CN202118779U - 发电灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型,提供一种能够有效地利用照明电能以产生足够大的电动势的发电灯。接受来自直管状或者环状灯管(14)背面的光线而产生电动势的太阳能电池板(11),呈带状且其截面呈圆弧状,具有灯管的长度方向全长以下或者圆周方向全长以下,灯管低温区域的长度方向全长以上或者圆周方向全长以上范围内的长度,灯管截面外周长的1/4以上1/2以下范围内的宽度。在太阳能电池板的受光面,层叠有透明耐热层(12),该透明耐热层粘贴在灯管背面,或者设置在灯管背后,以使受光面离灯管背面的间隔在10mm以下。太阳能电池板的电动势通过电线(11A)导出从而构成发电灯(10)。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种发电灯,尤其涉及能够有效利用照明电能的发电灯。
背景技术
以往,在荧光灯后面的反射板上安装太阳能电池板,使太阳能电池板接受荧光灯的光线,利用太阳能电池板的电动势对电容器或者充电池进行充电,当荧光灯器具的开关操作为OFF时,或者荧光灯器具熄灭时,利用电容器或者充电池使应急灯或者指路灯通电以使其点灯,从而有效利用电能(专利文献1、专利文献2)。
而且,随着电子技术的飞跃发展,省电、高辉度的LED趋于实用化,人们逐渐取代荧光灯而采用LED灯(专利文献3、专利文献4)。
【专利文献1】日本专利公开公报特开2010-135206号
【专利文献2】日本专利公开公报实用新型第3146894号
【专利文献3】日本专利公开公报特开2007-257928号
【专利文献4】日本专利公开公报特开2010-27212号
然而,专利文献1、2所公开的装置,在荧光灯和太阳能电池板之间具有15mm以上的间隔,因而,即使使用高辉度的荧光灯,使用大面积的太阳能电池板,也几乎无法得到实用性电动势。
实用新型内容
本实用新型鉴于上述问题而作,其目的在于提供一种能够有效地利用照明电能以产生足够大的电动势的发电灯。
本实用新型所涉及的发电灯,包括:通电则发出光线的直管状或者环状灯管;呈带状且其截面呈圆弧状或者平板状,具有该灯管的长度方向全长以下或者圆周方向全长以下,所述灯管的低温区域的长度方向全长以上或者圆周方向全长以上范围内的长度,具有所述灯管截面外周长的1/5以上1/2以下范围内的宽度,并且接受所述灯管背面的光线而产生电动势的太阳能电池板;层叠在该太阳能电池板的受光面,并且粘贴在所述灯管背面,或者设置在所述灯管背后,以使所述受光面离所述灯管背面的间隔在10mm以下的透明耐热层;用于导出所述太阳能电池板的电动势的电线。
本实用新型的特征之一是,使太阳能电池板紧贴于照明灯的灯管背面,或者使其以距离灯管背面10mm以下的间隔面对灯管。
太阳能电池板的电动势大小,和其与光源之间的距离的2次方成反比,在本实用新型中,太阳能电池板的受光面和灯管之间的距离为10mm以下,比专利文献1、2短,太阳能电池板可以产生较大的电动势。
而且,如果太阳能电池板靠近或者接触灯管,由于灯管的发热太阳能电池板的温度会上升,太阳能电池板的性能会下降,发电效率也会下降。但是,本实用新型的设计人发现,荧光灯,其设置有灯丝的部位(高温区域)为65℃~75℃左右的高温,而高温区域之间则处于38℃~40℃的低温状态,该温度下太阳能电池板的性能几乎不会下降。
而且,在本实用新型中,太阳能电池板的受光面上层叠有透明耐热层,例如透明耐热玻璃或者透明耐热塑料等,因此,能够大幅降低荧光灯的发热对太阳能电池板的发电性能的影响,其结果能够保证发电灯的发电效率和耐久性。
而且,随着LED照明灯的普及,逐渐采用LED灯取代荧光灯。市场上的LED主要用于向下方的照明,因而LED指向下方,然而,最近还有向上方安装LED的型号,以使在LED灯的背后不出现大黑影,在这种型号的LED灯灯管背后设置太阳能电池板即可构成本实用新型的发电灯。
太阳能电池板设置在灯管背后时,需要用太阳能电池板接受足够的照明光,另一方面还应避免由于太阳能电池板下方照明的亮度受损。对此,太阳能电池板的宽度,设定为LED灯等照明灯截面外周长的1/5以上1/2以下范围内。例如,市场上的荧光灯截面外周长为9.0cm左右,因而其宽度可以设定为2.0cm以上4.5cm以下。但是,如果照明灯背后出现黑影,而较大的黑影会给人一种不谐调感觉时,太阳能电池板的宽度,较为理想的是,灯管截面外周长的1/3,例如,使用9.0cm左右的荧光灯时其尺寸为3.0cm左右。
本实用新型中的“灯管”,包括荧光灯以及LED灯的灯管。而且,灯管,可以是直管状的,也可以是环状的。
上述太阳能电池板,呈带状且其截面呈圆弧状,然而,只要能够将太阳能电池板的受光面设置在离灯管10mm以下的距离,考虑到太阳能电池板制造方面的因素,可以采用呈带状且其截面呈平板状的太阳能电池板。
本实用新型所涉及的发电灯,包括:通电则发出光线的直管状或者环状灯管;呈带状且其截面呈平板状,具有该灯管的长度方向全长以下或者圆周方向全长以下,所述灯管低温区域的长度方向全长以上或者圆周方向全长以上范围内的长度,具有所述灯管截面外周长的1/5以上1/2以下范围内的宽度,并且接受所述灯管背面的光线而产生电动势的太阳能电池板;层叠在该太阳能电池板的受光面,而该受光面设置在所述灯管背后,以使所述受光面离所述灯管背面的间隔在10mm以下的透明耐热层;用于导出所述太阳能电池板的电动势的电线。
太阳能电池板,其长度可以与灯管的长度方向全长或者圆周方向全长相等,透明耐热层可以粘贴在灯管全长上,但是,为了减少太阳能电池板性能的劣化,较为理想的是,使太阳能电池板的长度与灯管低温区域的长度方向全长或者圆周方向全长相等,将太阳能电池板以及透明耐热层的层叠体粘贴在低温区域的背面。
而且,需要提高太阳能电池板的散热性时,在太阳能电池板的背面粘贴散热性金属箔,例如铝箔,就可以提高太阳能电池板的散热特性。
而且,离灯管背面隔着10mm的间隔设置太阳能电池板时,较为理想的是,设置支撑架或筒状灯座,将太阳能电池板以及透明耐热层保持在灯管背后。
支撑架的形状,无特别限制,只要能够保持太阳能电池板以及透明耐热层的层叠体即可,例如,可以是下述实施方式所示的上下开有开口的箱子形状,而且其材料也无特别限制,可以使用传热性能优越的铝材料进行制作。
筒状灯座,也无特别限制,只要能够将太阳能电池板以及透明耐热层的层叠体保持在灯管即可,例如,如下述实施方式所示,筒状灯座,具有灯管低温区域的长度方向全长以上灯管的长度方向全长以下范围内的长度,在其内面或者外面,沿着长度方向粘贴有太阳能电池板或者透明耐热层,灯管插入其中而套在灯管之上,并且保持太阳能电池板以使太阳能电池板的受光面离灯管表面10mm以下。
而且,随着LED照明灯的普及,逐渐采用LED灯取代荧光灯。市场上的LED主要用于向下方的照明,因而LED指向下方,然而,最近还有向上方安装LED的型号,以便在LED灯的背后不出现大黑影,在这种型号的LED灯灯管背后设置太阳能电池板即可构成本实用新型的发电灯。
本实用新型的设计者,对LED灯的温度进行了测量,结果发现,灯管全长均为40℃以下的低温区域。因此,LED灯,其灯管全长构成低温区域。
而且,发电灯的电动势,适于LED的发光,可以应用于指路灯、应急灯、辅助照明或者主照明。
采用本实用新型可以提供一种照明器具,其包括:通电则发出光线的直管状或者环状灯管;呈带状且其截面呈圆弧状或者平板状,具有该灯管的长度方向全长以下或者圆周方向全长以下,所述灯管低温区域的长度方向全长以上或者圆周方向全长以上范围内的长度,具有所述灯管截面外周长的1/5以上1/2以下范围内的宽度,并且接受所述灯管背面的光线而产生电动势的太阳能电池板;层叠在该太阳能电池板的受光面,并且粘贴在所述灯管背面,或者设置在所述灯管背后,以使所述受光面离所述灯管背面的间隔在10mm以下的透明耐热层;用于导出所述太阳能电池板的电动势的电线;由多个LED构成,通过所述发电灯的电动势进行发光的LED电路。
如果将所述照明器具安装在规定电阻成分的导电体连接在两侧灯头之间而构成的荧光灯模拟管,可以将熄灭的荧光灯模拟管利用于照明。
而且,太阳能电池板的电动势可以直接施加给LED电路,然而,较为理想的是,将电动势暂且充电于充电池或者电容器。即,所述照明器具,具备有与电线连接,使所述太阳能电池板的电动势充电到电容器或者充电池,并对LED电路进行通电的充电电路。
而且,构成所述LED电路的LED采用白色LED,红色LED以及绿色LED,并且通过加色改变色温,则,可以将同一屋子的气氛,在相关色温6700K的清凉色(清爽的气氛)、相关色温5000K的自然色(自然的气氛)、相关色温3000K的温暖色(安乐的气氛)之间进行改变,以提高居住空间的舒适感。
而且,采用能够改变LED电路的色温的结构,在刚刚睡醒时,如同清晨的光线慢慢改变照明的色温引向清醒状态,使人在明亮的光线下清醒,而在傍晚,通过色温低的照明,可使人感到安逸。
即,LED电路,可以由蓝色、红色以及绿色LED串联连接而成,并且互为反方向且并联连接的发出白色光的一对白色LED电路和,与白色LED电路并联连接,发出绿色光的第1补色LED电路和,与白色LED电路以及第1补色LED电路并联连接,且相对于第1补色LED电路连接成反方向的发出红色光的第2补色LED电路构成,并且在白色LED电路的两端,具备使经过调整的负荷率的电压极性反转并且进行附加的驱动电路,因而通过控制负荷率可以调整色温。
而且,LED电路,可以由,发出白色光的白色LED电路和,与该白色LED电路并联连接且发出绿色光,并且能够调整通电电流的第1补色LED电路和,与白色LED电路以及第1补色LED电路并联连接且发出红色光,并且能够调整通电电流的第2补色LED电路构成,从而通过控制第1补色LED电路以及第2补色LED电路的通电电流,可以调整色温。
而且,采用本实用新型,用规定电阻的通电电路连接两个照明灯中的一侧照明灯的两端之间,在电源开关操作成ON又操作成OFF之后的规定时间内电源开关再次操作成ON时,通过控制电路的触发动作关闭通电电路,使一侧照明灯熄灭的两盏灯串联式照明灯器具中,可在点灯的照明灯灯管背面设置太阳能电池板而构成发电灯,另一方面,可将LED电路设置在熄灭的照明灯附近。
附图说明
图1是表示本实用新型所涉及的发电灯的最佳实施方式的概略立体图。
图2是表示上述实施方式的剖面结构的主视图。
图3是表示第2实施方式的概略立体图。
图4是表示第3实施方式的剖面结构的主视图。
图5是表示第4实施方式的概略立体图。
图6是表示上述实施方式的太阳能电池板以及筒状灯座的图。
图7是表示上述实施方式的剖面结构的主视图。
图8是表示发电灯的电动势测定方法的模式图。
图9是本实用新型所涉及的照明器具的最佳实施方式的电路之一例的概略结构图。
图10是表示上述实施方式的荧光灯模拟灯管的侧视图。
图11是表示上述实施方式的LED电路之一例的电路结构图。
图12是表示上述实施方式的其他LED电路以及驱动电路的电路结构之一例的图。
图13是表示上述实施方式的LED电路的其他例子的电路结构图。
图14是表示本实用新型所涉及的照明器具的第2实施方式的电路之一例的概略结构图。
图15是表示上述实施方式的控制电路结构之一例的图。
图16是表示上述电路的D型触发电路的运作真值表的图。
图17是表示其他实施方式的照明器具的电路结构的图。
图中:
10 发电灯
11 太阳能电池板
11A 电线
12 透明耐热玻璃(透明耐热层)
13 铝箔(散热性金属箔)
14 灯管
15 支撑架
27、50 LED电路
40 控制器
具体实施方式
下面,根据附图所示具体例,对本实用新型进行详细说明。图1以及图2表示本实用新型所涉及的发电灯的最佳实施方式。图中,发电灯10,采用直管式荧光灯,而在荧光灯灯管14背面设置有长900mm、宽W为30mm(灯管14截面外周长的大约1/3)的太阳能电池板(solar panel)11。
该太阳能电池板11,呈带状且其截面呈圆弧状,在其受光面上层叠有透明的耐热玻璃12,在该太阳能电池板11的背面贴有散热用铝箔13,而太阳能电池板11的电动势通过电线11A输出。
荧光灯,自其灯管14两侧灯头10mm左右的部分H,点灯时由于灯丝(filament)的发热成为温度约为68℃~72℃的高温区域,而高温区域H之间则为温度约为38℃~39℃的低温区域L,铝箔13、太阳能电池板11以及耐热玻璃12的层叠体通过透明粘接剂粘或者粘结剂贴于荧光灯灯管14的低温区域L。
图3表示本实用新型所涉及的发电灯的第2实施方式。图中,与图1以及图2相同的符号表示相同或者同等部分。在本例子中,荧光灯采用环状灯管14,在灯管14的低温区域背面,通过透明粘接剂等粘贴有透明耐热玻璃12、太阳能电池板11以及散热用铝箔13构成的层叠体。
图4表示本实用新型所涉及的发电灯的第3实施方式。图中,与图1以及图2相同的符号表示相同或者同等部分。在本例子中,透明耐热玻璃12、太阳能电池板11以及铝箔13的层叠体安装并保持在支撑架(holder frame)15内。支撑架15,使用耐热性塑料材料制造成其上面以及下面开有开口的矩形框架形状,并且通过粘接剂等安装在灯管14的背面,以使太阳能电池板11的受光面距离灯管14背面10mm以下。
图5至图7表示本实用新型所涉及的发电灯的第4实施方式。图中,与图1以及图2相同的符号表示相同或者同等部分。在本例子中,筒状灯座16,套在荧光灯灯管14的低温区域L。
在该筒状灯座16的内表面,通过粘接剂等粘贴有太阳能电池板11,太阳能电池板11呈带状,其长度为大致与灯管14低温区域L的长度相同的900mm,宽度W为灯管14截面外周长的约1/3的30mm。筒状灯座16,其内径设定为长900mm,外径90mm的灯管14能够插入的尺寸。
太阳能电池板11,可挠性薄膜携带多个太阳能电池(solar cell)而成,太阳能电池板11的电动势通过电线11A输出。而且,在太阳能电池板11的受光面,层叠有耐热膜12,而太阳能电池板11以及耐热膜12的层叠体通过粘接剂等粘贴在筒状灯座16的内表面,其截面弯曲成圆弧状。
另一方面,筒状灯座16,通过热压接法等将2张带状薄板的两侧边缘互相紧固而成,而2张带状薄板,使用聚乙烯树脂或者聚苯乙烯树脂等软质树脂材料制作成透明或者半透明。另外,如果需要较高的散热性,可在筒状灯座16的上侧带状薄板上可以粘贴散热性铝箔,或者,还可以在太阳能电池板11的上面粘贴铝箔之后再将其粘贴在上侧带状薄板上粘贴有铝箔的筒状灯座16内表面,或者,还可以用铝制薄板制造筒状薄板16的上侧带状薄板。
在此,测量出本实用新型的发电灯的发电能力后,与太阳光发电作了比较。测量中使用了如图8所示的太阳能电池板11。该太阳能电池板11,呈带状且其截面呈宽30mm,长950mm的平板形状,在太阳能电池板11的受光面粘贴有透明耐热玻璃12。而且,使用了2灯用电子镇流器Hf32W灯的一个灯,其背面与透明耐热玻璃12的中央接触,该透明耐热玻璃12的两端离灯管14背面的距离L1设定为10mm以下。
测量中使用了日置牌电压电流两用表,在太阳能电池板11的输出端并联连接4个20kΩ的电阻后测量了电流以及电压。太阳光发电测量中,使用了相同的太阳能电池板11,并在2011年3月24日下午2点晴天的太阳光直射太阳能电池板11时,测量了太阳能电池板11的电压以及电流。
灯发电时,检测出的电压、电流为42.7V、8.7mA,每小时的发电量为371mW。相反,太阳光发电时,电压、电流为60V、12mA,每小时发电量为720mW。灯发电时,其条件一年不变,而太阳光发电时,一年中至少1/2为阴天或者雨天,考虑到这一点,可以推算出其每小时发电量大约为360mW。
而且,灯发电时,其条件24小时不变,而太阳光发电,太阳的位置随着时间的经过而变,光线照射太阳能电池板11的角度也变,因而平均发电效率大约在70%,由此可以计算出每小时发电量为252mW。
而且,灯发电时,只要24小时开启荧光灯,24小时可以发电,其一天发电量为8904mW,而太阳光发电,日照时间一年平均每日8小时,其一天发电量为2016mW。
由此可知,本实用新型的灯发电,只要利用多个荧光灯或者LED灯确保太阳能电池板的足够面积,其发电效率比太阳光发电更好。
图9至图11表示本实用新型所涉及的照明器具的最佳实施方式。图中,逆变式镇流器22,通过电源开关21操作成ON、OFF,其输入商用电源20的交流电压,输出规定的高频电压。
在该逆变式镇流器22的输出端,相对于输出端串联连接有互为串联连接的两个通电电路23A、23B,在两个通电电路23A、23B上连接有荧光灯24A以及荧光灯模拟灯管25,荧光灯24,其灯管背面粘贴有透明耐热玻璃12、太阳能电池板11以及铝箔13的层叠体,从而构成发电灯。
荧光灯模拟灯管25,在耐热性塑料制成的管25D的两端固定灯头25C,用导电体连接灯头25C之间,而导电体中连接具有规定电阻成分的电感器(inductor)25A以及熔丝25B而成。
在荧光灯模拟灯管25的下面,通过多个C字形状卡具26安装有LED电路27,该LED电路27,如图11所示,串联连接电阻29和多个LED28的两个电路相互并联连接而成,其以荧光灯24A的灯发电作为电源进行点灯,由此可将荧光灯模拟灯管25利用于照明。
图12表示本实用新型所涉及的照明器具的第2实施方式。在本例子中,发电灯10的电动势充电到充电电路30的电容器,电容器的输出电压经过开关41输入到控制器40。控制器40,包括:发送通过调整可变电阻42A的电阻值而调整了负荷率t1/t2的控制信号的控制信号发生电路42、以规定周期使控制信号发生电路42的控制信号的极性反转并将其予以输出的驱动电路43。
在控制器40的输出端连接有LED电路50。LED电路50,主要由相互并联连接的一对白色LED电路50W以及第1、第2LED补色电路50G、50R构成,一对白色LED电路50W,分别由蓝色、红色以及绿色LED51B、51R、51G和电阻52串联连接而成,而且一对白色LED电路50W彼此并联连接而其极性相反,LED51B、51R、51G的蓝色、红色以及绿色互相加色发出白色光。
第1补色电路50G,由多个绿色LED51G和电阻52串联连接而成,第2补色电路50R,由多个红色LED51R和电阻52串联连接而成,第1补色电路50G和第2补色电路50R并联连接而其极性相反。
发电灯10接受荧光灯的光线进行发电,则充电电路30的电容器得以充电。当开关41操作为ON时,灯发电电压和充电电路30的放电电压中的电压高的一方的电压输入到控制器40的控制信号发生电路42。控制信号发生电路42,输出取决于可变电阻42A的电阻值的负荷率t1/t2的控制信号,并且通过驱动电路43其极性以规定周期(肉眼无法感觉闪烁程度的周期)反转而施加到LED电路50。
在LED电路50,一对白色LED电路50W一直发出白色光,第1、第2补色电路50G、50R则交替发出绿色和红色光,由此,以白色为主色调,绿色和红色交替加色,产生色温取决于负荷率t1/t2的光。因此,通过调整控制信号发生电路42的可变电阻42A的电阻值,可以自由控制色温。
在上面,对施加给LED电路的负荷率进行了调整,而如图13的本实用新型所涉及的照明器具的第3实施方式所示,可以通过调整第1、第2补色电路50G、50R的电阻53来调整流入第1、第2补色电路50G、50R的LED51G、51R的电流以控制发光强度,并且通过加色来控制色温。
图14至图16表示本实用新型所涉及的照明器具的第4实施方式。逆变式镇流器22,通过电源开关21操作成ON、OFF,其输入商用电源20的交流电压,输出规定的高频电压。
在该逆变式镇流器22的输出端,两个通电电路23A、23B相对于输出端串联连接,在两个通电电路23A、23B 上连接有荧光灯24A、24B,一侧荧光灯24A,在其灯管背面粘贴有透明耐热玻璃12、太阳能电池板11以及铝箔13的层叠体而构成发电灯,而另一侧的要熄灭的荧光灯24B附近设置有LED电路(未图示)。
而且,在通电电路23A、23B的共同电路上连接有熄灯电路63的一端,而在熄灯电路63的中途连接有电感器62以及继电器接点61,熄灯电路63的另一端连接在通电电路23B,继电器接点61通过控制电路60进行开闭,而控制电路60随着电源开关21的ON、OFF进行开闭。
控制电路60,例如,具有如图15所示电路结构。即,控制电路60,基本上可以由D型触发电路(以下,将触发电路简称为FF电路)69构成。图16表示D型FF电路69的运作真值表。
控制电路60,包括:输入商用电源20并对其进行整流的整流电路64、当电源为ON时产生时钟信号的时钟信号发生电路66、通过时钟信号的输入使输出信号反转的D型FF电路69、电路电压附加过来而进行充电,而且电源开关21变为OFF后在其放电期间保持D型FF电路69的运作状态的充放电电路67、对应于D型FF电路69的输出信号使继电器线圈61A通电以使继电器接点ON、OFF的开关电路68。
而且,为了在AC80V~AC280V的电源电压下可以运作,设置三端双向开关(Triac)TR1以控制电压。而且,为了防止雷击,设置齐纳二极管ZD1,利用过电流切断熔丝FUSE。
首先,当电源开关21为ON时,来自齐纳二极管ZD2和ZD3连接点的电压被电阻R6降压后附加到晶体管Q2的基极。此时,设定电阻R6的大小,以使晶体管Q2的基极电压成为运作电压。
电源开关21首次变为ON,晶体管Q2变为ON,来自晶体管Q2的集电极(collector)的时钟信号施加到D型FF电路69的时钟端子CLOCK1。
此时,D型FF电路69的反转端子-Q1为“H”,数据端子DATA1为“H”,因此,直至时钟端子CLOCK1的信号下降的期间,D型FF电路69的输出端子Q1为“L”并保持该状态。
当D型FF电路69的输出端子Q1保持“L”状态时,晶体管Q1的基极电压为运作电压以下,晶体管Q1不运作,继电器线圈61A不通电,继电器接点还是OFF状态,荧光灯24A、24B均点灯。
在D型FF电路69,数据端子DATA1的数据在时钟信号下降时被D型FF电路69读取,在下一次时钟信号上升时输出到输出端子Q1。
D型FF电路69的设置端子SET1、复位端子RESET1均以“H”作为输入信号,由此,不与时钟信号的输入一起而是可以独立进行D型FF电路69的设置/复位。复位端子RESET1连接在晶体管Q3的集电极。
而且,当电路电压附加到充放电电路67时,电容器C6、C7得以充电,当电压附加停止后,电容器C6、C7开始放电,D型FF电路69保持运作状态直至该放电成为规定电压以下。放电时间,取决于电容器C6、C7和电路电阻。
电容器C6、C7继续放电直至规定电压的期间,例如,在0.2~2.5秒之间,电源开关21再次操作为ON,则,来自晶体管Q2的集电极的时钟信号施加到D型FF电路69的时钟端子CLOCK1,D型FF电路69的输出端子Q1成为“H”,反转端子-Q1成为“L”,并保持该状态。
则,晶体管Q1的基极电压成为运作电压,晶体管Q1进行运作,继电器线圈61A通电,继电器接点61成为ON,因此,荧光灯24A将会点灯,而熄灯电路63,因电感器62所具有的电阻成分使荧光灯24B两端的接触栓之间通电,因而荧光灯24B不会点灯。
一盏灯熄灭后,将电源开关21操作为OFF,电容器C6、C7继续放电直至规定电压,在此期间,例如,在0.2~2.5秒之间,电源开关21再次操作为ON,则,来自晶体管Q2的集电极的时钟信号施加到D型FF电路69的时钟端子CLOCK1,D型FF电路69的输出端子Q1成为“L”,反转端子-Q1成为“H”,并保持该状态。
则,晶体管Q1的基极电压为运作电压以下,晶体管Q1不运作,继电器线圈61A不通电,继电器接点61成为OFF,荧光灯24A、24B均点灯。
另一方面,电源开关21变为OFF,直至规定电压以下电容器C6、C7继续放电的话,D型FF电路69被初始化,继电器线圈61处于不通电状态,因而继电器接点返回到OFF状态,荧光灯24A、24B返回到可点灯状态。
如上所述,通过反复进行电源开关21的ON、OFF操作,D型FF电路69也被激发,从而能够控制并保持继电器接点61,因而能够在两盏灯点灯和一盏灯点灯之间进行切换。
因此,要熄灭的荧光灯24B附近设置LED电路,并在一盏灯熄灭之后,通过开关的操作,对LED电路施加通过荧光灯24A进行灯发电的电压或者充电于电容器等的电压,由此,LED电路可以利用于一盏灯熄灭的荧光灯24B的辅助照明。
在上述例子中,控制器40,通过对电源开关21的操作,利用太阳能电池板11的电动势使LED电路50点灯,但是,如图17所示,控制器40,当荧光灯24B的通电被切断时,还可以使LED电路27定时点灯。
在控制器40中,太阳能电池板11的电动势施加到超级电容器(双电荷层电容器)71,并对超级电容器71进行充电。该超级电容器71,将充电电压施加给振荡电路72,该振荡电路72使LED电路27的LED点灯规定时间,该时间取决于超级电容器71的放电时间常数。
而且,在超级电容器71与接地线(ground)之间连接有晶体管73,在晶体管73的基极连接有比较电路74的输出端,比较电路74对超级电容器71的充电电压和基准电压进行比较,当充电电压达到基准电压时,使晶体管73的基极电压下降以使晶体管73成为OFF,从而停止对超级电容器71的充电。
而且,在超级电容器71以及振荡电路72连接点和接地线之间连接有晶体管75和电阻,而晶体管75和电阻的连接点连接在振荡电路72的晶体管72A的基极,晶体管75的基极,如图14所示,连接在照明器具的荧光灯24B的通电电路23B上。
当电源开关21操作为ON,商用电源20施加到逆变式镇流器22,并在此转换成规定的高频电压附加到荧光灯24A、24B,使荧光灯24A、24B点灯。
而且,太阳能电池板11接受荧光灯24A的光线而产生电动势,该电动势施加到超级电容器71,使超级电容器71充电。
当超级电容器71的充电电压达到基准电压,比较电路74的输出就会成为“L”,晶体管73A变为OFF,因此,超级电容器71的充电被停止,从而能够预防过量充电。
此时,晶体管75,通过电阻下降的电压附加到其基极而变成ON,晶体管73A变成ON,因此,振荡电路72不会产生振荡,LED不会点灯。
荧光灯24B的通电被停止,该荧光灯24B熄灭时,晶体管75,其基极电压下降而变成OFF,晶体管72A变成OFF,晶体管72B和晶体管72C交替反复ON和OFF以使振荡电路72产生振荡,LED就会点灯规定时间,而该时间取决于超级电容器71的放电时间常数。
因此,在荧光灯24B熄灭后,LED会点灯规定时间,从而能够应用于应急灯或者指路灯。
而且,超级电容器71不会出现过量充电,而且还检测出照明器具的电源OFF后使LED点灯规定时间,因此,LED不会因出错而点灯,能够提高运作可靠性。
Claims (5)
1.一种发电灯,其特征在于,包括:
直管状或者环状灯管(14),其通电则发出光线;
太阳能电池板(11),其呈带状且其截面呈圆弧状或者平板状,具有该灯管(14)长度方向全长以下或者圆周方向全长以下,所述灯管(14)的低温区域(L)长度方向全长以上或者圆周方向全长以上范围内的长度,具有所述灯管(14)截面外周长的1/5以上1/2以下范围内的宽度,并且接受所述灯管(14)背面的光线而产生电动势;
透明耐热层(12),层叠在该太阳能电池板(11)的受光面,并且粘贴在所述灯管(14)背面,或者设置在所述灯管(14)背后,以使所述受光面离所述灯管(14)背面的间隔在10mm以下;
电线(11A),用于导出所述太阳能电池板(11)的电动势。
2.根据权利要求1所述的发电灯,其特征在于:
所述太阳能电池板(11),呈带状且其截面呈圆弧状,其长度等于所述直管状或者环状灯管(14)的低温区域(L)长度方向全长或者圆周方向全长,所述透明耐热层(12),粘贴在所述低温区域(L)的背面。
3.根据权利要求1所述的发电灯,其特征在于:
还包括,筒状灯座(16),具有所述直管状灯管(14)低温区域(L)的长度方向全长以上所述灯管(14)的长度方向全长以下范围内的长度,在其内面或者外面,沿着长度方向粘贴有所述太阳能电池板(11)或者透明耐热层(12),所述灯管(14)插入其中而套在所述灯管(14)上,并且保持所述太阳能电池板(11)以使所述太阳能电池板(11)的受光面离所述灯管(14)表面的间隔在10mm以下。
4.根据权利要求1所述的发电灯,其特征在于:
所述灯管为荧光灯灯管,该荧光灯灯管两侧的设置有灯丝的部分为高温区域,该两侧高温区域之间为所述低温区域。
5.根据权利要求1所述的发电灯,其特征在于:
所述灯管为LED灯灯管,该LED灯灯管,其全长范围成为所述低温区域。
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