EP0446459B1 - Einseitig gequetschte Halogenglühlampe - Google Patents

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EP0446459B1
EP0446459B1 EP90124459A EP90124459A EP0446459B1 EP 0446459 B1 EP0446459 B1 EP 0446459B1 EP 90124459 A EP90124459 A EP 90124459A EP 90124459 A EP90124459 A EP 90124459A EP 0446459 B1 EP0446459 B1 EP 0446459B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
luminous
bulb
halogen lamp
lamp according
incandescent halogen
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP90124459A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0446459A3 (en
EP0446459A2 (de
Inventor
Roland Stark
Karl Stadler
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osram GmbH
Original Assignee
Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH
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Publication date
Priority claimed from DE19904008334 external-priority patent/DE4008334A1/de
Application filed by Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH filed Critical Patent Treuhand Gesellschaft fuer Elektrische Gluehlampen mbH
Publication of EP0446459A2 publication Critical patent/EP0446459A2/de
Publication of EP0446459A3 publication Critical patent/EP0446459A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0446459B1 publication Critical patent/EP0446459B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01KELECTRIC INCANDESCENT LAMPS
    • H01K1/00Details
    • H01K1/18Mountings or supports for the incandescent body

Definitions

  • the invention relates to a halogen incandescent lamp pinched on one side according to the preamble of claim 1.
  • Such a halogen incandescent lamp is known from EP-OS 173 995.
  • this lamp is designed for direct operation at mains voltage, the filament used for this must have a relatively high resistance and consequently a long length. For this reason, the luminous body is bent into two luminous arms and has an overall V-like or U-like shape.
  • this concept which is promising in itself, is linked to two essential disadvantages.
  • these lamps show a high sensitivity to vibrations. When the burning lamp is subjected to impact stress, the two arms of the filament can come into contact and the filament sections through which current flows then burn out due to overload. This is caused by the fact that the full mains voltage is only present at a fraction (generally approx. Half) of the wire length.
  • the lamp arms may come into contact with the inner wall of the bulb because the free length of the arms is very long and a certain spiral sag (approx. 10%) cannot be avoided. Ultimately, this creates the problem of blackening and devitrification, which shortens the lifespan.
  • a one-sided pinched incandescent lamp is known in which the U-shaped lamp is held by means of a separate glass tube without preventing the light arms from touching each other.
  • the glass tube is arranged in the lamp axis starting from the pump nozzle.
  • DE-GM 1 952 467 describes a halogen incandescent lamp which is suitable for taking photos. It has a holding frame for the U-shaped lamp body, which consists of a glass rod or glass tube running in the lamp axis, at the distal end of which one or more hooks for holding the lamp body are melted.
  • the luminous body itself is - as the skilled person realizes - so short that there is no danger of the filament arms collapsing.
  • the glass tube or glass rod is inserted before the piston is squeezed and positioned so that a part is embedded in the squeeze foot and is connected to each power supply within the squeeze.
  • glass webs which, in contrast to the prior art, are formed from the material of the bulb have a significantly improved temperature resistance. The reason is that with this technology there is additional cooling from the outside and therefore the decomposition of the glass web is prevented.
  • the web acts as a pure release agent, for example, it is designed as a partition in the lamp axis.
  • the cooling is not particularly effective because the partition is very solid.
  • the web can be tubular and extend transversely to the lamp axis. This improves the cooling, since the heat-emitting surface is larger than the heat-radiating coil part.
  • the luminous, double-coiled arms are divided into several (preferably two) sections, which are separated by weakly luminous, single-coiled connecting parts.
  • the connecting parts have a reduced power density compared to the more luminous double helix sections. Squeezing the connecting parts into the crossbars creates an intimate contact that achieves excellent heat dissipation to the outside. Due to the given considerably Lower temperature loads on the crosspieces prevent blackening and devitrification on the crosspieces.
  • the tubular webs have the additional advantage compared to a partition that the halogen cycle of the filling is hardly hindered.
  • the webs are funnel-shaped, there are no places that are too thin - which could reduce the bursting pressure - in the region of the transition to the piston wall and the wall thickness remains fairly homogeneous.
  • the webs or partition are only produced after being squeezed, but before filling.
  • the lamp bulb is heated in the area of the future webs with burners and shaped by means of stamps, which are opposite each other.
  • This technology has the great advantage in particular in the case of barless frames that the position of the luminous element can no longer be subsequently adjusted by this process.
  • the webs can be produced particularly easily by deep-drawing two "glass fingers” using two rod-shaped stamps, a stopper being left in the lamp axis when the two "glass fingers” touch.
  • the partition is created by means of mold jaws, targeted heating and blowing into the mold jaws when crimping the frame.
  • halogen incandescent lamp with a long service life (2000 hours) for general lighting is presented, which is extremely shockproof and suitable for a simple construction with few components (without a quartz bridge).
  • tube diameter can be reduced by approx. 2 - 4 mm and the overall length by approx. 7 mm to standardized halogen incandescent lamps, so that additional savings in filling quantities occur due to the smaller bulb volume.
  • the lamp according to the invention is suitable for direct operation at mains voltage, which should be understood to mean a range from approximately 80 V to 250 V. Typical wattages are 15 to 500 W.
  • the lamp can be surrounded with an outer bulb. Due to its compactness, this lamp can also be used advantageously in reflectors (e.g. PAR lamps, cold light reflector lamps) and optionally equipped with screw or pin bases.
  • the luminous element is advantageously bent in a U-shape.
  • the invention can also be used with V-shaped filaments.
  • Figures 1a-c show a halogen incandescent lamp 1 for general lighting purposes with a power of 75 W, which is suitable for direct connection to the 220 V network. It has a cylindrical piston 2 made of quartz glass with an outer diameter of approximately 12.5 mm with an inner diameter of 10.5 mm (with a tolerance of 0.8 mm) and a total length of approximately 35 mm. One end of the piston 2 is shaped into a dome 3 which has a pump tip 4 in the center. The other end of the piston is closed with a pinch seal 5.
  • the flask with a volume of 1.65 cm3 is filled with an inert gas mixture of 80% Kr and 20% N2, to which a halogen addition of 0.005% CBrClF2 is added.
  • the luminous element 6 is held by a frame 9 which is essentially bent in a plane which contains the lamp axis in such a way that a transverse part 13 lies between two legs 10, 11 which lie axially parallel to one another on the inner wall 12 of the bulb extends that spanned the inside diameter of the piston.
  • the first leg 10 which is considerably longer than the second leg 11 (approximately 21 mm compared to approximately 8 mm), extends over almost the entire inner length of the piston and is embedded approximately 0.8 mm deep in the pinch 5. Just below the top 3, this straight leg 10 bends into the cross member 13.
  • the first and the third hump 14 are each bent in a semicircular shape, while the second hump forms an acute-angled hook 15 between them, which is stretched between the two valley bottoms 16.
  • the hook 15 is slightly offset axially parallel to the level of the frame.
  • the tip 17 of the hook ends below the tip 3 of the piston.
  • the base part 7 of the luminous element is suspended on the hook 15, so that the ends of the base part 7 rest on the valley bottoms 16, as a result of which the area of the base part is short-circuited via the hook 15.
  • the cross member is axially symmetrical (in front view), the third bump 14 merging into the second leg 11.
  • the free end 18 of the second leg is not deburred.
  • the frame is spring-loaded in the piston.
  • the two semicircular humps 14 are opened further, so that the two legs point obliquely outwards.
  • the two luminous helical arms 8 merge into short, simply helical sections which act as power supply lines 19.
  • the luminous element 6 is tensioned in the bulb in that the current leads 19 in the Pinch seal 5 are melted and welded to sealing foils 20 there.
  • the power supply lines 19 with a total length of approx. 6 mm only protrude from the pinch seal by approx. 1 - 2 mm into the piston volume, which is why the usual core pins for stabilization can advantageously be dispensed with.
  • Contact pins 21 are welded to the outer end of the foils 20 and protrude beyond the end of the pinch seal 5.
  • a partition wall 22 extends along the lamp axis between base part 7 of the luminous element and pinch 5.
  • the transition between the cylindrical bulb wall and the partition wall 22, which is approximately rod-like with a width of 1 mm and a thickness of 1 mm and a length of approx. 10 mm is carried out fluently through bulbous curvatures 23 in order to keep the wall thickness as homogeneous as possible.
  • FIGS. 2a and 2b A second exemplary embodiment is shown in FIGS. 2a and 2b. It is essentially similar to the first one. However, the web is designed as a glass tube 24 which extends transversely to the lamp axis and to the plane of the luminous element approximately in the middle of the bulb 2 over the inner diameter of the bulb.
  • the glass tube 24 has an inner diameter of approximately 1.2 mm near the axis and widens toward the piston wall on both sides in the manner of a funnel 25 to approximately twice to four times the diameter.
  • a plug 26 is left in the tube in the area of the lamp axis.
  • the luminous element 6 ' is again U-shaped.
  • the base part 7 ' is single (or double) coiled.
  • the connecting parts 27 have approximately the length of a section 8a or 8b, ie approximately 5 mm. They are arranged approximately at a distance of 1.5 mm relative to the glass tube 24, so that they can only touch the glass tube 24 when the two arms 8 ′ are folded together or when they sag in a horizontal burning position, with no problems with regard to blackening.
  • FIG. 3 the side view of which corresponds to FIG. 2b
  • the structure of the lamp including the luminous element 6 ' largely corresponds to the second exemplary embodiment.
  • two glass tubes 24 ' are provided here, which extend transversely to the lamp axis and to the plane of the luminous element at the level of the two connecting parts 27 between the luminous sections 8a and 8b of the arms 8'.
  • the connecting part 27 of the luminous body is in each case squeezed into the plug 26 'in the middle of the glass tube 24', so that the two luminous arms 8 'are fixed in their position and the free length of the arms is halved (in accordance with sections 8a, b) is reduced.
  • the glass tubes thus take over part of the classic holder function. In the case of the glass tube 24 'formed from two halves, the interface 32 between the two halves can still be seen in the area of the stopper 26'.
  • a further exemplary embodiment for lamps with particularly long luminous arms instead of the one glass tube running transversely to the lamp axis (second exemplary embodiment), two glass tubes arranged one above the other in the lamp axis and extending transversely to the lamp axis are provided.
  • the luminous arms are each divided into three sections, which are spaced apart by connecting parts at the height of the glass tubes.
  • An alternative embodiment uses four glass tubes based on the third exemplary embodiment, two glass tubes each being arranged at the level of the connecting parts along a luminous arm. Again, the shining arms are divided into three sections.
  • the halogen incandescent lamp 1 described so far is mounted in an outer bulb 30.
  • the (possibly two-part) contact pins 21 are squeezed into a plate foot 28, which is melted into the neck 29 of the evacuated outer bulb 30.
  • the outer piston 30 is bulged like a mushroom (or, for example, also pear-shaped) and carries a screw base 31.
  • the invention is not restricted to the exemplary embodiments shown.
  • it is also suitable for halogen incandescent lamps for mains operation at 110 V.
  • the two filament arms can be subdivided again.
  • the filling can also consist of other components known per se, e.g. can be used as halogen additive CH2Br2.
  • Hard glass is also suitable as the bulb material (in particular for small power levels, e.g. 100 W), the luminous element being connected to external contact pins via solid current leads known per se, which are melted into the pinch seal. Since the critical temperature for stresses in the glass of tempered glass is around 600> C, it is recommended as an additional cooling measure to equip the connecting parts with a core wire that short-circuits this spiral part.
  • the separating web 24 described in FIG. 2a should have a minimum distance of 3 mm from the luminous element in the case of a hard glass bulb.
  • the invention provides an inexpensive halogen incandescent lamp with low power consumption down to 15 W for direct mains connection, as is of particular interest for general lighting.
  • the luminous element has only one straight, axially extending arm.
  • One or more glass tubes arranged transversely to the lamp axis can have the luminous element in one or Fix several connecting parts between two or more luminous sections.
  • Such an arrangement is suitable for tubular halogen lamps or single-sided lamps with long filaments.
  • this embodiment is suitable for low powers (100 W) and pistons made of tempered glass.
  • the glass webs shown are shown as tubes with a circular cross section. However, it is also possible to use tubes with an oval cross-section, the longitudinal axis being oriented in the direction of the helix axis.
  • the length of the glowing arms is typically 10-15 mm.
  • the frame which is also described in the figures, taken on its own, that is to say without simultaneous use of the glass webs, has advantages over EP-OS 173 995.
  • the use of the frame alone is advantageous in particular in the case of rather short illuminants, which are primarily bent in a U-shape.
  • the legs of the same length do not offer sufficient self-holding effect when the frame is inserted, so that the provisional fastening must be carried out using mechanical aids (eg interchangeable mount). Because of the bluntly angled shape of the legs there is also a tendency that the frame tilts laterally before being fixed in the pinch. The bluntly angled leg shape proves to be extremely unfavorable for the squeezing process, since the legs spread outward precisely in the area of the squeezing. When the pinch area is heated, the spring tension pushes the softened quartz glass outward, so that cracks in the pinch occur almost inevitably, which endanger the tightness of the lamp.
  • the loop for attaching the helix has to be laborious and time-consuming to thread, which is also hardly mechanizable.
  • the loop is anchored in the removed pump tip, which considerably hinders the pumping and flushing processes and the filling of the lamp.
  • the filament must be equipped with a helix-free connecting piece in the area of the base part in order to enable threading.
  • a halogen incandescent lamp with the above The frame is particularly simple and cost-effective to produce and has a reliable seal on the piston.
  • the particular advantage is that the holding effect of the frame can be optimally adjusted to the tolerances by a suitable choice of the length of the leg not melted down is adjustable in the dimensions of the lamp bulb, which is not possible in the prior art.
  • the production can be fully mechanized and the internal structure is largely simplified.
  • the construction of the support wire with the legs of different lengths is chosen so that there is a very good self-locking effect of the support wire when it is inserted into the piston.
  • the position of the support wire and thus also of the luminous element is precisely fixed with respect to a tilting movement.
  • the filament is held under tension and can possibly be retightened. This self-retaining effect is further enhanced by leaving the cutting burr on the free end of the leg (which is at least 50% shorter).
  • the length ratio of the two legs is about 3: 1.
  • the inclination would only occur with a further reduction in the length of the shorter leg.
  • An additional stabilizing effect is that the legs are straight and lie against the inner wall over their entire length.
  • the selected design also hardly strains the bruise, since only a very small part of the outward spring force occurs there. Rather, these forces are distributed along the entire inner wall. Overall, the tightness and life of the lamp is significantly improved.
  • the shortened leg also reduces the shadowing caused by the frame.
  • the holder for luminous elements is considerably simplified by a hook construction, so that the cumbersome threading is omitted and the winding of the filament can be fully mechanized. Characterized in that the hook abuts the top of the bulb in a particularly preferred embodiment, a particularly simple stop is created for the correct installation depth of the filament.
  • a short circuit of the U-shaped lamp in the area of the non-luminous base part is deliberately accepted, so that the two luminous filament sections are separated from each other much more than in the case of a V-shaped filament, and thus the danger of one Short-circuit shortening the service life between the luminous filament sections no longer exists.

Landscapes

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Description

  • Die Anmeldung steht in engem Zusammenhang mit den drei Parallelanmeldungen Nr. EP-A-0 446 458, EP-A-0 446 460 und EP-A-0 446 461.
  • Die Erfindung betrifft eine einseitig gequetschte Halogenglühlampe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Eine derartige Halogenglühlampe ist aus der EP-OS 173 995 bekannt.
  • Wenn diese Lampe für den direkten Betrieb an Netzspannung konzipiert ist, muß der hierfür verwendete Leuchtkörper einen relativ hohen Widerstand und folglich eine große Länge besitzen. Der Leuchtkörper ist aus diesem Grund in zwei leuchtende Arme gebogen und weist insgesamt eine V-ähnliche oder U-ähnliche Gestalt auf. Es hat sich jedoch im Betrieb gezeigt, daß dieses an sich erfolgversprechende Konzept mit zwei wesentlichen Nachteilen verknüpft ist. Zum einen zeigen diese Lampen eine hohe Erschütterungsempfindlichkeit. Bei Schlagbeanspruchung der brennenden Lampe können die beiden Arme des Leuchtkörpers in Kontakt kommen und die dann noch stromdurchflossenen Wendelabschnitte brennen wegen Überlastung durch. Dies wird dadurch verursacht, daß die volle Netzspannung nur mehr an einem Bruchteil (im allg. ca. die Hälfte) der Drahtlänge anliegt.
  • Zum anderen kann es unter Umständen bei waagerechter Brennlage zu einer Berührung der Leuchtkörperarme mit der Kolbeninnenwand kommen, da die freie Länge der Arme sehr groß ist und ein gewisser Wendeldurchhang (ca. 10 %) nicht vermieden werden kann. Letztendlich entsteht hierdurch das Problem der Schwärzung und Entglasung, welches die Lebensdauer verkürzt.
  • Aus der SU-A- 1 112 442 ist eine einseitig gequetschte Glühlampe bekannt, bei der der U-förmig gebogene Leuchtkörper mittels eines separaten Glasrohrs gehalten wird, ohne daß dabei das gegenseitige Berühren der leuchtenden Arme des Leuchtkörpers verhindert wird. Das Glasrohr ist ausgehend vom Pumpstutzen in der Lampenachse angeorndet.
  • Andererseits ist in dem DE-GM 1 952 467 eine Halogenglühlampe beschrieben, die sich für Fotoaufnahmen eignet. Sie besitzt ein Haltegestell für den U-förmig gebogenen Leuchtkörper, das aus einem in der Lampenachse verlaufenden Glasstab oder Glasrohr besteht, an dessen quetschungsfernem Ende ein oder mehrere Haken zum Haltern des Leuchtkörpers eingeschmolzen sind. Der Leuchtkörper selbst ist - wie der Fachmann erkennt - so kurz, daß hier die Gefahr des Zusammenschlagens der Wendelarme nicht besteht. Das Glasrohr bzw. der Glasstab wird vor dem Quetschen des Kolbens eingeführt und so positioniert, daß ein Teil in dem Quetschfuß eingebettet ist und innerhalb der Quetschung mit jeder Stromzuführung verbunden ist. Eine derartige Konstruktion erscheint auf den ersten Blick auch geeignet, das Zusammenschlagen der beiden Wendelarme bei einer Halogenglühlampe für den Betrieb an Netzspannung zu vermeiden. Die Anforderungen an eine Halogenglühlampe für Allgemeinbeleuchtung mit Betrieb an Netzspannung unterscheiden sich jedoch erheblich von denen einer Fotolampe. Dies betrifft vor allem die Lebensdauer und die Leistungsaufnahme. Bei Fotolampen ist die Wendelstabilität aufgrund des im allgemeinen größeren Wendeldrahtdurchmessers verbessert.
  • In langwierigen Versuchsreihen hat sich gezeigt, daß sich bei einer erfindungsgemäßen Halogenglühlampe derartige Glasstäbe oder Glasrohre während der gewünschten langen Lebensdauer (ca. 2000 Std.) aufgrund der hohen Temperaturbelastung entglasen und schwärzen, was mittelbar den vorzeitigen Lampenausfall zur Folge haben kann. Bei Fotolampen, deren Lebensdauer in der Größenordnung von ca. 50 Std. liegen, spielt dieser Effekt fast keine Rolle.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Halogenglühlampe mit langer Lebensdauer bereitzustellen, die sich besonders einfach und kostensparend herstellen läßt und eine geringe Erschütterungsempfindlichkeit aufweist.
  • Diese Aufgabe der Erfindung wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausführungen finden sich in den Unteransprüchen.
  • Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß Glasstege, die im Gegensatz zum Stand der Technik aus dem Material des Kolbens gebildet sind, eine wesentlich verbesserte Temperaturbeständigkeit aufweisen. Die Ursache ist, daß bei dieser Technik eine zusätzliche Kühlung von außen erfolgt und deshalb die Zersetzung des Glasstegs verhindert wird.
  • In seiner einfachsten Version wirkt der Steg als reines Trennmittel, z.B. ist er als Scheidewand in der Lampenachse ausgeführt. Hierbei ist jedoch die Kühlung nicht sonderlich effektiv, da die Scheidewand sehr massiv ist.
  • Als Alternative kann der Steg rohrartig ausgebildet sein und sich quer zur Lampenachse erstrecken. Dadurch wird die Kühlung verbessert, da die wärmeabgebende Oberfläche größer als der wärmeeinstrahlende Wendelteil ist.
  • Diese beiden Ausführungsbeispiele eignen sich gut, solange ein waagerechter Einbau, insbesondere mit senkrechter Leuchtkörperebene, vermieden wird bzw. in den Fällen, in denen die leuchtenden Arme relativ kurz sind (beispielsweise 10 mm) oder aufgrund ihrer Wendelung in sich stabilisiert sind (z.B. bei 110 V-Netzen).
  • Ein ideales Betriebsverhalten auch bei waagerechter Brennlage bei 220 V-Netzen bzw. bei sehr langen leuchtenden Armen (ca. 15 mm) läßt sich erzielen, wenn mehrere rohrförmige Querstege verwendet werden, die die einzelnen leuchtenden Arme fixieren und damit die klassische Halterfunktion übernehmen. Am besten hat sich ein Quersteg pro Wendelabschnitt bewährt.
  • Durch einen weiteren Kunstgriff kann auch das Schwärzungsproblem beseitigt werden: die leuchtenden, doppelt gewendelten Arme werden in mehrere (vorzugsweise zwei) Abschnitte untergliedert, die durch schwächer leuchtende, einfach gewendelte Verbindungsteile getrennt sind. Die Verbindungsteile weisen, wie der Fachmann unmittelbar einsieht, eine verringerte Leistungsdichte im Vergleich zu den stärker leuchtenden Doppelwendelabschnitten auf. Durch das Einquetschen der Verbindungsteile in die Querstege entsteht ein inniger Kontakt, der eine hervorragende Wärmeableitung nach außen bewerkstelligt. Durch die dadurch gegebene erheblich geringere Temperaturbelastung der Querstege werden Schwärzungen und Entglasungserscheinungen an den Querstegen verhindert.
  • Die rohrartigen Stege haben im Vergleich zu einer Scheidewand den zusätzlichen Vorteil, daß der Halogenkreislauf der Füllung kaum behindert wird.
  • Dadurch, daß die Stege trichterförmig ausgebildet sind, treten keine zu dünnen Stellen - die den Berstdruck mindern könnten - im Bereich des Übergangs zur Kolbenwand auf und die Wanddicke bleibt ziemlich homogen. Die Herstellung der Stege bzw. Scheidewand erfolgt erst nach dem Quetschen, jedoch vor dem Füllen. Der Lampenkolben wird im Bereich der zukünftigen Stege mit Brennern erhitzt und mittels Stempel geformt, die jeweils einander gegenüberliegen. Diese Technik hat insbesondere bei balkenlosen Gestellen den großen Vorteil, daß die Lage des Leuchtkörpers durch diesen Vorgang nicht mehr nachträglich dejustiert werden kann. Die Stege lassen sich besonders einfach herstellen durch Tiefziehen zweier "Glasfinger" mittels zweier stabförmiger Stempel, wobei ein Stopfen in der Lampenachse stehengelassen wird, wenn sich die beiden "Glasfinger" berühren. Die Scheidewand wird mittels Formquetschbacken, gezieltes Aufheizen und Einblasen in die Formquetschbacken beim Gestelleinquetschen erzeugt.
  • Insgesamt wird somit eine Halogenglühlampe mit langer Lebensdauer (2000 Std.) für die Allgemeinbeleuchtung vorgestellt, die extrem stoßfest ist und sich für eine einfache Konstruktion mit wenig Bauteilen (ohne Quarzbrücke) eignet. Im Vergleich zu standardisierten Halogenglühlampen kann der Rohrdurchmesser um ca. 2 - 4 mm und die Baulänge um ca. 7 mm verkleinert werden, so daß aufgrund des kleineren Kolbenvolumens noch zusätzliche Einsparungen bei den Füllmengen auftreten.
  • Die Lampe gemäß der Erfindung eignet sich für den direkten Betrieb an Netzspannung, worunter ein Bereich von ca. 80 V bis 250 V verstanden werden soll. Typische Wattstufen sind 15 bis 500 W. Für Allgemeinbeleuchtungszwecke kann die Lampe mit einem Außenkolben umgeben werden. Aufgrund ihrer Kompaktheit kann diese Lampe aber auch vorteilhaft in Reflektoren (z.B. PAR-Lampen, Kaltlichtreflektorlampen) eingesetzt werden und wahlweise mit Schraub- oder Stiftsockeln bestückt werden. Der Leuchtkörper ist vorteilhaft U-förmig gebogen. Die Erfindung ist jedoch auch bei V-förmigen Leuchtkörpern anwendbar.
  • Die Erfindung wird im folgenden anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigt
  • Figur 1
    ein erstes Ausführungsbeispiel einer Hochvolt-Halogenglühlampe in Frontansicht (Fig. 1a), in um 90> gedrehter Seitenansicht (Fig. 1b) und im Querschnitt (Fig. 1c)
    Figur 2
    ein zweites Ausführungsbeispiel in Frontansicht (Fig. 2a) und in Seitenansicht (Fig. 2b)
    Figur 3
    ein drittes Ausführungsbeispiel in Frontansicht (Fig. 3a) und Draufsicht (Fig. 3b) im Schnitt
    Figur 4
    ein Ausführungsbeispiel einer Halogenglühlampe mit Außenkolben
  • Die Figuren 1a-c zeigen eine Halogenglühlampe 1 für Allgemeinbeleuchtungszwecke mit einer Leistung von 75 W, die für den direkten Anschluß an das 220 V-Netz geeignet ist. Sie besitzt einen zylindrischen Kolben 2 aus Quarzglas mit einem Außendurchmesser von etwa 12,5 mm bei einem Innendurchmesser von 10,5 mm (mit einer Toleranz von 0,8 mm) und einer Gesamtlänge von etwa 35 mm. Das eine Ende des Kolbens 2 ist zu einer Kuppe 3 geformt, die mittig eine Pumpspitze 4 aufweist. Das andere Ende des Kolbens ist mit einer Quetschdichtung 5 verschlossen. Der Kolben mit einem Volumen von 1,65 cm³ ist mit einer Inertgasmischung aus 80 % Kr und 20 % N₂ gefüllt, der ein Halogenzusatz aus 0,005 % CBrClF₂ beigefügt ist.
  • Ein U-förmig gebogener Leuchtkörper 6, der durchgehend doppelt gewendelt ist, erstreckt sich über nahezu die gesamte Innenlänge des Kolbenvolumens, wobei das Basisteil 7 des U, das sich quer zur Lampenachse erstreckt, in der Nähe der Kuppe 3 angeordnet ist, während die beiden Schenkel des U, die die eigentlich leuchtenden, etwa 15 mm langen Wendelarme 8 bilden, sich vom Basisteil 7 zur Quetschdichtung 5 erstrecken und sich dabei zur Quetschdichtung 5 hin leicht nach außen öffnen. Der Leuchtkörper 6 wird durch ein Gestell 9 gehaltert, das im wesentlichen in einer Ebene, die die Lampenachse enthält, derart gebogen ist, daß sich zwischen zwei Schenkeln 10, 11, die achsparallel einander gegenüberliegend an der Innenwand 12 des Kolbens anliegen, ein Querteil 13 erstreckt, das den Innendurchmesser des Kolbens überspannt. Der erste Schenkel 10, der erheblich länger als der zweite Schenkel 11 ist (ca. 21 mm gegenüber ca. 8 mm), erstreckt sich über nahezu die gesamte Innenlänge des Kolbens und ist ca. 0,8 mm tief in die Quetschung 5 eingebettet. Kurz unterhalb der Kuppe 3 biegt dieser gerade Schenkel 10 in das Querteil 13 ab. Das Querteil 13 ist, von vorn gesehen, so gewellt, daß es drei Höcker 14, 15 bildet, zwischen denen zwei Talsohlen 16 liegen. Der erste und der dritte Höcker 14 ist jeweils halbkreisförmig gebogen, während der zweite Höcker dazwischen einen spitzwinkligen Haken 15 bildet, der zwischen den beiden Talsohlen 16 aufgespannt ist. Der Haken 15 ist leicht zur Ebene des Gestells achsparallel versetzt. Die Spitze 17 des Hakens endet unterhalb der Kuppe 3 des Kolbens. Das Basisteil 7 des Leuchtkörpers ist am Haken 15 eingehängt, so daß die Enden des Basisteils 7 an den Talsohlen 16 aufliegen, wodurch der Bereich des Basisteils über den Haken 15 kurzgeschlossen ist. Das Querteil ist axialsymmetrisch ausgebildet (in Vorderansicht), wobei der dritte Höcker 14 in den zweiten Schenkel 11 übergeht. Das freie Ende 18 des zweiten Schenkels ist nicht entgratet.
  • Insgesamt ist das Gestell federnd in den Kolben eingespannt. Im entspannten Zustand vor dem Einbau sind die beiden halbkreisförmigen Höcker 14 weiter geöffnet, so daß die beiden Schenkel schräg nach außen weisen. Die beiden leuchtenden Wendelarme 8 gehen an ihren Enden in kurze einfach gewendelte Abschnitte über, die als Stromzuführungen 19 fungieren. Der Leuchtkörper 6 ist im Kolben dadurch gespannt, daß die Stromzuführungen 19 in die Quetschdichtung 5 eingeschmolzen sind und dort an Dichtungsfolien 20 verschweißt sind. Die Stromzuführungen 19 mit einer Gesamtlänge von ca. 6 mm ragen aus der Quetschdichtung lediglich ca. 1 - 2 mm in das Kolbenvolumen hinein, weshalb vorteilhaft auf die sonst üblichen Kernstifte zur Stabilisierung verzichtet werden kann. Am äußeren Ende der Folien 20 sind Kontaktstifte 21 angeschweißt, die über das Ende der Quetschdichtung 5 hinaus nach außen ragen.
  • Nahezu über die gesamte Länge der beiden Wendelarme 8 erstreckt sich eine Scheidewand 22 entlang der Lampenachse zwischen Basisteil 7 des Leuchtkörpers und Quetschung 5. Der Übergang zwischen der zylindrischen Kolbenwand und der Scheidewand 22, die in etwa stabartig mit einer Breite von 1 mm und einer Dicke von 1 mm sowie einer Länge von ca. 10 mm geformt ist, erfolgt fließend durch bauchige Krümmungen 23, um die Wanddicke möglichst homogen zu halten.
  • Ein zweites Ausführungsbeispiel zeigt Figur 2a und 2b. Es ist im wesentlichen ähnlich wie das erste aufgebaut. Der Steg ist jedoch als Glasrohr 24 ausgebildet, das sich quer zur Lampenachse und zur Ebene des Leuchtkörpers etwa in der Mitte des Kolbens 2 über den Innendurchmesser des Kolbens erstreckt. Das Glasrohr 24 hat in Achsnähe einen Innendurchmesser von ca. 1,2 mm und weitet sich zur Kolbenwand hin auf beiden Seiten nach Art eines Trichters 25 etwa auf den doppelten bis vierfachen Durchmesser auf. Im Bereich der Lampenachse ist ein Stopfen 26 im Rohr belassen. Der Leuchtkörper 6' ist wiederum U-förmig gebogen. Seine beiden leuchtenden Arme 8' sind jedoch nochmals in zwei doppelt gewendelte Abschnitte 8a, 8b untergliedert, die durch ein schwächer leuchtendes, einfach gewendeltes Verbindungsteil 27 beabstandet sind. Das Basisteil 7' ist einfach (oder auch doppelt) gewendelt. Die Verbindungsteile 27 haben in etwa die Länge eines Abschnitts 8a bzw. 8b, also ca. 5 mm. Sie sind relativ zum Glasrohr 24 etwa in einem Abstand von 1,5 mm angeordnet, so daß sie lediglich bei einem Zusammenschlagen der beiden Arme 8' bzw. beim Durchhängen in waagerechter Brennlage das Glasrohr 24 berühren können, wobei keine Probleme bezüglich einer Schwärzung auftreten.
  • In einem dritten Ausführungsbeispiel (Fig. 3), dessen Seitenansicht mit der Figur 2b übereinstimmt, entspricht der Aufbau der Lampe einschließlich des Leuchtkörpers 6' weitgehend dem zweiten Ausführungsbeispiel. Anstatt eines einzigen, mittig angeordneten Glasrohres sind hier jedoch zwei Glasrohre 24' vorgesehen, die sich quer zur Lampenachse und zur Ebene des Leuchtkörpers in Höhe der beiden Verbindungsteile 27 zwischen den leuchtenden Abschnitten 8a und 8b der Arme 8' erstrecken. Das Verbindungsteil 27 des Leuchtkörpers ist jeweils in den Stopfen 26' in der Mitte des Glasrohres 24' eingequetscht, so daß die beiden leuchtenden Arme 8', in ihrer Lage fixiert sind und die freie Länge der Arme auf die Hälfte (entsprechend den Abschnitten 8a, b) reduziert wird. Die Glasrohre übernehmen somit einen Teil der klassischen Halterfunktion. Bei dem aus zwei Hälften gebildeten Glasrohr 24' kann die Nahtstelle 32 zwischen den beiden Hälften im Bereich des Stopfens 26' noch erkennbar sein.
  • Dabei ist statt zweier getrennter Stege auch ein einziger Steg mit ovalem Querschnitt und einer Einquetschung mit entsprechender Breite in halber Höhe des Lampenkolbens zur Fixierung der Wendelarme möglich, wobei nur noch ein schmaler Verbindungskanal zwischen oberer und unterer Lampenhälfte frei bleibt.
  • In einem weiteren Ausführungsbeispiel für Lampen mit besonders langen leuchtenden Armen sind statt des einen quer zur Lampenachse verlaufenden Glasrohrs (zweites Ausführungsbeispiel) zwei in der Lampenachse übereinander angeordnete, quer zur Lampenachse sich erstreckende Glasrohre vorgesehen. Die leuchtenden Arme sind jeweils in drei Abschnitte unterteilt, die durch Verbindungsteile in Höhe der Glasrohre beabstandet sind.
  • Eine alternative Ausführung verwendet in Anlehnung an das dritte Ausführungsbeispiel vier Glasrohre, wobei je zwei Glasrohre in Höhe der Verbindungsteile entlang eines leuchtenden Armes angeordnet sind. Auch hier sind die leuchtenden Arme in je drei Abschnitte unterteilt.
  • In einem weiteren Ausführungsbeispiel (Fig. 4) ist die bisher beschriebene Halogenglühlampe 1 in einem Außenkolben 30 montiert. Die (evtl. zweiteiligen) Kontaktstifte 21 sind in einem Tellerfuß 28 eingequetscht, der im Hals 29 des evakuierten Außenkolbens 30 eingeschmolzen ist. Der Außenkoben 30 ist pilzartig (oder beispielsweise auch birnenförmig) ausgebaucht und trägt einen Schraubsockel 31.
  • Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Ausführungsbeispiele beschränkt. Insbesondere eignet sie sich auch für Halogenglühlampen für den Netzbetrieb an 110 V. Des weiteren können die beiden Wendelarme nochmals unterteilt sein. Die Füllung kann auch aus anderen an sich bekannten Bestandteilen bestehen, z.B. kann als Halogenzusatz CH₂Br₂ verwendet werden.
  • Als Kolbenmaterial eignet sich auch Hartglas (insbesondere für kleine Leistungsstufen, z.B. 100 W), wobei der Leuchtkörper über an sich bekannte massive Stromzuführungen, die in die Quetschdichtung eingeschmolzen sind, mit äußeren Kontaktstiften verbunden sind. Da bei Hartglas die kritische Temperatur für Spannungen im Glas bei ca. 600 >C liegt, empfiehlt sich hier als zusätzliche kühlende Maßnahme das Bestücken der Verbindungsteile mit einem Kerndraht, der dieses Wendelteil kurzschließt. Der in Figur 2a beschriebene Trennsteg 24 sollte im Fall eines Hartglaskolbens einen Mindestabstand von 3 mm zum Leuchtkörper aufweisen.
  • Mit der Erfindung steht eine preisgünstige Halogenglühlampe mit geringer Leistungsaufnahme bis herab zu 15 W für den direkten Netzanschluß zur Verfügung, wie sie für die Allgemeinbeleuchtung von besonderem Interesse ist.
  • Schließlich weist in einer Anordnung ähnlich dem dritten Ausführungsbeispiel der Leuchtkörper lediglich einen geraden, axial verlaufenden Arm auf. Ein oder mehrere quer zur Lampenachse angeordnete Glasrohre können den Leuchtkörper in einem oder mehreren Verbindungsteilen zwischen zwei oder mehreren leuchtenden Abschnitten fixieren.
  • Eine derartige Anordnung ist für Soffitten-Halogenglühlampen oder auch einseitige Lampen mit langen Leuchtkörpern geeignet. Insbesondere ist dieses Ausführungsbeispiel für geringe Leistungen (100 W) und Kolben aus Hartglas geeignet.
  • Die gezeigten Glasstege sind als Rohre mit kreisförmigem Querschnitt dargestellt. Es ist jedoch auch möglich, Rohre mit ovalem Querschnitt zu verwenden, wobei die Längsachse in Richtung der Wendelachse ausgerichtet ist.
  • Die Länge der leuchtenden Arme beträgt typisch 10-15 mm.
  • Es bleibt noch anzumerken, daß auch das Gestell, das in den Figuren mitbeschrieben ist, für sich alleine genommen, also ohne gleichzeitige Verwendung der Glasstege, Vorteile gegenüber der EP-OS 173 995 aufweist. Die Anwendung des Gestells allein ist vorteilhaft insbesondere bei eher kurzen Leuchtkörpern, die vornehmlich U-förmig gebogen sind.
  • Als Nachteile des früheren Gestells in dieser Hinsicht sind insbesondere zu sehen:
  • Die gleich langen Schenkel bieten beim Einführen des Gestells keine ausreichende Selbsthaltewirkung, so daß die provisorische Befestigung durch mechanische Hilfsmittel (z.B. Wechselaufnahme) erfolgen muß. Wegen der stumpf abgewinkelten Form der Schenkel besteht außerdem die Tendenz, daß das Gestell vor seiner Fixierung in der Quetschung seitlich verkippt. Für den Quetschvorgang erweist sich die stumpf abgewinkelte Schenkelform als äußerst ungünstig, da die Schenkel sich gerade im Bereich der Quetschung nach außen spreizen. Beim Erwärmen des Quetschungsbereichs drückt die Federspannung das erweichte Quarzglas nach außen, so daß nahezu zwangsläufig Risse in der Quetschung auftreten, die die Dichtigkeit der Lampe gefährden.
  • Die Schleife zum Befestigen der Wendel muß umständlich und zeitraubend eingefädelt werden, was außerdem kaum mechanisierbar ist. In mehreren Ausführungsbeispielen ist die Schleife in der abgezogenen Pumpspitze verankert, was die Pump- und Spülprozesse und das Füllen der Lampe erheblich behindert. Weiterhin muß der Leuchtkörper mit einem gewendelfreien Verbindungsstück im Bereich des Basisteils ausgestattet sein, um das Einfädeln zu ermöglichen.
  • Schließlich gestattet der in der EP-OS 173 995 vorgestellte Stützdraht lediglich die Verwendung V-förmiger Leuchtkörper, wobei die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen den aufeinander zulaufenden Schenkelenden des Leuchtkörpers gegeben ist.
  • Im Vergleich hierzu läßt sich eine Halogenglühlampe mit dem o.e. Gestell besonders einfach und kostensparend herstellen und weist eine zuverlässige Abdichtung des Kolbens auf.
  • Der besondere Vorteil ist, daß durch geeignete Wahl der Länge des nicht eingeschmolzenen Schenkels die Haltewirkung des Gestells optimal auf die Toleranzen in den Abmessungen des Lampenkolbens abstimmbar ist, was beim Stand der Technik nicht möglich ist.
  • Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß die Herstellung voll mechanisierbar ist und der Innenaufbau weitgehend vereinfacht ist. Zudem ist die Konstruktion des Stützdrahts mit den verschieden langen Schenkeln so gewählt, daß sich eine sehr gute selbsthemmende Wirkung des Stützdrahtes beim Einführen in den Kolben ergibt. Dadurch wird zum einen die Lage des Stützdrahtes und damit auch des Leuchtkörpers hinsichtlich einer Kippbewegung präzise fixiert. Außerdem wird der Leuchtkörper gespannt gehalten und kann evtl. nachgespannt werden. Dieser selbsthalternde Effekt wird durch das Belassen des Schneidgrates am freien Ende des (um wenigstens 50 %) kürzeren Schenkels noch verstärkt. Besonders überraschend an dieser unsymmetrischen Konstruktion der Schenkel ist, daß trotzdem keine Schwierigkeiten hinsichtlich einer Schrägstellung des Gestells beim Einführen auftreten. Dieses technische Vorurteil mußte bei der Entwicklung des Gestells überwunden werden. In der Praxis beträgt das Längenverhältnis der beiden Schenkel etwa 3:1. Die Schrägstellung würde erst bei einer weiteren Verringerung der Länge des kürzeren Schenkels auftreten. Zusätzlich stabilisierend wirkt, daß die Schenkel gerade sind und an der Innenwand in ihrer gesamten Länge anliegen. Die gewählte Konstruktion belastet zudem kaum noch die Quetschung, da dort nur ein sehr geringer Teil der nach außen gerichteten Federkräfte auftritt. Diese Kräfte verteilen sich vielmehr entlang der gesamten Innenwand. Insgesamt wird die Dichtigkeit und Lebensdauer der Lampe entscheidend verbessert.
  • Der verkürzte Schenkel reduziert außerdem die durch das Gestell bedingte Abschattung.
  • Die Halterung für Leuchtkörper, deren leuchtende Wendelabschnitte auf zwei in etwa parallel zueinander liegenden Bahnen liegen, ist durch eine Hakenkonstruktion wesentlich vereinfacht, so daß das umständliche Einfädeln entfällt und das Aufziehen der Wendel voll mechanisiert werden kann. Dadurch, daß der Haken in einem besonders bevorzugten Ausführungsbeispiel an der Kuppe des Kolbens anstößt, wird ein besonders einfacher Anschlag für die richtige Einbautiefe des Leuchtkörpers geschaffen.
  • Zur weiteren Vereinfachung der Gestellkonstruktion wird bewußt ein Kurzschluß des U-förmig gebogenen Leuchtkörpers im Bereich des nichtleuchtenden Basisteils in Kauf genommen, so daß die beiden leuchtenden Wendelabschnitte wesentlich weiter voneinander getrennt sind als bei einer V-förmig gebogenen Wendel, und somit die Gefahr eines die Lebensdauer verkürzenden Kurzschlusses zwischen den leuchtenden Wendelabschnitten nicht mehr besteht.

Claims (11)

  1. Einseitig gequetschte Halogenglühlampe (1) für den Betrieb an Netzspannung, bestehend aus
    - einem hermetisch abgedichteten Kolben (2) aus lichtdurchlässigem Material, der eine Lampenachse definiert
    - einer Füllung aus Inertgas und einem halogenhaltigen Zusatz
    - einem Leuchtkörper (6), der zwei leuchtende Arme bildet, die in einer die Lampenachse umfassenden Ebene liegen und die in der Nähe des quetschungsfernen Endes des Kolbens miteinander verbunden sind
    - einem Stromzuführungssystem, das eine elektrische Zuleitung für den Leuchtkörper (6) bereitstellt
    - einem Gestell (9), das in der Nähe des quetschungsfernen Endes des Kolbens den Leuchtkörper (6) haltert,
    dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Steg (22; 24; 24'), der aus dem Material des Kolbens (2) gebildet ist, das gegenseitige Berühren der leuchtenden Arme (8; 8') des Leuchtkörpers verhindert.
  2. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Leuchtkörper (6) in etwa U- oder V-förmig gebogen ist.
  3. Halogenglühlampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die leuchtenden Arme (8') in mindestens zwei Abschnitte (8a, 8b) gegliedert sind, die durch schwächer leuchtende Verbindungsteile (27) beabstandet sind.
  4. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Steg als Trennmittel, insbesondere als Scheidewand (22) oder als Rohr (24), zwischen den beiden Armen des Leuchtkörpers angeordnet ist.
  5. Halogenglühlampe nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein oder mehrere rohrartige Stege (24') in Höhe der beiden Arme (8') des Leuchtkörpers quer zur Lampenachse erstrecken und diese Arme treffen und damit eine unmittelbare Halterfunktion übernehmen.
  6. Halogenglühlampe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Steg (24') auf ein Verbindungsteil (27) des Leuchtkörpers trifft.
  7. Halogenglühlampe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der rohrartige Steg (24') mittig durch einen Stopfen (26') verschlossen ist.
  8. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gestell (9) ohne stabilisierenden Quarzbalken den Leuchtkörper (6) haltert.
  9. Halogenglühlampe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Rohr (24; 24') zur Kolbenwand hin jeweils trichterförmig (25) aufweitet, und zwar bevorzugt um das zwei- bis vierfache des kleinsten Rohrdurchmessers.
  10. Halogenglühlampe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lampe von einem Außenkolben (30) oder Reflektor umgeben ist.
  11. Verfahren zur Herstellung einer Halogenglühlampe nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß jeder rohrartige Steg (24, 24′) dadurch gebildet wird, daß der Lampenkolben (2) nach dem Einführen des Leuchtkörpers (6) und nach dem Quetschdichten des offenen Lampenkolbens (2) mit zwei einander gegenüberliegenden Brennern punktuell erhitzt und mit zwei stabförmigen Stempeln eingedrückt wird.
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