EP0386588A2 - Low-pressure mercury discharge lamp - Google Patents
Low-pressure mercury discharge lamp Download PDFInfo
- Publication number
- EP0386588A2 EP0386588A2 EP90103770A EP90103770A EP0386588A2 EP 0386588 A2 EP0386588 A2 EP 0386588A2 EP 90103770 A EP90103770 A EP 90103770A EP 90103770 A EP90103770 A EP 90103770A EP 0386588 A2 EP0386588 A2 EP 0386588A2
- Authority
- EP
- European Patent Office
- Prior art keywords
- low
- heating wire
- discharge lamp
- lamp according
- pressure mercury
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 41
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 40
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 65
- 239000002775 capsule Substances 0.000 claims abstract description 64
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 51
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 10
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 5
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 3
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims description 2
- BIJOYKCOMBZXAE-UHFFFAOYSA-N chromium iron nickel Chemical compound [Cr].[Fe].[Ni] BIJOYKCOMBZXAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000010309 melting process Methods 0.000 claims 1
- 229910000623 nickel–chromium alloy Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000012858 resilient material Substances 0.000 description 2
- XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N 3-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1,1-DIMETHYLUREA Chemical compound CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 XMTQQYYKAHVGBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000497 Amalgam Inorganic materials 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 239000012300 argon atmosphere Substances 0.000 description 1
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 description 1
- 239000011324 bead Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 239000005293 duran Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000005355 lead glass Substances 0.000 description 1
- 229940008718 metallic mercury Drugs 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000005361 soda-lime glass Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/02—Details
- H01J61/12—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
-
- H—ELECTRICITY
- 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
- H01J61/28—Means for producing, introducing, or replenishing gas or vapour during operation of the lamp
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J61/00—Gas-discharge or vapour-discharge lamps
- H01J61/70—Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
- H01J61/72—Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a main light-emitting filling of easily vaporisable metal vapour, e.g. mercury
Definitions
- the invention is based on a low-pressure mercury discharge lamp according to the preamble of claim 1. It relates in particular to lamps whose discharge vessel is coated with a phosphor.
- DE-AS 21 61 024 and DE-AS 20 30 306 describe a method and a lamp produced by this method, a mercury-containing sealed glass capsule being clamped between an electrical conductor (cap tape) and the heating wire.
- a disadvantage of this method is that the glass capsule must also be held in order to avoid uncontrolled rolling around of the opened glass capsule or of parts of the glass capsule in the lamp bulb. There is a risk of damage to the filament or the phosphor layer.
- the invention improves the reliability of both the opening mechanism and the holding mechanism of the glass capsule. This is particularly important for mass production.
- this reliable opening is achieved in that the heating wire is embedded twice in the same fusible seal (or also pinch). Compared to the prior art, this results in the surprising effect that the safety of tearing increases disproportionately.
- the heating process promotes crack formation along the embedding of the heating wire in the pinch, but moreover the heat generated in one embedding also promotes rapid melt cracking in the other embedding due to the small distance between the other embedding. This effect can be exploited in that the time required for tearing is reduced.
- the security of rapid tearing is further improved in that the cap band is made of a resilient material and is welded to the heating wire while under pressure. When the pinch is heated, the heating wire then tends to expand together with the expanding cap band, which further promotes the formation of cracks.
- the heating wire can consist of several sections with different diameters (e.g. 0.2 to 1.5 mm), which are butt welded together.
- the electrical resistance can be optimized by selecting a material with a very high specific resistance.
- An alloy of 50% iron, 47% nickel and 3% chromium, which is known under the trade name Vacovit (specific resistance ⁇ 0.92 ⁇ mm2 / m at 20 ° C), is particularly suitable. This alloy also has a thermal expansion coefficient that is well adapted to the glass used.
- Figure 1 shows the frame structure of a rod-shaped fluorescent lamp.
- a plate tube 1 is provided in a known manner with a pump tube 2 and a pinch seal 3.
- Two power supply lines 4 are melted into the pinch seal 3 and hold a transverse spiral electrode 5. This is surrounded by a metallic cap band 6 in a ring (more precisely: oval shape).
- the cap band which prevents blackening of the lamp bulb near the electrodes, is fastened in the pinch seal 3 with a potential-free wire 7.
- the ring of the cap band is not completely closed, but has a gap 8, at which the two ends 9 of the cap band are spaced about 0.5 to 1 mm apart.
- An elongated glass capsule 10 made of low-melting glass (lead glass (Duran) or soda-lime glass) is attached outside the cap band (see also FIGS. 2 and 3) approximately at the height of the gap 8. It is offset parallel to the gap 8 and arranged transversely to the helix 5.
- a heating wire 11 made of Vacovit with a wire diameter of about 0.3 mm and curved in the manner of a "W" with rounded corners bridges the gap 8 of the cap band and holds the glass capsule 10.
- the two ends of the heating wire are the outer long legs 12 of the "W "each attached to the cap band near the two ends 9 by means of a welding spot 13.
- the two inner short legs 14 of the "W" which are slightly open at an acute angle similar to one curved hairpin converge, are melted into the first end 15 of the elongated glass capsule 10.
- a part of the glass capsule including the first end 15 extends beyond the width of the cap band in the direction of the plate tube 1.
- the second end 16 of the glass capsule is free and closes approximately at the level of the cap band. This end is also melted only by heating due to the surface tension.
- the glass capsule has a length of 9 mm and an outer diameter of 2.5 mm.
- the wall thickness of the glass is 0.2 mm.
- the glass capsule is shown in section.
- the mercury required to operate the lamp (approx. 4-8 mg depending on the lamp type) is stored in one or more porous tablets in tablet form 17 (cf. DE-GM 85 35 777), which is in the glass capsule near the second end 16 is.
- the mercury can also be introduced into the glass capsule in another form (e.g. as a liquid drop or as an amalgam).
- the gap of the cap band is advantageously offset against the glass capsule in order to better shield the spiral electrode.
- FIG. 4 Another embodiment is shown in FIG. 4.
- the glass capsule 18 is shortened compared to the first embodiment and is arranged rotated by 180 °, so that the second end 19 of the glass capsule is directed towards the plate tube (not shown).
- the two relatively thin (diameter 0.2 mm) legs 21 of the heating wire are melted parallel to one another in the first end 20 of the glass capsule, which in this exemplary embodiment is squeezed in order to take account of the shortened length of the glass capsule and the better sealing which is thereby desirable and by a Bow piece 22 connected.
- the two thicker ends 23 of the heating wire (diameter 1.5 mm) are angled outwards relative to the inner legs by approximately 30 ° and, similarly to the first embodiment, are fastened to the cap band with welding spots 24.
- the two legs are under outward tension.
- the heating wire is longer overall and the tension is weaker.
- the crack that forms in the melting of the first end of the glass capsule is directed away from the discharge volume.
- the overall arrangement is less rigid overall than in the second embodiment.
- the glass capsule can additionally be attached to the cap band by means of tabs or the like. be attached in a manner known per se.
- FIG. 5 A third embodiment is shown in FIG. 5. It is particularly well suited for flashlights with filling (or opening of the glass capsule) which is carried out in a horizontal position.
- the legs 25 extend over a substantial part (approx. 5 mm) of the total length of the cylindrical glass capsule 26 (approx. 9 mm).
- the ends of the heating wire 27 are angled outside the simple fusible seal 28 of the first end of the glass capsule (cranked) so that the legs and heating wire ends are guided parallel to one another, albeit at different distances. This makes welding easier.
- the annular cap band 29 is compressed somewhat before the heating wire is welded on, so that the gap 30, which was originally approximately 2 mm wide, is narrowed to 0.5 mm.
- the heating wire 31 is artificially impressed with a spring force which supports the tearing open of the first end 28 of the glass capsule during the induction of the high frequency.
- FIG. 6 Another highlight of this arrangement is that (Fig. 6) that the horizontal position of the glass capsule 26 at the time of RF induction supports gravity at the second end 32 of the glass capsule tearing open.
- the length of the glass capsule 26 acts like a lever arm.
- the second end 32 tilts down. Due to the fact that the heating wire legs 25 extend far into the interior of the glass capsule, a small tilt angle is sufficient to allow the bow piece 33 to rest against the inner wall of the glass capsule.
- the heat of the heating wire forms a second opening 34 on the glass capsule at this point, through which the mercury can escape in addition to the first opening 46.
- the capsule wall resting against the legs 25 deforms outwards.
- FIG. 7 A further embodiment, which is particularly suitable for ring lamps (or also compact lamps) without a cap band, is shown in FIG. 7.
- the heating wire 35 is located just below the coil 36 on one of the two power supply lines 4a - and / or on a separate one that is melted into the pinch seal 37 Wire 38 (shown in broken lines) - fastened (welding point 39).
- the two heating wire ends made of iron (diameter 1.5 mm) are closed to form a ring 40 which does not touch the second power supply 4b.
- the glass capsule 41 itself is arranged similarly to the third embodiment.
- the two heating wire legs 42 made of Vacovit (diameter 0.2 mm) are melted parallel to each other into the melt seal of the first end 43 and connected with an arc piece 44.
- the axis of the glass capsule 41 and the legs 42 are perpendicular to the plane of the ring 40.
- This embodiment is also particularly suitable for lamps whose power supplies are fixed in a technique known per se by means of a glass bead.
- the manufacturing method for the third embodiment is to be explained by way of example below: A glass tube is melted at one end at a temperature of 1100 ° C. and slowly cooled. The mercury-containing tablet is then placed in an argon atmosphere in the vertically placed glass tube which is closed on one side. The legs of the heating wire are inserted into the open other end. The open end is heated and sealed. The sealed glass capsule is then slowly cooled and attached to the compressed cap band.
- the glass capsule is only opened later in the densely melted lamp bulb 45 (FIG. 6) by inducing an HF field from the outside in a manner known per se. It is essential here that the cap band including the heating wire (or the ring attached to the power supply) form an electrically closed circuit.
- a suitable selection of the heating wire ensures that only the heating wire or the part of the heating wire located on the glass capsule heats up significantly, without the cap band being able to heat up noticeably and release contaminants.
- a particular advantage of the new lamps with regard to environmental damage is that the glass capsule is not opened at all in the case of non-functioning lamps, so that disposal is simplified.
- the mercury tablet can be recovered. There is no longer any unnecessary contamination of the environment by liquid mercury.
- the application of the invention is not to mercury low-pressure discharge lamps, especially fluorescent lamps in the form of bars and rings or compact lamps.
- the invention can also be applied to all mercury-containing lamps (high-pressure lamps).
Landscapes
- Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
- Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)
- Discharge Lamp (AREA)
- Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
Abstract
Description
Die Erfindung geht aus von einer Quecksilberniederdruckentladungslampe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Sie betrifft insbesondere Lampen, deren Entladungsgefäß mit einem Leuchtstoff beschichtet ist.The invention is based on a low-pressure mercury discharge lamp according to the preamble of
In der DE-OS 27 47 043 wird ein Überblick über die verschiedenen Methoden der Quecksilberabgabe in Leuchtstofflampen gegeben. Die meisten der dort diskutierten Verfahren eignen sich jedoch nicht für die schnelle maschinelle Massenfertigung. Als besonders geeignet wird dort eine Lampe beschrieben, die ein metallisches Kappenband mit Spalt aufweist. Eine metallische Quecksilberkapsel ist so in den Spalt eingeschweißt, daß das Kappenband elektrisch geschlossen ist. Durch Induzieren eines HF-Stroms wird die Kapsel bis zum Aufbrechen erwärmt und das Quecksilber abgegeben. Nachteilig an dieser Anordnung ist, daß die Quecksilberabgabe nicht zuverlässig genug funktioniert, um für die Massenproduktion geeignet zu sein. Beim Erwärmen der Metallkapsel besteht außerdem die Gefahr der Verunreinigung der Lampenatmosphäre durch Abdampfen von an der Metallkapsel haftendem Material.DE-OS 27 47 043 gives an overview of the various methods of mercury release in fluorescent lamps. Most of the processes discussed there are, however, unsuitable for rapid machine mass production. A lamp which has a metallic cap band with a gap is described as particularly suitable there. A metallic mercury capsule is welded into the gap so that the cap band is electrically closed. By inducing an HF current, the capsule is heated until it breaks open and the mercury is released. A disadvantage of this arrangement is that the mercury release does not function reliably enough to be suitable for mass production. When the metal capsule is heated, there is also a risk of contamination of the lamp atmosphere by the evaporation of material adhering to the metal capsule.
Aus der DE-OS 29 27 350 ist die Verwendung einer länglichen Glaskapsel als Quecksilberbehälter bekannt. Ein Heizdraht verläuft axial durch die Glaskapsel und ragt beidseitig daraus hervor. Die Öffnung der Glaskapsel erfolgt wiederum nach dem HF-Induktionsprinzip.From DE-OS 29 27 350 the use of an elongated glass capsule as a mercury container is known. A heating wire runs axially through the glass capsule and protrudes from it on both sides. The opening of the glass capsule is again based on the HF induction principle.
Diese Konfiguration erschwert das Einbringen des Quecksilbers in die Glaskapsel. Ein weiterer Nachteil dieser Anordnung ist, daß der Heizdraht in beide Enden der Glaskapsel eingeschmolzen werden muß, was die Schwierigkeit mit sich bringt, daß bei der Dichtung des zweiten Endes wegen der Wärmeübertragung durch den Draht das bereits in die Kapsel eingebrachte Quecksilber einen Dampfdruck entwickeln kann, der den Dichtvorgang erschwert. Außerdem kann dabei Quecksilber entweichen, das später im Lampenkolben fehlt.This configuration makes it difficult to insert the mercury into the glass capsule. Another disadvantage of this arrangement is that the heating wire has to be melted into both ends of the glass capsule, which brings with it the difficulty that the mercury already introduced into the capsule can develop a vapor pressure in the sealing of the second end due to the heat transfer through the wire , which complicates the sealing process. In addition, mercury can escape, which is later missing in the lamp bulb.
Weiterhin beschreiben die DE-AS 21 61 024 und die DE-AS 20 30 306 ein Verfahren und eine nach diesem Verfahren hergestellte Lampe, wobei eine Quecksilber enthaltende geschlossene Glaskapsel zwischen einem elektrischen Leiter (Kappenband) und dem Heizdraht eingeklemmt wird. Nachteilig an diesem Verfahren ist, daß die Glaskapsel zusätzlich gehaltert werden muß, um ein unkontrolliertes Herumrollen der geöffneten Glaskapsel oder von Teilen der Glaskapsel im Lampenkolben zu vermeiden. Hierbei besteht die Gefahr einer Beschädigung der Wendel oder auch der Leuchtstoffschicht.Furthermore, DE-AS 21 61 024 and DE-AS 20 30 306 describe a method and a lamp produced by this method, a mercury-containing sealed glass capsule being clamped between an electrical conductor (cap tape) and the heating wire. A disadvantage of this method is that the glass capsule must also be held in order to avoid uncontrolled rolling around of the opened glass capsule or of parts of the glass capsule in the lamp bulb. There is a risk of damage to the filament or the phosphor layer.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine für die Massenfertigung besonders geeignete Niederdruckentladungslampe bereitzustellen, wobei insbesondere die benötigte Quecksilbermenge minimiert und die Dosierkonstanz verbessert wird.It is an object of the invention to provide a low-pressure discharge lamp which is particularly suitable for mass production, the amount of mercury required in particular being minimized and the metering consistency being improved.
Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindungen finden sich in den Unteransprüchen.This object is achieved by the characterizing features of
Die Erfindung verbessert die Zuverlässigkeit sowohl des Öffnungsmechanismus als auch des Haltemechanismus der Glaskapsel. Gerade bei Massenfertigung ist dieser Umstand von entscheidender Bedeutung. Bei der vorliegenden Erfindung wird diese zuverlässige Öffnung dadurch erreicht, daß der Heizdraht zweimal in derselben Schmelzdichtung (oder auch Quetschung) eingebettet ist. Es ergibt sich dadurch im Vergleich zum Stand der Technik der überraschende Effekt, daß die Sicherheit des Aufreißens überproportional steigt. Zum einen wird in bekannter Weise durch die Heizwärme eine Rißbildung entlang der Einbettung des Heizdrahtes in der Quetschung gefördert, aber darüber hinaus fördert zusätzlich die in der einen Einbettung erzeugte Wärme aufgrund des geringen Abstands der anderen Einbettung die schnelle Schmelzrißbildung bei der anderen Einbettung. Dieser Effekt läßt sich dahingehend ausnutzen, daß die für das Aufreißen benötigte Zeit verkürzt wird.
Schließlich wird die Sicherheit des schnellen Aufreißens in einer bevorzugten Ausführungsform nochmals dadurch verbessert, daß das Kappenband aus einem federnden Material gefertigt ist und unter Druckspannung stehend mit dem Heizdraht verschweißt wird. Beim Erwärmen der Quetschung hat der Heizdraht dann die Tendenz, sich zusammen mit dem sich aufweitenden Kappenband zu dehnen, wodurch die Rißbildung zusätzlich gefördert wird.The invention improves the reliability of both the opening mechanism and the holding mechanism of the glass capsule. This is particularly important for mass production. In the present invention, this reliable opening is achieved in that the heating wire is embedded twice in the same fusible seal (or also pinch). Compared to the prior art, this results in the surprising effect that the safety of tearing increases disproportionately. On the one hand, the heating process promotes crack formation along the embedding of the heating wire in the pinch, but moreover the heat generated in one embedding also promotes rapid melt cracking in the other embedding due to the small distance between the other embedding. This effect can be exploited in that the time required for tearing is reduced.
Finally, in a preferred embodiment, the security of rapid tearing is further improved in that the cap band is made of a resilient material and is welded to the heating wire while under pressure. When the pinch is heated, the heating wire then tends to expand together with the expanding cap band, which further promotes the formation of cracks.
Als Alternative oder zusätzlich ist es möglich, den aus federndem Material gefertigten Heizdraht selbst unter Druckspannung in die Glaskapsel einzuschmelzen oder unter Zugspannung an den elektrischen Leiter zu befestigen.As an alternative or in addition, it is possible to melt the heating wire made of resilient material into the glass capsule even under compressive stress or to attach it to the electrical conductor under tensile stress.
Um einen möglichst hohen Heizeffekt zu erzielen, ist es vorteilhaft, einen Heizdraht mit hohem elektrischen Widerstand zu verwenden. Der Heizdraht kann zu diesem Zweck aus mehreren Abschnitten mit unterschiedlichem Durchmesser (z.B. 0,2 bis 1,5 mm) bestehen, die durch Stumpfschweißung miteinander verbunden werden.In order to achieve the highest possible heating effect, it is advantageous to use a heating wire with high electrical resistance. For this purpose, the heating wire can consist of several sections with different diameters (e.g. 0.2 to 1.5 mm), which are butt welded together.
Der elektrische Widerstand kann durch Auswahl eines Materials mit sehr hohem spezifischen Widerstand optimiert werden. Besonders gut geeignet ist eine Legierung aus 50 % Eisen, 47 % Nickel und 3 % Chrom, die unter dem Handelsnamen Vacovit bekannt ist (spezifischer Widerstand ρ = 0,92Ωmm²/m bei 20 °C). Diese Legierung besitzt zusätzlich einen an das verwendete Glas gut angepaßten thermischen Ausdehnungskoeffizienten.The electrical resistance can be optimized by selecting a material with a very high specific resistance. An alloy of 50% iron, 47% nickel and 3% chromium, which is known under the trade name Vacovit (specific resistance ρ = 0.92Ωmm² / m at 20 ° C), is particularly suitable. This alloy also has a thermal expansion coefficient that is well adapted to the glass used.
Im folgenden sollen mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung näher erläutert werden. Es zeigt
Figur 1 den Gestellaufbau einer Elektrode für eine stabförmige Leuchtstofflampe in Seitenansicht in einem ersten AusführungsbeispielFigur 2 das Kappenband und die Glaskapsel ausFigur 1 in DraufsichtFigur 3 einen vergrößerten Ausschnitt ausFigur 1 im Detail mit der daran befestigten Glaskapsel im SchnittFigur 4 ein zweites Ausführungsbeispiel im Detail mit einer Glaskapsel im SchnittFigur 5 und 6 ein drittes Ausführungsbeispiel eines Gestellaufbaus vor (Figur 5) und nach (Figur 6) dem Öffnen der Glaskapsel- Figur 7 ein viertes Ausführungsbeispiel, wobei der Gestellaufbau besonders geeignet für eine Ringlampe ist.
- Figure 1 shows the frame structure of an electrode for a rod-shaped fluorescent lamp in a side view in a first embodiment
- Figure 2 shows the cap tape and the glass capsule of Figure 1 in plan view
- Figure 3 shows an enlarged detail of Figure 1 in detail with the attached glass capsule in section
- Figure 4 shows a second embodiment in detail with a glass capsule in section
- Figures 5 and 6, a third embodiment of a Rack structure before (Figure 5) and after (Figure 6) opening the glass capsule
- Figure 7 shows a fourth embodiment, the frame structure is particularly suitable for a ring lamp.
Figur 1 zeigt den Gestellaufbau einer stabförmigen Leuchtstofflampe. Ein Tellerrohr 1 ist in bekannter Weise mit einem Pumprohr 2 und einer Quetschdichtung 3 versehen. Zwei Stromzuführungen 4 sind in die Quetschdichtung 3 eingeschmolzen und haltern eine querliegende Wendelelektrode 5. Diese ist von einem metallischen Kappenband 6 ringförmig (genauer: oval geformt) umgeben. Das Kappenband, das die Schwärzung des Lampenkolbens in Elektrodennähe verhindert, ist mit einem potentialfreien Draht 7 in der Quetschdichtung 3 befestigt. Der Ring des Kappenbandes ist nicht vollständig geschlossen, sondern weist einen Spalt 8 auf, an dem die beiden Enden 9 des Kappenbandes etwa 0,5 bis 1 mm voneinander beabstandet sind. Außerhalb des Kappenbandes (s.a. Figur 2 u. 3) ist eine längliche Glaskapsel 10 aus niedrigschmelzendem Glas (Bleiglas (Duran) oder Natronkalkglas) etwa in Höhe des Spaltes 8 angebracht. Sie ist parallel versetzt zum Spalt 8 und quer zur Wendel 5 angeordnet. Ein nach Art eines "W" mit abgerundeten Ecken geschwungener Heizdraht 11 aus Vacovit mit einem Drahtdurchmesser von etwa 0,3 mm überbrückt den Spalt 8 des Kappenbandes und haltert die Glaskapsel 10. Die beiden Enden des Heizdrahtes sind als äußere lange Schenkel 12 des "W" jeweils in der Nähe der beiden Enden 9 am Kappenband mittels eines Schweißpunktes 13 befestigt. Die beiden inneren kurzen Schenkel 14 des "W", die spitzwinklig ähnlich einer leicht aufge bogenen Haarnadel zusammenlaufen, sind in das erste Ende 15 der länglichen Glaskapsel 10 eingeschmolzen. Ein Teil der Glaskapsel einschließlich des ersten Endes 15 erstreckt sich über die Breite des Kappenbandes hinaus in Richtung des Tellerrohrs 1. Das zweite Ende 16 der Glaskapsel ist frei und schließt etwa in Höhe des Kappenbandes ab. Auch dieses Ende ist lediglich durch Erwärmen aufgrund der Oberflächenspannung zugeschmolzen. Die Glaskapsel besitzt eine Länge von 9 mm und einen Außendurchmesser von 2,5 mm. Die Wandstärke des Glases beträgt 0,2 mm.Figure 1 shows the frame structure of a rod-shaped fluorescent lamp. A
In Figur 3 ist die Glaskapsel geschnitten dargestellt. Das für den Betrieb der Lampe benötigte Quecksilber (je nach Lampentyp ca. 4-8 mg) ist in einem oder auch mehreren porösen Preßkörpern in Tablettenform 17 gespeichert (vgl. DE-GM 85 35 777), der in der Glaskapsel in der Nähe des zweiten Endes 16 liegt. Das Quecksilber kann jedoch auch in anderer Form (z.B. als flüssiger Tropfen oder als Amalgam) in die Glaskapsel eingebracht sein. Der Spalt des Kappenbandes ist vorteilhaft gegen die Glaskapsel versetzt, um die Wendelelektrode besser abzuschirmen.In Figure 3, the glass capsule is shown in section. The mercury required to operate the lamp (approx. 4-8 mg depending on the lamp type) is stored in one or more porous tablets in tablet form 17 (cf. DE-GM 85 35 777), which is in the glass capsule near the
Eine andere Ausführungsform zeigt Figur 4. Die Glaskapsel 18 ist hierbei im Vergleich zur ersten Ausführungsform verkürzt und um 180° gedreht angeordnet, so daß das zweite Ende 19 der Glaskapsel zum Tellerrohr (nicht dargestellt) gerichtet ist. In das erste Ende 20 der Glaskapsel, das in diesem Ausführungsbeispiel gequetscht ist, um der verkürzten Länge der Glaskapsel und der dadurch wünschenswerten besseren Abdichtung Rechnung zu tragen, sind die beiden relativ dünnen (Durchmesser 0,2 mm) Schenkel 21 des Heizdrahtes parallel zueinander eingeschmolzen und durch ein Bogenstück 22 verbunden. Die beiden dickeren Enden 23 des Heizdrahtes (Durchmesser 1,5 mm) sind relativ zu den inneren Schenkeln um etwa 30° nach außen abgewinkelt und ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform am Kappenband mit Schweißpunkten 24 befestigt.Another embodiment is shown in FIG. 4. The
In beiden Ausführungsformen stehen die beiden Schenkel unter nach außen gerichteter Zugspannung. In der ersten Ausführungsform ist der Heizdraht jedoch insgesamt länger und die Zugspannung schwächer. Der Riß, der sich in der Einschmelzung des ersten Endes der Glaskapsel bildet, ist vom Entladungsvolumen weggerichtet. Die gesamte Anordnung ist insgesamt weniger steif als bei der zweiten Ausführungsform. Die Glaskapsel kann bei der ersten Ausführungsform zusätzlich am Kappenband mittels Laschen o.ä. in an sich bekannter Weise befestigt sein.In both embodiments, the two legs are under outward tension. In the first embodiment, however, the heating wire is longer overall and the tension is weaker. The crack that forms in the melting of the first end of the glass capsule is directed away from the discharge volume. The overall arrangement is less rigid overall than in the second embodiment. In the first embodiment, the glass capsule can additionally be attached to the cap band by means of tabs or the like. be attached in a manner known per se.
Eine dritte Ausführungsform zeigt Figur 5. Sie eignet sich besonders gut für Stablampen mit in waagerechter Lage erfolgender Füllung (bzw. Öffnung der Glaskapsel). Die Schenkel 25 erstrecken sich über einen wesentlichen Teil (ca. 5 mm) der Gesamtlänge der zylindrischen Glaskapsel 26 (etwa 9 mm). Die Enden des Heizdrahtes 27 sind außerhalb der einfachen Schmelzdichtung 28 des ersten Endes der Glaskapsel nach außen abgewinkelt (gekröpft), so daß die Schenkel und Heizdrahtenden parallel zueinander geführt sind, wenn auch mit unterschiedlichem Abstand. Dies erleichtert das Anschweißen.A third embodiment is shown in FIG. 5. It is particularly well suited for flashlights with filling (or opening of the glass capsule) which is carried out in a horizontal position. The
Das ringförmige Kappenband 29 wird in dieser Ausführung vor dem Anschweißen des Heizdrahtes etwas zuammengedrückt, so daß der ursprünglich etwa 2 mm breite Spalt 30 auf 0,5 mm verengt ist. Durch diesen Kunstgriff wird dem Heizdraht 31 eine Federkraft aufgeprägt, die während der Induzierung der Hochfrequenz das Aufreißen des ersten Endes 28 der Glaskapsel unterstützt.In this embodiment, the
Ein weiterer Clou dieser Anordnung liegt darin (Fig. 6), daß durch die waagerechte Lage der Glaskapsel 26 zum Zeitpunkt der HF-Induzierung die Schwerkraft am zweiten Ende 32 der Glaskapsel den Aufreißvorgang unterstützt. Die Länge der Glaskapsel 26 wirkt hierbei wie ein Hebelarm. Das zweite Ende 32 kippt nach unten. Dadurch, daß die Heizdrahtschenkel 25 sich weit in den Innenraum der Glaskapsel erstrecken, genügt bereits ein kleiner Kippwinkel, um das Bogenstück 33 an der Innenwand der Glaskapsel anliegen zu lassen. Infolgedessen bildet sich durch die Wärme des Heizdrahts an dieser Stelle eine zweite Öffnung 34 an der Glaskapsel, durch die das Quecksilber zusätzlich zur ersten Öffnung 46 entweichen kann. Gleichzeitig deformiert sich die an den Schenkeln 25 anliegende Kapselwand nach außen. Mit dieser Anordnung wird somit wegen des Entstehens zweier Öffnungen das Entweichen des Quecksilbers noch besser sichergestellt. Gleichzeitig wird die Gefahr, daß die Glaskapsel sich beim Erwärmen vom Heizdraht löst, aufgrund der Länge der inneren Schenkel und der zusätzlichen Haltewirkung durch die Verkippung ("Spießhalterung") sowie einem hierbei stattfindenden Anschmelzen des Bogenstücks 33 an der Wandung der Glaskapsel minimiert. Die Zuverlässigkeit beider Funktionen läßt sich noch dadurch steigern, daß das Bogenstück 33 (Fig. 6) leicht nach oben gebogen ist, so daß die Berührung mit der Innenwand schneller erfolgt und die Halterung noch wirksamer ist.Another highlight of this arrangement is that (Fig. 6) that the horizontal position of the
Auf diese äußerst elegante Weise wird somit das bereits sehr lange bestehende Bedürfnis nach einem Quecksilberbehälter, der sich zuverlässig öffnen läßt und dabei trotzdem zuverlässig gehaltert wird, gelöst. Durch Dauer und Intensität der HF-Induktion ist es möglich, die Bildung der 2. Öffnung zu steuern. Bei einigen Lampentypen wird diese 2. Öffnung nicht benötigt. Die Induktion wird hier so gesteuert, daß das Bogenstück und die Schenkel lediglich an der Innenwand anschmelzen.In this extremely elegant way it becomes solved a long-standing need for a mercury container that can be opened reliably and is nevertheless held reliably. The duration and intensity of the RF induction make it possible to control the formation of the second opening. With some lamp types, this second opening is not required. The induction is controlled here so that the bow piece and the legs only melt on the inner wall.
Eine weitere Ausführungsform, die sich besonders gut für Ringlampen (oder auch Kompaktlampen) ohne Kappenband eignet, zeigt Figur 7. Der Heizdraht 35 ist kurz unterhalb der Wendel 36 an einer der beiden Stromzuführungen 4a - und/oder an einem separaten in die Quetschdichtung 37 eingeschmolzenen Draht 38 (gestrichelt eingezeichnet) - befestigt (Schweißpunkt 39). Die beiden Heizdrahtenden aus Eisen (Durchmesser 1,5 mm) sind zu einem Ring 40 geschlossen, der die zweite Stromzuführung 4b nicht berührt. Die Glaskapsel 41 selbst ist ähnlich wie beim dritten Ausführungsbeispiel angeordnet. Die beiden Heizdrahtschenkel 42 aus Vacovit (Durchmesser 0,2 mm) sind parallel zueinander in die Schmelzdichtung des ersten Endes 43 eingeschmolzen und mit einem Bogenstück 44 verbunden. Die Achse der Glaskapsel 41 und die Schenkel 42 stehen senkrecht auf der Ebene des Ringes 40. Es ist beispielsweise auch möglich, die Ebene des Ringes so schräg anzuordnen, daß ein Teil des Ringes vor der Elektrode liegt, oder die Achse der Glaskapsel in der Ebene des Ringes anzuordnen. Diese Ausführungsform eignet sich insbesondere auch für Lampen, deren Stromzuführungen in einer an sich bekannten Technik mittels einer Glasperle fixiert sind.A further embodiment, which is particularly suitable for ring lamps (or also compact lamps) without a cap band, is shown in FIG. 7. The
Nachfolgend soll exemplarisch das Herstellverfahren für die dritte Ausführungsform erläutert werden: Ein Glasröhrchen wird am einen Ende bei einer Temperatur von 1100 °C zugeschmolzen und langsam abgekühlt. Anschließend wird die quecksilberhaltige Tablette in einer Argonatmosphäre in das einseitig verschlossene senkrecht gestellte Glasröhrchen eingelegt. Die Schenkel des Heizdrahtes werden in das offene andere Ende eingeführt. Das offene Ende wird erhitzt und zugeschmolzen. Anschließend wird die verschlossene Glaskapsel langsam abgekühlt und an dem zusammengedrückten Kappenband befestigt.The manufacturing method for the third embodiment is to be explained by way of example below: A glass tube is melted at one end at a temperature of 1100 ° C. and slowly cooled. The mercury-containing tablet is then placed in an argon atmosphere in the vertically placed glass tube which is closed on one side. The legs of the heating wire are inserted into the open other end. The open end is heated and sealed. The sealed glass capsule is then slowly cooled and attached to the compressed cap band.
Die Öffnung der Glaskapsel erfolgt erst später im dichtgeschmolzenen Lampenkolben 45 (Fig. 6), indem von außen ein HF-Feld in an sich bekannter Weise induziert wird. Wesentlich hierbei ist, daß das Kappenband einschließlich des Heizdrahts (bzw. der an der Stromzuführung befestigte Ring) einen elektrisch geschlossenen Kreis bilden. Durch geeignete Auswahl des Heizdrahts wird erreicht, daß sich nur der Heizdraht, bzw. der an der Glaskapsel befindliche Teil des Heizdrahts wesentlich erwärmt, ohne daß das Kappenband sich merklich aufheizen und Verunreinigungen abgeben kann.The glass capsule is only opened later in the densely melted lamp bulb 45 (FIG. 6) by inducing an HF field from the outside in a manner known per se. It is essential here that the cap band including the heating wire (or the ring attached to the power supply) form an electrically closed circuit. A suitable selection of the heating wire ensures that only the heating wire or the part of the heating wire located on the glass capsule heats up significantly, without the cap band being able to heat up noticeably and release contaminants.
Ein besonderer Vorteil der neuen Lampen in bezug auf Umweltschäden ist, daß bei nicht funktionsfähigen Lampen die Glaskapsel gar nicht erst geöffnet wird, so daß die Entsorgung vereinfacht wird. Die Quecksilbertablette kann wieder zurückgewonnen werden. Es erfolgt keine unnötige Verseuchung der Umwelt durch flüssiges Quecksilber mehr.A particular advantage of the new lamps with regard to environmental damage is that the glass capsule is not opened at all in the case of non-functioning lamps, so that disposal is simplified. The mercury tablet can be recovered. There is no longer any unnecessary contamination of the environment by liquid mercury.
Die Anwendung der Erfindung ist nicht auf Quecksilber niederdruckentladungslampen, speziell Leuchtstofflampen in Stab- und Ringform oder Kompaktlampen beschränkt. Prinzipiell läßt sich die Erfindung auch auf alle Quecksilber enthaltende Lampen (Hochdrucklampen) anwenden.The application of the invention is not to mercury low-pressure discharge lamps, especially fluorescent lamps in the form of bars and rings or compact lamps. In principle, the invention can also be applied to all mercury-containing lamps (high-pressure lamps).
Claims (17)
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE3907277 | 1989-03-07 | ||
DE3907277A DE3907277A1 (en) | 1989-03-07 | 1989-03-07 | MERCURY LOW PRESSURE DISCHARGE LAMP |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EP0386588A2 true EP0386588A2 (en) | 1990-09-12 |
EP0386588A3 EP0386588A3 (en) | 1991-07-24 |
EP0386588B1 EP0386588B1 (en) | 1994-05-04 |
Family
ID=6375708
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EP90103770A Expired - Lifetime EP0386588B1 (en) | 1989-03-07 | 1990-02-27 | Low-pressure mercury discharge lamp |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5006755A (en) |
EP (1) | EP0386588B1 (en) |
JP (1) | JPH02278649A (en) |
KR (1) | KR0149495B1 (en) |
CA (1) | CA2011582A1 (en) |
DD (1) | DD292564A5 (en) |
DE (2) | DE3907277A1 (en) |
ES (1) | ES2052088T3 (en) |
HU (1) | HU205489B (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0626716A1 (en) * | 1993-04-07 | 1994-11-30 | General Electric Company | Opening of capsule inside sealed lamp |
Families Citing this family (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2091470A1 (en) * | 1992-04-28 | 1993-10-29 | Katherine L. Mcginnis | Method and apparatus for introducing mercury into arc discharge lamps |
US5521460A (en) * | 1994-08-24 | 1996-05-28 | Osram Sylvania Inc. | Lamp base locking clip |
BE1009761A3 (en) * | 1995-10-30 | 1997-08-05 | Philips Electronics Nv | METHOD FOR MANUFACTURING OF A low-pressure mercury discharge lamp and low-pressure mercury discharge lamp, which is by a similar method to manufacture. |
DE19613502C2 (en) * | 1996-04-04 | 1998-07-09 | Heraeus Noblelight Gmbh | Durable excimer emitter and process for its manufacture |
CA2177108C (en) * | 1996-05-22 | 2002-10-22 | Minoru Myojo | Low pressure mercury vapor filled discharge lamp |
CA2255081C (en) * | 1997-04-18 | 2006-07-25 | Patent-Treuhand-Gesellschaft Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Electric lamp having a current lead-in wire with a flattened u-shaped end segment |
JP2000173537A (en) * | 1998-09-29 | 2000-06-23 | Toshiba Lighting & Technology Corp | Low pressure mercury-vapor discharge lamp and lighting system |
EP1296823A1 (en) * | 2000-06-23 | 2003-04-02 | Glaverbel | Glazing |
US6787980B2 (en) * | 2000-09-22 | 2004-09-07 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Mercury-containing material, method for producing the same and fluorescent lamp using the same |
DE10201617C5 (en) * | 2002-01-16 | 2010-07-08 | Wedeco Ag Water Technology | Amalgam-doped low-pressure mercury UV emitter |
WO2004114360A2 (en) * | 2003-06-26 | 2004-12-29 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Low-pressure mercury vapor discharge lamp |
WO2005047760A2 (en) * | 2003-11-10 | 2005-05-26 | Inflate, Llc | Method and device for pressurizing containers |
US20050165275A1 (en) * | 2004-01-22 | 2005-07-28 | Kenneth Von Felten | Inspection device insertion tube |
ITMI20050570A1 (en) * | 2005-04-06 | 2006-10-07 | Getters Spa | MERCURY DISPENSER FOR FLUORESCENT LAMPS |
SE530754C2 (en) * | 2006-01-25 | 2008-09-02 | Auralight Int Ab | Compact fluorescent cathode screen |
ITRM20080334A1 (en) * | 2008-06-25 | 2009-12-26 | Getters Spa | FLUORESCENT LAMP WITH HOT CATODO CONTAINING A DEVICE FOR RELEASING MERCURY AND GETTER |
US8471455B2 (en) * | 2010-01-27 | 2013-06-25 | General Electric Company | Positioning of auxiliary amalgam |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2288253A (en) * | 1941-06-21 | 1942-06-30 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Introducing mercury into vacuum devices |
DE2030306A1 (en) * | 1969-06-27 | 1971-01-07 | N V. Philips Gloeilampenfabne ken, Eindhoven (Niederlande) | Process for the manufacture of an electric discharge tube or lamp |
DE2927350A1 (en) * | 1978-07-10 | 1980-01-24 | Gte Sylvania Inc | ARCH DISCHARGE LAMP WITH A MERCURY DISPENSER, AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A LAMP |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL162244C (en) * | 1970-12-25 | 1980-04-15 | Philips Nv | LOW-PRESSURE MERCURY DISCHARGE LAMP. |
US4056750A (en) * | 1976-12-17 | 1977-11-01 | Gte Sylvania Incorporated | Mercury dispenser for discharge lamps |
JPS54135466A (en) * | 1978-04-12 | 1979-10-20 | Toshiba Corp | Fluorescent lamp |
US4335326A (en) * | 1980-04-23 | 1982-06-15 | Gte Products Corporation | Mercury dispenser for discharge lamps |
US4495440A (en) * | 1982-08-23 | 1985-01-22 | Gte Products Corporation | Arc-extinguishing ampul and fluorescent lamp having such ampul mounted on each electrode structure |
DE3545073A1 (en) * | 1985-12-19 | 1987-07-02 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | STORAGE ELEMENT FOR DOSING AND PUTING LIQUID MERCURY INTO A DISCHARGE LAMP |
-
1989
- 1989-03-07 DE DE3907277A patent/DE3907277A1/en not_active Withdrawn
-
1990
- 1990-02-06 US US07/475,459 patent/US5006755A/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-02-27 ES ES90103770T patent/ES2052088T3/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-02-27 DE DE59005571T patent/DE59005571D1/en not_active Expired - Fee Related
- 1990-02-27 EP EP90103770A patent/EP0386588B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1990-03-05 DD DD90338407A patent/DD292564A5/en not_active IP Right Cessation
- 1990-03-06 CA CA002011582A patent/CA2011582A1/en not_active Abandoned
- 1990-03-06 JP JP2052898A patent/JPH02278649A/en active Granted
- 1990-03-06 HU HU901324A patent/HU205489B/en not_active IP Right Cessation
- 1990-03-07 KR KR1019900002958A patent/KR0149495B1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2288253A (en) * | 1941-06-21 | 1942-06-30 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Introducing mercury into vacuum devices |
DE2030306A1 (en) * | 1969-06-27 | 1971-01-07 | N V. Philips Gloeilampenfabne ken, Eindhoven (Niederlande) | Process for the manufacture of an electric discharge tube or lamp |
DE2927350A1 (en) * | 1978-07-10 | 1980-01-24 | Gte Sylvania Inc | ARCH DISCHARGE LAMP WITH A MERCURY DISPENSER, AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A LAMP |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0626716A1 (en) * | 1993-04-07 | 1994-11-30 | General Electric Company | Opening of capsule inside sealed lamp |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
HUT53986A (en) | 1990-12-28 |
US5006755A (en) | 1991-04-09 |
KR900015242A (en) | 1990-10-26 |
DE59005571D1 (en) | 1994-06-09 |
EP0386588B1 (en) | 1994-05-04 |
HU205489B (en) | 1992-04-28 |
DE3907277A1 (en) | 1990-09-20 |
CA2011582A1 (en) | 1990-09-07 |
DD292564A5 (en) | 1991-08-01 |
KR0149495B1 (en) | 1998-10-01 |
ES2052088T3 (en) | 1994-07-01 |
JPH02278649A (en) | 1990-11-14 |
JPH0586027B2 (en) | 1993-12-09 |
HU901324D0 (en) | 1990-05-28 |
EP0386588A3 (en) | 1991-07-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0386588B1 (en) | Low-pressure mercury discharge lamp | |
DE2623099C2 (en) | Short arc discharge lamp | |
DE69403176T2 (en) | Electric lamp | |
DE69604362T2 (en) | ELECTRODELESS LOW PRESSURE DISCHARGE LAMP | |
DE3029824C2 (en) | ||
DE2747043A1 (en) | LOW PRESSURE MERCURY ARC DISCHARGE LAMP | |
DE2927350A1 (en) | ARCH DISCHARGE LAMP WITH A MERCURY DISPENSER, AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A LAMP | |
DE3507794A1 (en) | Method and device for producing a lamp bulb having a gastight base | |
WO2010124904A1 (en) | Discharge lamp | |
DE69826960T2 (en) | Short arc lamp | |
DE1278001B (en) | Halogen lamp | |
DE2732060C2 (en) | Electric fluorescent lamp | |
EP0718869B1 (en) | Low pressure discharge lamp | |
DE69510010T2 (en) | Discharge lamp for generating radiation and method for producing it | |
DE2737931C2 (en) | Termination for a discharge lamp | |
DE1234313B (en) | Method for producing a welded connection between the power supply wires and the base contacts of an electric lamp | |
DE10325514A1 (en) | Device and method for holding a source of mercury in low-pressure discharge lamps | |
DE1489329B2 (en) | Electric light bulb | |
DE1589094A1 (en) | Miniature incandescent lamps Like. And process for their preparation | |
AT130417B (en) | Electric tube with glow electrodes and constricted discharge. | |
EP0061757A2 (en) | Method for manufacturing a pinched seal for an electric lamp envelope and pinching device for carrying out the method | |
DE202008014004U1 (en) | halogen bulb | |
DE2602309A1 (en) | PULSE DISCHARGE LAMP | |
EP2052399B8 (en) | Method for the production and insertion of an electrode frame comprising a lamp coil into a discharge vessel of a discharge lamp | |
DE725980C (en) | Power supply for electrical discharge vessels, especially made of quartz, and process for their production |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A2 Designated state(s): DE ES FR GB IT SE |
|
17P | Request for examination filed |
Effective date: 19901220 |
|
PUAL | Search report despatched |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: A3 Designated state(s): DE ES FR GB IT SE |
|
17Q | First examination report despatched |
Effective date: 19930802 |
|
GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
|
AK | Designated contracting states |
Kind code of ref document: B1 Designated state(s): DE ES FR GB IT SE |
|
REF | Corresponds to: |
Ref document number: 59005571 Country of ref document: DE Date of ref document: 19940609 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FG2A Ref document number: 2052088 Country of ref document: ES Kind code of ref document: T3 |
|
ITF | It: translation for a ep patent filed | ||
GBT | Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977) |
Effective date: 19940711 |
|
ET | Fr: translation filed | ||
EAL | Se: european patent in force in sweden |
Ref document number: 90103770.5 |
|
PLBE | No opposition filed within time limit |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261 |
|
STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT |
|
26N | No opposition filed | ||
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Payment date: 19960122 Year of fee payment: 7 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Payment date: 19960216 Year of fee payment: 7 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Payment date: 19960221 Year of fee payment: 7 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: GB Effective date: 19970227 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: ES Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 19970228 |
|
GBPC | Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee |
Effective date: 19970227 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: FR Effective date: 19971030 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: FR Ref legal event code: ST |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Payment date: 19990226 Year of fee payment: 10 |
|
PGFP | Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Payment date: 19990419 Year of fee payment: 10 |
|
REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: FD2A Effective date: 19990405 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20000228 |
|
EUG | Se: european patent has lapsed |
Ref document number: 90103770.5 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: DE Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20001201 |
|
PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |
Ref country code: IT Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES Effective date: 20050227 |