JPS62108499A - 小型放電ランプのフイツテイング - Google Patents

小型放電ランプのフイツテイング

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JPS62108499A
JPS62108499A JP61120941A JP12094186A JPS62108499A JP S62108499 A JPS62108499 A JP S62108499A JP 61120941 A JP61120941 A JP 61120941A JP 12094186 A JP12094186 A JP 12094186A JP S62108499 A JPS62108499 A JP S62108499A
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fitting
lamp
temperature
resistor
current
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JP61120941A
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オーケ ブヨルクマン
スベン ニルス ヨハネス リンマン
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RAMARAMUPAN AB
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

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】 イ、産業上の利用分野 本発明は、ランプの正常操作のための電気直列インピー
ダンス装置を備える型式の、小型の低圧水銀蒸気放電ラ
ンプ(以下、一般的に小型ルミネセントランプと称す)
のような小型放電ランプのフィッティングに関する。
口。従来の技術と問題点 小型ルミネセントランプは当該技術において数年前から
知られている。そのようなランプは、直径10〜15#
11の管要素を特別な構造のベースで担持して構成され
る。ランプをできるだけ小型にするため、管要素は多く
の場合シングル形またはダブルU形にされる。このよう
な型式のランプは、例えば欧州特許出願(EP)006
1758号及び英国特許出願(GB)2077400号
に記載されている。現在、出力5から13ワツトの間の
多くの異なる小型蛍光ランプが発売されている。
それらランプのベースとフィッティングは、成る1つの
型式のランプが1つまたは少数のフィッティングにしか
適合しないような設計になっている。
これは、異なる電力のランプの間の混合を避けるために
必要であった。というのは同じグロー電流または動作電
流をもっていても、それらランプは全て異なるグロー電
圧を有するからである。現在のフィッティングに備えら
れる直列インピーダンス装置に共通する1つの特徴は、
ランプを流れる動作電流、即ちグロー電流が、ランプの
グロー電圧によって決まることである。これは、成る1
つの直列インピーダンス装置が1つの型式の小型ルミネ
セントランプにしか使用できないということを意味する
ハ6発明の目的 そこで本発明の目的は、相互に異なる電力の小型ルミネ
セントランプに機械的にも電気的にも適合できるフィッ
ティングを提供することである。
本発明のこの目的及びその他の目的、そしてそれと共に
得られる利点は、以下に続ける説明から明らかになるよ
うに、特許請求の範囲に記載の諸特徴を有する本発明に
よって達せられる。
二0問題点を解決するための手段 本発明によれば、フィッティングが、相互に異なる小型
ルミネセントランプが前述のように全て異なるグロー電
圧を有していても、それらランプのグロー電流を実質的
に同じレベルに維持する制御装置を備える。より詳細に
いうと、1つまたは少数個の安価な温度応答抵抗器が、
実質的にランプのグロー電流だけによって温度が変えら
れる直列インピーダンス装置の1つの選択された成分と
良好な熱接触を行うように設置される。その1つの成分
とは直列チョークであり、これは上記のような直列イン
ピーダンス装置の全てに備えられている標準的な成分で
あり、そこにランプのグロー電流が通るものである。そ
のチョークの電気損失は実質的にグロー電流の平方に比
例する。このことはまたチョークの温度上昇がグロー電
流の平方に比例することを意味する。従ってチョーク温
度はランプを通る電流の明確な値を指示することになる
以下、ランプのグロー発光を行わせる電流を称呼グロー
電流と称す。その称呼グロー電流におけるチョーク温度
を称呼温度と称す。抵抗器は好適には、称呼チョーク温
度に近い熱を受けたとき抵抗値が大きく変化するような
ものが選ばれる。抵抗器の抵抗値の選択は、称呼温度の
直ぐ下の温度では直列インピーダンス装置により大きい
グロー電流を作らせ、そして温度が称呼温度より高くな
るとグロー電流を少なくさせるように行われる。
温度応答抵抗器は直列インピーダンス装置において正の
温度係数を有し、その電流出力は抵抗値の増大と共に減
少する。しかし、直列インピーダンス装置の電流出力が
抵抗値の増大と共に増大する場合、温度係数は負になる
。また直列インピーダンス装置は、高いグロー電圧を有
するランプの称呼動作電流を作るような規格のものとさ
れる。
相互に異なる様々な型式と電力のランプに適応できるよ
うにするため、本発明のフィッティングの機械的構造は
最もありふれた小型ランプのベースに合うように作られ
る。こうして本発明のフィッティングの機械的及び電気
的構造は、複雑且つ高価な手段を必要とせずに、広い範
囲に適用できるものになる。このことは、小型ルミネセ
ントランプを普通の標準型白熱ランプのフィッティング
に結合できるようにするアダプタの場合に特に重要であ
る。というのは、そのようなフィッティングに備えられ
るランプマウンティングは通常、様様な光度の白熱ラン
プを対象としているからである。
ホ、実施例 以下、添付図面を参照に実施例の説明を行う。
図示の実施例において、本発明によるフィッティング1
1は、小型ルミネセントランブ13を普通の白熱ランプ
のフィッティングに適用できるようにするアダプタ12
に組込まれる。フィッティング11は継手ハウジング1
4とホルダー15を備える。このホルダーは継手ハウジ
ング内で中心部に突出し、ランプをフィッティングに保
持し且つ電気接続する。ホルダーは、丸くしたコーナー
16をもった長方形または正方形のベース形状を有し、
そして第1中心線17に沿って設けられるU形ボルダ−
ばね18を備える。ホルダーの両側部に直角に延びる第
2中心線19に沿って第1対の接点20が配置され、こ
れら接点は金属のコネクタタップ21を介して第2対の
接点22と接続される。ランプのベース28に通常備え
られている正方形の中央部分を受けるための正方形凹部
23がホルダーの中心に設けられる。継手ハウジング1
4はまた、ランプの正常操作に必要な電気直列インピー
ダンス装置24を収める。特に主周波数を約30KHz
の高周波数に変換する周波数変換器を含むその直列イン
ピーダンス装置は、継手ハウジング14の下部内に装架
される円形の回路カード25上に備えられる。継手ハウ
ジング14に透明なケーシング26が着脱自在に取付け
られて、相互に異なる寸法の管13と13′を覆う。
ハウジングの、ランプケーシング26と反対の側に普通
の白熱ランプのベース27が取付けられる。
この型式のフィッティングに適当な直列インピーダンス
装置が第3図に示される。この装置は、入力低周波主電
圧3oをランプの端子31における高周波a、C0電圧
に変換する。直列インピーダンス装置は周知のようにし
て、コンデンサ32とチョーク33を含む主干渉フィル
タ、整流ブリッジ34、及び平滑コンデンサ35を備え
る。平滑コンデンサに流れる整流された主電圧はスイッ
チトランジスタ36.37によってチョップまたはハッ
クされ、そしてこれによって、それらトランジスタの間
の接合点に生じた高周波a、C,電圧は直列チョーク3
8とコンデンサ“39を介して端子31からランプへ送
られる。直列チョークは2つの追加のコイルまたは巻線
40.41を備えられており、これらコイルはそれぞれ
にトランジスタ36と37にベース電流を送る。この構
成は自己発振を行うものであり、そして、それぞれの抵
抗器42.43がトランジスタベースを適当な作動モー
ドにしたとき、即ちトランジスタに掛けられる電圧がそ
れらトランジスタを増幅器として作動させるようになっ
たとぎ、始動し、そこで自己発振が開始する。ダイオー
ド44と45は各トランジスタ36と37のフリーホイ
ールダイオードとして働く。コンデンサが高周波a、C
,電圧に適当なカーブ形状を与える。
トランジスタハッカー内の各トランジスタ36゜37の
ベース回路に温度応答抵抗器47.48が接続されて、
そのベース電流及びそれと共にパルス幅を左右する。各
トランジスタが電導状態になる期間の長さは、自己発振
回路の一部を成すコンデンサ49.50によって決めら
れる。例えば、トランジスタ37が非電導状態の場合、
温度応答抵抗器48、第1抵抗器51、ダイオード52
)第2抵抗器53、及び直列チョーク38内の追加コイ
ル41を介してコンデンサ50が再充電される。回路内
の抵抗値が低いほど該期間中にコンデンサはより高く再
充電され、そしてそれに続くトランジスタ37に対する
電導期間もより長くなる。
同様ニコンデンサ49の再充電とこれに続くトランジス
タ36の電導期間は、温度応答抵抗器47、第1抵抗器
54、ダイオード55、第2抵抗器56、及び追加コイ
ル40によって決められる。トランジスタが電導状態に
なっている期間が長くなれば周波数はより低くなり、こ
れはまた直列チョーク38を通る電流を、従ってランプ
に流される電流をより大きくする。即ち、温度応答抵抗
器47.48の抵抗値が低いほどランプに流される電流
が大きくなるのである。そこで図示の実施例において抵
抗器47.48は正の温度係数を有するものとされる。
それら抵抗器は好適にはチョーク38と良好な熱接触を
行うように設置される。
直列インピーダンス装置のそれら成分は、最高のグロー
電圧を作る、例えば13〜20ワツトの型式のランプの
称呼動作電流を送る規格のものにされる。その型式のラ
ンプには通常防護機能は備えられない。4〜5ワット程
度のより低いグロー電圧のランプが接続される場合、次
のことが起る。
即ち、ランプのその低いグロー電圧のために、装置が始
動するとき動作電流は称呼電流より高くなる。この高い
グロー電流は直列チョークの温度を急激に上昇させる。
チョークの温度が、そしてこれと共に温度応答抵抗器の
温度が称呼温度に達すると、その抵抗器の抵抗値が急激
に大ぎくなり、これによって直列インピーダンス装置は
グロー電流を小さくするようになる。チョークのi!i
2度が上がるとグロー電流は減少し続ける。その温度上
昇はしかし、グロー電流が称呼動作電流の近くまで落ち
ると止まる。従ってグロー電流もその称呼値近くで安定
する。
該型式のトランジスタハッカー内の2つのトランジスタ
のベース回路の間の電圧は高く、約300ボルトである
。もしそれら2つのベース回路を1つの同じ抵抗器で制
御するとすれば、それらベース回路の他の成分を高い電
圧に耐えるものにしなければならず、従ってそれら成分
は非常に高価なものになる。
グロー電流が抵抗値の増大と共に増大するような直列抵
抗装置に45いては、負の温度係数を右する温度応答抵
抗器が使われる。このような装置も前記装置と同様に操
作する。
直列チョークに加えて直列インピーダンス装置はまた、
ランプのグロー電流に応じて温度が変わる伯の成分を備
える。そのような成分の1つは主干渉フィルタ33であ
る。しかしこのフィルタを通る電流、従ってそのフィル
タの加熱される程度はまた主電圧によっても左右され、
即ちそれはグロー電流のみによらない。他のそのような
成分はトランジスタ36.37であるが、これらトラン
ジスタが加熱される程度は同時に各トランジスタの電流
増幅率とスイッチ損失ににっでも左右される。それらパ
ラメーターは型式によって、また場合によって著しく異
なり、従ってそれらトランジスタが加熱される温度はグ
ロー電流だりによらないのである。従って、温度応答ト
ランジスタのための熱源として選ばれる最適の成分は直
列チョーク38ということになる。勿論このチョークは
また最高の熱損失、及びこれに伴なう最高の温度変動率
を有し、このために本発明におりる最適の熱源として選
ばれるのである。本発明はここに記述した実施例に限定
されるものでなく、特許請求の範囲内で様々な変化形が
可能なことはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるフィッティングの部分断面側面図
、第2図は第1図の2−2線における断面図、第3図は
第1図のフィッティングに組込まれる直列インピーダン
ス装置の回路図である。 11・・・フィッティング、12・・・アダプタ、13
・・・ランプ管、15・・・ホルダー、20.22・・
・端子接点、24・・・直列インピーダンス装置、30
・・・入力電圧、31・・・ランプ端子、33・・・干
渉フィルタ、36.37・・・スイッチトランジスタ、
38・・・直列チョーク、40.41・・・追加コイル
、47.48・・・温度応答抵抗器。

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)ランプの正常操作のための電気直列インピーダン
    ス装置(24)を備える、小型放電ランプのフィッティ
    ングにおいて、このフィッティング(11)が異なる電
    力のランプ(13)に適用できるように構成され、そし
    て、実質的に1つの同じレベルでフィッティングを取付
    けられる異なるランプのグロー電流を維持する制御装置
    (47、48)を備えることを特徴とするフィッティン
    グ。
  2. (2)特許請求の範囲第1項に記載のフィッティングに
    おいて、前記制御装置(47、48)が前記電気直列イ
    ンピーダンス装置(24)内に含まれることを特徴とす
    るフィッティング。
  3. (3)特許請求の範囲第2項に記載のフィッティングに
    おいて、前記制御装置が温度応答抵抗器(47、48)
    を含み、そしてその抵抗器が、前記グロー電流に応じて
    温度が変化する成分(38)と良好な熱接触を行うよう
    に設置されることを特徴とするフィッティング。
  4. (4)特許請求の範囲第3項に記載のフィッティングに
    おいて、前記直列インピーダンス装置内に直列チョーク
    が含まれ、そして前記抵抗器(47、48)が前記直列
    チョーク(38)と良好な熱接触を行うように設置され
    ることを特徴とするフィッティング。
  5. (5)特許請求の範囲第2項、第3項、および第4項の
    いずれか一項に記載のフィッティングにおいて、前記制
    御装置が2つまたはそれ以上の温度応答抵抗器(47、
    48)を含むことを特徴とするフィッティング。
  6. (6)特許請求の範囲第3項、第4項および第5項のい
    ずれか一項に記載のフィッティングにおいて、前記直列
    インピーダンス装置がトランジスタハッカー(36、3
    7)を含み、そして前記温度応答抵抗器が前記トランジ
    スタハッカーのパルス幅を決めるように構成されること
    を特徴とするフィッティング。
  7. (7)特許請求の範囲第6項に記載のフィッティングに
    おいて、前記抵抗器が1つまたはそれ以上のトランジス
    タ(36、37)のベース回路に接続され、これによつ
    てそのベース電流及びこれに伴なつて前記パルス幅を決
    めることを特徴とするフィッティング。
  8. (8)特許請求の範囲第6項または第7項に記載のフィ
    ッティングにおいて、前記トランジスタハッカーが2つ
    のスイッチトランジスタ(36、37)を含み、そのベ
    ース電流が前記直列チョーク(38)の2つの追加コイ
    ル(40、41)から送られ、そして前記温度応答抵抗
    器(47、48)が前記ベース電流を制御するため各抵
    抗器の発振回路内に組込まれることを特徴とするフィッ
    ティング。
  9. (9)特許請求の範囲第1項から第8項までのいずれか
    一項に記載のフィッティングにおいて、前記制御装置(
    47、48)が、4〜20Wの電力範囲内にランプの一
    定グロー電流を維持するように構成されることを特徴と
    するフィッティング。
  10. (10)特許請求の範囲第1項から第9項までのいずれ
    か一項に記載のフィッティングにおいて、各ランプのベ
    ースのための実質的に矩形のホルダー(15)、及び、
    第1に該ホルダーの1つの側部に直角に延びる中心線(
    19)に沿つて、そして第2に、異なるベースを前記直
    列インピーダンス装置(24)に結合するために前記中
    心線に関して対角線上に配置される1対の端子接点(2
    0、22)を備えることを特徴とするフィッティング。
JP61120941A 1985-11-05 1986-05-26 小型放電ランプのフイツテイング Pending JPS62108499A (ja)

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DD (1) DD249993A5 (ja)
DK (1) DK427986A (ja)
ES (1) ES2003912A6 (ja)
FI (1) FI79230C (ja)
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