JPH03503816A - 放電ランプの制御装置 - Google Patents

放電ランプの制御装置

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JPH03503816A
JPH03503816A JP1511626A JP51162689A JPH03503816A JP H03503816 A JPH03503816 A JP H03503816A JP 1511626 A JP1511626 A JP 1511626A JP 51162689 A JP51162689 A JP 51162689A JP H03503816 A JPH03503816 A JP H03503816A
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temperature
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lamp
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JP1511626A
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Inventor
ミユスリ,ダニエル
Original Assignee
スカイライン・ホールデイング・アーゲー
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/56One or more circuit elements structurally associated with the lamp
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
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    • H05B41/2825Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices by means of a bridge converter in the final stage
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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、請求の範囲第1項の前文に記載されるような放電ランプの制御装置に 関する。
一般にはけい光管として知られる放電ランプ、特に、規格化されたねじ式ソケッ トを具備して電流節約ランプとして今日では提供されるような小型けい光ランプ の場合、所定のランプ電流に対する発光効率はランプの温度と、小型けい光ラン プではねじ式ソケットの内部に取付けられている電子回路とによって影響を受け る。たとえば、屋外照明の場合には周囲温度があらかじめ設定された公称温度値 から下へはずれたとき、また、室内照明の場合には周囲温度がその公称温度値か ら上へはずれたとき、発光効率は低下し且つ光束は減少する結果になる。小型け い光ランプの場合、熱放射は小さな構成でちることによって制限されているので 、最悪の場合の条件を考1して、小型けい光ランプの最大負荷容量の下での最大 ランプ電流を選択しなければならない。
本発明の基礎を成す課題は、上述の欠点をできる限シ多く排除すると共に、温度 に従って、広い温度範囲にわたり最大の発光効率が保証されるように可変ランプ 電流を発生する、ランプンクットに前置装置を・一体に組込んだ放電ランプ、特 に小型けい光ランプの制御装置を提供することである。さらに、温度が変動した ときでも、放電ランプの発光効率が少なくともほぼ一定であるという成果をも得 るべきである。
これは、本発明によれば、請求の範囲第1項に規定されているような制御装置に より解決される。
以下、図面に基づいて本発明の有利な実施例を説明する。図面中、 第1図は、本発明による制御装置と、それによって制御される放電ランプのブロ ック回路図を示し、第2図は、温度補償素子及び小型けい光ランプが後に接続さ れている前置装置の電子回路の有利な概略図を示し、 第3図は、第2図による回路に適用されるような有利な温度補償素子の低温のと きの状態の詳細を部分断面図で示し、 第4図は、第3図による温度補償素子の高温のときの状態を示し、 第5図は、ランプソケットに組込まれた第3図及び第4図による温度補償素子を 平面図で示し、第6因は、第5図によるランプソケットを部分断面図で示す。
第1図は、放電ランプ1の制御装置をブロック回路図の形態で示す。この装置は 、電子前置装置に使用されるような、概していえばHF発生器である電子回路2 を含み、その後に温度補償素子3が接続されている。放電ランプの場合に通例と なっているように、ガス放電を開始するために、けい光管と並列にコンデンサ4 が接続されている。
第2図は、電子回路2の有利な実施例を示すが、この場合、端子5及び6には、 たとえば220ボルト+10911.50〜60Hzの電源電圧が印加される。
ヒユーズSiは、電子回路2に障害が起こったとき、特に短絡が発生したときに 高電流による損傷が生ずるおそれをなくすように作用する。ダイオードD1゜D 2.D3及びD4と、第1のコンデンサC1及び第2のコンデンサC2とは整流 器として動作し、平滑素子としてのチョークDR及び第3のコンデンサC3はそ の整流器の正出力端子と接続している。第1の抵抗器R1と、第4のコンデンサ C4と、第5のダイオードD5と、ディアツクDIAとから構成される発振開始 回路は、端子5及び6で電源電圧がオンされたときに、一方では電流中継器の第 1のコイルTRIA及びその後に接続するベース抵抗器R2と、第1のトランジ スタT1と、エミッタ抵抗器R3とから構成され、他方では電流中継器の第2の コイルTRI B及びその後に接続するベース抵抗器R4と、第2のトランジス タT2と、エミッタ抵抗器R5とから構成される高周波数発振回路が発振状態に 入るように作用する。2つのさらに別のダイオードD6及びD7と、第6の抵抗 器R6及び第6のコンデンサC6から構成されるRC素子とは、高周波数発振回 路の周波数を安定化する働きをする。ここでは小型けい光ランプの形態をとる放 電ランプ1は1第5のコンデンサC5と、電流中継器の第3(7):I(ルTR ICとを介して高周波数発振回路に接続されておシ、さらに、ここでは誘導が温 度制御される電圧制限チョークLの形態をとる温度補償素子3がそれらの間に接 続しておシ、放電管の両側には、すなわち放電管の電極T及び8の間にはコンデ ンサ4が配置されている。
温度に従属する誘導(インピーダンス)を有し、温度補償素子3として作用する 限流チョークLの有利な構成は、第3図及び第4図から明らかである。
図かられかるように、この場合、重要なのはコイル9であり、その中心には、鉄 心、好ましくはフェライトコア10が摺動自在に配置されている。フェライトコ アは、コイル9の軸の中で、一方ではばね11を装荷されているが、このばね1 1は、他方では、温度を感知するばね、好ましくはバイメタルはね12に対抗し て、フェライトコア10が周囲温度に従ってコイル9の中に深く侵入したり、浅 く入ったりするように作用する。この場合、所定の公称温度のときに限流チョー クLが所定のインピーダンスを有するように、2つのばね11及び12の力の調 整を行うと有利であるが、この所定のインピーダンスは、放電ランプ1がそのよ うな動作条件の下でその最大の発光効率を達成する電流を厳密に得るようにする ために、限流チョークLが有していなければならない計算上の値に対応するもの である。
周囲温度が公称温度より低いとき、フェライトコア10はばね11によってコイ ル9からさらに押出され、その結果、限流チョークLのインピーダンスは低下す るので、ランプ電流は増加する。そのため、温度に起因する放電ランプ1の発光 効率の損失は、ランプ電流の増加によって補償されるのである。
これに対し、周囲温度が公称温度より高いときには、フェライトコア10はバイ メタルばね12の力により再びコイル9の中へ戻されるので、限流チョークLの インピーダンスは高くなる。そこで、ランプ電流は減少する。それにより、温度 の上昇によって起こる放電ランプ1の発光効率の上がりすぎに対抗するのである 。第3図及び第4図から明らかなように、コイル9はそのフェライトコア10並 びに2つのばね11及び12と共にハウジング13の中に収納されている。
第5図及び第6図から明らかであるように、ノ)ウジング13をランプソケット から構成することができるので有利であり、ソケットの中には、放電ランプ1の 両端部がその電極7及び8と共に差込まれており、また、ソケットの下部には、 コイル9がフエライトコア10並びにばね11及び12と共に埋込まれている。
この構成によシ、温度補償素子3は、放電ランプ1が冷たいときと、熱いときと の温度差が最大になるような場所に厳密に位置することになるので、これは特に 有利である。その結果、加熱期間又は冷却期間を長くとらずにごく自然にランプ 電流に作用を与えることができるので、周囲温度が低いときと、高いときとで、 照度の差を人間の目で実際に確認するのは不可能になるのである。
放電ランプ、特に小型けい光ランプのための本発明による制御装置が、温度に左 右されない照明が可能になるという生理学的な利点をもたらすばかシでなく、放 電ランプが温度とは無関係に最適に動作されるという成果も上げることは、当業 者には認められる。
本発明による制御装置が小型けい光ランプへの適用に限定されず、実質的にあら ゆる種類の放電ランプにこの装置を有利に使用できることは自明である。
その場合、温度補償素子3は必ずランプソケットの中に収納されなければならな いというのではなく、別の温度を感知しうる場所にこの素子を配置することも可 能である。
温度により調整される限流チョークLの代わりに、たとえば、同じようにランプ 電流に対して所望の効果を有するように、高周波数発振回路の周波数に影響を及 ぼす電子回路2に適切に配置された温度従属素子を使用できることは、当業者に は認められる。
本発明による制御装置が、以上説明した回路とは異なる電子回路2を具備できる ことは自明である。
さらに、図面かられかるように、電子回路2を物理的に温度補償素子3から分離 することは絶対不可欠ではない。また、所望の成果を上げるために、限流チョー クLを図示され且つ説明されている態様で構成する必要がないことも明白である 。本発明による制御装置についての構造上及び回路技術上のこれら全ての変形は 、−貫して、当業者が本発明に基づいて独自の発明的活動なしに実現することが できるものの範囲内にある。従って、それらに関してここでさらに詳細に述べる 必要はない。
ニ&−i6 メ 国際調査報告 国際調査報告 Thl1廟−m−を一□−菖り麺−4□−楕−−−シー□鉾→臀φべTlw−1 −カwe si tmr−m rke −1−紬Pub0χ’w+ EDP−軸 伸JO31Nηm ム鈴−−Fowl Omee m wa w way ba hk Iw ham p鯖を一昨*hwh wa −一訂−Ew m−1|d  wd(1−

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.整流器及びフィルタ段(C1,C2,C3,D1,D2,D3,D4,DR )と、発振開始回路(R1,C4,D5,DIA)と、高周波数発振回路(R2 〜R6,T1,T2,D5,D6,C6,TRIA,TRIB)と、減結合コン デンサ(C5)と、電流中継器の第3のコイル(TRIC)とを有する電子回路
  2. (2)を前置装置として含み且つ放電ランブ(1)の両端に並列にコンデンサ( 4)が配置されている放電ランブ(1)の制御装置において、制御装置は、周囲 温度に従ってランブ電流を制御する温度補償素子(3)を含むことを特徴とする 制御装置。 2.温度補償素子(3)は、誘導が温度に従属する限流チョーク(L)として構 成されていることを特徴とする請求項1記載の制御装置。
  3. 3.限流チョーク(L)はコイル(9)を含み、コイルの中心にはコイル軸に沿 って鉄心(10)が摺動自在に配置されており、鉄心は、コイル(9)への侵入 深さが温度に従って変化するように、一方の側ではばね(11)を装荷され、、 他方の側ではバイメタルばね(12)を装荷されていることを特徴とする請求項 2記載の制御装置。
  4. 4.温度補償素子(3)はランプソケット(13)の中に収納されていることを 特徴とする小型けい光ランブのための請求項1,2又は3記載の制御装置。
JP1511626A 1988-11-24 1989-11-24 放電ランプの制御装置 Pending JPH03503816A (ja)

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JP (1) JPH03503816A (ja)
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AU (1) AU628421B2 (ja)
BR (1) BR8907157A (ja)
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DK (1) DK175690D0 (ja)
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BR8907157A (pt) 1991-02-26
DK175690A (da) 1990-07-23
FI903402A0 (fi) 1990-07-05
EP0412130A1 (de) 1991-02-13
AU628421B2 (en) 1992-09-17
AU4514689A (en) 1990-06-12
CN1043065A (zh) 1990-06-13
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DK175690D0 (da) 1990-07-23
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KR900702561A (ko) 1990-12-07
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