DE2056968B2 - Leuchtstofflampe - Google Patents
LeuchtstofflampeInfo
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- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/02—Details
- H01J61/24—Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
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- Discharge Lamp (AREA)
Description
einer Kugel hat, deren Durchmesser kleiner als der
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ratur untergebracht, damit es sich in ein in der kalten Lampenzone kondensierendes Quecksilber und in ein
D , -^.w. ^u.vuiiicMci Meiner ais uer amalgamierbares Metall zersetzt. Der Dampfdruck des
Innendurchmesser des Rohres (4) und größer als die 15 Quecksilbers wird in diesem Fall durch die Temperatur
öffnung (11) ist. seiner kondensationszone bestimmt und die Lampe
2. Leuchtstofflampe mit einem Hohlkörper in weist ein Maximum des Lichtstromes bei normalen
Form eines zy/indrischen Rohres zur Unterbrin- Umgebungstemperaturen auf.
gung von Amalgan, wobei dieses Rohr innerhalb Aus der britischen Patentschrift 966 608 ist eine
des Umfanges der Lampe angeordnet ist und sich 20 Leuchtstofflampe bekannt, in der das Amalgam als
dessen eines Ende in der Nähe einer Kathode und Überzug auf einem Teil der inneren Oberfläche eines
das andere im Lampensockel befindet, dadurch ge- zylindrischen Rohres enthalten ist. Es ist auch bekannt,
kennzeichnet, daß das Rohr (14) an seinem einen das Amalgam in Granulatform in dem zylindrischen
Ende einen Lötverschluß aufweist und an seinem Rohr anzubringen. Wenn das Amalgam als Überzug an
anderen der Kathode (6) zugewandten Ende über 25 der Oberfläche des zylindrischen Rohres angebracht
die eine Elektrode (5) mit einem Ausleger (16) ver- ist, nimmt es dort eine feste Lage ein. Diese Lage be-
K,,r,^»r, ;r. .._j -1-0 ·... ■ - stimmt die Abhängigkeit des Lichtstromes von der
Tempratur des umgebenden Mediums. Die Leuchtstofflampe
ist daher für einen ganz bestimmten Tempera-30 turverlauf ausgelegt. Wenn das Amalgam als Granulat
in das zylindrische Rohr eingeführt ist, besteht die Möglichkeit, daß es sich dort frei verteilen und infolge
von Vibrationen seine Lage in bestimmter Weise verändern kann. Das Granulat ist also nicht an einer be-35
stimmten Stelle des zylindrischen Rohres fixierbar. Das Rohr nat einen konstanten Durchmesser und läuft an
den Enden spitz zu. Das Amalgam kann sich daher in Gebieten unterschiedlicher Temperaturen befinden. Da
von der Temperatur der Lichtstrom abhängt, ist bei
5. Leuchtstofflampe nach Anspruch 3, dadurch 40 dieser Anordnung ein bestimmter Lichtstrom nicht eingekennzeichnet,
daß das Amalgam (12) an dem im deutig gewährleistet.
Sockel (8) der Leuchtstofflampe befindlichen Ende Aus der britischen Patentschrift 1 097 090 ist eine
des Behälters (17) angeordnet ist. Leuchtstofflampe bekannt, bei der das Amalgam ent-
6. Leuchtstofflampe nach Anspruch 3, dadurch weder in einem Behälter an der Innenfläche des Glasgekennzeichnet, daß das Amalgam (12) zwischen 45 kolbens oder an einer Halterung in der Nähe der Ka
den Enden des Behälters (17) angeordnet ist thod bfti ! I bid Fll
*.„..... wu<. vj/ um einem Ausleger (it>; verbunden
ist und daß in dem Rohr (14) zwischen dem Lötverschluß und dem Ausleger (16) ein Behälter
(17) angeordnet ist, in welchem das Amalgam (12) befestigt ist.
3. Leuchtstofflampe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (17) aus einem
Rohr (18) besteht, dessen Enden nach innen gebogen sind und in welchem das Amalgam (12) mit
einem Hilfsrohr (19) fixiert ist.
4. Leuchtstofflampe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Amalgam (12) an dem der
Kathode (6) zugewandten Ende des Behälters (17) angeordnet ist.
g, daß das Amalgam (12) z den Enden des Behälters (17) angeordnet ist.
Die Erfindung betrifft eine Leuchtstofflampe mit einem Hohlkörper in Form eines zylindrischen Rohres
zur Unterbringung von Amalgam, wobei dieses Rohr innerhalb des Umfanges der Lampe angeordnet ist und
sich dessen eines Ende in der Nähe einer Kathode und das andere Ende im Lampensockel befindet.
Bei derartigen Gasentladungslichtquellen wird die
Abhängigkeit des Lichtstroms von der Umgebungstemperatur durch die Lage von Amalgam in Zonen der stellung hergestellt werden können. Es sind also verLampe mit unterschiedlichen Temperaturen geregelt. 60 schiedene Typen technologischer Ausrüstung und zu-
Abhängigkeit des Lichtstroms von der Umgebungstemperatur durch die Lage von Amalgam in Zonen der stellung hergestellt werden können. Es sind also verLampe mit unterschiedlichen Temperaturen geregelt. 60 schiedene Typen technologischer Ausrüstung und zu-
Es sind bereits Leuchtstofflampen mit Amalgam be- sätzlich Zeit und Mittel für die Umstellung der Ausrükannt,
die für den Betrieb bei hohen Umgebungstempe- stung erforderlich. Damit wachsen die Herstellungskoraturen,
beispielsweise in geschlossenen und schlecht sten der Leuchtstofflampen an.
gelüfteten Leuchten in Räumen mit großer Wärmeent- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
wicklung, vorgesehen sind. Das Amalgam liegt bei die- 65 Leuchtstofflampe der eingangs erwähnten Art anzugesen
Lampen in speziellen Einrichtungen in einer kalten ben, welche für verschiedene, den Betriebsverhältnissen
Lampenzone. Die Herstellung derartiger Lampen er- entsprechende Temperaturverläufe auf einer Fertifordert
eine spezielle technologische Montageausrü- gungsstraße ohne Umstellung von deren technolosi-
terung in der Nähe der Ka-
thode befestigt !st. In beiden Fällen hat das Amalgam
eine ganz be.\iimmte Γ-ste Lage, so daß mit einer Ausführung
det - cüvhtstofflampe auch nur eine einzige
Kennlinie d°s ! icbtstromes erreicht werden kann.
Aus der cc-.i.chen Offenlegungsschrift 1 589 137 ist
nur eine einzige Anordnung für das Amalgam bekannt. Das Amalgam soll gemäß dieser Offenlegungsschrift an
der kältesten Stelle der Leuchtstofflampe angebracht sein.
Den bekannten Konstruktionen von Leuchtstofflampen mit Amalgam für verschiedene Betriebsverhältnisse
haftet z. T. der Mangel an, daß sie nicht auf ein und derselben Fertigungsstraße ohne einschneidende Umstellung
hergestellt werden können. Es sind also ver-
scher Ausrüstung hergestellt werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst,
daß das Rohr mit kugelförmigen Erweiterungen an den Enden und mit einer Öffnung am Rohrumfang ausgebildet
ist und daß das Amalgam die Gestalt einer Kugel hat, deren Durchmesser kleiner als der Innendurchmesser
des Rohres und größer als die öffnung ist.
Nach einem anderen Vorschlag der Erfindung wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß das Rohr an seinem
einen Ende einen Lötverschluß aufweist und an seinem anderen der Kathode zugewandten Ende über die eine
Elektrode mit einem Ausleger verbunden ist und daß in dem Rohr zwischen dem Lötverschluß und dem Ausleger
ein Behälter angeordnet ist, in welchem das Amalgam befestigt ist.
Vorteilhaft besteht der Behälter aus einem Rohr, dessen Enden nach innen gebogen sind und in welchem
das Amalgam mit einem Hiifsrohr fixiert ist.
Es ist auch vorteilhaft, daß das Amalgam an dem der Kathode zugewandten Ende des Behälters angeordnet
ist.
Vorteilhaft kann das Amalgam an dem im Sockel der Leuchtstofflampe befindlichen Ende des Behälters angeordnet
sein.
Es ist auch vorteilhaft, daß das Amalgam zwischen den Enden des Behälters angeordnet ist.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher
beschrieben. Es zeigt
F i g. 1 einen Längsschnitt durch das Ende einer erfindungsgemäßen
Leuchtstofflampe mit kugelförmigen Erweiterungen des zylindrischen Rohres,
F i g. 2 einen Längsschnitt durch das Ende einer erfindungsgemäßen
Leuchtstofflampe mit einem in das zylindrische Rohr eingesetzten Behälter,
Fig. 3 Varianten der Anordnung von Amalgam in
dem Behälter,
F i g. 4 ein Schaubild der Abhängigkeit des Lichtstromes von der Lage des Amalgams und damit von seiner
Umgebungstemperatur.
Die Leuchtstofflampe in F i g. 1 weist einen mit einer Schicht 2 aus Leuchtstoff bedeckten Kolben 1 auf. Sie
hat zwei Füße, deren einer ohne Rohr ausgeführt und nicht dargestellt ist. Der andere Fuß 3 ist mit einem
Rohr 4 versahen, das als Hohlkörper zur Unterbringung von Amalgam dient. An Elektroden 5 des Fußes 3
ist eine Wolframkathode 6 mit einer Emissionsschicht angeordnet. Die Außenenden der Elektroden 5 sind an
stromführende Stifte 7 eines Sockels 8 angelötet. Das Rohr 4 geht über die Grenzen der Quetschung 9 des
Fußes 3 und ragt in den Sockel 8 und in den Umfangsbereich der Leuchtstofflampe zur Kathode 6 hinein. An
den Enden des Rohres 4 befinden sich kugelförmige Erweiterungen 10 und im Gebiet der Quetschung 9 eine
öffnung U zur Evakuierung der Lampe. Im Rohr 4 wird das Amalgam 12 in Form einer Kugel untergebracht,
deren Durchmesser etwas kleiner als der Innendurchmesser des Rohres 4 und größer als der Durchmesser
der öffnung 11 ist. Das Amalgam 12 kann auch
die Form eines Zylinders oder Würfels aufweisen.
Die Leuchtstofflampe arbeitet wie folgt:
Beim Betrieb der Lampe in einer ges.hlossenen Leuchte, also bei einer hohen Umgebungstemperatur,
verschiebt man das Amalgam 12 vor der Montage der Lampe in der Leuchte in die im Lampensockel 8 befindliche
kugelförmige Erweiterung 10. Zum normalen Betrieb wird unter diesen Bedingungen die Zusammensetzung
des Amalgams 12 derart gewählt, daß ein Maximum des Lichtstromes der Lampe bei höherer Umgebungstemperatur
erreicht wird. Dieses ist aus F i g. 4, (Kurve X) ersichtlich.
Beim Betrieb der Lampe in einer offenen Leuchte, also bei einer normalen Umgebungstemperatur, verschiebt
man das Amalgam 12 vor der Montage der Lampe in der Leuchte in eine in der Nähe der Kathode
6 liegende kugelförmige Erweiterung 10. Hierbei ist die Temperatur des Amalgams 12 hoch und der Dampfdruck
vom Quecksilber im Umfang der Lampe wird durch die Temperatur von dem aus dem Amalgam 12
verdampften und an den kalten Abschnitten der Lampe kondensierten Quecksilber bestimmt. In diesem Fall hai
die Lampe ein Maximum des Lichtstromes bei einer normalen Umgebungstemperatur, wie dies in Fig.4,
Kurve Y. gezeigt ist.
Zur Verschiebung des Amalgams 12 in die Zone mit hoher Temperatur, also in die kugelförmige Erweiterung
10 nahe der Kathode 6, >s; die Lampe vor der Montage in der Leuchte in eine vertikale Lage mit dem
Ende nach oben zu stellen, wo die Lampe markiert ist. Wenn die Lampe zum Betrieb in einer horizontalen
Lage aufgestellt wird, darf sie nicht bei der Montage in der Leuchte in einer vertikalen Ebene urn einen Winkel
verschwenkt werden, der großer als 90° ist. Die Lampe wird in die Leuchte mit dem markierten Ende eingesetzt.
Zur Verschiebung des Amalgams 12 in die Zone mit niedriger Temperatur, also in die kugelförmige Erweiterung
10 im Sockel 8 ist die Lampe vor der Montage in der Leuchte in eine vertikale Lage mit dem markierten
Ende nach unten zu stellen. Wenn die Lampe zum Betrieb in einer horizontalen Lage aufgestellt
wird, darf sie nicht bei der Montage in der Leuchte in der vertikalen Ebene um einen Winkel verschwenkt
werden, der größer als 90° ist. Die Lampe wird in die Leuchte mit dem Ende eingesetzt, an dem die Markierung
fehlt.
Die in F i g. 2 gezeigte Lampe weist einen mit einer Schicht 2 aus Leuchtstoff bedeckten Kolben 1 und zwei
Füße auf, deren einer ohne Rohr ausgeführt und nicht dargestellt ist. In den anderen Fuß 13 ist ein Rohr 14
derart eingelötet, daß es die Fortsetzung eines zylindri sehen Kanals 15 in der Quetschung 9 des Fußes 13 bildet.
Der Fuß 13 ist mit zwei stromführenden Anschlüssen 5 versehen, deren Außenenden mit Stiften 7 eines
Sockels 8 und deren Innenende mit der Wolframkathode 6 mit einer Emissionsschicht verbunden sind. An
eine der Elektroden 5 ist ein in Form eines scheibenförmigen blattchens ausgeführter Ausleger 16 angeschweißt.
Im Rohr 14 befindet sich ein in F i g. 3a, 3b, 3c besonders gezeigter Behälter 17, der ein Rohr 18 darstellt,
in dem das Amalgam mit Hilfe von einem oder zwei Hilfsrohren 19 fixiert ist. Eine Verschiebung des
Behälters 17 wird von der einen Seite durch den Ausleger 16 und von der anderen Seite durch das verlötete
Ende des Rohres 14 begrenzt. Die Abhängigkeit des Lichtstromes der in F i g. 2 gezeigten Lampe von der
Umgebungstemperatur ist eine Funktion der Lage des Amalgams 12 im Behälter 17. Eine Lampe, bei der das
Amalgam in unmittelbarer Nähe der Kathode 6 liegt (F i g. 2 und 3a), hat ein Maximum des Lichtstromes bei
einer normalen Umgebungstemperatur, wie dies in F i g. 4, Kurve V, gezeigt ist, und ist für die Arbeit in
offenen Leuchten geeignet. Eine Lampe, bei der das Amalgam 12 im Sockel 8 liegt (F i g. 3c), hat ein Maximum
des Lichtstromes bei einer höheren Umgebungstemperatur, dies ist in F i g. 4, Kurve X, gezeigt, und ist
für die Arbeit in geschlossenen Leuchten geeignet.
Es ist ebenfalls möglich, das Amalgam 12 in den Zonen des Rohres 18 des Behälters 17 mit einer für die
Zersetzung des Amalgams 12 unzureichenden Zwischentemperatur unterzubringen. Das bezieht sich beispielsweise
auf die in Fig. 3b gezeigte Lage des Amalgams.
In diesem Fall nimmt die in F i g. 4, Kurve Z, gezeigte Abhängigkeit des Lichtstromes von der Umgebungstemperatur
eine Mittellage zwischen den durch die Kurven Xund /in Fig.4 angedeuteten Abhängigkeiten
ein. ίο
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß es die erfindungsgemäße Konstruktion
der Leuchtstofflampe mit Amalgam ermöglicht, die Abhängigkeit ihres Lichtstromes von der Umgebungstemperatur
ohne einschneidende zweckentsprechende Umstellung der zu ihrer Herstellung verwendeten
technologischen Ausrüstung zu ändern. Eine Änderung der Abhängigkeit des Lichtstromes von der
Umgebungstemperatur bei einer Lampe, in der der Hohlkörper zur Unterbringung des Amalgams in Form
eines Behälters ausgeführt ist, wird entweder durch eine einfache Schwenkung des Hohlkörpers bei der Beschickung
der Lampe mit Amalgam oder durch Ändern der Länge der das Amalgam im Behälter fixierenden
Hilfsrohre verwirklicht. Die Montage des Behälters ist dabei eine Vorbereitungsmaßnahme, die zur Leistungssteigerung
der Montage beiträgt. Wenn der Hersteller den Bedarf an Lampen mit bestimmten Temperaturverläufen
kennt, kann der Behälter mit der erforderlichen örtlichen Unterbringung des Amalgams im voraus
bereitstellen und sie bei der Montage von Lampen ohne Umstellung der Montageausrüstung verwenden,
weil alle Behälter für Lampen mit verschiedenen Temperaturverläufen dieselben Abmessungen aufweisen.
Das ist sehr wichtig für die Hersteller von Leuchtstoff lampen mit verschiedenen Temperaturverläufen weger
der Knappheit der Montageausrüstung. Die Einstellung der erforderlichen Abhängigkeit des Lichtstromes vor
der Umgebungstemperatur (bei zwei Abhängigkeits möglichkeiten) für eine Lampe, bei der der Hohlkörpei
zur Unterbringung des Amalgams in Form eines Roh res ausgeführt ist, kann unmittelbar beim Verbrauchci
durch eine Verschiebung des Amalgams in das entsprechend zu wählende Ende des Rohres durchgeführt wer
den. Hier ist besonders hervorzuheben, daß beim Ein satz eines Rohres als Hohlkörper zur Unterbringung
des Amalgams die Lampen zum Betrieb in offenen unc geschlossenen Leuchten ohne irgendwelche Umstellung
der Ausrüstung selbst bei Vorbereitungsmaßnahmen hergestellt werden können. Der Einsatz eine«
Rohres als Hohlkörper zur Unterbringung des Amalgams ist auch in dem Fall von besonderem Wert, wenn
die Betriebsverhältnisse für die Lampen unbekannt sind und der Hersteller es vorzieht, den gewünschten Betrieb
für die Lampe selbst zu bestimmen.
Hierbei entfällt die Notwendigkeit der Anfertigung von Unterlagen für die Beschaffenheit der Lampen seitens
des Verbrauchers sowie einer exakten getrennten Planung der Produktion von Lampen für offene und
geschlossene Leuchten.
Die erfindungsgemäße Konstruktion einer Leuchtstofflampe mit Amalgam ermöglicht es auch, die Arbeitshygiene
für die mit der Produktion der Lampen beschäftigten Arbeitskräfte zu verbessern und die Abscheidung
von Quecksilber an den zu beleuchtenden Objekten bei einem eventuellen Zerschlagen der Lam
pen im Betrieb wesentlich herabzusetzen.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
1. Leuchtstofflampe mit einem Hohlkörper in Form eines zylindrischen Rohres zur Unterbringung
von Amalgam, wobei dieses Rohr innerhalb des Umfanges der Lampe angeordnet ist und sich
dessen eines Ende in der Nähe einer Kathode und das andere Ende im Lampensockel befindet, da-
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19702056968 DE2056968C3 (de) | 1970-11-19 | 1970-11-19 | Leuchtstofflampe |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19702056968 DE2056968C3 (de) | 1970-11-19 | 1970-11-19 | Leuchtstofflampe |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2056968A1 DE2056968A1 (de) | 1972-05-31 |
DE2056968B2 true DE2056968B2 (de) | 1974-12-19 |
DE2056968C3 DE2056968C3 (de) | 1975-07-31 |
Family
ID=5788589
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19702056968 Expired DE2056968C3 (de) | 1970-11-19 | 1970-11-19 | Leuchtstofflampe |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE2056968C3 (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2940563A1 (de) * | 1978-10-11 | 1980-04-24 | Philips Nv | Niederdruckquecksilberdampfentladungslampe |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4553067A (en) * | 1982-02-10 | 1985-11-12 | Gte Products Corporation | Method of dispensing mercury into a fluorescent lamp and lamp to operate with method |
FR2575598B1 (fr) * | 1984-12-28 | 1987-02-13 | Dumas Pierre | Ampoule fluorescente a un culot a contact a emission transversale sur pied |
-
1970
- 1970-11-19 DE DE19702056968 patent/DE2056968C3/de not_active Expired
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2940563A1 (de) * | 1978-10-11 | 1980-04-24 | Philips Nv | Niederdruckquecksilberdampfentladungslampe |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE2056968C3 (de) | 1975-07-31 |
DE2056968A1 (de) | 1972-05-31 |
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Legal Events
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C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
E77 | Valid patent as to the heymanns-index 1977 | ||
EHJ | Ceased/non-payment of the annual fee |