也同时加大,使灯管内表面荧光粉的单位负载降低,从而有效的提高光通量和光通维持率。从而实现了小功率,工艺简单,成本较低的目的。
附图说明
本实用新型的上述的以及其他的特征、性质和优势将通过下面结合附图对实施例的描述而变得更加明显,在附图中,相同的附图标记始终表示相同的特征,其中,
图1是现有技术的电磁感应灯的结构图;
图2A和图2B是申请号为200520039974.7中揭示的电磁感应灯的结构图;
图3A和图3B是根据本实用新型的一实施例的电磁感应灯的结构图;
图4A和图4B是根据本实用新型的一实施例的电磁感应灯的灯管结构图;
图5A和图5B是根据本实用新型的一实施例的磁环抱箍的结构图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型的技术方案。
首先,本实用新型的目的是旨在提供一种小功率的电磁感应灯,通过降低灯管的工作温度和有效屏蔽磁环的电磁辐射来实现小功率。
根据本实用新型,提供一种电磁感应灯,放大灯管的截面积以降低灯管的工作温度和工作电压,以及采用具有屏蔽效果的磁环抱箍,以使电磁感应灯可实现3W至10W的低功率。
放大灯管截面积的部位可以在紧扣磁芯的两侧部分,或者,更广泛地说,在除了灯管的磁芯扣住部分的其他部分都加大了灯管的截面积。并且灯管的每个截面形状都不同,这些截面可呈不规则形状。
本实用新型所采用的抱箍结构是圆形闭合,两侧面呈齿状。
本实用新型的电磁感应等包括灯头、外壳、灯管、磁环抱箍、磁环、线圈以及控制电路组成的电磁感应灯基本结构;其中所述的外壳内装有控制电路,所述控制电路包括利用IC芯片控制并产生高频振荡能量的高频功率发生器;灯管采用不规则的闭合环路;在磁环抱箍内加上磁环紧扣在灯管上,绕在磁环上的线圈和所述高频功率发生器相连。
参考图3A和图3B,图3A和图3B是按照本实用新型的电磁感应灯的结构图。如图3A和图3B所示,本实用新型的电磁感应灯包括:灯头302,灯头302可安装于灯座上。该灯头302的结构和传统技术中的灯头一样,灯座的结构也是相同的。装有利用IC芯片控制并产生高频振荡能量的高频功率发生器外壳304,连接于灯头302,灯头302套在高频功率发生器外壳304上,高频功率发生器外壳304内放有高频功率发生器306。高频功率发生器外壳与灯罩305相连接,灯罩305连接到灯管308,灯管308内壁涂有荧光粉层307,灯管的腔内含有气体和汞齐,其中气体为惰性气体309。磁环抱箍310,套在灯管308上,包围灯管308的一截面,磁环抱箍通过铆钉311固定在灯罩305上。在磁环抱箍310内有磁环312,磁环312也包围灯管308的上述截面。磁环抱箍310就位于该桥接处,包围桥接上的一个截面。磁环312上绕有线圈314,线圈314连接到高频功率发生器306,提供磁场来点亮电磁感应灯。参考图3A和3B中的部分剖面结构,可见灯管308的两个顶端各设有一个内置式的排气管316,排气管316内放置有固汞318和铟网320。
图3A和图3B所示的实施例中最大的改进在于灯管308的形状,由其是其紧扣磁芯的两侧部分加大了灯管的截面积,参考图4A和图4B,图4A和图4B是根据本实用新型的实施例的灯管结构的不同视角的视图,其中可见,在图4的实施例中,紧扣磁芯的两侧部分402和404加大了灯管的截面积。需要说明,根据本实用新型的实用新型宗旨,在除了灯管的磁芯扣住部分的其他部分都可加大灯管的截面积。
增加灯管截面积的目的是降低工作温度,此外,有效地屏蔽磁环的电磁辐射也是提高电磁感应灯工作效率,降低功率的有效手段。本实用新型同时采用了能屏蔽电磁辐射的磁环抱箍,根据图5A和5B的实施例,该实施例中的磁环抱箍结构呈圆形闭合,两侧面呈齿状,该结构在图5A和图5B的磁环抱箍结构图中可以看出,其中图5A和图5B是根据本实用新型的实施例的磁环抱箍结构的不同视角的视图。该磁环抱箍结构使灯的电磁辐射屏蔽效果比原有图2中的结构降低了3dB左右。
本实用新型的电磁感应灯解决了图1所示的电磁感应灯中工作频率高,制造工艺复杂,成本较高的弱点,实现了小型化。同时,相比较于图2所示的技术方案,图2的技术方案由于小型化而导致的灯管体积、表面积相对较小,虽然扩大了灯管底部的截面积,实现了最小15W的小功率。但是磁环两侧的灯管截面积相对较小,使整个灯管的工作温度无法再低,使整灯无法达到小于15W的功率。而本实用新型的电磁感应灯扩大了灯管紧扣磁芯的两侧部分的截面积,使灯管工作温度和管电压降低,并且使用可屏蔽磁环电磁辐射的磁环抱箍结构来使灯管的磁通量加大,实现3W到10W的小功率,而且由于加大了灯管的截面积使灯管的表面积也同时加大,使灯管内表面荧光粉的单位负载降低,从而有效的提高光通量和光通维持率。采用新的磁环抱箍结构使灯的电磁辐射屏蔽效果比原有图2的结构降低了3dB左右。
采用了本实用新型的技术方案,加大了灯管的截面积,使灯管工作温度和管电压降低,并且通过有效屏蔽磁环的电磁辐射使灯管的磁通量加大,实现3W到10W的小功率,而且由于加大了灯管的截面积使灯管的表面积也同时加大,使灯管内表面荧光粉的单位负载降低,从而有效的提高光通量和光通维持率。从而实现了小功率,工艺简单,成本较低的目的。
上述实施例是提供给熟悉本领域内的人员来实现或使用本实用新型的,熟悉本领域的人员可在不脱离本实用新型的实用新型思想的情况下,对上述实施例做出种种修改或变化,因而本实用新型的保护范围并不被上述实施例所限,而应该是符合权利要求书提到的创新性特征的最大范围。
Claims (5)
1.一种电磁感应灯,其特征在于,
放大灯管的截面积以降低灯管的工作温度和工作电压,以及
采用具有屏蔽效果的磁环抱箍,
以使电磁感应灯可实现3W至10W的低功率。
2.如权利要求1所述的电磁感应灯,其特征在于,
在紧扣磁芯的两侧部分加大了灯管的截面积。
3.如权利要求2所述的电磁感应灯,其特征在于,
灯管的每个截面形状都不同,这些截面可呈不规则形状。
4.如权利要求1所述的电磁感应灯,其特征在于,
所述的抱箍结构是圆形闭合,两侧面呈齿状。
5.如权利要求1-4中任一项所述的电磁感应灯,其特征在于,所述电磁感应灯包括:
灯头、外壳、灯管、磁环抱箍、磁环、线圈以及控制电路组成的电磁感应灯基本结构;其中
所述的外壳内装有控制电路,所述控制电路包括利用IC芯片控制并产生高频振荡能量的高频功率发生器;
灯管采用不规则的闭合环路;
在磁环抱箍内加上磁环紧扣在灯管上,绕在磁环上的线圈和所述高频功率发生器相连。
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CNU2006200439857U CN200950433Y (zh) | 2006-07-18 | 2006-07-18 | 小功率电磁感应灯 |
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CN101110343B (zh) * | 2006-07-18 | 2012-10-03 | 上海宏源照明电器有限公司 | 小功率电磁感应灯 |
-
2006
- 2006-07-18 CN CNU2006200439857U patent/CN200950433Y/zh not_active Expired - Lifetime
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GR01 | Patent grant | ||
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Granted publication date: 20070919 Effective date of abandoning: 20060718 |