KR20010012672A - 유전체로 분리된 전극을 가진 방전 램프 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 방전관(2)을 적어도 부분적으로 감싸는 도전된 스크린(12,13)을 가진 방전 램프(1)에 관한 것이다. 전극(3-5)은 유전 장벽(6-8)에 의해 방전관(2)의 내부로부터 분리된다. 또한, 이 스크린(12,13)은 유전체(2)에 의해 전극(3-5)으로부터 절연되어 있다. 동작시, 램프 전극(3-5)으로 공급된 전원이 도전된 스크린(12,13)에 용량성으로 결합되는 것을 방지하기 위해, dB의 두께와 εD의 유전 상수를 가진 장벽(6-8) 뿐 아니라 dB의 두께와 εD의 유전 상수를 가진 유전체(2)는 전극(3-5)을 가스 충진재로부터 분리하며 , 다음의 관계에 따라 채워지도록 상호 정합된다:
Description
방전 램프는 가스 충진재로 밀폐된 방전관을 가지고 있으며, 방전관의 적어도 일부분은 바람직한 스펙트럼 영역의 방사, 특히 빛에 대하여 투명한 부분을 가진다. 이 빛은 진공 자외선 방사(VUV)뿐 아니라 자외선 방사(UV) 또는 가시 전자기 방사를 포함한다. 다수의 전극은 적당한 전원에서 가스 충진재의 방전을 발생시킨다. 이 방전은 바람직한 방전을 직접 발생시킨다. 또는 방전에 의한 방사는 발광 물질에 의해 바람직한 방사로 전환된다.
특히, 유전체로 분리된 방전 방식에 의해 동작에 적당한 방전 램프를 포함한다. 이 목적을 위해, 한 극성의 전극 또는 모든 전극, 즉 양 타입의 전극은 가스 충진재 또는 동작중 방전으로부터 유전층에 의해 분리된다(일측 또는 양측에서 전기적으로 지연된 방전, 예를 들면 WO 94/23442 또는 EP 0 363 832를 참조하라). "유전 장벽"의 명칭은 이 유전층에 사용되고 "장벽 방전"의 명칭은 같은 방법으로 발생된 방전에 또한 사용된다. 또한 유전 장벽은 이 목적을 위하여 전극에 사용되는 층이 필요없을 뿐 아니라, 예를 들면, 전극이 이 벽의 외부 또는 내부에 배치되었을 때, 방전관 벽에 의해 형성될 수 있다.
본 발명은 적어도 부분적으로 투명하고 가스 충진재로 채워진 방전관, 상기 방전관의 벽 표면이나 내부에 배치된 다수의 전극 및 상기 적어도 하나의 전극과 상기 가스 충진재 사이에서 dBi의 두께와 εBi의 유전 상수를 가진 하나 이상의 층으로부터 형성되고 상기 방전관에서 상기 다른 극성의 전극 사이에서 유전체로 분리된 방전 방식이 가능한 적어도 하나의 유전 장벽을 포함하는 방전 램프에 관한 것이다.
도 1은 스크린을 가진 바형태의 개구부 형광 램프의 단면도이다.
본 발명의 목적은 축소된 전자기 방해 방사에 관한 청구항 1 항의 전제부에 따른 방전 램프를 제공한다.
이 목적은 청구항 1항의 특징부에 의해 청구항 1항의 전제부의 특성을 가진 램프의 경우에 달성된다. 특히, 종속항에서 유리한 개선점을 찾을 수 있다.
본 발명은 적어도 부분적으로 방전관을 에워싼 전기적으로 도전된 스크린을 포함하는 방전 램프를 제공한다. 또한, 이 스크린은 전위 관계에 의존하여, 적어도 한 전극 또는 가능한 모든 전극으로부터 유전체에 의해 전기적으로 분리된다. 동작중 램프 전극에 공급된 전원이 전기적으로 도전된 스크린에 용량성으로 결합되는 것을 방지하기 위해, dD의 두께 및 εD의 유전 상수를 가진 유전체 뿐 아니라 dB의 두께 및 εD의 유전 상수를 가진 장벽은 가스 충진재로부터 전극을 분리시키며 아래와 같은 관계에 따라 채워지도록 상호 정합된다:
및 F≥1.5, 바람직하게 F≥2.0 특히 바람직하게 F≥2.5
낮은 한계값 아래에서, 즉 인자 F가 대략 1.5에서, 전원은 이미 받아들일 수 없는 정도로 스크린에 결합되어 있다. 램프의 방전관 내부의 유전체로 분리된 방전 방식의 신뢰할 만한 동작은 모든 동작 상태하에서 더이상 신뢰할 수가 없다.
특히, 유전체로 분리된 방전 방식으로부터의 스크린의 용량성 결합은 증가하는 인자 F와 함께 유사하게 증가한다. 상대적으로 높은 인자 F는 이 범위에서 정해진다. 유전체 및 장벽의 유전 상수가 대략 동일한 경우, 높은 인자 F는 유전체 및 장벽의 두께 사이에서 큰 비율로 작용한다. 바꾸어 말하면, 이 경우 유전체의 두께가 장벽의 두께보다 적당히 클 필요가 있다. 그러나, 유전체의 두께는 비용 및 설계의 이유로 제한된다. 결과적으로, 장벽의 두께를 축소하는 가능성과 유전체로 분리된 방전 방식의 균일성을 유도하기 위한 장벽의 정밀도를 요구하는 것이다. 각각의 경우, 구체적으로 적당한 절충안을 받아들일 필요가 있다.
만일 장벽의 유전 상수(εB)가 유전체의 유전 상수(εD)보다 크다면, 상응하는 높은 인자(F)를 구현하는 것이 가능하다.
다수의 구체적인 개선점은 상술한 설명을 바탕으로 해석할 수 있다.
특히, 전극으로부터 스크린을 분리시키는 유전체는 방전관 자체의 벽에서 형성된다. 이 목적을 위해, 적어도 스크린과 다른 전위에서의 전극은 방전관의 내부벽에 배치된다. 이 절차는 기계적인 이유로, 방전관의 벽이 대개 전극의 장벽보다 두껍기 때문에, 상술한 관계에 따라 εB가 εD에 대하여 너무 작도록 선택되지 않는다면 효과적으로 충진될 수 있는 이점을 가진다.
한편, 스크린과 전극사이의 유전체는 다른 유전체 상수를 가진 두개 또는 그 이상의 층으로부터 구성될 수 있다. 이는 상대적으로 얇은 방전관 벽의 경우, 상술한 상태로 신뢰할 만큼 채우기 위해, 임의의 환경, 특히 전극의 영역에서 편리하게 적용된다. 장벽은 대체로 다른 유전 상수를 가진 다수의 층으로부터 구성될 수 있다.
다수의 층을 사용하는 경우, 두개의 비율은및에 의해 상술한 균차(inequality)로 대체되며, dDi, εDi, dBi, εBi는 특정층 i에서 각각의 두께 및 유전 상수를 나타낸다. 지수(i)는 단일층 시스템의 경우 값 1, 두개층 시스템의 경우 값 1,2, n층 시스템의 경우, 값 1,2,...n을 가진다.
유사하게, 적어도 스크린과 다른 전위를 가진 전극이 방전관의 벽 내부에 배치되도록 배치될 수 있다. 이 경우, 전극은 방전관의 내부를 향하는 방전벽의 층은 스크린으로 향하는 층보다 얇도록 배치된다. 스크린은 예를 들면 개구부를 가진 금속성 측면부로서 구성된다. 개구부는 램프의 효과적인 방출 표면을 한정한다.
특히, 측면부의 적어도 일부분은 냉각 리브로 형성된다. 이에 따라, 측면부는 한편으로 스크리닝 동작 및 다른 한편으로 방전 및/또는 램프의 동작에 대한 일렉트로닉스에서 발생한 열손실의 낭비와 같은 이중 기능을 추측할 수 있다. 램프는 특히 측면부와 가깝게 접촉함으로써, 램프 및 측면을 사이에서 접촉 영역을 따르는 온도 분배는 충분히 균일하다.
스크리닝 동작은 측면의 개구부를 향하는 방전관의 외부벽의 적어도 일부분이 예를 들면 산화 인듐 주석(ITO)으로 이루어진 전기적으로 도전되고 투명한 층에 의해 커버될 때 더욱 향상될 수 있다. 또한, 측면 및 투명층은 전기적으로 상호 접촉하고 있다.
게다가, 측면부는 전적으로 전기적으로 도전되고 투명한 층으로 구비된다. 그러나, 이 경우 측면의 냉각 동작은 불필요하다.
스크린은 부동 전위에서 접속될 수 있지만, 스크린 자체의 가능한 전자기 방출을 방지하도록, 예를 들면 접지와 같은 프레임의 전위에서 유리하게 접속된다.
본 발명은 도면을 참조로하여 이하에서 상세히 설명된다.
도 1은 OA(사무 자동화)애플리케이션용 개구부 형광 램프(1)이다. 램프(1)는 원형 단면을 가진 관형 방전관(2)을 포함하고 관의 세로축에 평행인 새개의 스트립형 전극(3-5)뿐 아니라, 스크린에 의해 둘러싸여 있다. 각각의 내부벽 전극(3-5)은 유전층(6-8)에 의해 커버된다. 또한, 방전관(2)의 내부벽은 직사각형 개구부(9)를 제외하고는 AL2O3및 TiO2로 이루어진 이중 반사층(10)을 제공한다. 형광층(11)은 개구부(9)의 영역에서 관의 내부뿐 아니라, 이중 반사층(10)에 적용된다. 이중 반사층(10)은 형광층(11)에 의해 만들어진 빛을 반사한다. 개구부(9)의 광밀도는 이 방법으로 증가된다.
관형 방전관(2)의 외부 직경은 대략 9mm이다. 크세논은 160 토르의 충진 압력에서 방전관(2)의 내부에 위치한다.
전극(3-5)은 기밀한 방식으로 방전관(2)의 제 1 단부를 통하여 외부에 이르 며, 각각의 경우 외부 공급 리드(도시되지 않음)로 몰입된다. 다른 단부에서, 방전관(2)은 유사하게 기밀한 방식으로 관으로부터 형성된 돔(도시되지 않음)에 의해 밀봉된다.
세개의 전극(3-5)중 제 1 번째 전극(5)은 공급 전압의 제 1 전극을 제공하며, 다른 제 2 전극(4,5)은 제 2 전극을 제공한다. 제 1 전극(5)은 개구부(9)에 대해 직경 방향으로 배치되며, 다른 두개의 전극(4,5)은 개구부(9)의 두개의 세로면에 근접하게 배치된다. 개구부의 폭 및 길이는 각각 대략 6.5mm 및 255mm이다.
장벽은 대략 8의 유전 상수 및 대략 250μm의 두께를 가진 유리 접합물로 구성된다. 이 결과는 대략 0.031mm의 유전 상수에 대한 장벽 두께의 비율이다.
방전관(2)은 대략 7의 유전 상수 및 대략 0.6mm의 벽 두께를 가진 저 알칼리 소다 석회 유리(쇼트 #8350)를 포함한다. 이 결과는 대략 0.086mm의 유전 상수에 대한 벽 두께의 비율이다. 이 비율은 장벽에 대한 비율보다 대략 2.77배 높다. 결과적으로, 일반적인 설명에서 필요한 관계가 여기에서 달성된다.
램프(1)의 스크린은 단단하며, 입방형인 금속성 측면(12) 및 투명층(13)을 포함한다. 측면(12)은 램프의 개구부(9)만이 외부로 보여지는 방식으로 램프의 개구부(9)와 일치하는 개구부를 가지고 있다. 투명층(13)은 인듐 주석 산화물(ITO)을 포함하며 개구부(9)의 영역에서만 방전관(2)의 외부벽을 커버한다. 투명층(13)은 개구부를 따라 측면(12)과 전기적으로 접촉하며 EMI에 대하여 측면(12)의 스크리닝 동작을 완료한다. 측면(12)은 개구부의 반대쪽에서 다수의 냉각 리브(14)를 갖는다. 열 전송 혼합물(15)은 방전관(2) 및 측면(12) 사이의 열 전송을 향상시킨다. 형광층(11)은 3 밴드의 형광물질이다. 블루 성분 BaMgAl10O17:Eu, 그린 성분 LaPO4:Ce,Tb 및 레드 성분 (Y,Gd)BO3:EU의 혼합물이다. 결과적인 컬러 좌표는 x = 0.395 이며 y = 0.383 이다. 즉, 방전에 의해 생성된 UV 방사는 백색광으로 전환된다.
Claims (6)
- 적어도 부분적으로 투명하고 가스 충진재로 채워진 방전관(2);상기 방전관(2)의 벽 표면이나 내부에 배치된 다수의 전극(3-5);및상기 적어도 하나의 전극(3-5) 및 상기 가스 충진재 사이에서 dBi의 두께와 εBi의 유전 상수를 가진 하나 이상의 층으로부터 형성되고 상기 방전관(2)에서 상기 다른 극성의 전극 사이에서 유전체로 분리된 방전 방식이 가능한 적어도 하나의 유전 장벽(6-8)을 포함하는 방전 램프(1)에 있어서,상기 방전관(2)을 적어도 부분적으로 감싸는 전기적으로 도전된 스크린(12,13);dDi의 두께와 εDi의 유전 상수를 가진 하나 이상의 층으로부터 형성된 적어도 하나의 유전체(2)를 포함하며,상기 유전체(2)는 상기 적어도 하나의 전극(3-5)으로부터 상기 스크린(12,13)을 절연시키며,의 관계를 가지는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
- 제 1 항에 있어서, 상기 스크린(12)은 프레임, 예를 들면 접지와 같은 전위에서 접속되는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
- 제 1 항 또는 2 항에 있어서, 상기 스크린은 상기 방전관(2)의 외부벽의 적어도 소구역(9)에서 배치되는 투명층(13)을 가지는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
- 제 3 항에 있어서, 상기 투명층(13)은 인듐 주석 산화물을 포함하는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
- 제 1 항 내지 4 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 전극(3-5)은 상기 방전관(2)의 내부벽에 배치되고 상기 전극(3-5)으로부터 상기 스크린(12,13)을 분리시키는 상기 유전체는 상기 방전관(2)의 벽에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
- 제 1 항 내지 5 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 스크린(12)의 적어도 일부분은 냉각 리브(14)로 형성되는 것을 특징으로 하는 방전 램프.
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