JP2012199229A - Electric discharge lamp for vehicle, and horizontal lighting type electric discharge lamp - Google Patents

Electric discharge lamp for vehicle, and horizontal lighting type electric discharge lamp Download PDF

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Masaya Shito
雅也 志藤
Yoshiro Ito
義朗 伊藤
Toshiaki Tsuda
俊明 津田
Toru Ito
徹 伊東
Yukio Onoda
幸央 小野田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent deterioration of brightness of an arc on an anode side, and make the brightness of the arc uniform.SOLUTION: The electric discharge lamp is provided with: a light-emitting tube 21 emitting light by a DC lighting system and comprising an outer tube 20, a light-emitting part 22, an anode side thin tube part 24 and a cathode side thin tube part 23; an anode side electrode 28 whose one end face in an axial direction is formed as an anode side opposed face 28a; and a cathode side electrode 27 whose one end face in the axial direction is formed as a cathode side opposed face 27a. Gas composed of only inactive gas, or mixture gas composed of nitrogen having a mixture ratio of 50% or less and inactive gas having a mixture ratio of 50% or more is filled outside the light-emitting tube 21 in the outer tube 20. A distance from an upper end on the anode side opposed face to a point positioned immediately above an upper end of an inner periphery of the light-emitting part is 0.65 mm or more, and a distance from a center on the cathode side opposed face to a point positioned immediately below a center of the inner periphery of the light-emitting part is 1.00 mm or less.

Description

本発明は直流点灯によって発光される車輌用放電灯及び水平点灯方式の放電灯に関する。詳しくは、陰極側電極と陽極側電極からの発光部の内面までの距離をそれぞれ所定の距離に設定して陽極側のアークの輝度の低下を防止すると共にアークの輝度の均一性を図る技術分野に関する。   The present invention relates to a vehicle discharge lamp that emits light by direct current lighting and a horizontal lighting type discharge lamp. Specifically, the distance from the cathode side electrode and the anode side electrode to the inner surface of the light emitting unit is set to a predetermined distance to prevent a decrease in the brightness of the arc on the anode side and to make the brightness of the arc uniform. About.

特に、車輌用前照灯は、一般の照明灯とは異なり、精密な配光制御が必要であるため、均一で棒状、かつ、明暗比の高い発光形状が求められる。白熱灯やハロゲン灯のフィラメントにはそのような特徴が備わっているため、車輌用前照灯の光源として広く用いられている。   In particular, unlike a general illumination lamp, a vehicular headlamp requires precise light distribution control, and therefore, a light emission shape that is uniform and has a bar shape and a high contrast ratio is required. The filaments of incandescent lamps and halogen lamps have such characteristics and are therefore widely used as a light source for vehicle headlamps.

一方、光源として放電灯が用いられた車輌用前照灯にあっては、放電灯が白熱灯やハロゲン灯に比較して輝度の向上を図ることができ、また、白熱灯及びハロゲン灯に比較して寿命が長いと言う長所がある。   On the other hand, in a vehicle headlamp in which a discharge lamp is used as a light source, the discharge lamp can improve brightness compared to an incandescent lamp and a halogen lamp, and also compared to an incandescent lamp and a halogen lamp. And has the advantage of a long life.

このように放電灯は白熱灯やハロゲン灯と比較して輝度が高く寿命が長いため、近年、車輌用前照灯として放電灯を備えたものが普及している。   As described above, since the discharge lamp has a higher luminance and a longer life as compared with the incandescent lamp and the halogen lamp, in recent years, a lamp equipped with a discharge lamp has become widespread as a vehicle headlamp.

一般に、車輌用前照灯に用いられる放電灯は、交流点灯で発光される場合が多い。これは、水銀と金属ハロゲン化物を封入したメタルハライドランプを直流で点灯すると、水銀とその他の封入物との蒸気圧の差や移動度の差により、アークに色ムラや輝度ムラが発生してしまうためである。   Generally, a discharge lamp used for a vehicle headlamp often emits light by alternating current lighting. This is because, when a metal halide lamp enclosing mercury and a metal halide is lit with a direct current, unevenness in color and brightness occurs in the arc due to differences in vapor pressure and mobility between mercury and other inclusions. Because.

そこで、特許文献1に示すように、陰極側電極と陽極側電極を保持し内部に不活性ガス等の気体が封入された発光管が、発光管の保護や温度の安定等を目的とした外管の内部に配置された直流点灯方式の放電灯が提案されている。   Therefore, as shown in Patent Document 1, an arc tube that holds a cathode side electrode and an anode side electrode and is filled with a gas such as an inert gas is not intended to protect the arc tube or stabilize temperature. A direct current lighting type discharge lamp arranged in a tube has been proposed.

発光管は内部において放電が行われる発光部と発光部を挟んで反対側に設けられた一対の細管部とから成る。発光部は放電が行われたときにアークが発生する部分であり、細管部の径より大きくされている。   The arc tube is composed of a light emitting part in which electric discharge is performed and a pair of thin tube parts provided on the opposite side across the light emitting part. The light emitting portion is a portion where an arc is generated when discharge is performed, and is larger than the diameter of the narrow tube portion.

放電灯にあっては、電極に高電圧パルスが印加され、発光管の発光部において放電が行われることにより点灯が開始される。   In the discharge lamp, lighting is started when a high voltage pulse is applied to the electrode and discharge is performed in the light emitting portion of the arc tube.

このような放電灯が用いられた車輌用前照灯は、出射される光束の低下の抑制及び色ムラの発生を抑制するために、放電灯の陰極側電極の径を小さくし発光部の径を陽極側より陰極側において小さくするように構成されている。   In a vehicle headlamp using such a discharge lamp, the diameter of the light emitting part is reduced by reducing the diameter of the cathode side electrode of the discharge lamp in order to suppress the decrease in emitted light flux and the occurrence of color unevenness. Is made smaller on the cathode side than on the anode side.

特開2007−250225号公報JP 2007-250225 A

ところが、特許文献1に記載された車輌用前照灯にあっては、封入物から水銀を取り除いたり、電極や発光管を非対称な形状にすることにより、光束の低下の抑制及び色ムラの発生を抑制することが可能であるが、発光部の形状や外管の内部において発光管の外側に封入された気体の成分等によっては陽極側のアークの輝度が低下したりアークの輝度の均一性が低下して、所望の発光状態を確保することができなくなるおそれがある。   However, in the vehicle headlamp described in Patent Document 1, mercury is removed from the enclosure, and the electrodes and arc tube are made asymmetrical, thereby suppressing the decrease in luminous flux and causing color unevenness. However, depending on the shape of the light emitting part and the gas component enclosed outside the arc tube inside the outer tube, the arc brightness on the anode side may decrease or the arc brightness may be uniform. As a result, the desired light emitting state may not be ensured.

そこで、本発明車輌用前照灯及び水平点灯方式の放電灯は、陽極側のアークの輝度の低下を防止すると共にアークの輝度の均一性を図ることを課題とする。   Accordingly, it is an object of the vehicle headlamp and the horizontal lighting type discharge lamp of the present invention to prevent a decrease in the arc brightness on the anode side and to make the arc brightness uniform.

車輌用放電灯は、上記した課題を解決するために、直流点灯方式によって発光され、ベースに取り付けられた外管と、発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、前記外管の内部における前記発光管の外側に、不活性ガスのみによって構成された気体又は混合比率が50%以下にされた窒素と混合比率が50%以上にされた不活性ガスとによって構成された混合気体が封入され、前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.65mm以上にされ、前記陰極側対向面における中央から前記発光部の内周面のうち前記中央の真下に位置する点までの距離dLCが1.00mm以下にされたものである。   In order to solve the above-described problems, the vehicle discharge lamp emits light by a direct current lighting method, and is continuously connected to the light emitting portion on the opposite side of the light emitting portion and the light emitting portion between the outer tube attached to the base and the light emitting portion. An arc tube provided with an anode-side thin tube portion provided on the base side and a cathode-side thin tube portion located on the opposite side of the base, and disposed in the outer tube and formed of ceramic, and at least a part of the arc tube An anode side electrode which is disposed inside the arc tube in a state of protruding from the anode side narrow tube portion to the light emitting portion and has one end surface in the axial direction located in the light emitting portion formed as an anode side facing surface; At least a part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of protruding from the cathode side thin tube portion and the one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is a cathode side facing surface. A cathode side electrode formed on the outside of the arc tube inside the outer tube, a gas composed of only an inert gas, or nitrogen with a mixing ratio of 50% or less and a mixing ratio of 50% or more A mixed gas composed of the inert gas formed is sealed, and a distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light-emitting portion is 0. The distance dLC from the center of the cathode-side facing surface to a point located directly below the center of the inner peripheral surface of the light emitting unit is set to 1.00 mm or less.

従って、車輌用放電灯にあっては、陽極側対向面における上端から発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離が大きくされ、陰極側対向面における中央から発光部の内周面のうち前記中央の真下に位置する点までの距離が小さくされる。   Therefore, in a vehicle discharge lamp, the distance from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light-emitting portion is increased, and light is emitted from the center of the cathode-side facing surface. The distance to the point located directly below the center of the inner peripheral surface of the part is reduced.

水平点灯方式の放電灯は、上記した課題を解決するために、直流点灯方式によって発光される水平点灯方式であり、ベースに取り付けられた外管と、発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.9mm以上1.2mm以下にされ、前記陰極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dCが0.7mm以上1.0mm以下にされたものである。   In order to solve the above-described problems, the horizontal lighting type discharge lamp is a horizontal lighting type that emits light by a direct current lighting method. The outer tube attached to the base, the light emitting part, and the opposite side across the light emitting part A light emission formed by a ceramic disposed in the outer tube, comprising an anode-side thin tube portion that is provided continuously with the light-emitting portion and located on the base side, and a cathode-side thin tube portion that is located on the opposite side of the base. A tube and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion as an anode side facing surface are disposed inside the light emitting tube with at least a portion protruding from the anode side thin tube portion to the light emitting portion. The anode-side electrode formed and at least a part of the anode-side electrode projecting from the cathode-side thin tube portion to the light-emitting portion are arranged inside the arc tube and in the axial direction located in the light-emitting portion. A distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit. The distance dC from the upper end of the cathode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is 0.7 mm or more and 1.0 mm or less. It has been made.

従って、水平点灯方式の放電灯にあっては、陽極側対向面における上端から発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離が大きくされ、陰極側対向面における上端から発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離が小さくされる。   Therefore, in the horizontal lighting type discharge lamp, the distance from the upper end of the anode-side facing surface to the point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is increased, and the upper end of the cathode-side facing surface is increased. The distance from the inner peripheral surface of the light emitting unit to the point located directly above the upper end of the light emitting unit is reduced.

本発明車輌用放電灯は、直流点灯方式によって発光される車輌用放電灯であって、ベースに取り付けられた外管と、発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、前記外管の内部における前記発光管の外側に、不活性ガスのみによって構成された気体又は混合比率が50%以下にされた窒素と混合比率が50%以上にされた不活性ガスとによって構成された混合気体が封入され、前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.65mm以上にされ、前記陰極側対向面における中央から前記発光部の内周面のうち前記中央の真下に位置する点までの距離dLCが1.00mm以下にされたことを特徴とする。   The vehicle discharge lamp of the present invention is a vehicle discharge lamp that emits light by a direct current lighting system, and is continuous with the light emitting portion on the opposite side of the outer tube attached to the base and the light emitting portion and the light emitting portion. A light emitting tube formed of ceramic and disposed inside the outer tube, and at least a part of the light emitting tube formed of an anode side thin tube portion located on the base side and a cathode side thin tube portion located on the opposite side of the base. An anode-side electrode which is disposed inside the arc tube in a state of protruding from the anode-side narrow tube portion to the light-emitting portion, and has one end surface in the axial direction located in the light-emitting portion formed as an anode-side facing surface; , At least a part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of protruding from the cathode side thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is a cathode side facing surface A cathode side electrode formed on the outside of the arc tube inside the outer tube, a gas composed of only an inert gas, or nitrogen with a mixing ratio of 50% or less and a mixing ratio of 50% or more A mixed gas composed of the inert gas formed is sealed, and a distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light-emitting portion is 0. The distance dLC from the center of the cathode-side facing surface to a point located directly below the center of the inner peripheral surface of the light emitting unit is set to 1.00 mm or less.

従って、陽極側のアークの輝度の低下を防止すると共にアークの全体の輝度を高めアークの輝度の均一性を図ることができる。   Therefore, it is possible to prevent the brightness of the arc on the anode side from being lowered and increase the overall brightness of the arc to make the arc brightness uniform.

請求項2に記載した発明にあっては、前記発光部の内径のうち前記陽極側対向面を含む面が交わる部分の大きさが、前記発光部の内径のうち前記陰極側対向面を含む面が交わる部分の大きさより大きくされている。   In the invention described in claim 2, the size of the portion of the inner diameter of the light emitting portion where the surface including the anode facing surface intersects is the surface of the inner diameter of the light emitting portion including the cathode facing surface. It is made larger than the size of the intersection.

従って、距離dAを大きくすると共に距離dLCを小さくすることを容易に行うことができ、放電灯の製造コストの増大を来たすことなく、陽極側のアークの輝度の低下を防止することができると共にアークの輝度の均一性を図ることができる。   Accordingly, it is possible to easily increase the distance dA and decrease the distance dLC, and to prevent the decrease in the brightness of the arc on the anode side without increasing the manufacturing cost of the discharge lamp, and the arc. The brightness uniformity can be achieved.

請求項3に記載した発明にあっては、前記陽極側電極の中央が前記陰極側電極の中央より下方に位置されている。   In the invention described in claim 3, the center of the anode side electrode is located below the center of the cathode side electrode.

従って、距離dAを大きくすると共に距離dLCを小さくすることを容易に行うことができ、放電灯の製造コストの増大を来たすことなく、陽極側のアークの輝度の低下を防止することができると共にアークの輝度の均一性を図ることができる。   Accordingly, it is possible to easily increase the distance dA and decrease the distance dLC, and to prevent the decrease in the brightness of the arc on the anode side without increasing the manufacturing cost of the discharge lamp, and the arc. The brightness uniformity can be achieved.

本発明水平点灯方式の放電灯は、直流点灯方式によって発光される水平点灯方式の放電灯であって、ベースに取り付けられた外管と、発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.9mm以上1.2mm以下にされ、前記陰極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dCが0.7mm以上1.0mm以下にされたことを特徴とする。   The horizontal lighting type discharge lamp according to the present invention is a horizontal lighting type discharge lamp that emits light by a direct current lighting method, and the light emission is performed on an outer tube attached to a base, and a light emitting part and an opposite side of the light emitting part. An arc tube formed by a ceramic disposed in the outer tube, comprising an anode side thin tube portion continuously provided in a portion and located on the base side and a cathode side thin tube portion located on the opposite side of the base; At least part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of projecting from the anode side thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is formed as an anode side facing surface. An anode side electrode and an end face in the axial direction located at the light emitting part are arranged in the negative direction while being disposed inside the arc tube with at least a part protruding from the cathode side thin tube part to the light emitting part. A distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light-emitting portion is 0.9 mm or more and 1 The distance dC from the upper end of the cathode-side facing surface to the point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is 0.7 mm or more and 1.0 mm or less. Features.

従って、陽極側のアークの輝度の低下を防止すると共にアークの全体の輝度を高めアークの輝度の均一性を図ることができる。   Therefore, it is possible to prevent the brightness of the arc on the anode side from being lowered and increase the overall brightness of the arc to make the arc brightness uniform.

以下に、本発明車輌用前照灯及び水平点灯方式の放電灯を実施するための最良の形態について添付図面を参照して説明する。   The best mode for carrying out the vehicle headlamp and the horizontal lighting type discharge lamp of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

車輌用前照灯1は、車体の前端部における左右両端部に取り付けられて配置されている。   The vehicle headlamp 1 is mounted and arranged at both left and right ends of the front end of the vehicle body.

車輌用前照灯1は、図1に示すように、前方に開口された凹部を有するランプハウジング2とランプハウジング2の開口面を閉塞するカバー3とを備え、ランプハウジング2とカバー3によって灯具外筐4が構成されている。灯具外筐4の内部空間は灯室5として形成されている。   As shown in FIG. 1, the vehicle headlamp 1 includes a lamp housing 2 having a recessed portion opened forward and a cover 3 that closes the opening surface of the lamp housing 2. An outer casing 4 is configured. An internal space of the lamp outer casing 4 is formed as a lamp chamber 5.

ランプハウジング2の後端部には前後に貫通された挿通孔2aが形成され、挿通孔2aはバックカバー6によって閉塞されている。バックカバー6には導出孔6aが形成されている。   An insertion hole 2 a penetrating back and forth is formed at the rear end of the lamp housing 2, and the insertion hole 2 a is closed by a back cover 6. A lead-out hole 6 a is formed in the back cover 6.

灯室5には、図示しない光軸調整機構によってリフレクター7が傾動可能に支持されている。リフレクター7の後端部には前後に貫通された取付孔7aが形成されている。リフレクター7の内面は反射面7bとして形成されている。   A reflector 7 is supported in the lamp chamber 5 so as to be tiltable by an optical axis adjusting mechanism (not shown). A mounting hole 7 a penetrating in the front-rear direction is formed at the rear end of the reflector 7. The inner surface of the reflector 7 is formed as a reflecting surface 7b.

リフレクター7の前端部にはレンズホルダー8が取り付けられ、レンズホルダー8の前端部には投影レンズ9が取り付けられている。   A lens holder 8 is attached to the front end of the reflector 7, and a projection lens 9 is attached to the front end of the lens holder 8.

リフレクター7の取付孔7aには前後に延びる形状に形成された放電灯(車輌用放電灯)10が一体化された放電灯点灯装置11が取り付けられている。放電灯点灯装置11は、ケース体12の内部に始動回路が一体化された図示しない点灯回路が収納されて成る。放電灯点灯装置11の下端部には接続部13が設けられている。   A discharge lamp lighting device 11 integrated with a discharge lamp (vehicle discharge lamp) 10 formed in a shape extending in the front-rear direction is attached to the attachment hole 7 a of the reflector 7. The discharge lamp lighting device 11 includes a case body 12 and a lighting circuit (not shown) in which a starting circuit is integrated. A connecting portion 13 is provided at the lower end of the discharge lamp lighting device 11.

放電灯点灯装置11は接続部13が給電コード14を介して入力側コネクター15に接続され、入力側コネクター15はバックカバー6の外面に取り付けられている。入力側コネクター15は図示しない接続コードによって図示しない電源供給回路に接続されると共に給電コード14の一端部がバックカバー6に形成された導出孔6aを挿通されることにより給電コード14を介して放電灯点灯装置11に接続されている。   In the discharge lamp lighting device 11, the connection portion 13 is connected to the input side connector 15 via the power supply cord 14, and the input side connector 15 is attached to the outer surface of the back cover 6. The input-side connector 15 is connected to a power supply circuit (not shown) by a connection cord (not shown), and one end of the power supply cord 14 is inserted through a lead-out hole 6a formed in the back cover 6 to be released through the power supply cord 14. It is connected to the lamp lighting device 11.

尚、上記には、放電灯10が放電灯点灯装置11と一体化されて構成された例を示したが、放電灯10がソケットコネクターを介して放電灯点灯装置11に接続された構成であってもよい。   In the above example, the discharge lamp 10 is integrated with the discharge lamp lighting device 11, but the discharge lamp 10 is connected to the discharge lamp lighting device 11 via a socket connector. May be.

放電灯10の点灯(起動)は、電源供給回路の電源電圧を放電灯点灯装置11の点灯回路によって昇圧し、放電灯10に高電圧パルスを印加し、放電が開始されることによって行われる。放電灯10に対する点灯方式としては直流点灯方式が用いられ、放電灯10は水平点灯方式の放電灯である。   Lighting (start-up) of the discharge lamp 10 is performed by boosting the power supply voltage of the power supply circuit by the lighting circuit of the discharge lamp lighting device 11, applying a high voltage pulse to the discharge lamp 10, and starting discharge. A direct current lighting method is used as a lighting method for the discharge lamp 10, and the discharge lamp 10 is a horizontal lighting type discharge lamp.

灯室5の前端部には灯室5に配置された各部の一部を遮蔽するためのエクステンション17が配置されている。灯室5には放電灯10から出射される光の一部を遮蔽するシェード16が配置されている。   An extension 17 is provided at the front end of the lamp chamber 5 to shield a part of each section disposed in the lamp chamber 5. The lamp chamber 5 is provided with a shade 16 that shields a part of the light emitted from the discharge lamp 10.

放電灯10は本体18がベース19を介して放電灯点灯装置11と一体的に構成されている(図2参照)。   The main body 18 of the discharge lamp 10 is configured integrally with the discharge lamp lighting device 11 via a base 19 (see FIG. 2).

本体18は、例えば、石英ガラスから成る外管20と外管20の内部に配置されたセラミックから成る発光管21とを有している。   The main body 18 includes, for example, an outer tube 20 made of quartz glass and an arc tube 21 made of ceramic disposed inside the outer tube 20.

外管20は発光管21等を覆う閉塞部20aと閉塞部20aの前端部から前方へ突出された保持部20bとが一体に形成されて成る。   The outer tube 20 is formed by integrally forming a closing portion 20a covering the arc tube 21 and the like and a holding portion 20b protruding forward from the front end portion of the closing portion 20a.

発光管21は発光部22と発光部22の前後両端にそれぞれ連続する陰極側細管部23及び陽極側細管部24とによって構成されている。   The arc tube 21 is composed of a light emitting portion 22 and a cathode side thin tube portion 23 and an anode side thin tube portion 24 that are continuous at both front and rear ends of the light emitting portion 22, respectively.

発光部22は前側に位置する陰極側細管部23と一体に形成された第1の部材25の後端部25aと、後側に位置する陽極側細管部24と一体に形成された第2の部材26の前半部26aとによって構成され、前半部26aの前端部における内側に後端部25aが嵌合された状態で形成されている。   The light emitting unit 22 is a second end formed integrally with a rear end portion 25a of the first member 25 formed integrally with the cathode side thin tube portion 23 located on the front side and an anode side thin tube portion 24 located on the rear side. It is comprised by the front half part 26a of the member 26, and is formed in the state by which the rear-end part 25a was fitted inside the front-end part of the front half part 26a.

発光部22の内部には金属ヨウ化物、又は、金属臭化物とキセノンやアルゴン等の不活性ガスとが封入されている。   A metal iodide or metal bromide and an inert gas such as xenon or argon are sealed inside the light emitting unit 22.

陰極側細管部23は発光部22の前側に位置され、陽極側細管部24は発光部22の後側に位置され、陰極側細管部23及び陽極側細管部24はそれぞれ前後に延びる略円筒状に形成され、外径が発光部22の外径より小さくされている。   The cathode side thin tube portion 23 is located on the front side of the light emitting portion 22, the anode side thin tube portion 24 is located on the rear side of the light emitting portion 22, and the cathode side thin tube portion 23 and the anode side thin tube portion 24 extend in the front-rear direction. The outer diameter is made smaller than the outer diameter of the light emitting portion 22.

発光管21の内部には、例えば、それぞれタングステン等の金属材料によって前後に長く形成された陰極側電極27と陽極側電極28が前後に離隔して配置されている。従って、放電灯10は前端側が陰極側にされ後端側が陽極側にされている。   Inside the arc tube 21, for example, a cathode side electrode 27 and an anode side electrode 28, which are formed long in the front and rear directions by a metal material such as tungsten, are disposed apart from each other in the front and rear direction. Therefore, the front end side of the discharge lamp 10 is the cathode side, and the rear end side is the anode side.

陰極側電極27の径は陽極側電極28の径より小さくされ、例えば、陽極側電極28の径の2分の1以下にされている。陰極側電極27の径は、例えば、0.2mmにされ、陽極側電極28の径は、例えば、0.45mmにされている。陰極側電極27の後面と陽極側電極28の前面は対向して位置され、陰極側電極27の後面は陰極側対向面27aとして形成され陽極側電極28の前面は陽極側対向面28aとして形成されている。   The diameter of the cathode side electrode 27 is smaller than the diameter of the anode side electrode 28, and is, for example, half or less than the diameter of the anode side electrode 28. The diameter of the cathode side electrode 27 is, for example, 0.2 mm, and the diameter of the anode side electrode 28 is, for example, 0.45 mm. The rear surface of the cathode side electrode 27 and the front surface of the anode side electrode 28 are positioned to face each other, the rear surface of the cathode side electrode 27 is formed as a cathode side facing surface 27a, and the front surface of the anode side electrode 28 is formed as an anode side facing surface 28a. ing.

陰極側電極27は、例えば、後端部が陰極側細管部23から後方へ突出されて発光部22の内部に位置され、陽極側電極28は、例えば、全体が発光部22の内部に位置されている。   For example, the cathode side electrode 27 protrudes rearward from the cathode side thin tube portion 23 and is located inside the light emitting portion 22, and the anode side electrode 28 is located entirely inside the light emitting portion 22, for example. ing.

陰極側電極27の前面には、例えば、溶接によって第1の連接棒29が接続されている。第1の連接棒29は、例えば、モリブデンやニオブ等の金属材料によって形成され、発光管21の陰極側細管部23から前方へ突出され、保持部20bを貫通されて外管20の外部へ突出された部分を有する。第1の連接棒29の外管20の外部へ突出された部分には、第1の導電線30が接続されている。第1の導電線30は一部が90°屈曲されて外管20の下方に位置され、後端部がベース19に設けられた図示しない第1の接続端子に接続されている。   A first connecting rod 29 is connected to the front surface of the cathode side electrode 27 by welding, for example. The first connecting rod 29 is made of, for example, a metal material such as molybdenum or niobium, protrudes forward from the cathode side thin tube portion 23 of the arc tube 21, penetrates the holding portion 20 b, and protrudes outside the outer tube 20. It has the part which was made. A first conductive wire 30 is connected to a portion of the first connecting rod 29 protruding outside the outer tube 20. A portion of the first conductive wire 30 is bent by 90 ° and is positioned below the outer tube 20, and a rear end portion is connected to a first connection terminal (not shown) provided on the base 19.

第1の導電線30における外管20の下方に位置する部分には絶縁スリーブ31が被着されている。   An insulating sleeve 31 is attached to a portion of the first conductive wire 30 located below the outer tube 20.

陽極側電極28の後面には、例えば、溶接によって第2の連接棒32が接続されている。第2の連接棒32は、例えば、モリブデンやニオブ等の金属材料によって形成されている。第2の連接棒32は発光管21の陽極側細管部24から後方へ突出されている。第2の連接棒32の後端部には図示しない第2の導電線が接続され、第2の導電線は後端部がベース19に設けられた図示しない第2の接続端子に接続されている。   The second connecting rod 32 is connected to the rear surface of the anode side electrode 28 by welding, for example. The second connecting rod 32 is made of a metal material such as molybdenum or niobium, for example. The second connecting rod 32 protrudes rearward from the anode side narrow tube portion 24 of the arc tube 21. A second conductive wire (not shown) is connected to the rear end portion of the second connecting rod 32, and the second conductive wire is connected to a second connection terminal (not shown) provided on the base 19 at the rear end portion. Yes.

放電灯10にあっては、外管20の内部における発光管21の外側の空間にシュラウドガスが封入されている。シュラウドガスは、例えば、クリプトンやアルゴン等の不活性ガスのみによって構成されているか又はこれらの不活性ガスと窒素の混合気体として構成されている。混合気体の場合には、不活性ガスの混合比率が50%以上とされ、窒素の混合比率が50%以下にされている。   In the discharge lamp 10, shroud gas is sealed in a space outside the arc tube 21 inside the outer tube 20. The shroud gas is composed of, for example, an inert gas such as krypton or argon, or a mixed gas of these inert gas and nitrogen. In the case of a mixed gas, the mixing ratio of the inert gas is set to 50% or more, and the mixing ratio of nitrogen is set to 50% or less.

以下に、放電灯10の発光部22における各部の寸法(距離)について説明する(図3参照)。   Below, the dimension (distance) of each part in the light emission part 22 of the discharge lamp 10 is demonstrated (refer FIG. 3).

放電灯10にあっては、陰極側電極27の陰極側対向面27aにおける中央(中心)M1から発光部22の内周面のうち中央M1の真下に位置する点P1までの距離dLCが1.00mm以下にされている。具体的には、放電灯10における距離dLCは1.00mmにされている。   In the discharge lamp 10, the distance dLC from the center (center) M1 of the cathode-side facing surface 27a of the cathode-side electrode 27 to the point P1 located directly below the center M1 in the inner peripheral surface of the light emitting unit 22 is 1. 00 mm or less. Specifically, the distance dLC in the discharge lamp 10 is set to 1.00 mm.

また、陽極側電極28の陽極側対向面28aにおける上端Qから発光部22の内周面のうち上端Qの真上に位置する点P2までの距離dAが0.65mm以上にされている。具体的には、放電灯10における距離dAは0.70mmにされている。   In addition, the distance dA from the upper end Q of the anode-side facing surface 28a of the anode-side electrode 28 to the point P2 located just above the upper end Q in the inner peripheral surface of the light emitting unit 22 is set to 0.65 mm or more. Specifically, the distance dA in the discharge lamp 10 is set to 0.70 mm.

さらに、陽極側電極28の陽極側対向面28aにおける中央(中心)M2から発光部22の内周面のうち中央M2の真下に位置する点P3までの距離dLAが1.25mm以下にされている。具体的には、放電灯10における距離dLAは0.95mmにされている。   Further, the distance dLA from the center (center) M2 of the anode-side facing surface 28a of the anode-side electrode 28 to the point P3 located directly below the center M2 in the inner peripheral surface of the light emitting unit 22 is set to 1.25 mm or less. . Specifically, the distance dLA in the discharge lamp 10 is 0.95 mm.

さらにまた、放電灯10においては、陰極側の内径、即ち、発光部22の内径のうち陰極側対向面27aを含む面SCが交わる部分の径が2.0mmとされ、陽極側の内径、即ち、発光部22の内径のうち陽極側対向面28aを含む面SAが交わる部分の径が1.9mmにされている。   Furthermore, in the discharge lamp 10, the inner diameter of the cathode side, that is, the diameter of the inner diameter of the light-emitting portion 22 where the surface SC including the cathode-side facing surface 27a intersects is 2.0 mm, and the inner diameter of the anode side, The diameter of the inner diameter of the light emitting portion 22 where the surface SA including the anode-side facing surface 28a intersects is 1.9 mm.

次に、上記した距離dA及び距離dLCに関する測定データーについて説明する(図4乃至図7参照)。   Next, measurement data relating to the distance dA and the distance dLC described above will be described (see FIGS. 4 to 7).

先ず、距離dAに関する測定データーについて説明する(図4及び図5参照)。   First, measurement data relating to the distance dA will be described (see FIGS. 4 and 5).

図4は、発光部22における「陽極側の内径」と「距離dA」を変化させたときの「距離dA」に対する「陽極側の輝度」を測定したデーターを示す図表である。   FIG. 4 is a chart showing data obtained by measuring the “brightness on the anode side” with respect to the “distance dA” when the “inner diameter on the anode side” and the “distance dA” in the light emitting unit 22 are changed.

測定は、外管20の内部における発光管21の外側の空間に封入されたシュラウドガスとして、窒素の含有率が100%のガスA、不活性ガスであるクリプトンガスと窒素の混合比率がそれぞれ50%のガスB及びクリプトンガスの含有率が100%のガスCの3種類のガスが用いられた場合について行った。   In the measurement, the shroud gas enclosed in the space outside the arc tube 21 inside the outer tube 20 is gas A having a nitrogen content of 100%, and the mixing ratio of krypton gas, which is an inert gas, and nitrogen is 50. It was carried out in the case of using three kinds of gases, gas B with% gas B and gas C with 100% krypton gas content.

図中の「TA」は発光部22の「陽極側の内径」に対応する外面における表面温度であり、「陽極側の輝度」は発光部22を上方から見たときの陽極側の輝度である。「TA」は赤外線放射温度計によって測定した。測定に用いた陽極側電極28の直径は0.5mmである。   “TA” in the figure is the surface temperature on the outer surface corresponding to the “inner diameter on the anode side” of the light emitting unit 22, and “brightness on the anode side” is the luminance on the anode side when the light emitting unit 22 is viewed from above. . “TA” was measured with an infrared radiation thermometer. The diameter of the anode side electrode 28 used for the measurement is 0.5 mm.

本発明は、陽極側のアークの輝度の低下を防止することを一つの目的としており、この目的を達成するためには「陽極側の輝度」が一定以上の値であることが必要とされる。   One object of the present invention is to prevent a decrease in luminance of the arc on the anode side, and in order to achieve this object, the “luminance on the anode side” needs to be a certain value or more. .

従って、上記した測定データーにおいて、「陽極側の輝度」として100Mcd/mを基準として、これ以上の輝度が得られた場合を良好なデーターとして判定した。「陽極側の輝度」の100Mcd/mは、25W(ワット)で駆動するタイプの放電灯において、35Wで駆動するタイプの放電灯と同等の輝度を確保するために必要とされる輝度である。 Therefore, in the measurement data described above, when “brightness on the anode side” was 100 Mcd / m 2 as a reference, a case where luminance higher than this was obtained was determined as good data. 100 Mcd / m 2 of “brightness on the anode side” is a luminance necessary for securing a luminance equivalent to that of a discharge lamp driven at 35 W in a discharge lamp driven at 25 W (watts). .

図5は、図4に示すデーターにおける「距離dA」と「陽極側の輝度」をXY平面上にプロットしたときのグラフ図である。   FIG. 5 is a graph when “distance dA” and “brightness on the anode side” in the data shown in FIG. 4 are plotted on the XY plane.

図4及び図5に示すように、不活性ガスの含有比率が50%以上であり、距離dAが0.65mm以上とされたデーターが良好なデーターとして判定された。   As shown in FIGS. 4 and 5, data in which the content ratio of the inert gas was 50% or more and the distance dA was 0.65 mm or more was determined as good data.

次いで、距離dLCに関する測定データーについて説明する(図6及び図7参照)。   Next, measurement data related to the distance dLC will be described (see FIGS. 6 and 7).

図6は、発光部22における「陰極側の内径」と「距離dLC」を変化させたときの「距離dLC」に対する「陰極側の輝度」を測定したデーターを示す図表である。   FIG. 6 is a chart showing data obtained by measuring the “cathode side luminance” with respect to the “distance dLC” when the “cathode side inner diameter” and the “distance dLC” in the light emitting unit 22 are changed.

測定は、外管20の内部における発光管21の外側の空間に封入されたシュラウドガスとして、窒素の含有率が100%のガスA、不活性ガスであるクリプトンガスと窒素の混合比率がそれぞれ50%のガスB及びクリプトンガスの含有率が100%のガスCの3種類のガスが用いられた場合について行った。   In the measurement, the shroud gas enclosed in the space outside the arc tube 21 inside the outer tube 20 is gas A having a nitrogen content of 100%, and the mixing ratio of krypton gas, which is an inert gas, and nitrogen is 50. It was carried out in the case of using three kinds of gases, gas B with% gas B and gas C with 100% krypton gas content.

図中の「TCC」は発光部22の「陰極側の内径」に対応する外面における表面温度であり、「陰極側の輝度」は発光部22を上方から見たときの陰極側の輝度である。「TCC」は赤外線放射温度計によって測定した。測定に用いた陰極側電極27の直径は0.15mmである。   “TCC” in the figure is the surface temperature on the outer surface corresponding to “cathode side inner diameter” of the light emitting section 22, and “cathode side brightness” is the cathode side brightness when the light emitting section 22 is viewed from above. . “TCC” was measured with an infrared radiation thermometer. The diameter of the cathode side electrode 27 used for the measurement is 0.15 mm.

本発明は、アークの輝度の均一性を図ることを一つの目的としており、この目的を達成するためには「陽極側の輝度」に加えて「陰極側の輝度」が一定以上の値であることが必要とされる。   One object of the present invention is to make the arc luminance uniform, and in order to achieve this purpose, in addition to the “anode side luminance”, the “cathode side luminance” has a certain value or more. Is needed.

従って、上記した測定データーにおいて、「陰極側の輝度」として100Mcd/mを基準として、これ以上の輝度が得られた場合を良好なデーターとして判定した。「陰極側の輝度」の100Mcd/mは、上記した「陽極側の輝度」の場合と同様に、25W(ワット)で駆動するタイプの放電灯において、35Wで駆動するタイプの放電灯と同等の輝度を確保するために必要とされる輝度である。 Therefore, in the measurement data described above, when “brightness on the cathode side” was 100 Mcd / m 2 as a reference, a case where luminance higher than this was obtained was determined as good data. The “cathode side brightness” of 100 Mcd / m 2 is the same as the “anode side brightness” described above, and is equivalent to a discharge lamp driven at 35 W in a discharge lamp driven at 25 W (watts). This is the luminance that is required to ensure the luminance.

図7は、図6に示すデーターにおける「距離dLC」と「陰極側の輝度」をXY平面上にプロットしたときのグラフ図である。   FIG. 7 is a graph when the “distance dLC” and “cathode side luminance” in the data shown in FIG. 6 are plotted on the XY plane.

図6及び図7に示すように、不活性ガスの含有比率が50%以上であり、距離dLCが1.00mm以下とされたデーターが良好なデーターとして判定された。   As shown in FIGS. 6 and 7, data in which the content ratio of the inert gas was 50% or more and the distance dLC was 1.00 mm or less was determined as good data.

尚、アークの輝度の均一性は発光部22における最冷点温度との関係が強く、アークの輝度の均一性を確保するためには、最冷点温度を一定以上の温度、例えば、950°C以上にすることが望ましい。放電灯10のように直流点灯方式を用いた場合には、通常、最冷点温度が上記した「TCC」となるが、良好なデーターとして判定されたものは、何れも「TCC」が950°C以上にされており、これらのデーターに適合する放電灯は最冷点温度の観点においてもアークの輝度の均一性を確保することができる。   Note that the uniformity of arc brightness is strongly related to the coldest spot temperature in the light-emitting portion 22, and in order to ensure the uniformity of arc brightness, the coldest spot temperature is set to a temperature above a certain value, for example, 950 °. C or more is desirable. When the DC lighting system is used as in the discharge lamp 10, the coldest spot temperature is normally “TCC” as described above. However, any of those judged as good data has “TCC” of 950 °. The discharge lamp which is set to C or higher and conforms to these data can ensure the uniformity of the arc brightness in terms of the coldest spot temperature.

上記した図4乃至図7に示した測定データーにより、本発明の目的である陽極側のアークの輝度の低下を防止すると共にアークの輝度の均一性を図ることを達成するためには、以下の三つの条件(1)〜(3)を満足することが必要であることが解った。   In order to prevent the decrease in the luminance of the arc on the anode side, which is the object of the present invention, and to achieve the uniformity of the luminance of the arc based on the measurement data shown in FIGS. It has been found that it is necessary to satisfy the three conditions (1) to (3).

(1)外管20の内部における発光管21の外側の空間に封入されたシュラウドガスについて、不活性ガスの含有比率が50%以上であること。   (1) The shroud gas enclosed in the space outside the arc tube 21 inside the outer tube 20 has an inert gas content ratio of 50% or more.

(2)陽極側電極28の陽極側対向面28aにおける上端Qから発光部22の内周面のうち上端Qの真上に位置する点P2までの距離dAが0.65mm以上であること。   (2) The distance dA from the upper end Q of the anode-side facing surface 28a of the anode-side electrode 28 to the point P2 located directly above the upper end Q in the inner peripheral surface of the light emitting unit 22 is 0.65 mm or more.

(3)陰極側電極27の陰極側対向面27aにおける中央(中心)M1から発光部22の内周面のうち中央M1の真下に位置する点P1までの距離dLCが1.00mm以下であること。   (3) The distance dLC from the center (center) M1 of the cathode-side facing surface 27a of the cathode-side electrode 27 to the point P1 located directly below the center M1 on the inner peripheral surface of the light emitting unit 22 is 1.00 mm or less. .

また、発光部22の陽極側の大きさ(径)が大きくなり過ぎると、最冷点温度となる箇所が陽極側に生じる可能性があるため、最冷点温度を一定以上の温度、例えば、950°C以上にするためには、距離dLAを一定以下にすることが望ましい。950°C以上の最冷点温度を確保するためには、距離dLAを1.25mm以下にすることが望ましく、放電灯10においては、距離dLAが1.00mmにされ、950°C以上の最冷点温度が確保されることにより、アークの輝度の均一性が確保されている。   In addition, if the size (diameter) of the light emitting portion 22 on the anode side becomes too large, a location that becomes the coldest spot temperature may be generated on the anode side. In order to set the temperature to 950 ° C. or more, it is desirable to set the distance dLA to a certain value or less. In order to secure the coldest spot temperature of 950 ° C. or more, it is desirable to set the distance dLA to 1.25 mm or less. In the discharge lamp 10, the distance dLA is set to 1.00 mm, and the maximum temperature of 950 ° C. or more is set. By ensuring the cold spot temperature, the uniformity of arc brightness is ensured.

以下に、放電灯における発光管の変形例について説明する(図8乃至図10参照)。   Below, the modification of the arc tube in a discharge lamp is demonstrated (refer FIG. 8 thru | or FIG. 10).

先ず、第1の変形例と第2の変形例に係る放電灯について説明する。   First, the discharge lamp according to the first modification and the second modification will be described.

尚、以下に示す第1の変形例と第2の変形例に係る放電灯は、上記した放電灯10と比較して、陰極側電極と陽極側電極の上下方向における位置が異なること及び発光部の形状が異なることのみが相違する。従って、第1の変形例と第2の変形例に係る放電灯の説明においては、放電灯10と比較して異なる部分についてのみ詳細に説明をし、その他の部分については放電灯10における同様の部分に付した符号と同じ符号を付して説明は省略する。   Note that the discharge lamps according to the first modification and the second modification described below are different from the above-described discharge lamp 10 in that the positions of the cathode side electrode and the anode side electrode in the vertical direction are different and the light emitting unit. The only difference is the difference in shape. Therefore, in the description of the discharge lamp according to the first modification and the second modification, only a different part compared to the discharge lamp 10 will be described in detail, and the other parts are the same as those in the discharge lamp 10. The same reference numerals are assigned to the portions, and description thereof is omitted.

第1の変形例に係る放電灯は、図8に示すように、発光管21Aが発光部22Aと発光部22Aの前後両端にそれぞれ連続する陰極側細管部23及び陽極側細管部24とによって構成されている。   As shown in FIG. 8, the discharge lamp according to the first modification includes a light emitting tube 21A and a light emitting portion 22A and a cathode side thin tube portion 23 and an anode side thin tube portion 24, which are respectively connected to both front and rear ends of the light emitting portion 22A. Has been.

発光部22Aは第1の部材25の後端部25aと、第2の部材26Aの前半部26bとによって構成され、前半部26bの前端部における内側に後端部25aが嵌合された状態で形成されている。第2の部材26Aは垂直断面における外形状が略円形状に形成されている。   The light emitting portion 22A is constituted by the rear end portion 25a of the first member 25 and the front half portion 26b of the second member 26A, and the rear end portion 25a is fitted inside the front end portion of the front half portion 26b. Is formed. The outer shape of the second member 26A in the vertical cross section is formed in a substantially circular shape.

陽極側電極28の軸中心は陰極側電極27の軸中心に対して、例えば、0.25mm下方に位置されている。   The axial center of the anode side electrode 28 is located, for example, 0.25 mm below the axial center of the cathode side electrode 27.

第1の変形例に係る放電灯においては、例えば、距離dLCが1.00mm、距離dAが0.95mm、距離dLAが0.70mm、陰極側の内径が2.0mm、陽極側の内径が1.9mmにされている。   In the discharge lamp according to the first modification, for example, the distance dLC is 1.00 mm, the distance dA is 0.95 mm, the distance dLA is 0.70 mm, the cathode-side inner diameter is 2.0 mm, and the anode-side inner diameter is 1. .9 mm.

第2の変形例に係る放電灯は、図9に示すように、発光管21Bが発光部22Bと発光部22Bの前後両端にそれぞれ連続する陰極側細管部23及び陽極側細管部24とによって構成されている。   As shown in FIG. 9, the discharge lamp according to the second modification includes a light emitting tube 21B and a light emitting portion 22B and a cathode side thin tube portion 23 and an anode side thin tube portion 24 that are continuous at both front and rear ends of the light emitting portion 22B, respectively. Has been.

発光部22Bは第1の部材25の後端部25aと、第2の部材26Bの前半部26cとによって構成され、前半部26cの前端部における内側に後端部25aが嵌合された状態で形成されている。第2の部材26Bは垂直断面における外形状が縦長の長円状に形成されている。   The light emitting portion 22B is configured by the rear end portion 25a of the first member 25 and the front half portion 26c of the second member 26B, and the rear end portion 25a is fitted inside the front end portion of the front half portion 26c. Is formed. The outer shape of the second member 26B in the vertical cross section is formed in a vertically long oval shape.

陽極側電極28の軸中心は陰極側電極27の軸中心に対して、例えば、0.25mm下方に位置されている。   The axial center of the anode side electrode 28 is located, for example, 0.25 mm below the axial center of the cathode side electrode 27.

第2の変形例に係る放電灯においては、例えば、距離dLCが1.00mm、距離dAが0.95mm、距離dLAが0.70mm、陰極側の内径が2.0mm、陽極側の内径が1.9mmにされている。   In the discharge lamp according to the second modification, for example, the distance dLC is 1.00 mm, the distance dA is 0.95 mm, the distance dLA is 0.70 mm, the cathode-side inner diameter is 2.0 mm, and the anode-side inner diameter is 1. .9 mm.

上記のように、第1の変形例と第2の変形例に係る放電灯は、陽極側電極28の軸中心が陰極側電極27の軸中心に対して下方に位置されている。従って、距離dAを大きくすると共に距離dLCを小さくすることを容易に行うことができ、放電灯の製造コストの増大を来たすことなく、陽極側のアークの輝度の低下を防止することができると共にアークの輝度の均一性を図ることができる。   As described above, in the discharge lamp according to the first modification and the second modification, the axial center of the anode side electrode 28 is positioned below the axial center of the cathode side electrode 27. Accordingly, it is possible to easily increase the distance dA and decrease the distance dLC, and to prevent the decrease in the brightness of the arc on the anode side without increasing the manufacturing cost of the discharge lamp, and the arc. The brightness uniformity can be achieved.

次に、第3の変形例に係る放電灯について説明する(図10参照)。   Next, a discharge lamp according to a third modification will be described (see FIG. 10).

尚、以下に示す第3の変形例に係る放電灯は、上記した放電灯10と比較して、発光管の形成状態が異なることのみが相違する。従って、第3の変形例に係る放電灯の説明においては、放電灯10と比較して異なる部分についてのみ詳細に説明をし、その他の部分については放電灯10における同様の部分に付した符号と同じ符号を付して説明は省略する。   In addition, the discharge lamp which concerns on the 3rd modification shown below differs only in the formation state of an arc_tube | light_emitting_tube compared with the above-mentioned discharge lamp 10. FIG. Therefore, in the description of the discharge lamp according to the third modified example, only the portions that are different from the discharge lamp 10 will be described in detail, and the other portions will be denoted by the reference numerals assigned to similar portions in the discharge lamp 10. The same reference numerals are given and description thereof is omitted.

第3の変形例に係る放電灯は、発光管21Cが発光部22Cと発光部22Cの前後両端にそれぞれ連続する陰極側細管部23及び陽極側細管部24とによって構成されている。   The discharge lamp according to the third modification includes a light emitting tube 21C and a light emitting portion 22C and a cathode side thin tube portion 23 and an anode side thin tube portion 24 that are respectively connected to both front and rear ends of the light emitting portion 22C.

発光部22Cは前側に位置する陰極側細管部23と一体に形成された第1の部材25Cの後半部25bと、後側に位置する陽極側細管部24と一体に形成された第2の部材26Cの前端部26dとによって構成され、後半部25bの後端部における内側に前端部26dが嵌合された状態で形成されている。   The light emitting part 22C is a second member formed integrally with the rear half part 25b of the first member 25C formed integrally with the cathode side thin tube part 23 located on the front side and the anode side thin tube part 24 located on the rear side. 26C, and the front end portion 26d is fitted inside the rear end portion of the rear half portion 25b.

陰極側電極27の軸中心と陽極側電極28の軸中心とは、例えば、同一直線上に位置されている。   The axis center of the cathode side electrode 27 and the axis center of the anode side electrode 28 are located on the same straight line, for example.

第3の変形例に係る放電灯においては、例えば、距離dLCが0.75mm、距離dAが0.75mm、距離dLAが1.00mm、陰極側の内径が1.5mm、陽極側の内径が2.0mmにされている。   In the discharge lamp according to the third modification, for example, the distance dLC is 0.75 mm, the distance dA is 0.75 mm, the distance dLA is 1.00 mm, the cathode-side inner diameter is 1.5 mm, and the anode-side inner diameter is 2 0.0 mm.

上記のように、第3の変形例に係る放電灯は、陽極側の内径が陰極側の内径より大きくされている。従って、距離dAを大きくすると共に距離dLCを小さくすることを容易に行うことができ、放電灯の製造コストの増大を来たすことなく、陽極側のアークの輝度の低下を防止することができると共にアークの輝度の均一性を図ることができる。   As described above, in the discharge lamp according to the third modification, the inner diameter on the anode side is larger than the inner diameter on the cathode side. Accordingly, it is possible to easily increase the distance dA and decrease the distance dLC, and to prevent the decrease in the brightness of the arc on the anode side without increasing the manufacturing cost of the discharge lamp, and the arc. The brightness uniformity can be achieved.

尚、第3の変形例に係る放電灯においても、第1の変形例に係る放電灯や第2の変形例に係る放電灯と同様に、陽極側電極28の軸中心を陰極側電極27の軸中心に対して下方に位置させるようにすることも可能である。   In the discharge lamp according to the third modified example, the axial center of the anode side electrode 28 is the center of the cathode side electrode 27 as in the discharge lamp according to the first modified example and the discharge lamp according to the second modified example. It is also possible to position it below the axis center.

次に、放電灯10の発光部22における各部の寸法(距離)に関して、距離dAと距離dCについて説明する(図11参照)。   Next, the distance dA and the distance dC will be described with respect to the dimension (distance) of each part in the light emitting unit 22 of the discharge lamp 10 (see FIG. 11).

距離dAは、上記したように、陽極側電極28の陽極側対向面28aにおける上端Qから発光部22の内周面のうち上端Qの真上に位置する点P2までの距離であり、距離dCは陰極側電極27の陰極側対向面27aにおける上端Rから発光部22の内周面のうち上端Rの真上に位置する点P3までの距離である。   As described above, the distance dA is the distance from the upper end Q of the anode-side facing surface 28a of the anode-side electrode 28 to the point P2 located directly above the upper end Q of the inner peripheral surface of the light emitting unit 22, and the distance dC Is the distance from the upper end R of the cathode-side facing surface 27a of the cathode-side electrode 27 to the point P3 located just above the upper end R of the inner peripheral surface of the light emitting section 22.

次に、上記した距離dA及び距離dCに関する測定データーについて説明する(図12参照)。   Next, measurement data related to the distance dA and the distance dC will be described (see FIG. 12).

図12は、「距離dA」と「距離dC」を変化させたときの「発光効率」、「アークの輝度ムラ」及び「放電灯の寿命」を測定したデーターを示す図表である。   FIG. 12 is a chart showing data obtained by measuring “light emission efficiency”, “arc luminance unevenness”, and “discharge lamp life” when “distance dA” and “distance dC” are changed.

測定において、「アークの輝度ムラ」は「陽極側のアークの輝度/陰極側のアークの輝度」によって算出した値である。   In the measurement, “arc brightness unevenness” is a value calculated by “anode side arc brightness / cathode side arc brightness”.

本発明は、陽極側のアークの輝度の低下を防止することを一つの目的としており、この目的を達成するためには「発光効率」が一定以上の値であることが必要とされ、「発光効率」が低いと光学性能が低下してしまう。   One object of the present invention is to prevent a decrease in the brightness of the arc on the anode side, and in order to achieve this object, it is necessary that the “luminous efficiency” be a certain value or more. If the “efficiency” is low, the optical performance deteriorates.

従って、上記した測定データーにおいて、「発光効率」として100lm/Wを基準として、これ以上の値が得られた場合を良好なデーターとして判定した。   Therefore, in the above measurement data, the case where a value higher than this was obtained on the basis of 100 lm / W as the “luminescence efficiency” was determined as good data.

また、本発明は、アークの輝度の均一性を図ることも一つの目的としており、この目的を達成するためには「アークの輝度ムラ」が一定の範囲の値であることが必要とされる。   Another object of the present invention is to make the arc brightness uniform, and in order to achieve this purpose, the “arc brightness unevenness” needs to be within a certain range. .

従って、上記した測定データーにおいて、「アークの輝度ムラ」として0.7〜1.3を基準として、この範囲の値が得られた場合を良好なデーターとして判定した。   Therefore, in the measurement data described above, the case where a value in this range was obtained with 0.7 to 1.3 as the “arc luminance unevenness” was determined as good data.

さらに、放電灯の良好な性能を持続するには、リークやクラックを生じることなく長時間の使用に耐える耐久性が必要とされ、「放電灯の寿命」(リーク等を生じない時間)が一定以上の値(時間)であることが必要とされる。   Furthermore, in order to maintain the good performance of the discharge lamp, it is necessary to have durability that can withstand long-term use without causing leaks or cracks, and the “life of the discharge lamp” (time during which leaks do not occur) is constant. It is necessary to have the above value (time).

従って、上記した測定データーにおいて、「放電灯の寿命」として2000時間を基準として、これ以上の値が得られた場合を良好なデーターとして判定した。   Therefore, in the above measurement data, a case where a value higher than 2000 hours was determined as good data on the basis of 2000 hours as the “life of the discharge lamp”.

図12に示すように、距離dAが0.9mm以上1.2mm以下、かつ、距離dCが0.7mm以上1.0mm以下の場合に「発光効率」、「アークの輝度ムラ」及び「放電灯の寿命」について何れも良好なデーターとして判定された。   As shown in FIG. 12, when the distance dA is 0.9 mm or more and 1.2 mm or less and the distance dC is 0.7 mm or more and 1.0 mm or less, “light emission efficiency”, “arc luminance unevenness”, and “discharge lamp” The “lifetime” was determined as good data.

尚、上記したように、陰極側電極27の径は陽極側電極28の径より小さくされ、例えば、陽極側電極28の径の2分の1以下にされている。また、陰極側電極27の陰極側対向面27aから陽極側電極28の陽極側対向面28aまでの外周側に位置する発光部22の部分は略内径が同じにされている。   As described above, the diameter of the cathode-side electrode 27 is smaller than the diameter of the anode-side electrode 28 and is, for example, half or less than the diameter of the anode-side electrode 28. The light emitting portion 22 located on the outer peripheral side from the cathode-side facing surface 27a of the cathode-side electrode 27 to the anode-side facing surface 28a of the anode-side electrode 28 has substantially the same inner diameter.

従って、距離dAが0.9mm以上1.2mm以下、かつ、距離dCが0.7mm以上1.0mm以下であるため、陽極側対向面28aからその真上の発光部22の内面までの距離、即ち、距離dAは、陰極側対向面27aからその真上の発光部22の内面までの距離、即ち、距離dCより相対的に大きくされている。   Therefore, since the distance dA is 0.9 mm or more and 1.2 mm or less and the distance dC is 0.7 mm or more and 1.0 mm or less, the distance from the anode-side facing surface 28a to the inner surface of the light emitting portion 22 directly above it, That is, the distance dA is relatively larger than the distance from the cathode-side facing surface 27a to the inner surface of the light emitting portion 22 directly above, that is, the distance dC.

このように距離dAが距離dCより相対的に大きくされていることにより、高温となる陽極側のアークと発光部22の内面(内壁)とが接触し難くなるため、陽極側のアークから発光部22への放熱量が抑制され、発光効率の向上及び寿命性能の向上を図ることが可能になる。   Thus, since the distance dA is relatively larger than the distance dC, it becomes difficult for the anode-side arc that becomes high temperature and the inner surface (inner wall) of the light-emitting portion 22 to come into contact with each other. The amount of heat released to 22 is suppressed, and it becomes possible to improve the light emission efficiency and the life performance.

また、距離dAが距離dCより相対的に大きくされていることにより、高温となる陽極側のアークと発光部22の内面(内壁)とが接触し難くなるため、陽極側のアークが適正に形成され、陽極と陰極の間の良好な輝度バランスが確保され、アークの輝度の均一性が向上し光学性能の向上を図ることが可能になる。   In addition, since the distance dA is relatively larger than the distance dC, the high-temperature anode-side arc and the inner surface (inner wall) of the light-emitting portion 22 are less likely to come into contact with each other. As a result, a good luminance balance between the anode and the cathode is secured, the uniformity of the arc luminance is improved, and the optical performance can be improved.

尚、一般に、交流点灯方式の放電灯はバラスト点灯回路によって交流点灯(極性の切替)を行っており、直流点灯方式の放電灯においてバラスト点灯回路の小型化、軽量化及び低コスト化を図るためには、極性切替を制御しているブリッジ回路を設けずに直流点灯を行う必要があるが、直流点灯方式の放電灯をこのような構成にした場合には発光効率の低下、アークの輝度ムラの発生及びクラックやリークによる寿命の低下を来たし光学性能が低下し易い。   In general, AC lighting type discharge lamps perform AC lighting (switching of polarity) using a ballast lighting circuit, and in order to reduce the size, weight, and cost of the ballast lighting circuit in a DC lighting type discharge lamp. However, it is necessary to perform DC lighting without providing a bridge circuit that controls polarity switching. However, when a DC lighting type discharge lamp is configured in this way, the luminous efficiency decreases and the arc luminance becomes uneven. As a result, the optical performance is likely to deteriorate due to a decrease in the life due to generation of cracks and leaks.

しかしながら、上記のように、距離dAが0.9mm以上1.2mm以下、かつ、距離dCが0.7mm以上1.0mm以下にされた直流点灯方式の放電灯10を用いることにより、交流点灯方式の放電灯と遜色のない「発光効率」、「アークの輝度ムラ」及び「放電灯の寿命」を確保することが可能である。   However, as described above, by using the DC lighting type discharge lamp 10 in which the distance dA is 0.9 mm to 1.2 mm and the distance dC is 0.7 mm to 1.0 mm, the AC lighting system is used. It is possible to ensure “luminous efficiency”, “arc luminance unevenness”, and “discharge lamp life” that are comparable to those of other discharge lamps.

従って、放電灯10を用いることにより、ブリッジ回路を設けない簡素化されたバラスト点灯回路を用いることが可能になり、小型化、軽量化及び低コスト化を図ることができる。   Therefore, by using the discharge lamp 10, it is possible to use a simplified ballast lighting circuit that does not have a bridge circuit, and it is possible to reduce the size, weight, and cost.

上記した発明を実施するための最良の形態において示した各部の形状及び構造は、何れも本発明を実施するに際して行う具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。   The shapes and structures of the respective parts shown in the best mode for carrying out the invention described above are merely examples of the embodiments performed in practicing the present invention. The range should not be interpreted in a limited way.

図2乃至図12と共に本発明車輌用放電灯及び水平点灯方式の放電灯の最良の形態を示すものであり、本図は、放電灯が備えられた車輌用前照灯の概略断面図である。2 to 12 show the best mode of the vehicle discharge lamp and the horizontal lighting type discharge lamp according to the present invention, and this figure is a schematic sectional view of a vehicle headlamp equipped with the discharge lamp. . 放電灯の拡大断面図である。It is an expanded sectional view of a discharge lamp. 発光管等を示し距離dAや距離dLC等を説明するための拡大断面図である。It is an expanded sectional view for showing a luminous tube etc. and explaining distance dA, distance dLC, etc. 図5と共に距離dAに関する測定データーを示すものであり、本図は、陽極側の内径と距離dAを変化させたときの距離dAに対する陽極側の輝度を測定したデーターを示す図表である。FIG. 5 shows measurement data related to the distance dA together with FIG. 5, and is a chart showing data obtained by measuring the luminance on the anode side with respect to the distance dA when the inner diameter on the anode side and the distance dA are changed. 距離dAと陽極側の輝度をプロットしたときのグラフ図である。It is a graph when the distance dA and the luminance on the anode side are plotted. 図6と共に距離dLCに関する測定データーを示すものであり、本図は、陰極側の内径と距離dLCを変化させたときの距離dLCに対する陰極側の輝度を測定したデーターを示す図表である。FIG. 6 shows measurement data regarding the distance dLC together with FIG. 6, and is a chart showing data obtained by measuring the luminance on the cathode side with respect to the distance dLC when the inner diameter on the cathode side and the distance dLC are changed. 距離dLCと陰極側の輝度をプロットしたときのグラフ図である。It is a graph when the distance dLC and the luminance on the cathode side are plotted. 図9及び図10と共に放電灯の変形例を示すものであり、本図は、第1の変形例に係る放電灯の発光管等を示す拡大断面図と拡大背面図である。FIG. 9 and FIG. 10 show a modified example of the discharge lamp, and FIG. 9 is an enlarged sectional view and an enlarged rear view showing the arc tube and the like of the discharge lamp according to the first modified example. 第2の変形例に係る放電灯の発光管等を示す拡大断面図と拡大背面図である。It is the expanded sectional view and enlarged back view which show the arc tube etc. of the discharge lamp concerning a 2nd modification. 第3の変形例に係る放電灯の発光管等を示す拡大断面図である。It is an expanded sectional view which shows the arc tube etc. of the discharge lamp which concerns on a 3rd modification. 発光管等を示し距離dAや距離dC等を説明するための拡大断面図である。It is an expanded sectional view for showing a luminous tube etc. and explaining distance dA, distance dC, etc. 距離dAと距離dCに関する測定データーを示すものであり、本図は、距離dAと距離dCを変化させたときの発光効率等を測定したデーターを示す図表である。The measurement data regarding the distance dA and the distance dC is shown, and this figure is a chart showing the data obtained by measuring the luminous efficiency and the like when the distance dA and the distance dC are changed.

7…リフレクター、10…放電灯、19…ベース、20…外管、21…発光管、22…発光部、23…陰極側細管部、24…陽極側細管部、27…陰極側電極、27a…陰極側対向面、28…陽極側電極、28a…陽極側対向面、21A…発光管、22A…発光部、21B…発光管、22B…発光部、21C…発光管、22C…発光部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 7 ... Reflector, 10 ... Discharge lamp, 19 ... Base, 20 ... Outer tube, 21 ... Light emission tube, 22 ... Light emission part, 23 ... Cathode side thin tube part, 24 ... Anode side thin tube part, 27 ... Cathode side electrode, 27a ... Cathode side facing surface, 28 ... anode side electrode, 28a ... anode side facing surface, 21A ... arc tube, 22A ... light emitting part, 21B ... light emitting tube, 22B ... light emitting part, 21C ... light emitting tube, 22C ... light emitting part

Claims (4)

直流点灯方式によって発光される車輌用放電灯であって、
ベースに取り付けられた外管と、
発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、
少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、
少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、
前記外管の内部における前記発光管の外側に、不活性ガスのみによって構成された気体又は混合比率が50%以下にされた窒素と混合比率が50%以上にされた不活性ガスとによって構成された混合気体が封入され、
前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.65mm以上にされ、
前記陰極側対向面における中央から前記発光部の内周面のうち前記中央の真下に位置する点までの距離dLCが1.00mm以下にされた
ことを特徴とする車輌用放電灯。
A vehicle discharge lamp that emits light by a direct current lighting method,
An outer tube attached to the base;
The outer tube comprising a light emitting portion and an anode side thin tube portion that is provided on the opposite side of the light emitting portion and is continuous with the light emitting portion and located on the base side, and a cathode side thin tube portion located on the opposite side of the base An arc tube formed of ceramic and disposed inside,
At least part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of projecting from the anode side thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is formed as an anode side facing surface. An anode side electrode;
At least a part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of protruding from the cathode thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is formed as a cathode side facing surface. A cathode side electrode,
Outside the arc tube inside the outer tube, a gas composed of only an inert gas, or nitrogen having a mixing ratio of 50% or less and an inert gas having a mixing ratio of 50% or more. Gas mixture is enclosed,
A distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is 0.65 mm or more,
A vehicular discharge lamp characterized in that a distance dLC from the center of the cathode-side facing surface to a point located directly below the center of the inner peripheral surface of the light emitting section is 1.00 mm or less.
前記発光部の内径のうち前記陽極側対向面を含む面が交わる部分の大きさが、前記発光部の内径のうち前記陰極側対向面を含む面が交わる部分の大きさより大きくされた
ことを特徴とする請求項1に記載の車輌用放電灯。
The size of the portion of the inner diameter of the light emitting portion where the surface including the anode-side facing surface intersects is larger than the size of the portion of the inner diameter of the light-emitting portion where the surface including the cathode-side facing surface intersects. The vehicle discharge lamp according to claim 1.
前記陽極側電極の中央が前記陰極側電極の中央より下方に位置された
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の車輌用放電灯。
The vehicle discharge lamp according to claim 1 or 2, wherein a center of the anode side electrode is positioned below a center of the cathode side electrode.
直流点灯方式によって発光される水平点灯方式の放電灯であって、
ベースに取り付けられた外管と、
発光部と前記発光部を挟んだ反対側において前記発光部に連続して設けられ前記ベース側に位置する陽極側細管部及び前記ベースの反対側に位置する陰極側細管部とから成り前記外管の内部に配置されセラミックによって形成された発光管と、
少なくとも一部が前記陽極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陽極側対向面として形成された陽極側電極と、
少なくとも一部が前記陰極側細管部から前記発光部に突出された状態で前記発光管の内部に配置されると共に前記発光部に位置された軸方向における一端面が陰極側対向面として形成された陰極側電極とを備え、
前記陽極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dAが0.9mm以上1.2mm以下にされ、
前記陰極側対向面における上端から前記発光部の内周面のうち前記上端の真上に位置する点までの距離dCが0.7mm以上1.0mm以下にされた
ことを特徴とする水平点灯方式の放電灯。
A horizontal lighting type discharge lamp that emits light by a direct current lighting method,
An outer tube attached to the base;
The outer tube comprising a light emitting portion and an anode side thin tube portion that is provided on the opposite side of the light emitting portion and is continuous with the light emitting portion and located on the base side, and a cathode side thin tube portion located on the opposite side of the base An arc tube formed of ceramic and disposed inside,
At least part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of projecting from the anode side thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is formed as an anode side facing surface. An anode side electrode;
At least a part of the light emitting portion is disposed inside the light emitting tube in a state of protruding from the cathode thin tube portion to the light emitting portion, and one end surface in the axial direction located in the light emitting portion is formed as a cathode side facing surface. A cathode side electrode,
A distance dA from the upper end of the anode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is set to 0.9 mm or more and 1.2 mm or less,
A horizontal lighting system characterized in that a distance dC from an upper end of the cathode-side facing surface to a point located directly above the upper end of the inner peripheral surface of the light emitting unit is set to 0.7 mm or more and 1.0 mm or less. Discharge lamp.
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