KR20010020239A - 발광 회로, 발광 시스템 방법 및 장치, 소켓 조립체, 램프 절연체 조립체 및 그 구성부품 - Google Patents

발광 회로, 발광 시스템 방법 및 장치, 소켓 조립체, 램프 절연체 조립체 및 그 구성부품 Download PDF

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리차드슨리차드제이.
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스튜어트 피. 마이클
안소니 인코포레이티드
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Abstract

본 발명은 광원 둘레를 밀봉하도록 소켓 내에 밀봉재를 가지는 전기 커넥터와 소켓 본체를 가지는 소켓(44)을 포함하는 발광 조립체(36)를 위한 발광 시스템 및 부품에 관한 것이다. 상기 소켓은 상기 발광 조립체를 위한 장착 기기와는 독립적으로 구성되어 있는 것이 바람직하다. 또한, 본 발명은 리세스형 램프 커넥터를 형성하도록 램프상의 접점(54)을 보호하는 본체를 가지는 형광 램프 등의 램프(42)를 위한 절연체(90)에 관한 것이다. 또한, 본 발명은 높은 개방 회로 전압 및 환경의 영향 등으로 인한 손상이나 부상의 가능성을 감소시키는 소켓 및 절연체 조립체를 제공하는 소켓과 램프 절연체의 결합체에 관한 것이다. 부가적으로, 본 발명은 절연체와, 소켓과, 장착 기기가 통합되어 있는 발광 조립체에 관한 것이다.

Description

발광 회로, 발광 시스템 방법 및 장치, 소켓 조립체, 램프 절연체 조립체 및 그 구성부품{Lighting circuit, lighting system method and apparatus, socket assembly, lamp insulator assembly and components thereof}
형광 발광 시스템의 용도 및 작동은 다수의 요인에 영향을 받는다. 상기 요인들 중 하나는 안전성이며, 구매자 및 정비공을 포함하는 사람들에게 전기적 쇼크를 줄 가능성을 최소화하여야 한다. 다른 요인은 램프 크기와 전기 접점의 크기 및 전기 접점의 위치를 포함하는 발광 시스템의 치수이다. 추가적인 요인은 작동 온도 및 주변 온도 등의 주변환경에 대한 고려이다. 또한, 주변 환경에 대한 부가적인 고려사항으로서는 습기가 있으며, 주변 온도가 수분 응결 또는 결빙을 초래할 수 있는 지역에서는 특히 중요하다. 주변 환경의 범주하에서의 다른 고려 사항으로서는 진동, 쇼크 및 다른 기계적 요인으로부터의 보호 등의 작동 조건이 포함된다. 다른 요인은 발광 시스템내의 램프나 부품의 변이성과 교환성을 포함하는 설치, 보수, 교체의 용이성을 포함한다. 부가적인 고려사항으로서는 발광 시스템이 전기적으로 구동되는 방식이 있다. 이들 각 요인들에 대해서는 하기에 보다 상세히 설명한다.
대부분의 현재의 발광 시스템은 전기적으로 구동된다. 거주자, 고객, 설비 및 정비공 등의 사람의 보호에 대해 대부분의 발광 시스템의 설계, 검증 및 승인에 대한 표준이 공시되어 있다. 이런 표준은 램프 및 전구 등의 발광 소자의 설비 또는 보수 동안 높은 전압 또는 전기적 쇼크에 사람들이 노출되지 않도록 보증하는 것을 포함하고 있다. 예로서, 대부분의 가정용 백열 전구는 서로에 대해 접하도록 위치된 고온의 고유한 접점을 가지고 있으며, 상기 전구의 설치시에는 활성화된 상태의 접점이 노출되지 않는다. 이용자는 전구의 상대적으로 도전성이 낮은 유리 부분을 잡게되어 쇼크의 위험이 최소화되며, 접점은 전구가 소켓내로 나사결합된 이후에만 활성화되게 된다. 형광 소켓의 일반적인 설계는 전기적 접속이 발생하기 이전에 램프의 각 단부를 각각의 소켓내에 삽입하고 주어진 양만큼 회전 또는 안착시키도록 되어 있어 전기적 쇼크의 가능성을 최소화한다. 이것이 활성화된 접점의 노출 가능성을 최소화한다. 형광 소켓의 다른 형태는 소켓이 그 각각의 소켓내로 대향 단부를 삽입시키에 충분한 공간을 형성하도록 선형 램프의 일단부가 소켓내로 삽입된 상태에서 소켓이 수축될 수 있도록 하는 하나의 소켓 스프링을 갖고 있다. 그러나, 램프의 대향 단부가 그 대응하는 소켓내로 삽입되기 이전에 활성화될 가능성이 여전히 존재한다. U-형 형광 램프 및 통상적인 선형 형상과는 현저히 상이한 다른 형상을 가진 램프는 전극 접점이 서로 인접하다는 점에서 통상적인 가정용 백열 전구와 다소 비슷하다. 결과적으로, 쇼크가 발생할 가능성이 다소 감소된다.
백열 램프가 배선 전압에 의해 구동되는 반면에, 형광 램프는 일반적으로 램프에 적용되는 전력을 규제하고 램프를 시동하기 위한 안정기를 필요로 한다. 램프의 시동에 소요되는 전압은 램프의 길이와 그 직경에 의존하며, 램프가 커지면 더 높은 전압을 필요로하게 된다. 안정기는 특정한 램프에 소요되는 적절한 시동 및 작동 전압을 제공하도록 설계되어 있다. 안정기는 램프를 켜는데 적절한 전압을 제공하며, 안정된 광의 출력을 보증하도록 램프를 통해 흐르는 전류를 규제한다. 또한, 안정기는 원하는 램프 작동을 위한 정확한 전압을 공급하며, 전압 변화를 조정한다.
일반적으로, 조정기는 소정의 전압 및 전류를 제공하기 위한 대형 변압기를 가진 전자기식 솔리드 코어형이다. 전압은 일반적으로 120볼트 또는 240 볼트의 작동 배선 전압과, 각각 60Hz 또는 50Hz의 주파수나 그에 근접한 수준으로 램프에 제공된다. 때때로, 램프는 광 출력을 강화하기 위해 더 높은 전류에서 구동되지만, 이런 램프의 오버드라이브는 램프의 수명을 단축시킨다.
전자식 또는 솔리드형 안정기는 전자기식 안정기보다 효율적으로 전력을 광으로 변환함으로써 보다 양호한 변환 효율을 제공한다. 따라서, 전자식 안정기는 동일한 전력 소모에서 전자기식 안정기보다 더 큰 광 출력을 제공할 수 있다. 더 높은 효율과 광출력은 배선 주파수보다 더 높은 주파수에서 작동함으로써 달성되고, 때로는 더 높은 전압에서 작동함으로써 달성된다. 결과적으로, 안정기는 발광 시스템내의 소정의 전기적 파손이나 램프, 안정기 또는 다른 부품이 파손된 이후에 750볼트만큼 비교적 높은 개방 회로 전압을 가질 수 있으며, 이는 결과적으로 부상 또는 손상을 초래할 수 있다. 예로서, 그 각각의 소켓에 적절하지 못하게 접속된 램프는 높은 개방 회로 전압을 초래하고, 이것이 순차적으로 아크발생, 과열, 램프 파손 및 안정기 파손을 초래할 수 있다.
구동 전압이 더 높아지게 되면, 안정기와 램프 또는 전구 사이의 접속은 중요하다. 일반적으로, 형광 램프는 형광 튜브의 각 단부에 이중핀 접점 또는 이중 홈형 접점을 가지고 있다. 상기 핀들은 소정의 중앙에서 중앙까지의 핀 이격 거리에 의해 분리되어 있으며, 이는 램프의 크기에 따라 변화될 수 있다. 더 큰 램프 직경에 대하여, 다른 치수들은 이중핀 T8, T10, T12 램프에 대하여 동일하지만, 간격은 T10 및 T12 램프 등의 홈형 이중 접점 램프에 대하여 더 커질 수 있다. 예로서, T12 이중 홈형 접점 램프는 T8 이중핀 램프 보다 더 큰 접점 중앙으로부터 접점 중앙까지의 간격을 가진다. 숫자 12와 숫자 10은 램프 직경의 크기를 지칭하는 1/8in 단위이다.
T12 및 T10 램프와 함께 사용되는 대부분의 하드웨어는 표준화되어 있다. 소켓의 일 형태, 일반적으로 묘비형 소켓(도 23)이라 지칭되는 소켓에서, 램프의 각 단부의 핀은 램프가 각 소켓의 중앙에 이를때까지 소켓내로 측방에서 삽입된다. 중앙에 위치된 이후에, 상기 램프는 그 종축에 대하여 회전되고, 회전된 후 핀들이 각 소켓내의 접점들과 접촉하게 된다. 이 소켓은 램프의 일 단부가 일 소켓에 삽입되어 램프가 여기된 상태에서 반대편의 자유 단부가 활성화된 상태로 있게 될 가능성을 최소화한다. 활성화된 램프의 자유단부로부터는 쇼크가 초래될 수 있다.
묘비형 소켓에서, 램프의 접촉 및 조명은 접점면의 일부와 각 핀의 외측면의 일부 사이의 전기적 접촉에 의해 달성된다. 그러나, 각 핀의 전기적 접촉은 단지 비교적 작은 표면 영역, 대략 0.00360 내지 0.00370 in2정도의 면적에 걸쳐서만 형성된다. 결과적으로, 램프를 통해 소정의 높은 전류가 흐르게 되면 핀에서 상대적으로 더 높은 전류 밀도를 초래하게 되고, 상기 소켓은 이런 높은 전류 밀도에 대하여 설계된 것이 아니다.
T10 및 T12 램프용의 다른 종래의 소켓으로는 스프링 편심형 이중 홈 접점 소켓이 있고, 상기 소켓에서는 램프의 일단부가 스프링 편심형 소켓내로 삽입되어 소켓의 바이어스부를 누르게된다. 소켓을 누르게되면 램프의 대향 단부가 고정부상에 고정된 소켓으로 삽입되게 된다. 그러나, 램프의 자유단부가 활성화되는 것을 방지하는 기구가 없고, 전기적 쇼크의 잠재적인 위험이 존재한다. 이 소켓 형상은 열적 사이클링 및 극한 환경 조건으로 인해 수축 및 팽창될 수 있고, 전기적 쇼크의 잠재적인 위험성이 남아있게 된다.
또한, 전구의 크기도 발광 시스템의 안정성 및 효율에 영향을 미친다. 예로서, 형광램프의 길이가 더 길어지면 점등 및 램프의 소정 출력을 유지하는데 더 큰 전류가 소요되게 된다. 더 큰 전류는 반드시 소켓을 통해야만 하고, 소켓 도전체를 거쳐서, 램프의 핀으로 전달되게 된다. 일부 소켓 형상에 있어서, 더 긴 램프에 대하여 소켓과 핀 사이의 전류 밀도가 상대적으로 높아질 수 있다. 결과적으로, 과열 또는 다른 효과가 발생할 수 있다.
또한, 램프가 길어지면 소켓 사이의 중앙대 중앙의 거리가 커져야만 한다. 종래의 고정부에서, 소켓은 환경 변화에 따라 수축 또는 팽창될 수 있는 고정된 기판상에 강성적으로 장착된다. 예로서, 실외나 냉장고 등의 매우 온도가 낮은 상태에서 수축은 1/6이나 1/8in에 이를 수 있다. 묘비형 소켓 등의 고정형 소켓에 대하여 소켓 사이의 중앙대 중앙의 거리가 클 때 수축이 발생되면 소켓이 램프로부터 멀어지는 방향으로 굽혀질 수 있으며(도 23에서 화살표 23A로 도시됨), 소켓과 램프 핀 사이의 접촉 면적이 감소되고, 램프가 소켓으로부터 분리될 수 도 있다. 소켓이 플라스틱 기판에 장착되는 다른 고정부에 있어서, 플라스틱의 일부가 굽혀지거나 휘어져서 소켓이 램프를 향한 방향으로 또는 램프로부터 멀어지는 방향으로 굽혀질 수 있고, 또한 소켓과 램프핀 사이의 접촉 면적이 감소될 수 있다. 램프가 소켓으로부터 분리되거나 이격되면 아크, 과열 등이 유발될 수 있으며 전기적 쇼크가 발생할 수 있다.
종래의 소켓은 램프 단부의 주변 환경에 노출된 부분을 방치하고 있다. 이런 소켓은 일반적으로 램프 핀이 연장되는 전구의 평탄한 단부면에 대하여 접하는 평면 뒤편의 홈형 접점을 통하여 램프핀과 맞물리고 있다. 상기 접촉 평면은 갭이 있고 오염물질, 습기 및 냉기들이 갭으로 들어올 수 있다. 세척 또는 사용이나 정비시에 습기 및 오염 물질이 접속부를 오염시키거나 부식시킬 수 있으며, 습기가 접속부의 접점상에 응결 또는 동결될 수 있다. 부가적으로, 램프의 전극 영역 주변의 찬 공기는 램프의 작동 효율을 저하시키며 램프의 수명을 단축시킬 수 있다.
환경 조건은 예로서, 작동 효율을 저하시키고, 고정부를 수분에 노출시키며, 극한 온도 조건 등에 의해 발광 시스템의 작동에 영향을 미친다. 이런 조건은 실외 조명 표지판, 외부 고정부, 온도가 낮은 저장 영역, 냉동 케이스 및 박스와 저온 저장실등에 존재한다. 일부 시스템은 -40℉만큼 낮은 온도에 존재하게 되거나, 160℉ 만큼 높은 온도에서 존재하게 된다. 따라서, 팽창 및 수축은 다양한 분야에서 발광 시스템의 파손을 유발하게 된다. 중앙 고정형 소켓 시스템이나 스프링 부착형 소켓 시스템은 종종 그것이 장착되어 있는 기판의 팽창 및 수축에 의해 유발되는 소켓에서의 중앙대 중앙의 거리의 변화를 수용하지 못한다. 온도는 작동 효율을 감소시킴으로써 램프의 작동에 극도의 영향을 미친다. 예로서, 일부의 형광 램프는 대략 104℉에서 최대 작동 효율을 갖는다. 이런 온도로부터 현저히 이탈되면 램프의 출력 및 작동 효율은 현저히 감소된다. 또한, 온도가 더 높아지면 소켓과 램프 사이의 접속부가 과열되게 된다. 습도가 높아지면 램프 소켓 접속부 둘레에 습기가 응결되게되며, 램프 접속부 둘레에 결빙될 수도 있다. 결과적으로, 아크 발생 가능성이나 단락 가능성이 높아지게 된다. 소켓과 램프 둘레에 습기가 증가되게 되는 것은 램프대 소켓 접점의 금속을 부식시킬 수 있으며, 이는 예로서, 접속부의 저항 증가에 의해 램프와 소켓 사이의 접속부의 보존에 영향을 미치게 되며, 아크를 유발하게되고, 이는 순차적으로 보다 많은 부식이나 산화를 유발하게 된다.
부가적으로, 진동 및 충격 등의 다른 물리적 힘 등의 작동 조건이 발광 시스템의 작동에 영향을 미친다. 진동은 램프와 소켓이 분리되게 할 수 있으며, 이는 램프나 안정기의 조기 파손을 유발할 수 있다. 때때로, 안정기는 단선시에 즉시 파손되기도 한다. 단선은 과열, 아크 발생 또는 보다 심각한 손상을 유발하기도 한다. 진동은 종종 바람, 근방의 모터나 압축기의 작동, 정비원, 지진, 냉동 유니트의 경우에는 문의 닫힘, 선반의 재보충, 과적 등에 의한 충격에 의해 유발되게 된다. 진동은 소켓 내의 램프의 진동이나 회전을 유발할 수 있고, 특히, 분리를 방지하는 기물이 없는 경우에는 분리를 초래하게 된다.
발광 고정부의 제조시에, 소켓이 램프핀과 소켓 사이의 최적의 접속을 보장하도록 항상 정밀하게 위치되는 것은 아니다. 예로서, 묘비형 소켓에서, 기판 상에 소켓을 견고하게 장착하는 것은 1/16 또는 1/8 in 만큼 서로 너무 근접하게 되거나 서로 너무 멀어지게 될 수 있어 접속부가 부적절해질 수 있다. 소켓이 너무 근접한 경우에, 소켓 사이에 램프를 설치하는 것은 하나 또는 양쪽 소켓을 가압하여 램프로부터 멀어지는 방향으로 굽혀지게 한다. 굽힘은 램프와의 접속부를 열악하게 하거나 적절하지 못하게 하며, 특히, 램프의 종방향으로의 분리를 방지하는 묘비형 소켓 형상이 없는 경우에는 더욱 그렇다. 하나의 소켓이 양호하게 접속되는 경우에, 나머지 소켓은 접속이 열악해지거나 아예 접속되지 않아서 램프의 단부가 활성화되거나 아크의 발생 또는 과열을 유발할 수 있고, 손상이나 부상의 위험이 있다. 램프의 교환은 소켓을 더욱 느슨하게하거나 고정부의 손상을 유발할 수 있다.
소켓이 항상 적절한 간격으로 위치되지는 않는다는 것에 부가하여, 램프의 길이가 서로 다른 경우에 부적절한 접속이 초래될 수 있다. 하나의 램프의 길이는 너무 큰 제조 공차로 인하여 동일한 형태의 다른 램프의 길이 보다 1/16 in 이상 변화될 수 있다. 근소한 램프 길이의 변화도 램프의 설치시에 적절하게 위치된 소켓을 외향하여 굽혀지게 할 수 있다. 램프의 길이가 짧다면 접속부가 불완전해진다.
열악한 소켓대 램프의 접속은 램프상의 열악한 접점 정렬로 인해서도 발생할 수 있다. 예로서, 이중핀 형광 램프에 있어서, 한쌍의 이격된 접점핀들은 램프의 각 단부에 위치되게 된다. 적절한 램프 접속에 있어서, 각 핀 쌍은 반드시 연계된 소켓에 적절하게 결합되어야 한다. 소켓은 기판 또는 지지면에 장착되기 때문에 각 소켓의 접점의 정렬은 상대적으로 고정되어 있다. 그러나, 한쌍의 핀의 정렬이 램프의 대향 단부의 핀 쌍의 핀 정렬과 동일하지 않은 경우에, 램프의 일단부 또는 나머지 단부에서 불완전한 접속이 초래되게 된다. 접속 오류 또는 불완전한 접촉은 고정부의 파손을 유발할 수 있다. 발광 고정부의 보수 또는 교체는 종종 소켓이 기판에 견고하게 장착되어 있는 경우에 곤란함을 유발하게 된다. 기판은 발광 소켓의 제거 및 교체가 용이하지 않도록 설계된 경우가 많고, 부가적으로, 램프와 소켓 사이에 발생할 수 있는 접속 문제를 악화시킬 수 있다. 램프가 처음에 설치되었다가 교체되는 경우에도 유사한 논리가 적용될 수 있고, 램프의 제거 또는 교체시에 소켓은 통로가 막히게 되거나 충격을 받을 수 있다. 느슨하거나 굽혀진 소켓은 접속 오류를 증가시킨다. 발광 고정부를 둘러싼 설비의 세척 및 정비시에도 유사한 문제가 발생된다. 예로서, 냉동 유니트에 있어서, 램프 고정부는 세척, 선반의 재적재 등의 시기에 진동을 받거나 막혀버릴 수 있다. 부가적으로, 소켓은 지지 구조물내에 처음에 설치될 때, 램프가 고정부내에 처음 설치될 때, 또는 램프가 제거 및 교체될 때 진동을 받거나 손상을 입을 수 있다. 이런 조건하에서 소켓과 램프 사이의 접속은 더 이상 적합하지 않으며, 부적합하고 불완전한 접속을 초래하거나 접속의 오류를 발생시킬 수 있다.
또한, 불완전한 접속 및 발광 회로의 도전성의 감소는 램프와 소켓 사이의 접속의 손상 등의 완전한 전기적 접속 오류가 발생하기 이전에도 발광 효율의 저하 및 안정기의 파손을 유발할 수 있다. 안정기의 특성 및 발광 회로의 특성의 조합으로부터 안정기의 오접속이 발생할 수 있다. 이들 특성들은 하기에 보다 상세히 설명한다.
형광 램프를 구동하기 위해 사용되는 전기 안정기는 전류가 일정한 장치이다. 구동되는 램프는 비교적 일정한 전류에서 작동하도록 설계되어 램프에 소정의 전자 및 광자 발생을 보증하도록 설계되어 있다. 소정의 이유로 인하여, 램프의 임피던스가 증가되는 경우에, 안정기가 전류를 일정하게 유지하지 않는다면 전류가 감소된다. 안정기에 의해 나타나는 램프 회로의 저항 또는 임피던스의 증가는 일반적으로 안정기 출력 단자에 걸쳐 더 높은 전류가 초래되게 한다. 따라서, 최적의 형상으로부터의 발광 회로의 차이(또는 변화)는 안정기 및 안정기의 작동에 영향을 미치며, 부가적으로 회로의 다른 부품에도 영향을 미친다. 이들 변화는 램프의 노화, 부식 등의 소켓대 램프 접속부의 변화, 접점 이격, 접점 결빙이나 부식 등에 의해 시간의 경과에 따라 발생할 수 있다. 이들 차이는 시작시부터 발광회로에 우연히 발생할 수 있다. 예로서, 크기가 큰 램프, 부적절한 소켓 위치, 설치시의 소켓 손상 등으로부터 초래되는 부적절한 램프 접속 등을 통해 이런 차이가 발생될 수 있다. 예로서, 부적절한 접속부에 걸쳐 높은 전압이 적용되는 경우에 아크가 발생될 수 있고, 산화를 초래하며, 더 높은 접점 저항과 더 낮은 도전성을 초래한다. 저항이 높아지게 되면, 안정기를 포함하는 회로의 임피던스가 커지게 되고, 이에 따라 안정기가 조정되어야만 한다.
최적의 형상으로부터 회로내의 변화나 다른 차이들과 마찬가지로 도전성이 낮아지게 되면 안정기가 과열되고, 다른 회로 부품이 과열되게 되며, 안정기나 다른 회로 부품의 파손을 유발할 수 있다.
다수의 종래의 램프 고정부는 단지 T10 및 T12 크기의 램프에 대해 치수설정된 소켓을 사용한다. 그러나, 더 협소한 T8 및 T5 램프는 T10 및 T12 램프와 교환될 수 없으며, 그들 상호간에도 교환될 수 없다. 따라서, 주어진 소켓 배열에 대한 램프 크기의 상호 교체성이 없기 때문에 소켓의 상호 교체는 더욱 곤란하다. 결과적으로, 상술한 바와 같은 소켓의 교체에 관한 결점들은 하나의 소켓 크기 및 형태로부터 다른 것으로 변화시킬 때에도 동일하게 적용된다.
예로서, T8 및 T5 형광 램프는 종래의 설계에서는 상이한 발광 고정부를 사용해야만 한다. 이런 고정부 중 일부는 여백의 램프 핀 대 핀 소켓 단자 접속부를 가질 수 있고, 이는 램프의 조기 파손, 안정기의 연소등을 유발할 수 있다. 부가적으로, T8 및 T5 램프 사이의 램프 길이의 차이는 종래의 고정부를 변화시켜 사용하는 것이 어려우며 고정부가 교체된 램프의 상호 교환을 불가능하게 한다. T8 램프의 공칭 길이는 72 in, 60 in, 48 in, 36 in 및 24 in이다. T5 램프의 공칭 길이는 57.05in, 45.24 in, 33.43 in 및 21.61 in에 대응하는 표준 미터단위의 길이이다. 따라서, T8 램프로부터 T5 램프로 변화시키기 위해서는 고정부를 변화시켜야 한다. 부가적으로, 램프핀 중앙대 중앙 간격은 T8 램프에서는 0.490이고, T5 램프에서는 0.185이다.
본 발명은 발광 시스템과, 발광 시스템에 사용되는 소켓 조립체 및 램프 절연 조립체 등의 발광 시스템용 조립체 및 부품에 관한 것이다. 본 발명의 실시예의 일 양태는 형광 램프 소켓 및 이런 소켓을 위한 장착 기기에 관한 것이고, 다른 양태는 형광 램프 절연체에 관한 것이며, 또다른 양태는 냉각 시스템용 발광 시스템에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 일 양태에 따른 발광 시스템의 측면 입면도.
도 2는 본 발명의 일부 양태에 따른 소켓의 단면도.
도 3은 본 발명의 부가적인 양태에 따른 절연체의 두 개의 보어를 통해 취해진 절연체의 단면도.
도 4는 본 발명의 일부 양태에 따른 램프와 절연체 및 소켓의 부분 단면도와 분해 사시도.
도 5는 본 발명의 일부 양태에 따른 절연체와 소켓의 종단면도.
도 6은 단부 캡을 포함하는 본 발명의 부가적인 양태에 따른 소켓의 단면도.
도 7은 단부 캡이 없는 본 발명의 소켓의 단부를 도시하는 도면.
도 8은 본 발명의 일부 양태에 따른 절연체와 램프를 구비한 다른 형태의 소켓을 도시하는 분해 사시도.
도 9는 본 발명의 부가적인 실시예에 따른 도 10의 램프와 절연체 및 소켓의 부분적인 단면을 도시하는 분해 사시도.
도 10은 본 발명의 부가적인 양태에 따른 소켓의 종단면도.
도 11은 본 발명의 부가적인 양태에 따른 절연체와 램프 및 소켓으로 형성된 전기 접속부의 세부적인 단면도.
도 12는 본 발명의 일 양태에 따른 클립의 측면 입면도.
도 13은 본 발명의 부가적인 양태에 따른 장착 트랙과 클립의 단부 입면도.
도 14는 극한 환경, 진동 및 다른 효과를 겪은 발광 시스템에 대한 응용의 일예로서 냉동 케이스의 사시도.
도 15는 내부에 장착된 발광 시스템을 도시하는 냉동 케이스의 일부를 도시하는 개략적인 부분 수평 단면도.
도 16은 본 발명의 양태의 일 응용형태에서 광(도시되지 않음)을 구동하는 전기 회로를 도시하는 덮혀져 있지 않은 상태의 프레임 조립체의 개략적인 부분 정면도.
도 17은 도 16과 유사한 본 발명의 응용에 따른 광(도시되지 않음)으로 전기 에너지를 제공하는 발광 회로를 도시하는 덮혀져 있지 않은 상태의 프레임 조립체의 개략적인 부분 정면도.
도 18은 본 발명의 다른 양태에 따른 램프와 발광 회로의 일부를 도시하는 사시도.
도 19는 본 발명의 일부 양태에 따른 램프와 절연체 및 소켓의 부분 분해 단면도.
도 20은 본 발명의 부가적인 양태 중 하나에 따른 램프와 함께 사용되는 소켓의 기부를 도시하는 사시도.
도 21은 본 발명의 다른 양태 중 하나에 따른 소켓을 도시하는 사시도.
도 22는 본 발명의 일부 부가적인 양태에 따른 소켓의 확대 단면도.
도 23은 기판에 장착된 종래의 묘비형 소켓의 일 형태를 도시하는 사시도.
도 24는 본 발명의 일부 부가적인 양태에 따른 램프 및 램프 보호기의 단면도.
도 25는 발광 시스템용 소켓과 램프 접속부의 선택적인 형태를 도시하는 단면도.
도 26은 램프에 전기 에너지를 접속하기 위해 제조된 리셉터클과 플러그의 단면도.
도 27은 소켓의 접점에 대한 리셉터클의 접점의 접속을 위해 사용되는 도 25의 소켓용 도전체의 평면도.
높은 개방 회로 전압 및/또는 안정기와 부품의 과열이나 파손을 유발할 수 있는 불완전한 램프와 소켓의 접속으로 인한 또는 램프와 소켓 접속부 사이의 완전한 전기적 단선으로 인한 전기적 쇼크의 가능성을 최소화한 발광 시스템 및 부품의 실시예를 하기에 설명한다. 또한, 발광 고정부 주변 설비의 세척 과정, 정비 과정, 보수 및 교환 과정 등으로 인한 오염의 가능성을 최소화한 실시예를 설명한다. 또한, 온도 한계, 습기, 응결, 결빙 및 진동 등의 환경적 요인으로부터 램프와 소켓의 접속부를 보호하고, 보다 효율적인 램프 작동과 조정을 위한 열적 보호성이 강화된 소자를 설명한다. 본 명세서에 기술된 발광 시스템 및 부품의 부가적인 형태는 발광 고정부의 설치, 보수, 교체에 사용되는 구성과 절차가 개선되어 있으며, 발광 소자에 보다 양호한 유연성과 상호교환성을 제공한다. 본 명세서에 기술된 발광 시스템의 부가적인 형태는 예로서, 소정의 순간에 안정기 및/또는 연계된 부품의 작동 온도를 감소시키고, 안정기 파손, 램프 파손, 부품 파손 등을 감소시키며, 이들 부품내의 다른 문제점의 발생을 감소시키거나 발광 출력을 향상시켜서 발광 시스템의 작동 특성을 개선한다. 또한, 회로의 파손 또는 손상을 초래할 가능성이 적은 보다 양호하게 정합된 발광회로를 제공하는 소자를 설명한다. 이들 장점들은 소정의 안정기에 의해 더 높은 전압이 제공되는 경우에도 달성될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에서, 소켓은 그 위치 설정 또는 특정 장착 기기 또는 홀더에 보다 덜 의존적인 램프와 소켓 사이의 접속부를 제공한다. 소켓과 발광 소자에 대한 그 접속부는 특정 장착 기기에 대해 이동가능한 것이 바람직하다. 본 명세서에 기술된 소켓은 형광 램프 등의 발광 소자의 일단부 또는 양 단부에 위치될 수 있다. 일 형상에서, 이들은 소켓이 지지되는 기판의 일부 보다 램프의 일부를 보다 많이 고려하고 있고, 그 이유는 소켓대 램프의 구성은 소켓대 기판의 접속부의 특정 형태 보다 중요하기 때문이다. 본 발명의 발광 시스템의 실시예는 핀 정렬 및 램프 길이의 변화를 허용하고, 램프의 상호교환을 허용하며, 램프에 대한 보다 양호한 지지부를 제공한다. 또한, 본 발명의 양태의 일부 실시예는 램프의 직경 및 길이 양자 모두에 관하여 둘 이상의 상이한 크기의 램프의 설치를 허용한다. 본 발명의 실시예는 또한 솔리드 상태의 안정기에 사용되기에 특히 적합하다.
본 발명의 선택된 일 양태의 예에 있어서, 소켓은 하나 이상의 원통형상의 슬롯형 또는 암형 커넥터와 소켓 내에 램프를 수용하기 위한 캐비티 또는 엔클로저(enclosure)를 가진 하우징을 포함한다. 이 형상은 소켓내로 램프가 삽입되게 되는 현존하는 이중 핀 램프와 함께 사용될 수 있으며, 램프의 보호, 램프용 지지부의 제공 등의 다양한 장점을 가지며, 보다 안정한 전기적 램프 접속부를 제공한다. 상기 커넥터는 상기 엔클로저의 전체 길이보다 작은 길이만큼 캐비티 또는 엔클로저내로 연장되며, 예로서, 램프를 소켓내로 보다 많이 삽입하거나 엔클로저의 크기를 감소시키기를 원한다면 커넥터를 엔클로저의 저면과 일치시킬 수 있다. 커넥터는 가능한 최대한의 접속 면적을 보증하고 도전성을 향상시키기 위해 그것이 접속되는 핀의 전체 부분 또는 대부분의 부분과 맞물리고 둘러싸서 접속하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다른 양태에 따라서, 소켓 본체와 전기 도전체를 가지고, 램프 등의 발광 소자를 위한 보호부를 추가로 포함하는 발광 시스템용 소켓에 대하여 설명한다. 상기 보호부는 전기 절연체, 열 절연체, 진동 및 오염에 대한 보호부 등의 형태를 취할 수 있다. 본 발명의 일 형태에 있어서, 상기 보호부는 램프의 도전체부분을 위한 덮개에 의해 제공된다. 본 발명의 다른 형태에 있어서, 상기 보호부는 램프의 도전성 단부 전체에 걸쳐 연장되는 덮개에 의해 제공되며, 또 다른 형태에서는 보호부는 소켓과 램프 사이의 밀봉재에 의해 제공된다.
예로서, 본 발명의 양호한 일 양태에 따라, 발광 소자와 소켓 본체 사이의 밀봉재를 형성하는 소자를 포함하는 발광 시스템용 소켓을 설명한다. 밀봉재는 O링 또는 다른 적절한 밀봉 소자로 형성될 수 있다. 밀봉재는 습기, 극한 온도, 미립자 및 다른 오염물질을 포함하는 환경의 영향에 대한 보호부를 제공할 수 있다. 밀봉재는 진동, 충격 및 다른 외부적인 힘에 대해서도 발광 시스템을 보호할 수 있다. 본 발명의 양호한 일 형태에 있어서, 소켓은 예로서 램프의 전극 영역에 대한 열 절연부를 제공하도록 램프의 일부를 밀봉하여 덮을 수 있다.
본 발명의 다른 형태에 있어서, 접점은 소켓의 기부의 복수개의 접점을 포함한다. 예로서, 접점은 한종류 크기의 램프의 핀을 두 개의 접점이 수용하고, 두 개의 다른 접점이 상이한 크기의 램프의 핀을 수용하는 다이아몬드형 또는 십자형 형상으로 배열될 수 있다. 이런 배열은 T5크기의 램프와 마찬가지로 T8 크기의 램프를 수용할 수 있고, T8 및 T10 또는 T12나 공지된 램프 형상의 소정의 조합을 수용할 수 있다. 특정 접점 배열은 중성 및 고온 접점 사이의 및 인접한 접점 사이의 최적의 절연을 제공한다.
본 발명의 다른 형태에서, 소켓 본체의 외부면 등의 소켓은 제거가능한 클립 또는 장착 기기를 수용하는 하나 이상의 홈 또는 다른 소자를 포함할 수 있고, 그래서 소켓을 기판 또는 다른 지지부에 장착할 수 있다. 일 실시예에서, 홈음 램프의 일단부에 있는 장착 소자와 거의 동일한 크기이고, 램프의 다른 단부에 있는 장착 소자의 대응하는 치수보다 더 크다. 이 배열은 램프의 고정된 길이에 대하여 고정부의 수축 및 팽창을 허용한다. 소켓에 대한 소정의 램프 핀 정렬을 지시하는 정렬 지시기도 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 부가적인 양태에 있어서, 소켓은 전기 도전체와 상기 도전체의 접점 길이 보다 길게 연장되는 본체를 포함하고, 여기서, 커넥터 또는 소켓의 다른 부분은 램프상의 보호기 또는 절연체와 결합되는 구조물을 포함한다. 상기 구조물은 절연체와의 인터페이스 접촉을 성립시키기 위한 돌출부(barb), 포인트(point) 또는 다른 소자를 포함할 수 있다. 예로서, 램프 핀과 소켓 사이의 접속은 소켓내의 스프링 재료로부터 제조된 분기식 슬리브 슬롯형 단자에 의해 달성될 수 있다. 슬롯형 단자는 수형 램프핀의 O.D. 보다 작은 I.D.를 구비하여 가압식으로 끼워지게 되고, 이것이 진동 등에 의해 유발되는 우연한 분리에 대한 보호장치를 제공한다. 이런 분리에 대한 부가적인 보호를 위해, 두 개의 포인트형 바늘이 슬롯형 단자의 외면으로부터 외향 연장되고, 램프 절연체의 카운터보어의 내면에 결합된다. 부가적으로, 소켓의 O링 밀봉재는 램프의 외면을 잡아주게 되어 분리에 대한 부가적인 보호부로서의 역할을 한다.
본 발명의 다른 형태에 있어서, 하나 이상의 전기 도전체와 소켓 본체를 구비한 발광 조립체용 소켓이 제공되며, 고정된 램프 치수에 대해 고정부 조립체의 수축이나 팽창을 허용하도록 적어도 회전식 또는 활주식으로 소켓 본체에 대해 이동가능한 소켓 본체용 홀더가 제공된다. 상기 홀더는 소켓으로부터 제거될 수 있는 것이 바람직하다. 본 발명의 다른 형태에 있어서, 사기 홀더는 스프링 편심형이며, 기판에 홀더를 장착하기 위한 장착면은 소켓에 대한 홀더의 위치를 조절하기 위한 트랙을 포함한다.
본 발명의 다른 형태에 있어서, 형광 램프 등의 발광 소자를 위한 절연체 형태의 보호기가 제공되며, 여기서, 상기 절연체는 절연체의 제거가 억제되는 방식으로 도전체에 결합되고 램프 상의 도전체중 하나 이상을 보호한다. 예로서, 이중 핀 형광 램프에 있어서, 상기 절연체는 핀에 대응하는 두 개의 개구를 포함할 수 있고, 절연체의 개구와 각 핀 사이의 억지 끼워 맞춤되는 형식으로 치수설정되어 있다. 본 발명의 양호한 일 실시예에 있어서, 상기 절연체의 높이는 핀을 보호하도록 핀의 길이와 동일하거나 핀의 길이 보다 크다. 다른 형태에 있어서, 상기 절연체는 램프 단부를 절연 또는 보호하는 것을 돕도록 램프 본체의 일부를 덮을 수 있다.
본 발명의 다른 양태에 있어서, 전기 에너지를 받아서 램프로 공급하기 위해 램프의 표면으로부터 연장되는 하나 이상의 접점과, 접점이 전기적으로 억세스될 수 있는 방식으로 접점 둘레에 연장되는 접점 보호기를 구비한 램프를 포함하는 램프 조립체가 제공된다. 본 발명의 일 형태에 있어서, 램프는 두 개의 핀 접점이 원통형으로 형성되어 있고 접점 보호기가 전기적 접속을 위해 억세스될 수 있는 충분한 공간을 남겨둔 상태로 양쪽 핀 둘레로 연장되는 이중 핀 램프이다. 보호기는 핀이 절연체내에 수납되도록 핀의 단부를 초과하여 연장되는 절연체인 것이 바람직하다.
본 발명의 또 다른 양태에 있어서, 핀 익스텐더는 램프상의 각각의 핀 위에 배치되어 절연체를 적소에 유지한다. 핀 익스텐더는 내부에 수납된 형태의 소켓과의 신뢰성 있는 접속부를 형성하는 능력을 강화시킬 수 있다. 본 발명의 또다른 형태에 있어서, 램프와 도전성 접점은 접점 사이의 가장 짧은 가로막히지 않은 거리가 0.05in 이상이되도록 접점 사이의 절연체에 의해 이격된다.
본 발명의 다른 형태에 있어서, 안정기로부터 전기 에너지를 받는 입력 도전체와 형광 광원의 접점을 수용하는 출력 도전체를 포함하는 전기 에너지의 근원에 형광 광원의 접점을 접속하는 도전체가 제공된다. 회로내의 도전성을 향상시키는 방식으로 형성된 입력 도전체로부터의 전류를 통과시키기 위해 입력 도전체와 출력 도전체 사이에 전기 회로가 제공된다. 이들 특성 중 하나 이상을 가진 도전체의 사용은 냉동 디스플레이 케이스 등의 냉동 시스템에 사용될 수 있고, 여기서 커넥터와 형광 광원 사이의 접촉 저항 또는 접촉 표면적은 예로서, 냉동 디스플레이 케이스내에서 겪게되는 상황하에서 -20℉ 내지 70 또는 100 ℉의 광범위한 온도 범위에 걸쳐 실질적으로 동일하게 유지된다. 이런 디스플레이 케이스는 온도 및 습도의 극한과 진동과 충격 및 다른 환경적조건들과 부딪히게 된다. 이들은 또한, 압축기 등의 다른 설비로부터의 노이즈 등의 다수의 전기적 영향과, 선형 위치이동 및 다른 변화들을 겪게된다. 본 발명의 발광 시스템 및 그 부품들은 이들 조건중 대부분을 견뎌낼 수 있으며, 발광 회로가 작동 상태에서 보다 광범위한 공차를 가질 수 있도록 해준다.
본 발명의 다른 형태에서, 램프상의 접점에 대응하는 커넥터의 접점들이 0.50 in 이상의 방해받지 않은 표면 경로만큼 서로 분리되어 있는 형광 램프에 결합되는 접점을 가진 커넥터가 제공된다. 실질적으로 비전도성인 배리어가 커넥터상의 접점 사이에 연장되어 이들을 분리시키는 것이 바람직하다. 일 양태에서, 상기 접점은 이중 핀 램프상의 핀을 수용하기 위한 원통형 분기식 접점이고, 상기 접점은 접점 사이의 아크의 발생을 방지하기 위해 플라스틱 슬리브로 수납되어 있다. 상기 접점은 각 슬리브의 개방 단부 아래에 수용되는 것이 바람직하다.
본 발명의 부가적인 형태에 있어서, 전기 안정기와, 소켓내의 접점을 통해 램프로 전기 에너지를 공급하는 램프 소켓과, 상기 안정기를 소켓에 결합하는 하나 이상의 전기 도전체를 포함하는 발광 램프용 회로가 제공된다. 도전체와 램프의 접점 사이의 접합부는 0.005 in2이상, 바람직하게는 0.008 및 0.11이나 0.10 in2이상의 접촉 면적을 가져서 접합부에 걸친 전기적 열적 도전성을 향상시키는 것이 바람직하다.
상술한 바 및 본 발명의 다른 양태들은 첨부된 도면과, 하기의 개략적인 도면에 관한 설명과, 본 발명의 선택된 실시예에 대한 상세한 설명을 통해 보다 완전하게 이해될 것이다.
전기 충격의 가능성을 최소화하고, 환경 및 진동 등의 외부적인 힘으로부터 소켓과 램프의 접속부를 보호하고, 접속부의 도전성을 향상시키고, 소켓과 램프 사이의 보다 신뢰성있는 접속을 제공하며, 특정한 발광 고정부 장착 기기에 실질적으로 독립적이면서 램프의 형상이나 치수를 변화시킬 수 있는 발광 시스템 및 부품들을 설명한다. 상기 발광 시스템 및 부품들은 극한 온도 및 습기 등의 환경적인 요인들을 수용하며, 상이한 치수의 램프를 수용한다. 상기 발광 시스템 및 부품들은 커런트 솔리드 스테이트 안정기와 함께 사용될 수 있다. 발광 시스템의 부품들은 보다 양호한 작동 특성을 가지고 안정기 및 다른 부품들의 과열 가능성, 안정기 또는 다른 회로의 파손의 가능성을 감소시키는 보다 양호하게 정합된 발광 회로를 형성하며, 그에 의해, 보다 안전하고 신뢰성있는 발광 회로를 제공한다.
발광 시스템 및 그 부품들은 다수의 응용 분야를 가지고 있으며, 본 발명의 실시예는 다양한 발광 시스템에 양호하게 사용된다. 이들은 본 발명에서 다루고자하는 문제점들이 존재하는 형광 발광 영역내에 사용되는 것이 특히 바람직하다. 본 명세서에 기술된 특정 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것이며, 본 발명이 이런 실시예들에 제한되는 것은 아니다. 예로서, 다양한 실시예 중 일부는 발광 시스템이 유해한 환경에 존재하게 되는 냉동 유니트의 형상을 예로하여 설명된다. 냉동 시스템은 매우 낮은 온도와, 높은 습도와, 현저한 진동 및 높은 전압 및 전류 조건 등의 다양한 극한 상황을 겪게 되며, 그 내부에 있는 발광 시스템은 이런 조건들을 마찬가지로 겪게 된다. 그러나, 본 발명은 냉동 분야에 한정되는 것은 아니다. 본 발명을 첨부된 도면을 참조로 하기의 양호한 실시예에 대한 세부적인 설명을 통해 설명한다.
도 1에는 기부 또는 기판(38)에 장착되어 있는 발광 조립체(36)가 도시되어 있다. 냉동 유니트에 있어서는 기부(38)는 살대, 프레임 소자, 벽 또는 다른 발광 시스템을 지지하는 구조적 지지부일 수 있다. 발광 시스템은 수평, 수직 또는 각도가 형성된 방향 등의 소정의 방향에서 지지 또는 장착될 수 있으며, 조명하려는 대상에 대한 소정의 방향으로부터 지지될 수 있다. 발광 시스템은 장착 클립(40)을 통해 기부에 의해 지지, 부착 또는 장착되어 있으며, 기부(38)에 램프와 소켓을 장착하기 위한 상기 장착 클립(40)중 몇 개가 도 12 및 13에 도시되어 있다.
발광 시스템은 일반적으로 본 실시예에서는 형광 램프(42)인 발광 소자와, 본 실시예에서는 제 1 소켓(44) 및 제 2 소켓(46)을 포함하는 하나 이상의 도전체를 포함한다. 선택된 실시예에서, 제 1 소켓(44)은 수직 발광 고정부 배열에서 저면상에 배치된 고정형 소켓이고, 제 2 소켓(46)은 고정형 소켓(44)위에 장착된 신장형 소켓이다. 본 명세서에 사용된 "고정형"이라는 용어는 이동할 수 있는 나머지 소켓에 대하여 사용되는 용어이다. 제 1 소켓은 필수적으로 강성적으로 고정될 필요는 없으며, 제 2 소켓에 대하여 자유롭게 이동하지 않기만 하면 된다. 반드시 수직일 필요는 없이 신장형 소켓이 고정형 소켓 보다 높은 높이에 장착되어 있고 그래서 고정형 소켓이 램프 및 소켓의 조합을 신뢰성 있게 지지할 필요가 있을때에는 동일한 배열이 사용될 수 있다.
도 1에 도시된 발광 시스템의 특별한 구성은 두 개의 상이한 길이의 램프를 수용하는 조합에 대응하며, 도 1의 구성은 두 개의 램프중 더 긴쪽을 수용하고 있다. 이 구성은 하기에 보다 상세히 설명할 바와 같이 장착 클립이 램프에 가장 근접한 위치에서 고정형 소켓(44)에 장착되어 있기 때문에 두 개의 램프 중 더 긴쪽에 해당하는 형상이다.
도 2, 4, 5, 9 및 10을 참조로 고정형 소켓의 선택된 실시예를 보다 세부적으로 설명하면, 고정형 소켓(44)은 보어를 형성하는 강성 본체(48)를 포함하고, 램프상의 상호보완적인 도전체와 접속하도록 소켓의 중앙축에 평행하게 지향되어 있는 것이 바람직한 복수개의 도전성 도전체(50)를 추가로 포함한다. 형광 램프를 사용하는 발광 고정부의 경우에 있어서, 소켓은 안정기로부터 도전체(52)를 거쳐 특정 전기 접점과 램프 전구의 두 개의 핀(54)을 통해 램프(42)로 전류를 접속 및 공급하는 역할을 한다. 램프는 일반적으로 단부캡에 장착되어 있지만 단부캡으로부터 절연되어 있는 핀(54)을 포함하고, 상기 단부 캡은 순차적으로 램프 본체(42A)에 장착된다. 소켓은 실질적으로 외형이 원통형이어서 발광 고정부 내의 소켓에 의해 취해지는 공간을 최소화하는 것이 바람직하다. 또한, 보어의 내측 형상도 실질적으로 원통형이어서 램프(42)의 외부 형상에 부합된다. 소켓의 본체에 의해 형성된 공동 또는 엔클로저는 램프에 의해 램프를 여기하기 위한 적절한 슬롯형 접점으로의 필수적인 억세스를 할 수 있도록 해주며, 본체는 소켓과 램프의 접속부에 대한 소정의 보호부를 제공한다. 상기 본체는 소켓 접속부의 파손으로부터 발생한 쇼크에 대한 잠재적인 위험성을 최소화하여 이용자를 보호한다.
소켓의 본체는 소켓의 기부내의 커넥터(50)에 대한 커넥터(52)의 접속을 허용하고 소켓의 베이스(56) 또는 제 1 벽내의 커넥터(50)의 적절한 장착을 허용하도록 종방향으로 크기설정된다. 소켓의 본체는 기부(56)를 구비한 엔클로저를 형성하는 제 2 또는 하우징 벽(58)이 램프의 일부를 둘러싸서 열 절연 뿐만 아니라 습기 등의 다른 환경적 효과로부터의 보호를 제공하도록 종방향으로 크기설정되는 것이 바람직하다. 열 절연은 주변 온도에 비해 비교적 한정된 범위 내에서 램프 전극 온도를 유지하는 것을 돕는다. 램프의 다른 금속성 부분과 접점 및 그 접속부가 부식되거나 응결 또는 결빙의 가능성을 제거하기 위해 습기에 대해 보호하는 것이 바람직하다. 또한, 벽(58)의 길이는 발광 조립체의 휴지부에 대해 램프를 지지 및 안정화하는 것을 돕는다. 또한, 소켓의 벽(58)은 램프상의 핀 뿐만 아니라 핀이 장착된 기부도 덮는 역할을 한다. 이 보호부는 개방 회로 전압으로 인한 전기적 쇼크의 가능성을 최소화하는 것을 돕는다. 하우징 벽은 소켓에 대한 구조적 완전성을 제공하기 위해 기부(58)와 일체형인 단일 벽이다. 하우징 벽은 기부 벽(56)으로부터 연장되는 도전체(50)의 길이의 두배 이상인 것이 바람직하고, 그래서, 그들은 림으로부터 홈형 결합되고, 램프를 지지하는 소켓을 위한 충분한 공간을 제공한다. 특히, 하우징은 커넥터(50)를 지나서 충분히 연장되어 예로서, 커넥터(50)의 단부로부터 림으로 대략 1/8 및 5/8 in 정도 연장되어 T8 램프의 전극 영역과 마찬가지로 램프의 금속 단부 캡을 덮는 것이 바람직하다.
본 발명의 선택된 실시예에 있어서, 소켓은 소켓과 램프의 접속부 둘레의 환경을 실질적으로 폐쇄하는 밀봉재를 포함한다. 폐쇄된 환경은 소켓-램프 접속부와 접점을 열적으로 절연하는 것을 돕는다. 또한, 상기 밀봉재는 습기와 그로 인한 램프와 소켓 사이의 접속부 둘레의 표면 또는 접촉면상에 물이 응결되거나 결빙되는 등의 환경적 요인에 대하여 보호해준다. 또한, 밀봉재는 정상적인 작동 조건하에서 소켓으로부터 램프가 제거되는 것을 방지하며 구조적 완전성 등의 부가적인 장점을 제공한다. 부가적으로, 상기 밀봉재는 소켓-램프 접속부의 선형 안정성을 유지하는 것을 도우며, 부품이 중앙에 위치된 상태로 유지하는 것을 돕는다. 상기 밀봉재는 종래의 형광 램프의 매끄러운 유리면 등의 신뢰성있는 밀봉면이 있는 램프상에 형성된다.
상기 밀봉재는 소켓과 램프에 대하여 공기와 습기에 대한 밀봉을 제공하는 O링 밀봉재(60)의 형태로 제공되는 것이 바람직하다. 상기 O링 밀봉재(60)는 소켓의 개방 단부(64) 또는 림 근방에 형성된 O링 홈(62)에 배치되는 것이 바람직하다. O링 및 홈은 소정의 밀봉성을 그 위치에 제공하도록 램프의 유리 또는 다른 표면과 O링 사이에 양호한 마찰식 끼움을 제공하도록 크기설정되는 것이 바람직하다. 상기 밀봉재는 소켓내에서의 램프의 회전 이동 및 측방향 또는 종방향을 방지하는 구조적 지지부를 제공한다. 상기 O링 밀봉재는 소정의 진동, 충격 또는 다른 외력의 효과를 제거하거나 완화하는 것을 도우며, 그에 의해 소켓과 램프 사이의 전기 접점에 대한 부가적인 보호성을 제공한다. O링 밀봉재는 상기 부품들을 그들이 조립되어 있는 상태로 중앙에 유지하는 것을 돕는다. O링 밀봉재는 소켓과 램프가 종방향으로 분리될 가능성을 최소화하며, 이것이 소켓과 램프 사이의 적절한 전기 접속부를 유지한다. 결과적으로, O링 밀봉재는 아크 발생, 개방 회로 전압에 대한 노출 및 소켓내의 높은 잠재적 위험의 가능성을 최소화하는 것을 돕는다.
선택된 실시예에 있어서, O링은 소켓의 내측상의 O링 홈내에 배치되며, 양호한 기계적 밀봉재를 형성하도록 보어 내로 외향 연장된다. 선택적으로, O링 밀봉재는 소켓의 보어의 내면을 따라 중간 또는 일부에 위치될 수 있고, 램프의 단부면과 전극을 위한 습기, 열적 및 환경적 밀봉재를 제공한다. 그러나, 부가적인 O링이 림(64) 근방에 위치되어 있지 않는한 소켓의 단부면(64)과 중간 O링 밀봉재 사이에 미립자 또는 다른 소자에 의한 오염의 잠재적인 위험과 전극의 열 절연이 감소될 가능성이 존재한다.
도 4 및 도 5를 참조로 고정형 소켓(44)을 보다 상세히 설명하면, 상기 소켓은 클립(40; 도 1 및 도 12) 등의 홀더, 지지 또는 장착 디바이스의 결합부(68)를 해제가능하게 수용하기 위한 제 1 장착 홈(66)을 포함한다. 상기 제 1 장착 홈(66)은 고정형 소켓(44)의 전체 외주 둘레로 연장되는 것이 바람직하며, 클립의 결합부(68)의 종방향 길이보다 단지 조금만 넓은 것이 바람직하다. 이 공간은 클립이 고정형 소켓과 적절하게 결합될 수 있도록 해주며, 클립 내에서 소켓의 회전을 허용하지만, 클립에 대한 소켓의 종방향 이동량을 최소화한다. 클립에 대한 소켓의 종방향 이동이 가능하지만, 램프가 기부(38)에 대해 신뢰성 있게 위치될 수 있도록 비교적 작은 종방향 이동만이 존재하는 것이 바람직하다.
또한, 고정형 소켓은 제 1 장착 홈(66)과 유사하지만 제 1 장착 홈(66)과 소켓의 개방 단부(64) 사이에 위치되어 있는 제 2 장착 홈을 포함하는 것이 바람직하다. 제 2 장착 홈(70)은 리지(71; ridge)에 의해 제 1 장착 홈(66)으로부터 분리되어 있다. 제 2 장착 홈(70)은 제 1 장착 홈(66)과 동일한 구조 및 기능을 갖지만 램프와 소켓 조립체의 위치설정을 보다 유연하게 한다. 제 2 홈은 제 1 장착 홈을 사용한 램프의 위치 설정에 사용되는 램프의 길이보다 더 긴 램프를 가진 소켓을 적절하게 위치설정하는 데 사용되는 것이 바람직하다. 주어진 클립 간격에 대하여, 제 2 홈(70)을 사용하여 램프를 장착하는 것은 전기 접점(50)을 클립으로부터 보다 멀리 떨어져 위치되게 하고, 더 긴 램프를 수용하도록 팽창형 소켓(46) 상에 접촉되게 한다. 예로서, 제 2 장착 홈(70)은 T8 램프의 위치설정에 사용될 수 있고, 제 1 장착 홈은 대략 2in 정도 더 짧은 T5 램프의 위치설정에 사용될 수 있다. T5 램프가 T8 램프 보다 다소 짧기 때문에, 소켓은 T8 램프 장착을 위한 소켓의 위치 보다 서로 근접하게 위치되게 된다.
소켓의 기부(56)는 각각의 커넥터(50)를 수용하기 위한 보어(72)를 포함한다. 상기 커넥터(50)는 기부에서 긴 다이아몬드, 십자형 또는 "X"형의 지점에 위치되어 하나의 구성에서 T8 램프의 이중 핀을 수용하고, 다른 구성에서 T5 램프의 이중 핀을 수용할 수 있다. T8 램프를 위한 커넥터(50) 쌍은 50A로 도시되어 있고, T8 램프의 핀(54)에 접속되는 도 5에 가장 명확하게 도시되어 있다. 기부 중앙 부근에서의 커넥터(50A) 사이의 간격은 T8 램프의 핀 간격을 나타낸다. T5 램프용 커넥터(50) 쌍은 50B로 도시되며, T5 램프의 핀 간격을 나타내는 도10에 가장 자세히 도시되어 있다. 도 4의 소켓(44)은 도 5의 일 지향방향에서 도시되어 있고, 90도 회전된 도면이 도 10에 도시되어 있다. 지향방향은 90도인 것이 바람직하지만 기부의 중앙선에 교차되어있는 선상에서 80도 이격된 지향방향 등의 다른 상대적인 지향방향도 가능하다. 다른 핀 지향방향에서는 핀 간격이 현저히 상이해지게 된다. 한쌍의 대향 커넥터는 주어진 램프의 중성 및 고온 커넥터이다. 도 5에 도시된 바와 같이 각 쌍 중 하나의 커넥터는 도전체(52)로부터 도전체(50)로 전류를 제공하는 배선(76; 도 7)내의 도전체(74)에 연결된다. 단일한 또는 연관된 커넥터 구성이 다른 램프 크기와 구성의 다른 핀 구성을 수용하도록 사용될 수 있다. 또한, 소켓은 두 개의 상이한 램프 핀 간격을 수용하는 유연성이 필수적이지 않은 경우에, 단지 한쌍의 커넥터를 수용하도록 구성될 수도 있다.
커넥터는 중공 또는 원통형 커넥터인 것이 바람직하고, 압축형이나 슬롯형인 것이 바람직하여, 삼각형, 정사각형, 직사각형, 타원형, 계란형 또는 다른 적절한 형상의 단면을 가질 수 있으며, 종래에 암형 커넥터로서 지칭되던 것일 수 있다. 커넥터는 원통형인 것이 바람직하다. 다른 형상 및 구성도 가능하지만 상호 보완적인 정합 형상은 일반적으로 곡선형인 것이 바람직하다. 커넥터는 본 명세서에서는 원통형 커넥터라 지칭되며, 이 용어는 비교적 높은 접촉 면적을 발생시키는 핀형 커넥터 수납부를 포함하는 상술한 특성을 가진 다른 것들도 포함하는 의미로 사용되고 있다. 원통형 커넥터는 커넥터에 전류를 통과시키기 위해 각각의 커넥터의 양쪽 모두(하나의 도전체는 두 개의 고온 커넥터에, 그리고 한 도전체는 두 개의 중성 커넥터에)에 도전체(74)가 용접 또는 다른 방식으로 결합되어 있는 상태로 그 적절한 위치에서 기부(56)내의 유사한 크기의 보어로 가압 설치된다. 선택적으로, 각 도전체(50)는 고온 도전체(74)가 고온 도전체(52)의 배선으로 연장되고, 중성 도전체(74)가 중성 도전체(52)에 전기적으로 결합되는 그 각각의 배선으로 연장되는 상태로 각각의 도전체(74)에 접속될 수 있다. 각 도전체(52)는 소정의 도전성과 전류 밀도를 가진 원하는 접속부를 달성하기 위해 각 배선(76)에 용접될 수 있다. 접속부의 도전성을 최대화하고, 도전체(52, 74), 커넥터(50)를 통하여 핀(54)으로의 도전성을 최대화하는 것은 보다 최적의 발광 회로의 작동을 제공한다. 안정기 회로에서, 특히, 핀에서 종래에 존재하던 것 보다 더 높은 도전성을 갖는 것은 더 낮은 온도에서 작동하는 회로와 전기 안정기를 가능하게하고, 보다 균일한 램프벽 온도를 가능하게 하며, 산화 및 증가된 저항 등의 부수적인 문제점과 함께 아크 발생 가능성을 감소시키고, 광 출력을 강화시키며, 발광 회로의 부품으로써의 소켓을 보다 안전하고 신뢰성 있게 한다. 접점의 단면적을 높게함으로써 더 높은 도전성을 갖게 되면, 소켓의 저항과 소켓에 걸친 전압 강하가 감소되고, 그에 의해 소켓에 의해 발생되는 소정의 임피던스를 감소시키며, 전기적 열적 도전성이 향상된다. 상기 소켓은 더 낮은 온도에서 작동되며, 파손의 가능성이 작아진다. 선택된 실시예에 있어서, 향상된 도전성을 위한 실제 접점의 표면적은 대략 0.05in2이며, 0.07 in2이상이어도 좋다. 도전체와 램프의 점점 사이의 접합부는 0.005 in2이상의 접촉 면적을 갖는 것이 바람직하며, 0.008 이상 그리고, 0.01 또는 0.10 in2이상이면 접합부에 걸친 열적 전기적 도전성의 향상을 보증하기에 더욱 바람직하다. 표준 묘비형 소켓의 접점의 표면적을 두배로 하는 것은 도전성을 현저히 향상시킨다. 이는 양호한 특성이며, 본 발명의 다양한 양태의 장점을 취할수 있는 한도 내에서 변화될 수 있다. 이들은 본 발명의 양태의 이점이 유지되는 한 보다 높은 임피던스, 보다 낮은 도전성 또는 신뢰성이 저하되는 범위로도 변화될 수 있다. 일부 묘비형 소켓은 대략 0.003 내지 0.004 in2정도의 실제 접촉 표면적을 가지고 있다.
최초 설계에서의 소켓의 도전 특성의 향상에 부가하여, 소켓의 구조적 특성도 소켓의 수명 동안 이들 전기적 특성을 유지하는데 도움을 준다. 예로서, O링(60)과 소켓의 본체에 의해 제공되는 보호부는 램프에 대한 접속부에 오염의 가능성을 감소시키며, 열악한 기상 조건이 램프의 전기 접속부에 영향을 미치게될 가능성을 감소시킨다. 또한, 이들은 진동 또는 충격을 포함하는 다른 주변의 힘에 의해 접속부가 불완전해지거나 손상될 가능성을 감소시킨다.
도전체는 기부(56)로부터 도전체가 제거될 가능성을 최소화하고, 도 11을 참조로 하기에 설명될 바와 같은 램프에 대한 절연체의 결합을 확보하도록 하나 이상의 돌출부(78)를 포함하는 것이 바람직하다. 커넥터(50)는 원하는 전기 접속부를 제공하기에 충분하도록 램프상에 핀(54)을 완전히 안착시키는 길이를 갖는다. 이들은 소켓이 램프상에 배치될 때 램프로부터 핀과의 전기 접속부룰 닦아낼수 있는 직경을 갖는다. 램프로부터의 핀 접점을 가진 분기형 커넥터의 조합은 다른 소켓에 비해 전기 접점의 표면적을 20배 이상까지도 향상시키고, 주어진 전류 레벨에 대한 전류 밀도를 증가시킨다. 커넥터(50)와 램프 핀(54) 사이의 전기 접점의 표면적을 증가시키는 것은 소켓 램프 접속부내에 발생되는 임피던스를 감소시키는 역할을 하며, 소켓에 걸친 전압 강하를 감소시킨다. 도전체(52)로부터 커넥터(50)를 통해 핀(54)으로의 소켓내에 허용되는 더 높은 전류 밀도와의 조합은 전기 안정기에 나타나는 임피던스를 감소시키며, 안정기와 램프 사이에 보다 신뢰성있는 전기 접속부를 제공한다.
커넥터를 초과하는 하우징의 길이는 램프-소켓 접속부를 보호하고 사용자를 보호하기에 충분한 것이 바람직하다. 커넥터 단부는 림으로부터 하우징내에 충분히 홈형 결합되어 활성화된 접점을 사람이 건드리게될 가능성을 최소화해야만 한다. 소켓상에 부가된 이 길이는 램프로부터 노출되는 최대 광과 균형을 이루어야만 하며, 램프의 사용가능한 양이 덮혀지게 되는 공간을 최소화하여야 한다. 부가적으로, 소켓 하우징은 램프를 견고하게 결합하고, O링으로 소켓과 램프 사이에 신뢰성있는 밀봉을 형성하기에 충분하도록 길어야 한다. 따라서, 소켓 하우징은 균일한, 즉 램프의 본체로부터 금속 단부 캡까지 변이되지 않는 램프 표면의 부분에 접촉하도록 O링에 대해 충분히 긴 것이 바람직하다. 하우징이 길면 길수록 보다 안정한 소켓-램프 접속부가 얻어진다. 부가적으로, 더 긴 하우징에서는 필요시 부가적인 O링 밀봉재를 제공할 수 있다.
소켓의 단부는 소켓 단부 캡(80)으로 밀봉되는 것이 바람직하고, 이는 단부 캡(80)내의 O링 홈내에 위치된 O링 밀봉재(82)를 포함하여 소켓의 단부에서 홈(84)과 단부캡(80) 사이에 적절한 밀봉을 제공할 수 있다. 도전체(52)는 단부 캡을 통과하여 밀봉재와 변형 경감부(86)를 통과한다. 습기와 공기에 대해 밀봉성이 있는 밀봉재가 변형 경감부(86)에서 도전체 둘레에 변형 경감부와 캡을 성형하는 등의 적절한 수단에 의해 제공되는 것이 바람직하다. O링(82)에 대한 대안으로서, 단부캡이 초음파 용접이나 다른 적절한 수단을 통해 소켓의 본체에 밀봉 및 접합될 수 있다. 배선은 소켓의 단부, 측면 등으로부터의 소정의 도입 지점에서 소켓에 부착될 수 있다.
커넥터(50)는 기부면(88)을 통해 기부면을 초과하여 하기에 보다 상세히 설명되는 램프 전구용 절연체를 수용하기에 충분한 거리로 연장된다. 기부벽(88)은 개방 단부(64)에 대향한 소켓의 원통형 벽(58)의 저면 또는 단부를 형성한다. 벽(58)은 기부벽(88)과 O링 홈(62) 사이에 비교적 매끄러운 내면벽(90)을 포함하여 램프가 소켓의 보어 내로 삽입되는 것이 걸리거나 지장을 받게될 가능성을 최소화하는 것이 바람직하다. 선택된 실시예에서, 키 표면(92; 도 4 및 도 10)은 기부벽(88)으로부터 개방 단부를 향해 소켓의 내측면(90)을 따라 종방향으로 연장하는 180도 이격을 형성한다. 본 경우에 있어서는 T5 램프(도 4 및 도 10)에서 이들은 그들의 위치를 지시하는 한 세트의 도전체(50)와 동일 평면상에 위치되는 것이 바람직하다. 이들 키 표면(92)은 후술될 램프 어뎁터와 결합하여 위치를 설정한다. 키 표면은 각 램프 단부의 이중 핀이 소켓의 베이스에서 적절한 커넥터(50)와 결합되도록 램프의 적절한 위치설정을 돕도록 사용될 수 있다. 키 표면이 사용되는 경우에, 절연체는 소켓의 보어 내에 형성된 키 표면과 정합하도록 키 웨이를 포함할 수 있다. 키 웨이는 절연체(하기에 보다 상세히 설명함)내에 도시되어 있지는 않지만, 부품과 결합하거나 정렬하기 위해 사용되는 경우에는 포함되어야 한다.
도 8에 보다 세부적으로 도시되어 있는 팽창형 소켓(46)은 환경적인 요인으로 인한 기부(38)의 팽창 및 수축을 수용하며, 다양한 부품의 공차와 클립(40)용 장착 기구의 변화로 인한 차이를 수용한다. 팽창형 소켓은 램프를 지지하도록 사용되는 특정 장착 기구에 독립적인 전기적 접속부를 가진 소켓 조립체와 램프를 제공하는 것을 돕는다. 팽창형 소켓(46)은 제 1 및 제 2 장착 홈(66, 70)이 각각 연속 홈(93)과 비분할된 소정의 리지(71)로 대체되어 있는 것을 제외하면 고정형 소켓(44)과 실질적으로 동일하다. 소켓은 팽창형 소켓이 클립 내에서 여전히 회전하고 클립에 대해 종방향으로 이동하여 진동 등의 다른 효과나 팽창 및 수축을 수용할 수 있게되는 방식으로 클립(40)에 의해 지지된다. 고정형 및 팽창형 소켓이 상이한 장착홈을 가진 것을 제외하고는 본 실시예에서는 그 구조나 기능이 동일하다.
도전체(52)를 소켓에 부착하는데는 다른 대안이 사용될 수도 있다. 예로서, 소켓은 솔리드 와이어 도전체를 수용 및 유지하기 위한 묘비형 소켓상의 것들과 유사한 클립을 포함할 수 있다. 이들 클립은 슬롯형 도전체(50)에 전기적으로 결합된다. 안정기로부터 다른 커넥터 또는 정합 몰렉스(Molex)로 도전체(52)를 접속하기 위해 몰렉스 커넥터 등의 커넥터(52A; 도 1)에서 종결하는 도전체(52)를 포함하는 대안도 있다. 선택적으로, 도전체(52)는 소켓내에 파묻혀 있는 또는 장착된 플러그를 통해 소켓에 접속될 수 있다. 예로서, 플러그는 소켓내의 몰렉스형 커넥터일 수 있다. 몰렉스형 커넥터는 낮은 임피던스와 비교적 높은 전류 밀도를 갖는 형태의 접속부를 제공하고 그에 의해 전기 안정기에서 보여진 바와 같이 감소된 임피던스를 보증한다. 몰렉스 또는 그에 상응하는 접속부를 사용하는 것은 비교적 높은 도전성을 가진 전체 발광 회로를 구성하는 것을 도우며, 전기 안정기와 보다 밀접하게 정합되는 것으로 생각된다.
소켓과 램프를 지지하기 위해 다른 대안이 사용될 수 있다. 예로서, 소켓은 본체의 표면을 따라 종방향으로 연장하는 홈 또는 슬롯을 가질 수 있고, 그래서 예로서, 팽창 또는 수축 동안 소켓의 이동을 허용한다. 슬롯은 소켓의 완전한 회전 이동을 제한할 수 있지만, 환경 조건으로부터 초래되는 팽창 및 수축은 종방향에서 가장 현저히 발생된다. 소켓내의 슬롯은 종방향 이동을 허용한다.
본 명세서에 기술된 소켓은 램프용 전기 접속부를 지지 및 제공하는 독립적인 수단을 제공한다. 소켓은 램프와 소켓의 조립체를 지지하는 기부 또는 기판에 대해 회전가능 및/또는 종방향으로 이동가능하며, 접속부에 대하여 소정의 보호나 전기적 접속을 유지하면서 다른 방향으로도 이동할 수 있다. 이는 소켓과 전기 접속부가 장착 기판에 대해 이동하는 것을 허용하며, 그래서, 소켓은 장착 구조물 보다는 전구의 일부가 된다. 또한, 소켓은 소켓의 중앙대 중앙 거리 또는 램프 길이에 독립적으로 램프를 자유자재로 위치설정될 수 있도록 한다. 소켓은 적은 노동력과, 재료 비용만을 필요로하며, 설치, 보수 및 발광 소자의 교체가 보다 용이하다. 발광 기기는 소정의 물리적 지향 방향으로 장착될 수 있으며, 예로서, 클립, 행거등의 다수 또는 다양한 지지 하드웨어를 수용할 수 있다. 상기 소켓은 핀 배열, 램프 길이, 핀 길이 및 다른 발광 소자 형상의 차이가 변화되는 것을 허용한다. 본 발명에 따른 소켓은 선형의 소켓과 핀의 전기 접점과, 현존하는 형상보다 더 넓은 전기적 접촉 면적을 제공한다.
또한, 본 명세서에 기술된 소켓은 전기 접속부 둘레의 환경을 폐쇄시킴으로써 습기, 특히, 소켓과 램프 사이의 접속부상에 습기가 응결 또는 결빙될 수 있는 추운 환경 등에서의 습기 등의 환경에 대한 보호성을 제공한다. 또한, 상기 소켓은 램프 또는 다른 발광 소자의 작동 효율을 향상시키는 열 절연을 제공하며, 진동 및 다른 기계적 힘의 충격을 감소시킨다. 상기 소켓 은 기판 또는 기부 재료의 수축 및 팽창을 수용할 수 있으며, 그에 의해 종래의 소켓 형태에서 발생하는 굽힘 또는 경사 형성을 감소시킨다. 또한, 상기 소켓은 램프 핀과 소켓 도전체 사이의 전기 접속과 도전성을 최대화하며, 램프에 대한 기계적 지지부를 제공한다. 또한, 이들은 발광 시스템의 다양한 부품의 접속 및 조립을 돕는 지시기와, 키 또는 다른 지표를 포함할 수 있다. 소켓은 종래의 안정기, 램프 등 뿐만 아니라 신규한 것들과 함께 사용될 수 있으며, 특히, 높은 전압, 주파수 및 전류를 가진 것들과 함께 사용될 수 있다.
종방향으로 연장되는 형광 램프로서 도시된 선택된 실시예에서 발광소자는 도전성 핀이 활성화된 경우에 전기적 쇼크의 가능성을 최소화하도록 도전성 핀을 절연하는 절연체(94; 도 4, 5, 8 및 10)를 포함하는 것이 바람직하다. 램프의 일 단부가 활성화된 배선에 접속되는 경우에, 다른 단부는 충전되어 사람이나 하드웨어와 접촉하게 될때 전기적 쇼크, 부상, 또는 손상을 초래한다. 절연체(94)는 전기적 쇼크나 부상의 가능성을 최소화한다. 절연체는 환경으로부터 접촉 핀을 보호하고, 램프의 운송이나 취급시에 접촉핀의 손상을 방지할 수 있다.
선택된 실시예에 있어서, 절연체는 각 단부상의 도전체와 마찬가지로 램프의 각 단부를 덮는다. 이방식에 있어서, 핀 도전체는 절연체내에 홈 결합되고, 그래서 그들은 본 명세서에 기술된 커넥터를 가진 소켓 등의 적절한 접속부를 통하지 않고는 억세스되지 않는다. 상기 절연체는 램프상의 핀과 억지 끼워 맞춤되어 램프로부터 절연체가 제거되는 것을 방지하도록 형성되는 것이 바람직하다.
절연체(94; 도 3, 4, 8)는 램프 단부의 대체로 평탄한 표면과 정합되도록 절연체 상단면(96)과 절연체 저단면(98)을 포함하는 것이 바람직하다. 절연체의 두께나 높이는 절연체 표면 아래의 램프 핀을 1/16in 이상 홈형 결합하여 덮기에 충분히 커야한다. 절연체는 그것이 부착되게 되는 램프의 외부 형상에 정합되도록 원통형 단면을 갖는 것이 바람직하다. 절연체의 바람직한 직경은 소켓과 램프 결합체를 형성하는 O링 및 다른 부품의 치수와 특정 형상에 의존한다. 절연체의 직경은 소켓에 삽입되었을 때 램프와 적절하게 정렬되기에 충분할 만큼 큰 것이 바람직하지만, 소켓의 보어 뒤의 절연체를 빼지 않고 램프 교환시 절연체를 가진 램프가 O링을 통과하는 것이 가능하도록 되어야한다. 램프의 금속 단부 캡과 동일한 직경을 가지는 것이 바람직하다.
도 3, 4 및 8에 도시된 절연체(94)는 T8 및 T5 램프에 적합한 소켓과 함께 사용되고 T8 램프와 함께 사용되는 구성이다. 그러나, 다른 램프 구성을 수용하도록 다르게 구성하는 것도 가능하다. 절연체는 이중 램프 설계를 필요로하지 않는다. 절연체는 상단면(96)으로부터 저부면(98)까지 절연체를 전체적으로 통과하여 연장되는 제 1 보어(100)를 포함한다. 제 1 보어(100)의 직경은 T8 램프상의 핀의 외부 직경보다 작은 것이 바람직하며, 통상적인 상태에서 절연체를 제거하는 것이 다소 어렵도록 형성되는 것이 바람직하다. 예로서, 0.090in의 T8 램프상의 핀의 외부 직경에 대하여 제 1 보어(100)의 내측 직경은 대략 0.076 in이거나 절연체와 램프 사이의 신뢰성있는 억지 끼워 맞춤을 보증하기에 충분한 직경인 것이 바람직하다. 직경이 감소되면, 램프로부터 절연체를 제거하는 것을 방해하는 핀과 절연체 사이의 억지 끼워 맞춤을 보증하고, 핀이 절연체내에 홈 결합된 상태로 남아 있어서 외부 환경으로부터 보호된다.
절연체(94)는 절연체의 거의 대부분의 길이에 걸쳐 연장되지만 램프상의 핀을 붙잡는 역할을 하는 막(104; 도 3)을 형성하기에 충분한 재료를 남겨두는 상태로 전체에 걸쳐 연장되지는 않는 제 1 카운터 보어(102; 도 3 및 도 8)를 포함한다. 상기 제 1 카운터 보어(102)는 돌출부를 절연체 재료 내로 밀어넣기에 충분한 억지 끼워 맞춤을 제공하는 상태에서 소켓이 램프위에 배치될 때 슬롯형 커넥터(50)에 대한 충분한 간격을 제공하도록 치수설정되어 있다.
두 개의 상이한 크기의 램프를 수용하는 소켓과 함께 사용될 때 절연체는 네 개의 슬롯형 커넥터(50)를 가진 소켓내로 절연체를 삽입하기 위한 간극을 제공하는 제 2 카운터 보어(108; 도 3 및 도 8) 및 제 2 보어(106)를 가질 수 있다. 제 2 카운터 보어(108)는 T5 램프를 위한 선택된 실시예에 포함된 슬롯형 커넥터(50)위에 끼워지고, 그래서, T8 램프용 슬롯형 커넥터(50)는 T8 램프상의 핀에 결합될 수 있다. 그들이 수용할 필요가 있는 T8 램프상의 대응하는 돌출부나 핀이 없기 때문에 제 2 보어(106)는 절연체 전체를 통해 형성될 필요는 없으며, 막에서 종결되는 막혀진 구멍일 수 있다. 막혀진 구멍은 제 2 카운터 보어(108)와 동일한 직경을 가질 수 있으며, T8 램프가 배치될 때 사용되지 않는 커넥터(50B)를 수용하도록 제 2 카운터 보어(108)로 대치될 수 있다. 유사한 구성이 절연체내로 통합되어 램프가 T10 및 T12 램프 등의 다른 램프를 수용하는 소켓과 함께 사용될 수 있다.
선택된 실시예에 있어서, T8 절연체는 도 5에 도시된 바와 같이 T8 램프의 단부면에 대하여 일치되도록 끼워지게 된다. 막(104)은 각 핀의 기부 둘레와 그 위로 끼워지는 것이 바람직하다. 부가적으로, 소켓이 램프의 유리부나 네크부위로 연장되지 않는 경우에, 절연체(94)는 T8 램프의 네크부(110)가 끼워지게되는 보어를 형성하는 스커트(도시되지 않음)를 포함할 수 있다. 절연체상의 스커트는 네크부위로끼워지게되며, 램프의 유리면의 일부 위로 끼워져 램프의 단부의 부가적인 전기적 절연과 열 절연을 제공할 수도 있다. 상기 스커트는 램프의 단부를 부가적으로 절연하도록 램프의 유리부 위로연장될 수 있으며, 그래서 램프의 전극부를 절연하게 된다. 이런 스커트는 전극을 열적으로 절연하고, 협소한 온도 범위내에서 전극을 유지함으로써 램프의 작동 효율을 강화시킨다. 스커트가 램프의 유리의 일부위로 연장하는 절연체상에 포함되고, 소켓이 스커트와 동일하게 연장되는 경우에, 절연체의 더큰 외측 직경을 수용하도록 소켓의 인접부의 치수가 다소 변화되어야 한다.
절연체 또는 덮개는 접점이 활성화되는 경우에 전기적인 쇼크로부터 사람 및 장비를 보호하는 수단을 제공함으로써 접속부의 파손으로 인한 쇼크의 가능성을 감소 또는 제거시킨다. 절연체 또는 덮개는 하기한 바 중 하나 이상을 달성할 수 있다. 램프의 접점핀을 홈형 결합하고, 램프의 단부면과 접점을 그룹으로써 또는 개별적으로 덮거나 둘러싸고, 램프 단부용 구조적 지지부를 제공하고, 램프의 단부를 보호 및/또는 피복하고, 램프의 전극 영역을 위한 열 절연부를 제공하며, 램프 단부를 위한 습기 배리어를 제공한다. 이들 소자 중 하나 이상은 열적 및 다른 완경적 보호와, 기계적 및 전기적 보호를 램프와 램프용 구조적 지지부에 제공한다. 절연체 또는 덮개는 나선(bare wire) 및 몰렉스 커넥터 등의 커넥터를 위한 전기 접속부를 제공할 수 있거나 단순히 분리형 소켓을 위한 인터페이스를 제공한다. 절연체 또는 덮개가 1차적인 구조적 지지부와 램프 단부를 위한 포장을 제공하는 경우에, 절연체나 덮개는 램프 단부를 지지하기 위한 클립 또는 다른 지짖부 장착 수단을 제공할 수 있다.
선택된 실시예에서, 절연체(94)는 수송전에 형광램프의 단부위에 위치된다. 램프는 그후 각각의 클립으로부터 소켓을 제거함으로써 본 명세서에 기술된 소켓을 가진 새로운 또는 현존하는 고정부상에 설치된다. 램프와 절연체는 램프의 핀(54)이 특정 램프용 소켓내의 적절한 슬롯형 커넥터(50)와 결합되도록 소켓상에 적절한 지시 마크와 램프상의 마크를 정렬시킴으로써 소켓과 정렬되게 된다. 램프와 절연체는 그후, O링 밀봉재(60)를 통과하여 커넥터가 핀(54) 및 제 1 카운터 보어(102)의 내부면과 결합될때까지 소켓의 보어내로 삽입되게 된다. 램프는 소켓내로 부가적으로 삽입되게 되고, 그래서, 슬롯형 커넥터(50)는 핀(54)위로 활주되어 와이핑 작용을 통해 적절한 전기적 도전성을 확보한다. 램프가 소켓내로 완전히 삽입되었을 때, 절연체의 상단면(96)은 소켓의 기부벽(88)에 대해 접하게 되고, 핀(54)은 슬롯형 커넥터(50)내에 완전히 안착되며, O링 밀봉재(60)는 소켓에 의해 한정되는 폐쇄된 환경의 일부로써 램프(42)의 유리 또는 다른 표면 둘레에 완전하게 적절한 밀봉재를 형성하도록 다소 압축되게 된다. 이 절차는 고정형 소켓(44)과 팽창형 소켓(46) 양자 모두에 대해 수행되고, 그 후, 두 개의 소켓은 클립(40)과 결합되며, 클립은 기부(38)상에 적절하게 위치되어 있고, 그래서 램프와 소켓 조립체는 기부(38)상에 지지될 수 있다.
조립 이후에, 고정형 소켓(44; 도 5) 및 팽창형 소켓(46; 도 8)은 절연체가 램프의 단부와 도전성 핀을 그들이 램프로부터 절연체의 제거를 방해하는 방식으로 덮게되는 소켓과 램프의 결합체를 형성한다. 소켓은 램프상의 도전체와 접촉하는 전기 도전체(50)를 포함하는 소켓 본체(48)를 갖는다. 소켓 본체는 램프상의 핀의 기부를 초과하여 연장되어 램프와, 램프-소켓 접속부에 대한 열적 환경적 보호부를 제공하는 것이 바람직하다. 또한, 선택된 실시예에서, 소켓은 O링 밀봉재(60) 등을 통해 램프를 위한 수분과 열에 대한 보호부를 제공하고, 진동과 다른 충격력에 대한 보호부를 제공한다. 도 4, 5 및 8에 도시된 실시예에서, 소켓과 O링 밀봉재는 램프 등을 위한 구조적 지지부를 제공한다. 지지 홈(66, 70, 93)은 특히, 기부가 환경의 영향으로 현저한 수축 및 팽창을 겪은 경우에, 소켓 및 램프 조립체를 위한 팽창 및 수축형 지지부를 제공한다. 예로서, 72in 램프에 대하여 기부(38)는 소켓 및 챔프 조립체 홀딩 클립 사이에서 8분에 수인치 만큼 수축 또는 팽창될 수 있으며, 종래의 소켓이 굽혀지거나 파손되거나 램프와 소켓 사이의 접속부가 높은 개방 회로 전압을 발생시키거나 아크를 유발하거나 램프 또는 소켓의 과열을 발생시키는 방식으로 변형되도록 할 수 있다. 도 1에 도시된 발광 조립체에서 소정의 수축 또는 팽창은 팽창형 소켓(46)과 클립(40)과 맞물린 비교적 긴 홈(93)에 의해 수용될 수 있다. 고정형 소켓은 수축과 팽창 양자 모두를 허용하는 방식으로 팽창형 소켓 유지 클립을 위치시킴으로써 팽창뿐만 아니라 수축도 허용할 수 있게되는 방식으로 위치되는 것이 바람직하다. 또한, 상기 홈은 진동의 효과 중 일부를 흡수하는 것을 돕는다. O링 밀봉재와 소켓은 램프와 소켓 사이의 상대 이동을 최소화하는 것을 돕는다.
램프와 소켓 조립체와 마찬가지로 램프와 절연체 조립체는 사람, 고객 및 기술자들에 대한 강화된 안전성을 제공하며, 전기 안정기와 보다 안정적으로 양립할 수 있다. 상기 조립체는 종방향 변화나 설치나 조립 또는 작동 동안의 진동에 보다 덜 영향을 받으며, 도전체와 램프 사이의 향상된 접속을 유지한다. 상기 조립체는 세척에 동반되는 오염이나, 습기로부터의 수분 또는 다른 환경적인 요인과 온도 변화에 덜 영향을 받는다. 상기 소켓은 일 단부 또는 양 단부에 장착될 수 있지만, 예로서 램프의 일단부 상에는 종래의 소켓을 사용하고, 다른 단부상에는 팽창형 소켓을 사용하는 것도 생각해 볼 수 있다. 다양한 관점에서, 소켓은 램프와 소켓 사이의 이동이 거의 없는 경우에도 램프의 일부로서 사용될 수 있다. 클립을 기부에 부착하는 방법에 따라, 본 발명의 소켓과 램프 배열에서는 다수의 크기와 구성의 램프를 자유자재로 위치설정하는 것이 가능하다. 이 조립체는 상이한 중앙대 중앙 거리를 수용할 수 있다. 또한, 이 형태는 낮은 노동력과 재료 비용 및 보다 용이한 보수 및 교체가 가능하고, 오류 및 손상의 위험이 적다. 소켓의 위치설정은 램프 길이에 의해 규정된 고정된 중앙상에 있을 필요는 없고, 소켓은 램프상에 소켓을 위치설정하고 적절한 기부 구조상에 지지할 수 있는 클립, 행거 또는 다른 장착소자를 사용할 수 있다. 또한, 상기 소켓은 소켓내의 슬롯형 커넥터와 램프 핀 사이의 양호한 전기적 접속을 제공하는 동시에 램프 길이나 핀 정렬의 변화를 허용한다. 전기적 접점은 핀 둘레에 양호환 외주 접촉 및 완전한 접속이후에 발생되는 선형 활주식 접점 및 핀 접속부를 형성하는 것이 바람직하다. 부가적으로 램프 핀과 슬롯형 커넥터 사이의 선형 접속 배열을 사용하는 것은 보다 넓은 전기적 접촉 면적을 제공하고, 그에 의해 커넥터와 램프 핀 사이에서 흐르는 전류 밀도를 감소시킨다. 따라서, 더 긴 램프와 더 높은 램프 전류에 대하여, 접속부는 잘 과열되지 않으며, 높은 전류로 인한 파손 및 다른 효과가 잘 발생하지 않는다. 또한, 소켓은 후술할 T8, T5 및 T3 램프 등의 상이한 크기의 램프를 수용할 수 있고, 상기 소켓에 대하여 기술한 동일한 형상이 T8 및 T10 크기의 램프와 T10 및 T12 크기의 램프 또는 다른 램프 크기의 조합을 수용할 수 있는 소켓을 제조하는데도 동일하게 적용된다. 부가적으로, 절연체의 사용은 램프의 다른 단부가 활성화된 소켓에 접속되어 있는 경우에도 고온의 램프 접점이 노출될 가능성을 최소화한다. 이것은 높은 개방 회로 전압으로 인한 전기적 쇼크의 가능성을 최소화한다.
선택적인 실시예에 있어서, 절연체(94)는 금속 또는 다른 스프링형 디스크나 박(104)내에 파묻혀진 판을 포함하여 램프로부터 절연체가 제거되는 것을 방해할 수 있다. 상기 판은 그들이 제 1 카운터 보어(102)내로 연장될 때 램프핀과 접촉하기 위해 제 1 보어(100)내로 연장되는 원형 벽을 포함한다. 상기 판 또는 디스크는 램프상의 두 개의 핀 사이에 단락이 발생하지 않도록 서로 연결되지 않거나 분리되어 있는 것이 바람직하다. 상기 디스크는 핀이 디스크내의 개구를 통해 삽입될 때 핀의 금속내로 맞물려들어 가야한다. 디스크내의 개구의 내경은 램프상의 핀의 외경보다 작은 것이 바람직하며, 그래서, 디스크의 재료가 핀의 삽입 방향으로 상향하여 벌어지게 된다. 벌어진 부분은 핀의 재료내로 물려들어가 실질적으로 절연체(94)가 램프로부터 제거되는 것을 방해한다. 선택된 일 실시예에서, 절연체내의 각 디스크는 제 1 보어를 완전히 둘러싼다. 선택적으로, 각 판은 각 제 1 보어(100)의 외측에 위치된 반원형 또는 정사각형 판일 수 있으며, 그래서 두 개의 판이 서로 가능한 멀리 이격되어 있고, 그에 의해 두 개의 판 사이가 단락될 가능성을 최소화한다. 상기 판은 절연체의 성형 또는 다른 생산과정 동안 막내에 포함될 수 있다.
절연체는 고정부에서 발생하는 전압 및 전류를 견디고 이런 발광 고정부내에서 겪게되는 환경적 상황을 견디도록 충분한 구조적 완전성을 가진 적절한 플라스틱 절연 재료로 형성되는 것이 바람직하다. 상기 절연체는 소켓과 동일한 재료로 형성될 수 있다. 상기 소켓은 예로서, 형광램프에서와 같이 종래의 소켓에 사용되는 적절한 플라스틱 또는 다른 재료로 형성되는 것이 바람직하다. 특히, 소켓의 강도, 유전 강도 및 기계적 완전성을 보장하기 위해 예로서, 강성 열가소성플라스틱이 본체용 소켓 재료로서 바람직하며, 소켓 설계에 적합한 종래의 열가소성 프라스틱의 특성의 장점을 취할 수 있다. 소켓은 페놀과 요소 등의 종래의 소켓과 같은 강성을 가진 재료로 제조되는 것이 바람직하며, 예로서 600 또는 700℉ 등의 고온을 견딜 수 있는 공업용 열가소성 플라스틱인 것이 바람직하다. 에르탈리트(Ertalite)라 공지된 재료는 소켓과 절연체를 위한 적절한 재료일 수 있으며, 얼템 1000(Ultem 1000)도 마찬가지로 바람직한 재료이다. 상기 O링은 이들 발광 시스템이 사용되는 극한 온도를 견딜 수 있는 적절한 재료로부터 선택되며, 예로서 실리콘이나 테플론 O링은 광범위한 극한 온도를 견디도록 사용될 수 있다.
필요시에는 키 웨이도 램프와 절연체를 소켓에 삽입하는 것을 보조하도록 사용될 수 있다. 예로서, 소켓의 내벽면은 키면을 포함하고, 절연체는 소켓내로의 램프와 절연체의 삽입을 정합하기 위한 키 홈을 포함할 수 있다. 지시 마크나 라인도 소켓과 램프의 적절한 결합을 촉진하기 위해 포함될 수 있다. 다양한 부분의 정렬 및 정합은 경사면을 제공함으로서 보다 용이해질 수 있다. 예로서, 카운터 보어(102, 108)는 소켓 커넥터와의 정렬을 용이하게 하기 위해 그 각각의 개구를 향해 각각 분기될 수 있다.
고정형 소켓(44)과 팽창형 소켓(46)은 T8 램프에 부가하여 T5 램프 등의 상이한 크기의 램프를 수용할 수 있다. 도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 고정형 소켓은 고정형 소켓(44)의 보어내에 안착되어 맞물리는 플랜지형 림(116)과 원통형 슬리브(114)를 구비한 어뎁터를 수용한다. 슬리브는 T5 램프의 네크부(120)를 안내 및 지지하기 위한 내향 연장 림(118)를 포함한다(도 9 및 도 10). 밀봉재 및 기밀식 끼움이 O링(122)을 통해 림(116)의 내면상에 형성되고, T5 램프(126)를 위한 밀봉재 및 지지부를 제공하기 위해 O링 홈(124) 내에서 연장된다. 상기 슬리브(114)와 O링 밀봉재(122)는 도 5에 관하여 기술된 T8 램프(42)에 대한 O링 밀봉재(60) 및 벽(58)과 그 기능이 유사하다. 어뎁터(112)는 림(116) 아래에서 슬리브(114)의 외면상에 형성된 O링 홈(62)과 보완적인 형상의 O링 홈(128) 사이에서 O링 밀봉재(60)가 압축됨으로써 적소에서 신뢰성 있게 유지될 수 있다.
또한, 어뎁터(112)는 소켓 내의 보어의 내측면상에 키 면(92)과 결합하기 위한 하나 이상의 키 웨이(130)를 포함한다. 상기 키 웨이(130) 및 키 면(92)은 소켓 내의 적절한 슬롯형 커넥터와 함께 T5 램프상의 핀의 적절한 지향 방향을 보증한다. 소켓내의 적절한 슬롯형 커넥터는 T8 램프상의 핀에 의해 사용되는 제 1 슬롯형 커넥터 세트와는 상이한 두 개의 제 2 슬롯형 커넥터이다. T5 램프용 슬롯형 커넥터는 T8 램프용 슬롯형 커넥터의 간격보다 중앙대 중앙 거리가 작고, 서로 더 가깝다.
T5 램프(126; 도 9 및 도 10)는 T5 램프의 단부상의 대응하는 핀과 결합하여 그위로 활주되는 한쌍의 제 1 보어(134)를 구비한 T5 절연체(132)와 조합된다. 상기 제 1 보어의 내경은 양호한 마찰식 끼움을 보증하도록 대략 0.090 in의 핀 직경에 대하여 대략 0.076 in이다. T5 절연체(132)는 T8 절연체(96)내의 카운터 보어에 대하여 유사한 내경과 길이를 가지는 제 1 보어(134)와 동축인 제 1 카운터 보어를 포함한다. 상기 카운터 보어는 소켓내의 슬롯형 커넥터의 직경을 수용하도록 형성된다.
T5 절연체(132)는 T8 램프 접속부에 대응하는 슬롯형 커넥터를 수용하도록 제 2 홈(136)과 제 2 카운터 홈(138)을 포함한다. 상기 제 2 홈(136) 및 제 2 카운터 홈(138)은 소켓내에 램프를 위치시키는 동안 T8 램프에 대응하는 슬롯형 커넥터가 T5 핀과 T5 슬롯형 커넥터 사이의 접속부와 간섭하지 않는 상태로 T5 램프(126)와 T5 램프 절연체(132)가 소켓과 결합되도록 해준다. 제 2 홈(136)은 홈을 따라 연장하는 대응하는 핀이 없을 경우에는 전체적으로 생략될 수 있다. T5 절연체 내의 제 1 보어 및 제 1 카운터 보어(134)의 간격과 치수는 실질적으로 T8 램프 절연체(96)내의 제 2 보어(106) 및 제 2 카운터 보어(108)와 실질적으로 동일하다. T8 절연체 내의 보어(100, 102)에 대한 홈(136, 138)에 관하여서도 동일한 개념을 적용할 수 있다. T5 절연체(132)의 전체 외경은 절연체와 T5 램프가 어뎁터(112)내로 삽입되어 O링(122)에 의해 밀봉되며, 도 10에 도시된 바와 같이 소켓과 결합될 수 있을 만큼 작다.
T5 램프용 어뎁터는 램프의 단부와 핀을 보호하고 절연하도록 T5 램프에 부착된 T8 절연체로 대체될 수 있다. T8 절연체와 T5 램프는 소켓내로 삽입되어 접속부를 형성한다. O링이 램프에 접촉하여 소켓의 내부를 밀봉하게 되지는 않지만, 여전히 T5 램프는 개방 회로 전압 쇼크의 가능성을 최소화하고, T5 램프를 소켓에 접속할 수 있도록 하는 절연체를 가지고 있다. T5 램프에 절연체와 소켓을 사용하여 얻어지는 다른 장점들도 달성될 수 있다.
다른 구성을 갖는 램프 절연체 및 소켓도 가능하다는 점에 주의해야 한다. 예를 들어, 절연체에는 핀 및 램프 접점의 주위 밀봉을 제공하기 위해 유리의 일부나 램프의 다른 몸체부 위로 연장되는 O-링 밀봉재 및 슬리브가 포함될 수 있다. 양호하게는, 램프 핀 접점은 예를 들어, 다른 단부가 활성화 소켓에 접속되는 위치인 활성화 접점으로부터의 전기 충격 가능성을 최소화하기 위해 절연체 내에 계속해서 위치된다. 그후, 슬롯형성 커넥터를 갖는 소켓은 램프의 접촉 핀을 결합하는 절연체 부분에 결합될 수 있으며, 양호하게는 소켓과 절연체의 몸체 사이에 습기 밀봉재를 형성한다. 예를 들어, 밀봉재는 절연체 부분 및 결합용 소켓 부분상의 플라스틱 표면 사이에 O-링 밀봉재 또는 억지 끼워 맞춤재에 의해 형성될 수 있다. 소켓 및 절연체를 위한 보다 큰 부품 직경은 상술된 바와 같은 구성에 필요할 수 있다.
절연체 및 소켓 기기의 다른 선택적인 실시예에 있어서, 절연체는 상술된 열 및 습기 배리어를 제공하기 위해 램프 측부의 일부분 및 단부면을 덮을 수 있으며, 도전체(52)로부터 결합식 전기 플러그를 수용하기 위한 절연체상의 핀과 소켓 사이에 전기 전달 또는 조정 커넥터를 포함한다. 예를 들어, 적어도 램프의 단부를 덮을 수 있는 다른 형태의 절연체에 있어서, 절연체는 다수의 발광 시스템에 통상적으로 사용되는 솔리드 와이어가 부착된 전기 접속 소켓, 클램프 또는 리셉터클을 포함할 수 있었다. 상기 기기를 사용하여, 램프는 결합된 절연체 리셉터클로 조립되어 판매될 수 있으며, 그런 후에 솔리드 와이어를 적절한 리셉터클에 간단하게 접속함으로써 유니트로서 설치된다. 이러한 구성은 변형된 램프가 와이어가 노출되는 리셉터클로부터 노출된 와이어를 제거해야만 하기 때문에 다른 구성만큼 양호하지 못하다.
더욱 상세하게는, 클립(40)을 보면(도 12), 클립은 기부(38)에 결합 또는 장착함으로써 지지되는, 양호하게는 기판에 대해 고정되는 장착면 또는 클립 기부(140)를 포함한다. 클립은 클립 기부(140)로부터 소켓 결합 아암(68)까지 연장되는 웨브 또는 브리지(142)를 부가로 포함하므로, 램프와 소켓은 기부(38)로부터 이격되어 지지될 수 있고, 소켓과 램프의 종방향 이동 및 회전 이동을 허용한다. 브리지(142)는 클립 기부(140)에 대해 결합 또는 회전될 수 있으므로, 램프 방향은 기부(38)상의 클립 기부(140)의 위치에 무관하게 설정될 수 있다. 또한, 클립(40)은 램프 및 소켓 조립체의 삽입 또는 제거를 위해 아암(68)을 오므리거나 전개시키도록 부착 아암(68)의 종단부에 날개부(144)를 포함한다. 부착 아암은 다수의 다른 방향을 취할 수 있으며, 그들 사이의 개구는 브리지(142) 방향으로 또는 그 수직 방향으로 정렬될 수 있다. 예를 들어, 아암은 램프 및 소켓 조립체의 측방으로 삽입시키도록 브리지(142) 방향으로부터 90˚로 개방될 수 있다.
도 12에 도시된 클립(40)은 램프와 소켓 조립체를 탄성적으로 고정할 수 있는 임의의 적절한 재료로부터 형성될 수 있고, 발광 시스템이 사용되는 환경에서 소켓/램프를 회전 이동 또는 종방향 이동시킨다. 예를 들어, 재료는 소켓 및 램프와 다른 하드웨어를 이완식으로 지지할 수 있도록 충분한 강도를 가지며 탄성인 열가소성재 또는 금속일 수 있다.
클립(40)은 도 13에 도시된 바와 같이 트랙 내의 기부(38)에 장착될 수 있고, 정상 작동중에 트랙 내에서의 클립의 이동을 제한하기 위해 적절한 클립, 고정부, 또는 블록에 의해 정위치에 고정된다. 클립(40)과 트랙(146)의 위치는 램프 길이를 다양하게 하기 위해 기부(38)에 대해 클립(40)을 전반적으로 조절하며 발광되는 아이템에 대해 광원을 더욱 밀착되게 위치시킨다. 양호한 실시예에 있어서의 트랙(146)은 기부(38)에 장착되는 종방향으로 연장되는 트랙이며, 양호하게는 램프가 연장되는 방향에 대해 평행한 방향으로 연장된다. 트랙은 램프 전체 길이를 따라 연장될 수 있으며, 조절을 위해 약간 더 길게 구성되거나, 두 개의 유니트 즉, 하나의 클립을 지지하기 위한 제 1 유니트와 다른 클립을 지지하기 위한 제 2 유니트를 가지도록 세그먼트로 구성된다. 종방향으로 연장되는 트랙에서의 클립의 위치설정은 클립(40)의 위치를 거의 모든 위치로 변화시킬 수 있다. 선택적으로, 클립(40)은 복수의 횡방향으로 연장되는 트랙(도시되지 않음)중 하나에 장착될 수 있으며, 그 횡방향으로 연장되는 트랙의 길이는 도 12에 도시된 바와 같이, 대략 클립 기부(140)의 폭과 동일하다. 이는 클립을 트랙을 따라 횡으로 제거하며, 원래의 트랙으로부터 한방향 또는 다른 방향으로 이격된 인접한 또는 다른 유사 방향 트랙으로 재위치시킨다. 그후, 클립은 새로운 트랙을 따라 횡으로 제거되어 기부(38)상의 중심에 위치되므로, 클립은 소켓 및 램프 조립체를 적절한 위치로 다시 재정렬한다. 상기 트랙 배열은 클립을 연속으로 위치시키기보다는 이산적으로 위치시킨다.
도 13의 클립 및 트랙 조합의 추가의 실시예에서, 트랙(146)은 램프와 동일한 방향으로 양호하게 종방향으로 연장된다. 클립(150)은 스프링 강과 같은 탄성이며 비교적 강한 재료로 형성되며, 클립(150)이 트랙 내에 고정되는 방식으로 램프 및 소켓 조립체가 정위치에 고정될 때, 기부(152)가 트랙(146)과 결합하는 방식으로 편향된다. 기부(152)는 편평부(154)를 포함하고, 그 편평부는 트랙(146)의 기부와 접촉하며 트랙의 측부 에지에서 각각의 만곡부(156)에 대해 횡으로 연장되며, 트랙의 중심을 향해 후향 및 내향으로 만곡된다. 만곡부(156)가 접촉하기 전에, 소켓의 홈 둘레로 만곡되어 결합되는 각각의 만곡부(158) 내로 후향 및 내향으로 만곡된다. 만곡부는 만곡부(158)를 파지 및 고정하는데 사용되는 원형 단부(160)로 종결되므로, 소켓 및 램프 조립체는 삽입 및 제거될 수 있다. 또한, 원형 단부(160)는 소켓 및 램프 조립체가 제거될 때, 클립을 재위치시킨다. 이러한 클립의 구성은 램프 중심의 용이한 조절을 허용한다. 소켓 및 램프 조립체가 제거된 후에, 클립의 개방 단부는 트랙쪽으로 약간 내려짐과 동시에 압착된다. 그수, 클립은 그 소켓 및 램프 조립체가 재설치된 후에 소망 위치로 트랙을 따라 슬라이드될 수 있다. 이러한 구성은 램프 위치에 기초한 물체의 조도를 최적화하는데 유리하게 사용될 수 있다.
클립(40, 150)은 트랙과 같은 장착 표면에 장착가능한 스프링 편향된 홀더를 형성한다. 클립은 소켓 몸체와 접점을 램프와 정렬시키고, 소켓 몸체와 결합하는 탄성 아암을 통해, 양호하게는 소켓 몸체 내의 홈을 통해 소켓을 고정한다.
양호한 실시예에 있어서, 클립(40)의 내경은 견고한 끼워맞춤을 위해 고정된 소켓 내의 제 1 및 제 2 홈의 외경보다 약 1/16in 작다. 화장 소켓에 있어서, 상부 클립의 내경은 양호하게는, 홈과 클립 사이에서 미끄럼 가능하며 확장 소켓과 그 대응 클립 사이에서 적절하게 이동할 수 있는 크기로 되며, 계속해서 소켓을 정위치에 견고하게 고정한다.
도면은 본 발명의 특징을 적절하게 도시한 크기라는 것이 이해될 것이다. 그러나, 부품의 상대적인 크기는 본 발명의 정신으로부터 이탈함이 없이 변형될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 한 양태는 본 발명의 다른 양태의 다른 목적 또는 기능을 수용하기 위해 변형되거나 그 이점이 감소될 수 있다. 예를 들어, 소켓과 O-링에 의한 전구의 기계적 지지는 소켓 전체 길이를 감소시킴으로써 다소 감소될 수 있으므로, 전구 둘레의 O-링 밀봉재는 금속 네크부(110)에 보다 인접된다. 양호하게는, 소켓은 램프의 전극 둘레에 약간의 열 절연을 제공한다. 소켓의 전체 길이의 감소는 램프로부터의 최대 발광양이 성취되도록 한다. 양호하게는 램프가 삽입되는 보어의 길이는 핀과 램프의 단부를 덮기에 충분하고, 열 절연을 위한 램프의 전극 부분을 덮는다. 부가적으로, 소켓 재료는 타켓 표면의 발광을 돕기 위해 램프로부터 외부까지 빛을 관통시키는 아크릴, 폴리카보네이트 또는 렉산(Lexan) 재료 등의 형태일 수 있다. 선택적으로, 램프의 발광된 부분을 덮는 소켓 부분만이 투명한 또는 밝은 재료로 이루어질 수 있다.
본원에 개시된 램프, 소켓, 램프 및 소켓 조합, 및 발광 설비는 작업중의 여과 절차, 보수, 교체, 및 설치 절차 및 설치 작업과 환경 조건으로부터의 오염에 의해 야기되는 문제를 감소 또는 제거하도록 구성된다. 본원에 개시된 발명은 높은 개방 회로 전압 충격 또는 손상 가능성을 감소시키며, 보다 높은 작업 전압, 보다 높은 주파수 및 보다 높은 전류를 갖는 장치가 사용될 수 있다. 또한, 본원에 개시된 발명은 특히, 실외, 냉동장치, 및 저장 설비 등의 외부 환경 조건에 적용할 수 있다. 하드웨어의 확장 및 수축과 열팽창 및 수축에 의한 또는 설치 또는 보수로부터의 손상에 의한 또는 위치설정시의 단순한 계산 착오에 의한 굽힘은 본 발명에 의해 용이하게 해결될 수 있다. 높은 습기 및 동결 등의 환경 조건도 본 발명에 의해 최소화된다. 또한, 본 발명은 다른 발광 소자, 다른 크기의 발광 소자 및 다른 형태의 발광 시스템을 수용할 수 있다. 그들은 또한 진동과 다른 기계적인 영향 즉, 바람, 교통체증, 보수 교체 및 청소, 비축 등에 의해 야기되는 영향을 고려하고, 종래의 상기 진동 도는 기계적 충격은 소켓으로부터 부분적으로 램프 핀의 분리 또는 인출을 야기할 수 있다. 본 발명은 전기 접점의 양호한 보전을 유지하고 임의의 진동 영향을 완충시킨다. 결과적으로, 아크 발생, 잠재적인 전기 충격 등과 같은 종래 시스템에 있어서의 문제점들은 감소되거나 제거될 수 있다.
본원에 개시된 바와 같은 발광 시스템을 조립하기 위해, 장착 클립(40 또는 150)은 도 13에 도시된 바와 같은 트랙(146) 내에서처럼 고정식으로 또는 조절식으로 기판에 부착되거나 또는 그 위에 장착된다. 적절한 크기의 램프와 대응 절연체 및 소켓은 램프의 각 단부 위로 절연체를 위치시킴으로써 조립되고, 절연체는 램프의 각 단부상에 상대적으로 고정된다. 그후, 램프의 제 1 단부는 램프의 핀이 소켓 기부 내의 슬롯형성 커넥터와 결합할 때까지 제공될 수 있는 지시기 또는 안내부를 사용하는 소켓의 보어 내로 삽입된다. 양호한 접속 동작은 도 11에 도시된 바와 같이, 핀이 도전체(50)로 진입하고 돌기부(78)가 절연재료와 결합하도록 밀릴 때 성취된다. 유사한 단계가 램프의 다른 단부에 대한 소켓 및 절연체에 대해서도 이루어진다. 그후, 소켓과 램프 조립체는 클립과 결합하는 확장 소켓이 기판 또는 기부재료(38)의 임의의 확장 또는 수축을 수용하도록 이동할 수 있는 충분한 공간을 가지는 방식으로 클립(40 또는 150)과의 결합부를 통해 장착된다. 상기 절차는 변경될 수 있고, 절연체가 램프의 단부 부분을 덮도록 설계된 경우에는, 간단한 커넥터가 도전체(52)를 핀(54)에 접속하는데 사용된다.
T5 램프 등의 다른 또는 작은 크기의 램프를 적용하기 위해, 절연체는 적절한 유도관으로 고정된 각각의 소켓과 램프의 단부상에 위치된다. 소켓에 대한 유도관의 끼워맞춤은 적절한 키, 절연체 또는 다른 적절한 정렬 부재를 사용하여 보다 용이하게 이루어질 수 있다. 그후, 소켓과 전구는 상술된 것과 유사한 방식으로 적절한 기판에 조립되어 장착된다. 유도관의 길이는 T5 램프용 유도부 및 램프 단부용 구조적 지지부를 제공하기에 충분하다.
냉동 장치를 위한 발광 시스템은 본 발명의 실시예의 한 적용예이고, 발광 시스템에서 종종 발생되는 극도의 조건을 나타내며, 본 발명에 대한 유일한 적용예는 아니다. 본 발명은 외부 조명, 저장용 상자, 지하도용 발광 시스템, 냉동 저장실 및 다른 냉동 장치를 위한 발광 시스템에 적용할 수 있다. 그러나, 본원은 주로 냉동 장치에 대해서 설명된다. 상기 발광 시스템이 냉동 디스플레이 장치에만 제한되지는 않으며, 상기 경우를 참조로 설명된 발광 회로에 대한 다수의 고려가 있을 수 있다. 간단히 설명하면, 이러한 고려는 저온, 형광 램프의 사용, 전자 안정기의 사용, 습기 환경, 진동, 충격 및 충돌 등을 포함한다. 상술된 바와 같이, 본 발명은 함께 조합될 수 있거나, 그 각각의 결과를 성취하도록 개별적으로 사용될 수 있다는 점에 주목해야 한다. 모두를 독립적으로 사용할 수 있지만, 그 조합이 임의의 어느 하나를 사용하는 것보다 유리한 결과를 제공한다. 그러나, 본 발명중 몇가지를 조합하는 것은 냉동 장치 분야에 특히 적합하다.
따라서, 본 발명의 한 양태에 따르면, 발광 시스템은 통상적으로 선반(176)상에 진열되는 제품(도시되지 않음)을 에워싸기 위한 둘레 프레임(174)에 설치되는 도어(172)을 포함하는 냉동 디스플레이 케이스(170)에 사용될 수 있다. 상기 디스플레이 케이스는 통상적으로 야채 가게나 편의점 등에서 찾아볼 수 있다. 도 15에 도시된 바와 같이, 디스플레이 케이스는 디스플레이용 선반(176)상에 저장되는 제품을 조명하기 위한 발광 시스템(178)을 포함한다. 소비자는 도어(172; 도 15에서는 개략적으로 도시됨)을 통해 제품을 취할 수 있다. 발광 시스템은 통상적으로 음극 및 양극을 갖는 형광 램프 등과 같은 광원(180)을 포함하고, 방전 가스는 음극과 양극 사이의 관 내에서 계속된다. 안정기(182)는 세로 창살(184) 내부에 또는 형광 램프를 작동시키기 위해 케이스 내부의 어느 곳에든 위치될 수 있다. 안정기는 본 기술분야에 공지된 종래 방식으로 접속될 수 있다. 본 발명의 한 형태에 있어서, 발광 시스템은 고정부의 내구성을 위해 램프 및 소켓 접속부를 보호하는 절연체와 소켓을 포함한다. 본 발명의 추가의 양호한 형태에 있어서, 본 발명은 안정기 특성으로 상대적으로 조화되는 방식으로 선택되는 부품 및 구조체, 또는 회로의 작동 수준을 충족시키거나 초과하는 부품을 포함한다.
특히, 발광 시스템은 선반을 포함하는 냉동 디스플레이 케이스나 다른 제품의 전시 영역 등과 같은 영역을 조명하기 위해 디스플레이 케이스(200)에 합체될 수 있다. 그 케이스(200)는 다수의 적용에 있어서 도 14에 도시된 케이스(170)와 동일하거나 유사하고, 또는 다른 구성을 가질 수도 있다. 도 16에 도시된 케이스(200)는 망 개구 내로 설치되거나 케이스 구조체 내로 설치되는 금속 또는 다른 프레임 소자(202)를 도시한다. 프레임은 상부 수평 프레임 부재(204), 하부 수평 프레임 부재(206), 좌측 수직 프레임 부재(208) 및 우측 수직 프레임 부재(210)를 포함한다. 도 16에 도시된 프레임은 2-도어 프레임이며, 도어용 프레임 부분을 제공하며 발광 회로 부분용 지지부를 제공하는 세로 창살(212)을 포함한다. 케이스에서의 도어의 수는 일반적으로 케이스의 크기에 의해 결정되고, 램프의 개수도 케이스의 크기에 의해 결정된다. 그러나, 소정 발광 회로는 회로 구성에 따라 하나 또는 두 개 이상의 램프를 가질 수 있다. 또한, 각각의 발광 회로는 협력 부품을 가지며, 그 개수는 회로 및 설계에 의존한다. 본 발명의 목적을 위해, 본원의 상세한 설명은 세 개의 램프를 갖는 발광 회로에 대해 설명된다.
발광 회로는 통상적으로 소켓(214)으로 표시되는 표준 전원에 의해 제공되는 배선 전압으로부터 전력을 공급받으며, 소켓으로부터의 전기 에너지는 종래의 코드 또는 케이블(216)에 의해 얻어진다. 배선 전압은 지역 기준에 따라, 60 또는 50Hz 작업하에서 120V 또는 240V일수 있다. 케이스상의 프레임은 전원 공급 장치로부터 고온 케이블이 접속되는 포지티브 버스 바아(218)와 중성 케이블이 결합되는 네가티브 버스 바아(220)를 포함할 수 있다. 또한, 접지 스트립(222)은 접지용 접속을 위해 포함될 수 있다. 버스 바아 및 접지 스트립은 프레임상의 임의의 종래 위치 또는 케이스 내의 어느 곳에든 위치될 수 있다. 케이스 내의 다른 부품에 공급되는 전기 에너지에 더불어, 버스 바아는 케이스 내에 장착되는 하나 이상의 안정기를 위한 전기 에너지원이다. 도 16에 도시된 프레임에 있어서, 안정기는 각각의 버스 바아(218, 220)에 안정기를 접속하는 도전체(224)를 도입하여 하부 수평 프레임 부재(206) 내의 홈형성 캐비티에 장착된다.
안정기는 양호하게는 T8 및 T5 형광 램프를 작동시키기 위한 안정기와 같은 전자 안정기이다. 통상적으로, 이러한 안정기는 입력부에서의 배선 전압으로부터 고압 및 고주파 출력을 발생시킴으로써 작동한다. 예를 들어, 안정기는 60 또는 160kHz 이상의 발진 출력 신호와 600 또는 800V 정도의 개방 회로 전압을 발생시킬 수 있다. 버스 바아로부터 나오는 전류는 1 또는 2A 정도일 수 있고, 출력 전류는 안정기에 의해 전력이 공급되는 램프의 개수 및 램프의 와트수를 설정하는 안정기 설계에 의존한다. 전자기식 안정기를 포함하는 다른 안정기가 이러한 발광 회로에 사용될 수 있지만, 통상적으로 그러한 안정기는 T10 및 T12 램프에 그 사용이 제한된다.
전자 안정기의 경우에 있어서, 안정기는 다양한 작동 조건하에서 램프를 통해 일정한 전류가 흐르도록 형광 램프를 작동시키기 위한 일정한 전류 성분으로서 작동한다. 예를 들어, 저온 적용에서, 바람직한 발광량으로 발생하도록 램프를 통해 전류를 통과시키기 위해 보다 높은 전압을 필요로 하는 보다 높은 임피던스를 나타낸다. 또한, 통과시에 발광 출력은 점차로 감소하고 램프의 임피던스는 안정기가 동일한 전류로 유지시키는 방식으로 증가되므로, 안정기의 출력시에 증가된 전압을 초래한다. 결과적으로, 램프가 시간의 경과를 통해서만 변화될 수 있도록 회로의 가능한 다른 변화 요인을 감소시키는 것이 중요하다. 또한, 안정기가 램프 구동을 위해 과용되지 않도록 회로 내의 회로의 다른 가능한 변화 요인을 안정기에 밀접하게 조화시키는 것이 중요하다. 또한, 안정기는 몇가지 환경하에서 비교적 높은 전압으로 작동하기 때문에, 발광 회로의 부품은 규격품인 것이 바람직하다.
각각의 안정기는 복수의 출력 도전체 양호하게는, 16 또는 14 게이지 솔리드 와이어를 포함하고, 그중 적어도 하나는 고온 도전체이며 그중 하나는 중성 도전체이다. 출력 도전체는 일반적으로 226으로 지시된다. 안정기 와이어(226)는 양호하게는 발광 회로의 잔여부에 에너지를 공급하기 위해 신뢰도, 높은 도전율, 낮은 임피던스, 낮은 저항 및 높은 전류 밀도 접속을 제공하는 하나 이상의 모렉스형(Molex-type) 커넥터(228)에서 종결된다. 모렉스형 커넥터는 전기 접속의 향상에 양호하다. 그러나, 다른 접속이 발광 회로의 잔여부에 전기 에너지를 공급하도록 이루어질 수도 있다. 모렉스형 또는 다른 커넥터는 안정기용 회로와 가장 잘 조화되도록 또는 상기 부품으로 인한 발광 회로상의 임의의 전기 역효과를 최소화하도록 바람직한 전압, 전류 및 임피던스 또는 저항으로 규격화되는 것이 바람직하다.
모렉스 커넥터(228)의 한 결합 절반부는 안정기 도전체(226)에 결합되며, 다른 결합 절반부는 하기에 보다 상세히 설명되겠지만, 각각의 안정기 및 각각의 램프 사이에 전기 에너지를 공급하며 발광 회로의 부분을 형성하는 세로 창살 또는 프레임 도전체(230)에 결합된다. 도전체는 바람직한 전압, 전류 및 저항으로 규격화된다. 양호한 실시예에 있어서, 프레임 도전체(230)는 커넥터(228)와 동일한 전기적 특성을 갖는 각각의 모렉스형 커넥터(232)에 차례로 접속된다. 반드시 필요한 것은 아니지만, 양호하게는 각각의 램프는 램프 및 소켓 조립체의 용이한 설치 및 제거를 위해 램프의 각 단부에 인접한 패널-장착형 커넥터(232)를 포함한다(도 18 참조). 도 18에 도시된 바와 같이, 커넥터 또는 접합부(232)의 한 절반부는 벽 또는 패널(236)에 형성되는 개구(234)를 통해 장착되며, 비교적 견고하게 장착, 체결 또는 고정된다. 선택적으로, 커넥터(232)는 자유롭게 움직일 수 있다. 소켓 클립(40)은 양호하게는 벽(236)에 장착된다. 커넥터(232)는 프레임 도전체, 안정기 도전체, 및 램프 소켓 내의 접점들 사이에 전기 브리지를 형성한다. 커넥터(232)는 커넥터(228)와 동일한 전기적 및 물리적 특성을 갖는다. 커넥터(232)의 고정부는 232A로서 지시된다. 232B로서 지시된 커넥터의 다른 절반부는 도전체(52)에 결합되므로, 전기 에너지는 램프(42)를 활성화시키기 위해 소켓(234)에 공급될 수 있다.
램프의 다른 단부에서의 안정기(182), 안정기 도전체(226), 안정기 커넥터(228), 프레임 도전체(230), 프레임 커넥터(232), 소켓 도전체(52), 소켓(234) 및 램프(42)는 램프를 작동 조면하기 위한 발광 회로를 형성한다. 두 개의 커넥터(228, 232)가 회로의 각 측부상에 포함되고, 하나 이상의 커넥터를 제거할 수 있으며, 작동 회로를 가진다. 그러나, 모든 커넥터가 제거되면, 발광 회로는 지속적으로 접촉되고, 임의의 커넥터 없이 이론적인 회로에서의 안정기 고장 및 램프 소켓 고장은 전체 회로의 교체 또는 안정기 또는 소켓 교체시의 적절한 커넥터의 설치를 필요로 한다. 안정기 커넥터는 안정기가 교환 또는 교체될 수 있는 것이 양호하고, 프레임 커넥터(232)는 램프(42) 및 소켓(234)의 램프 조립체가 발광 회로의 균형에 영향을 미치지 않고 용이하게 설치, 제거, 및 교체 또는 변형될 수 있는 것이 양호하다. 추가 부품이 적을수록, 안정기 또는 램프의 작동시에 전기적 역효과 없이 의도하는 회로 기능을 가질 수 있지만, 추가 부품이 추가되는 곳에서는 가능한 한 큰 도전성 및 작은 임피던스, 회로에 대한 저항 및 전력 강하가 추가되도록 양호하게 구성 및 설계된다. 그 결과로서의 회로가 향상된 안정기 성능, 램프 성능, 보다 긴 안정기 수명, 보다 긴 램프 수명, 보다 잔은 부품 온도(안정기 등과 같은), 및 보다 양호하게 조화되는 회로이다. 임의 개수의 커넥터가 발광 회로에 사용될 수도 있지만, 안정기에서처럼 회로의 임피던스에 별다른 영향을 미치지 않아, 전압 강하를 최소화시키며 신뢰도 있는 회로 부품을 얻게 된다. 회로의 상기 부품 및 부분에 사용되는 "안정기" 도전체 및 "프레임" 도전체 등의 용어는 보다 용이한 설명 및 명확성을 위해 선택되지만, 임의의 기능상의 또는 설계상의 요구나 제한을 나타내는 것은 아니다.
소켓(234)과 램프(42)는 프레임의 내부 측부상에 위치되기 때문에 도 16 및 도 17에 외형만이 도시된다. 도 16 및 도 17에 도시된 프레임은 도어(172)를 개략적으로 나타내고, 발광 회로가 위치되어 작동되는 환경을 도시한다. 통상적인 프레임은 케이스의 개구 내에 보유시키기 위해 또한 다른 목적을 위해 추가의 하드웨어, 표면 등을 갖는다.
하기에 보다 상세히 설명되게지만, 소켓(234)에 더불어, 각각의 안정기와 그 램프 사이의 회로는 양호하게는 낮은 임피던스, 낮은 전압 강하 및 비교적 높은 도전성 및 전류 밀도 성능을 갖는다. 임의 개수의 수단은 안정기와 램프 사이의 커넥터와 도전체에서의 상기 목적을 성취하는데 사용될 수 있다. 도전체에 있어서, 16 게이지 솔리드 와이어는 상기 목적에 적합하며 적용 가능하다.
도 17에 개략적으로 도시된 프레임 조립체는 상부 수평 프레임 부재(240), 하부 수평 프레임 부재(242) 및 좌측 수직 프레임 부재(244)와 우측 수직 프레임 부재(246)를 포함한다. 안정기(182)는 수직 창살 부재(248)상에 장착되며, 프레임 단부 및 수직 창살 부재(248)상의 램프(42)에 전기 에너지를 공급한다.
안정기 회로 및 램프 사이의 접속부의 도전성 및 전기 특성을 향상시키기 위해, 도전체(52; 도 21 및 도 22)는 큰 접점 면적, 낮은 임피던스 및 낮은 저항 커플링으로 램프 커넥터에 전기적으로 결합되므로, 안정기는 램프에 대한 상당한 임피던스를 나타내지는 않는다. 그 단부에서, 도전체(52)는 중간 도전체(250, 252; 도 21, 254, 256; 도 22)에 기계 접점 또는 납땜부(258, 259)를 통해 결합된다. 전기 커플링은 다른 방식 즉, 도전체 및 납땜부의 구성이 비교적 높은 도전성 및 전류 밀도 성능, 낮은 임피던스 및 도전체(52)와 램프 사이의 낮은 전압 강하를 제공하는 방식으로 이루어질 수 있다. 보다 높은 도전성은 소켓 가열 가능성 및 안정기 문제를 감소시킨다. 한 양호한 실시예에 있어서, 도전체(52)는 단부 캡(80) 내의 개구를 통해 하향으로 연장되고, 하나의 도전체(52A)는 배선로(76; 도 7 참조)중 하나 내로 연장되고 그 안에 잔류하도록 만곡되고, 다른 도전체(52B)도 다른 배선로(76) 내로 연장되고 그 안에 잔류하도록 만곡된다. 또한, 도전체(250)도 만곡되고, 도전체(250)의 한 레그는 도전체(52A)의 노출된 금속 도전체를 따라 양호하게 접촉되어 연장되고, 그 둘은 모두 납땜부(258)로 둘러싸인다. 도전체(250)의 다른 레그는 접점의 표면적 및 접속부의 도전성을 최대화하기 위해 접점(260) 내로 연장되어 그 접점에 의해 결속되거나 만곡 또는 접촉된다. 또한, 노출된 도전체(52A)는 도전체(254)에 접촉되어 전기적으로 결합되며, 도전체(254)는 만곡되고 내부에 잔류하는 하나의 레그를 가지며 도전체(250)와 동일한 배선로를 따라 연장된다. 도전체(254)의 제 1 레그도 도전체(52A)에 접촉되며 납땜부(258)에 의해 둘러싸인다.
노출된 도전체(52B)도 만곡되며 대향 배선로(76) 내로 연장되어 그 안에 잔류한다. 도전체(252)는 양호하게는 두 개의 레그로 만곡되며, 그중 하나는 노출된 도전체(52B)와 접촉하여 전기적으로 결합하며 납땜부(259)에 의해 둘러싸이는 다른 배선로(76; 도 20)내로 연장된다. 유사하게, 도전체(256)는 도전체(252)와 동일한 배선로를 따라 그 안으로 연장되는 제 1 레그부 내로 만곡되고, 노출된 도전체(52B)와 양호하게 접촉하여 전기적으로 결합하며, 납땜부(259)에 의해 둘러싸인다. 도전체(252)의 제 2 레그는 소자와 접속 도전부 사이의 접점의 표면적을 최대화하기 위해 접점(262)과 도전체(252) 사이의 접점의 표면적을 최대화하기 위한 커넥터(262)에 접촉하며, 그 커넥터 내에 결속, 만곡 또는 고정된다. 도전체(254)의 제 2 레그 또한 접점의 표면적과 도전성을 최대화하기 위해 접점(264) 내에 접촉되거나 고정된다. 도전체(256)의 제 2 레그 또한 접점의 표면적과 도전성을 최대화하기 위해 접점(266) 내에 결속 및 접촉되거나 고정된다. 접속부에서의 도전성을 증가시키기고 접점의 하부 표면적으로 인해 일어나는 임의의 임피던스를 최소화하고, 접속부의 전류 밀도 성능을 최대화하고, 도전체(52)와 소켓(234) 사이에 더욱 신뢰도 있는 전기 접속을 제공하기 위해, 도전체(52)와 그 각각의 접점 사이의 표면적을 최대화하는 것이 바람직하다. 도전체와 소켓 사이의 접점의 보다 높은 표면적은 작동중에 소켓과 안정기 온도를 보다 낮게 만든다. 도전체와 소켓 사이의 보다 양호한 전기 접속은 초기 시동시에 또는 지속적인 작동 후에 발생하는 안정기에 의해 표시되는 임의의 임피던스를 감소시킨다. 도전체(250, 254)와 도전체(252, 256)는 각각 정방향 U자 형상으로 만곡되는 동일한 도전체일 수 있으며, 그 레그는 각각의 접점 내로 연장되고, 그 기부는 각각의 배선로 내에 잔류한다.
도전체(52)의 선택적인 접속 배치는 만곡되는 접점(260)과 같은 하나의 접점 내로 연장되는 도전체(52A)의 노출된 도전부를 포함할 수 있다. 소켓의 다른 유사한 양극부 내의 도전체(254)는 접촉부(264) 내에서 만곡되며, 배선로(76)를 따라 그 내부로 외측으로 연장되는 레그를 갖는다. 양호하게는, 도전체(254)의 레그는 노출된 도전체(52A)에 접촉되며, 도전체(52A)와 도전체(254) 사이를 적절하게 전기적으로 결속시키도록 납땜부(258)에 의해 둘러싸인다. 대향되는 양극부에 있어서, 노출된 도전체(52B)는 접점(262)에 의해 만곡되어 그 내부로 연장된다. 도전체(256)는 접점(266)에 의해 만곡되어 그 내부로 연장되며, 접점의다른 레그는 다른 배선로(76)를 따라 내부로 연장되며, 노출된 도전체(52B)와 양호하게 접촉하며 납땜부(259)에 의해 둘러싸인다. 도전체(52)와 소켓(234) 사이의 다른 전기적 결속 배치는 접점의 표면적 및 도전성을 증가시킬 수 있지만, 종방향으로 연장되는 원주 또는 원호형 전기 접점이 양호하다.
도전체(52)와 램프 핀(54) 사이의 소켓 도전체의 보다 높은 도전성을 유지하기 위해, 접점(260, 262, 264, 및 266)은 종방향으로 연장되며, 각각의 램프 핀 연장부(268, 270, 272, 및 274)와 원주 둘레로 접촉한다. 접점(260, 262, 264, 및 266)은 도 2, 도 4 내지 도 6, 도 10 및 도 11의 접점(50)과 동일하다. 커넥터(260 내지 266)는 원통형 분할 커넥터이고, 접점은 핀 연장부의 원주 둘레로 완전히 360˚가 접촉하는 것은 아니다. 그러나, 접점의 최대 표면적이 접속부의 도전성 및 전류 밀도 성능을 증가시키고, 안정기에 의해 표시되는 임의의 임피던스에 대한 소켓의 임의의 구성을 최소화하고, 접속부가 램프 조립체와 소켓 사이에 형성될 때 허용가능한 선형 접촉 동작을 제공하는 것이 양호하다. 도 5, 도 10 및 도 11에 도시된 접속부에 의해 도시된 바와 같이, 핀 연장부(268 내지 274)를 생략하고 접점(260 내지 266)에 램프 핀(54)을 직접적으로 접속함으로써 유사한 이점이 달성될 수 있다는 점에 주의해야 한다. 그러나 핀 연장부의 사용은 보다 높은 전압비를 갖는 부품 및 조립체를 제공하고, 이는 하기에 보다 상세히 설명된다.
양호한 실시예에 있어서, 핀 연장부(268 내지 274)는 램프의 핀(54)상에 장착되며 핀(54)을 완전히 에워싼다. 접점(260 내지 266)과 핀 연장부(268 내지 274) 사이의 접속부에 있어서, 접점의 표면적과 핀 연장부 및 램프 핀 사이의 접점의 견고성은 도전성, 전류 밀도 성능을 최대화하고, 안정기에 의해 표시되는 임의의 임피던스를 감소시키고, 작동 조건하에서 유지되는 접속 능력을 강화하기 위해 최대화된다. 양호하게는, 도전체(52)와 램프 핀(54) 사이의 전기적 결속은 접점의 표면적, 도전성 및 전류 밀도 성능이 최대화되는 방식으로 달성되며, 전압 강하는 최소화되고 소켓을 통과하는 저항은 최소화되고, 양호하게는 안정기에 의해 표시되는 소켓에 기인하여 임피던스를 최소화한다.
하나 이상의 이러한 기능 및 목적은 소켓(44, 234)에서 성취된다. 소켓(234)에 있어서, 접점(260, 262, 264, 및 266)은 원주 방향 및 종방향으로 연장되는 접점의 표면적을 비교적 크게 만들기 위한 도 1에서 276으로 도시된 실질적인 만곡 영역을 갖는 소켓(44) 내의 접점(50A, 50B)과 유사하다. 접점(260 내지 266)은 소켓의 기부(56) 내에 위치되고, 도 21 및 도 22에 도시된 실시예에서 단부벽(88)을 지나 외측으로 연장된다. 접점이 단부벽(88)의 외측으로 연장되는지의 여부는 기부(56)의 크기, 접점의 길이, 핀(54)의 상대 크기, 핀 연장부(268), 하기에 상세히 설명되는 램프 절연체, 및 역시 하기에 보다 상세히 설명되는 접점 배리어의 존재 또는 부재에 의존한다.
핀 연장부(268, 270, 272, 274)는 보다 높은 전압비가 기대될 때, 소켓과 램프 핀(54) 사이를 양호하게 전기 접촉시키기 위해 포함된다. 핀 연장부는 핀 연장부와 각각의 접점(260 내지 266) 사이의 접점의 원주방향 및 종방향으로 연장하는 표면적을 형성하고, 핀 연장부와 램프 핀(54) 사이에 유사한 형태의 접점을 형성함으로써 이러한 전기 결속을 달성한다. 접점 및 핀의 재료와 그 접촉 표면적의 범위는 접점의 품질, 전도성, 접속부를 가로지르는 전압 강하, 및 안정기에 의해 표시되는 접속부에 의한 임피던스를 결정한다. 그러나, 핀 연장부는 소켓이 소망 특성을 갖는 전기 접속부를 계속적으로 가질 수 있는 상태에서 예를 들어, 램프 핀의 길이를 증가시키고, 접점(260 내지 266)의 길이를 다소 증가시킴으로써 적절한 크기로 감소될 수 있다. 또한, 핀 연장부는 램프 핀 및 접점(260 내지 266)의 길이가 실질적으로 변하지 않는 상태에서 제거될 수 있으며, 종래의 램프 접점에 비해 향상된 전기 접점을 달성한다.
도 19, 도 21, 및 도 22에 도시된 바와 같이, 핀 연장부는 접점(260)과 같은 각각의 접점의 내부 표면적을 결합하기 위한 봉형상부(278)를 갖는다. 핀 연장부의 전방부는 양호하게는 핀 연장부와 대응 접점(260) 사이의 용이한 결합을 위한 원형 팁을 포함한다. 전방부는 대형 램프의 램프 핀(54; 도 21)등과 같은 각각의 램프 핀을 둘러싸서 접촉시키기 위해 원형 슬리브(282)를 연장시키며, 그 바닥부로부터 기부(280; 도 21) 내에서 다른 방향으로 종결된다. 원통부(282)는 양호하게는 핀 연장부에 의해 접촉되는 핀의 종방향 길이만큼 핀(54)의 전체 원주면 둘레로 연장되어 접촉된다. 핀 연장부와 램프 핀 사이뿐만 아니라 핀 연장부와 접점(260 내지 266)의 원호형 표면들 사이의 적어도 원주둘레로 연장되는 원호형 접점에 의해 달성되는 접점의 큰 표면적은 소켓의 도전성 및 전류 밀도 성능을 증가시키고, 소켓을 가로지르는 전압 강하와 소켓의 저항 그리고 안정기에 의해 표시되는 임피던스를 감소시킨다. 접점의 만곡부(276)와 도전체(250 내지 256) 사이의 원호형 접점은 상기 결과에 기인한다.
도전체(52)와 핀(54) 사이의 다른 구성의 접점은 높은 도전성, 접점 표면적 및 전류 밀도 성능과 낮은 전압 강하 및 낮은 임피던스를 달성할 수 있도록 한다. 예를 들어, 핀 연장부는 2-단부형성 원통형 슬리브 형태를 취할 수 있으며, 즉 일단부는 램프 핀에 결합되고 다른 원통형 슬리브는 각각의 도전체(52)에 전기적으로 결합되는 보상형 핀과 결합한다. 그러나, 양호하게는, 하나 이상의 이점은 특히, 전자 안정기가 사용된 형광 램프를 위한 보다 신뢰도 있는 소켓을 달성하도록 성취된다.
양호한 실시예에 있어서, 소켓(234)은 작은 핀 보어, 양호하게는 램프가 배럴 내로 삽입될 때 소켓 배럴 내부 밖으로 공기를 통과시킬 수 있을 만큼 충분히 큰 핀 보어(284)을 포함한다. 소켓 하우징은 매우 양호하게 밀봉되고 O-링은 소켓 외부의 공기 통로를 전체적으로 막거나 제한할 수 있을 만큼 밀착된다. 램프 삽입시, 소켓 내부에는 상당한 압력이 생성되어 완벽한 접속을 방지하거나 소켓의 외부로 램프를 편향시킬 수 있다. 핀 보어(284)은 다수의 다른 위치에 위치될 수 있고, 하나의 홈(66 또는 70)에 위치될 수 있으므로, 소켓이 클립 내로 삽입된 후에 클립은 보어를 덮는다. 또한, 핀 보어는 O-링 홈 내부에 위치될 수 있으므로, O-링은 입자 및 수분의 통과에 대한 방해물로서 작용할 수 있다. 핀 보어는 소켓의 테두리로부터 가장 멀리 떨어진 홈의 모서리(286)에 인접하여 위치될 수 있다.
도 21에 도시된 소켓(234)은 전술한 T8 램프 등과 같은 대형 램프에 접속된다. 도 22에 도시된 소켓(234)은 어댑터(288)를 사용하는 T5 램프 등과 같은 소형 램프에 접속된다. 도 22에 도시된 어댑터(288)의 실시예는 O-링 홈(292) 내의 제 1 외부 O-링(290)과 각각의 O-링 홈(296) 내의 제 2 O-링 홈(294)를 포함한다. O-링 및 O-링 홈의 크기는 동일해질 수 있으며, 제 2 O-링 홈(296)은 램프 단부 캡(298)이 램프의 글래스 엔벨로프(300)의 외경보다 약간 작은 외경을 갖는 위치에서 약간 협소해질 수 있다.
소켓(44)에 있어서, 도 19, 도 21 및 도 22에 도시된 소켓(234)은 여러 가지 방식으로 형성 또는 조립될 수 있다. 소켓은 도 19, 도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이 세 부분으로 성형 또는 기계가공될 수 있으며, 기부와 배럴은 단일편으로서 성형 또는 기계가공될 수 있고, 단부 캡은 다른 단계에서 소켓의 잔여부상에 장착, 체결 또는 고정될 수 있다. 소켓(44)에 있어서, 소켓(234)은 하나 이상의 소망하는 결과를 달성하도록 다양한 형태를 가질 수도 있다.
램프 핀(54)은 도 4에 도시된 절연체(94)와 동일한 특성을 갖지만 약간 긴 크기를 갖는 절연체(302)에 의해 보호된다. 절연체는 T8램프 등과 같은 대형 램프상에 핀(54)을 수용하기 위한 제 1 개구(304; 도 19) 및 제 2 개구(306)를 포함한다. 또한 절연체는 T5 램프 등과 같은 소형 램프의 핀(54')을 수용하기 위한 개구(308)와 개구(310)를 포함한다. 도 21 및 도 22를 참조하면 된다. 개구(304 내지 310)는 접점(260 및 262)과 소켓으로부터의 각각의 보호기를 수용하기 위해 막(312; 도 21)으로부터 카운터보어(314 및 316)까지 통과한다. 개구(308, 310)는 소켓으로부터 접점(264, 266)과 그 각각의 보호기(상세히 후술됨)를 수용하기 위한 타원형 카운터보어(318; 도 20)까지 연장된다. 개구(304 내지 310)는 각각의 램프 핀을 둘러싸는 억지 끼워맞춤을 형성하기 위한 크기로 된다. 어댑터(288)에는 T5 램프가 사용되고, 개구(308, 310)는 절연체(302)가 T5 램프와 함께 사용되지 않기 때문에 생략될 수 있다. 대신에, 보다 작은 절연체(320; 도 22)는 T5 램프의 핀(54')을 보호하는데 사용될 수 있다. T5 램프 보호기(320)에서의 막(322) 내의 각각의 개구는 램프 핀(54')과의 억지 끼워맞춤을 제공하기 위한 크기로 될 수 있다. T5 절연기(320)의 외부 형상은 도 9에 도시된 T5 절연기(132)와 대략적으로 동일하지만 다소 길다.
핀 연장부(278)의 기부(324; 도 19)는 절연체(302)를 T8 램프상의 정위치에 고정하기 위해 그 바닥이 막(312)에 대해 놓인다. 핀(54) 둘레의 핀 연장부의 슬리브(282)들 사이의 기능상의 결합은 램프 보호기(302)를 정위치에 고정시킨다. T5 램프의 핀 연장부의 기부(326)는 램프 보호기(320)를 T5 램프상의 정위치에 고정시키기 위해 T5 램프 보호기(320)의 막(322)에 대해 그 바닥면이 놓인다. T5 램프 핀 연장부의 슬리브부(228)들 사이의 마찰 결합은 T5 램프 보호기를 정위치에 고정시킨다.
한 양호한 실시예에 있어서, 보호기(302, 320)등과 같은 접점 보호기와 램프는 램프 조립체를 형성한다. 램프는 핀(54)이 연장되는 표면(328; 도 21) 등과 같은 표면을 포함한다. 종래의 2-핀 램프에 있어서, 전기 접점의 핀 표면은 실질적으로 완벽하게 축선(330) 둘레로 연장되어, 넓은 표면적의 전기 접점을 제공한다. 도 21에 도시된 접점 보호기(302)와 도 22에 도시된 보호기(320)는 각각 핀(54, 54') 둘레로 완전히 연장되고, 램프의 기부로부터 연장된다. 접점 보호기는 접점이 그접점의 전체 둘레로 실질적으로 완전하게 전기 결합시키는 방식으로 축선(330)에 평행하게 기부로부터 멀리 연장된다. 도 20에 도시된 바와 같은 보호기(302)에 있어서, 카운터보어(314, 316)의 내경은 양호하게는 두 접점(260, 262)을 수용할 만큼 충분히 크고, 또한 그 각각의 보호기는 하기에 상세히 설명된다. 양호하게는, 핀(54)은 원통형이고, 핀 연장부와 결합하는 접점(260, 262) 부분도 원통형이다. 다른 형태 및 구성이 양호하지만, 보상 결합형이 양호하다.
발광 회로의 향상을 위해, 특히, 형광 램프 및 전자 안정기가 사용되는 냉동 디스플레이 케이스에 사용될 수 있고, 회로 내의 부품은 회로에 대해 예견되는 극한 회로 조건하에서 작동하도록 설계된다. 양호하게는, 소켓(44, 234) 등과 같은 부품은 회로의 전류, 전압 및 주파수로 작동할 수 있다. 통상의 전자기 안정기와 형광 램프 회로에 있어서, 전류는 mA 및 A 범위이고, 전압은 120 또는 240V 범위이고, 주파수는 60 또는 50Hz의 배선 주파수이다. 전자 안정기를 사용하는 형광 램프에 있어서, 안정기 출력부에 접속되는 회로는 600 및 800V의 고압과 1A 이상의 전류와 130 또는 160kHz의 고주파수를 나타낸다.
보호기(302, 320)는 1,000V로 규격화되어 양호하게 형성된다. 또한, 핀(54, 54') 및 핀이 사용되는 범위에 대한 핀 연장부(268 내지 274)는 램프 단부가 활성화된 경우 충격이나 다른 손상으로부터 사용자를 보호하기에 충분한 양으로 오목해진다. 그러므로, 종방향 축선을 따르는 각각의 보호기(302, 320)의 길이는 각각의 절연체 표면 아래로 대략 0.246in 정도 오목해지는 핀 연장부를 가지기에 충분하다. 접점은 직경이 0.205in인 프로브에 의해 접촉을 방지하기에 충분한 양으로 오목해진다. 보호기는 양호하게는 절연재로 성형되고, 소켓이 형성되는 재료와 동일한 재료일 수 있다. 도 19, 도 21, 도 22의 상기 핀 연장부는 양호하게는 상기 T8 및 T5 핀 연장부 양자를 위한 상기 보호기의 표면하에 0.246in만큼 오목하게 형성된다. 핀 연장부가 제거될 수 있도록 상기 램프 핀이 더 길다면, 동일한 리세스된 길이는 양호하게는 상기 보호기의 치수에 통합된다. 상기 리세스의 양은 전기 아크(arc)가 대향 단자에 도달하기 위한 요구된 표면에 걸친 깊이(1000볼트 등급에 대해 0.5in 이상) 거리에 의해 결정된다. 상술된 소켓에서, 상기 최단 거리는 상기 소켓의 T5 접점의 팁(tip)사이의 거리이며 이들 사이의 상기 보호기의 재료 표면에 걸친 거리이다.
도면에 도시된 상기 핀 보호기(302, 320)는 실질적으로 원통형 입체(mass)이다. 반면에, 각 핀용 상기 보호기 또는 절연체는 상기 핀의 주위에 위치 또는 형성된 슬리브와 같은 개별적인 절연체일 수 있다. 부가적으로, 보호기의 다른 설정이 고려될 수 있으나, 여전히 상기 핀과 상기 소켓 사이의 비교적 큰 접촉 표면적을 갖기 위해 상기 램프 핀 주위의 완전한 원주형 접점이 선호된다. 상기 핀 보호기는 플라스틱 슬리브, 축, 튜브 또는 다른 형상일 수 있고, 원통형 실린더, 타원형 또는 다른 형상일 수 있다.
상기 보호기의 표면하의 상기 핀의 0.246in 오목부는, 특히 상기 T5 램프 핀 간격을 위해, 아크가 하나의 T5 램프 핀으로부터 다른 핀으로 가기 위해 이동해야 하는 최소거리를 제공한다. 상기 거리는 양호하게는 아크 발생의 가능성을 최소화할 만큼 크다. 상기 T5 램프 및 보호기 조립체에 대해, 상기 거리는 한 핀 또는 핀 연장부의 팁(사용었다면)으로부터 상기 절연체의 표면으로, 상기 절연체의 표면을 가로질러 다른 핀 또는 핀 연장부의 상기 카운터보어로 연장한 다음 상기 핀 또는 핀 연장부(사용되었다면)의 팁의 하방으로 연장한다. 상기 거리는 상기 T5 램프의 접점 사이의 최단거리이다. 동일한 경로는 또한 상기 T8 램프용 상기 핀 또는 핀 연장부 사이의 최단 거리를 한정하지만, 반대 극성의 핀으로의 상기 최단거리는 반대 극성의 가장 근접한 T5 핀이다. 0.5in 전체 표면 거리 및 0.246in 오목부의 양호한 거리는 1000볼트 등급에 적용되며, 다른 거리는 상이한 볼트의 등급에 적용될 수 있다.
상기 소켓(234)은 또한 양호하게는 인체 또는 사물에 전기적 충격 또는 다른 부상의 가능성을 감소시키기 위한 접점 보호기를 포함한다. 도 19,도 21 및 도 22에 도시된 바와 같이, 상기 베이스(56)는 상기 개개의 접점(262)을 보호하기 위한 상기 개개의 접점(260)을 넘어 연장하며 둘러싸는 접점 슬리브(332) 및 보호기, 슬리브, 튜브 또는 다른 엔클로저를 포함한다. 상기 개개의 접점(260, 262)이 분리된 슬리브 중공 접점인 곳에서, 상기 보호기는 상기 접점과 상기 보호기 사이에 간극이 필요없으므로 양호하게는 상기 접점의 외면주위에 완전하게 맞춰진다. 상기 소켓이 상이한 크기의 램프를 수용하도록 설계된 경우 또는 다른 접점이 포함된 경우에, 부가적인 보호기가 필요에 따라 포함된다. 두 개의 상이한 크기의 램프를 수용하도록 설계된 상기 소켓(234)에서, 부가적인 보호기(336)는 상기 접점(264, 266)의 말단부 너머 및 주위에 연장한다. 상기 소켓 접점 보호기는 다수의 형상과 설정을 취할 수 있으나, 양호하게는 상기 접점의 형상에 적합하게 되며 이들이 결합하는 장비 또는 요소의 형상에 적합하게 된다. 예를 들어, 도 19, 도 20에 도시된 바와 같이, 상기 보호기(332, 334, 336)의 외부 설정은 상기 절연체(302)에서 상기 카운터 보어(314, 316, 318)의 형상에 적합하게 된다. 상기 보호기(332, 333, 334, 335, 336)는 상기 베이스의 표면(88)으로부터 상기 접점의 요구된 오목부를 구비하기위해 충분한 거리만큼 연장한다. 상기 요구된 오목부가 도 19, 도 21, 도 22에 도시된 상기 소켓의 설정에서 0.246in일 때, 오목부의 양은 상기 두 개의 T5 접점의 간격에 의해 결정된다. 상기 T8 접점과 비교하여 상기 T5 접점이 함께 가장 근접하므로, 상기 요구된 전압 등급은 상기 T5 접점의 오목부의 양을 결정한다. 상기 T8 접점의 오목부의 양은 양호하게는 상기 램프상의 상기 핀 또는 핀 연장부의 상기 접점(260, 262)사이의 전기적 접점의 양이 상기 T5 커넥터 및 핀에 대한 전기적 접점 표면적의 양과 동일하도록 동일하다. 상기 보호기는 이들이 상기 한정된 아크 경로 길이보다 작지 않은 비차단된 경로에 의해 분리되도록 상기 접점사이에 배리어(barrier)가 구비된다.
상기 소켓(234)은 또한 양호하게는 상기 베이스(56)에서 반대측 도체사이의 상기 아크 경로 길이를 증가시키기 위해 배리어 벽(338; 도 19, 도 20, 도 21, 도 22)을 포함한다. 상기 벽은 양호하게는 상기 벽(338)의 각 측면에 상기 절연된 도체(52)의 치수를 수용하기 위해 다수의 채널(340)을 포함한다. 상기 벽은 양호하게는 상기 주어진 전압 등급에 대해 요구되는 상기 최소 아크 경로 길이를 한정하기 위해 상기 전선관(76; wireway)을 넘는 거리로 연장한다. 상기 말단부 캡(80)의 개구(342)는 상기 배리어 벽(338) 및 상기 도체(52)를 수용하기 충분한 크기와 형상을 갖는 반면에 상기 도체(52)에 대한 변형 경감을 유지하며 상기 소켓의 말단부를 충분히 밀봉 및 폐쇄한다.
이들 배리어 각각은 고안된 목적의 환경에서 사용될 때 더 높은 신뢰성과 긴 수명을 갖도록 한다. 조명 및 안정기 회로가 1000볼트를 넘지 않는 1000 볼트 등급에 대해, 상기 소켓은 비교적 그 바싹 근접한 접점사이의 높은 전압차로 인한 아크 또는 단락의 가능성이 적다. 상기 소켓의 접점 주위의 상기 배리어가 양호하게는 원통형인 반면, 이들은 또한 아크에 대한 최단 경로 길이가 요구에 따라 여전히 유지되는 반 원통형이거나 다른 형상을 가질 수 있다. 예를 들어, 상기 보호기(332, 334)는 상기 전압 등급에 따라 상기 최단 아크 경로 길이가 여전히 유지되는한 그 개방 측면이 서로 대향하는 반 원통형으로 각각 형성될 수 있다.
상기 램프를 포함한 상기 소켓 및 보호기 재료는 예를 들어 어탈라이트(Ertalyte)인 도 1 내지 도 10에 대해 기술한 상기 소켓(44) 및 보호기와 같은 재료로 이루어질 수 있다. 상기 재료는 또한 하이트렐(Hytrel), 울템-지이(Ultem-GE), 폴리탄산에스테르(polycarbonate), 렉산500(Lexan 500)과 같은 렉산(Lexan), 요소(urea) 또는 양호하게는 성형에 대해 같은 비율 및 공구 가공성을 갖는 다른 재료일 수 있다. 상기 접점 및 다른 금속 요소는 양호하게는 도금된 청동 포스페이트(phosphate) 등과 같은 상기 요구되는 전도성, 전류 밀도 및 낮은 임피던스를 갖는 적절한 재료로부터 형성된다. 상기 몰렉스(Molex)형 커넥터는 상업적으로 이용가능하며 고품질의 전도성 재료 또한 사용가능하다. 상기 커넥터에 대한 접점의 표면적은 각 핀에 대해 0.09 in2의 범위일 수 있으나 접점의 실제 표면적은 상기 핀, 접점 및 다른 요소의 길이 및 직경에 따라 변할 수 있다.
상기 배리어 벽(338)은 양호하게는 약 1/4in 높이이며 약 1/16in 두께이다. 1000볼트 등급에 대해, 상기 배리어 벽은 상기 납땜 수준의 높이를 넘는 최소치인 0.246in를 넘어야 한다.
도 25는 상술한 상기 소켓(44, 234)과 같은 다수의 동일한 특성을 갖는 대안적인 소켓 설정을 도시하지만, 더 짧은 프로파일(profile) 및 상기 원통형 커넥터에 전기적 에너지를 공급하기 위한 버스 바(bus bar)형 배치를 갖는다. 상기 소켓(344)은 한쌍의 원통형 접점(348)을 수용 및 덮는 상기 소켓(344)의 한 측면으로 연장하는 측방향으로 연장된 리셉터클(receptacle) 하우징(346)을 포함한다. 도 25에는 하나의 접점(348)만이 도시된다. 상기 하우징(346)은 상기 원통형 접점(348)이 상기 소켓의 길이방향으로 연장하도록 완전체로서 형성된 또는 다르게는 상기 소켓 배럴(barrel)의 외부면 근처에 위치되어, 보조 메이트( mate) 플러그(350)가 리셉터클(346)을 통해 상기 안정기로부터 상기 소켓으로 전기 에너지를 연결하기 위한 비교적 낮은 프로파일 연결을 제공하도록 장착된다.
상기 하우징(346)은 양호하게는 상기 소켓 몸체와 동일한 재료로 형성되며 상기 플러그(350)상에 원통형 차폐물(352; shield)을 허용하는 반면, 상기 원통형 접점(348)은 상기 대응 커넥터 핀(354)을 허용한다. 상기 보호기(352) 및 상기 플러그(350)는 상기 소켓과 동일한 재료로 형성될 수 있다.
전기 에너지는 상기 원통형 커넥터(348)에 연결된 제 1 암(358; first arm), 에너지를 상기 소켓의 T8 및 T5 접점의 하나에 대해 상기 암(358)으로부터 제 2 암(362)으로 전달하기 위한 공통 암(360; common arm), 동일한 극성을 갖는 상기 T5 및 T8 접점의 다른 쪽을 접촉하기 위한 제 3 암(364)을 갖는 버스 바(356; 도 27)에 의해 상기 소켓 커넥터로 제공된다. 유사한 버스 바(356)는 또한 다른 극성의 T8 및 T5 접점의 나머지 접점을 그 개개의 접점으로 연결하기 위해 사용된다. 양호하게는, 상기 접점은 적절한 크림핑(crimping), 본딩(bonding) 또는 다른 최적 전도성을 위한 신뢰가능한 접점에 의해 개개의 상기 버스 바(356)에 장착된다. 상기 접점 및 상기 버스 바는 양호하게는 금속이며, 상기 버스 바는 양호하게는 청동 포스페이트로부터 압연 및 도금된다. 상기 리셉터클 및 플러그를 포함한 상기 소켓은 상술된 상기 소켓과 동일한 재료로 형성된다.
상기 측방향으로 연장된 리셉터클(346)으로 인해 상기 소켓이 더 이상 방사방향으로 대칭적이지 않으므로, 상기 램프의 대향 말단부용 소켓은 양호하게는 상기 커넥터가 상기 램프상의 핀 위치와 정렬되도록 서로의 미러 이미지(mirror image)이다. 상기 소켓은 통상 방식으로 성형, 가공 및 형성될 수 있다. 상기 소켓(344, 44, 234)은 상기 소켓이 원래 놓인 바와 같이 상기 램프상의 위치를 유지됨을 보장하기 위한 밀봉용 탄성 O링의 사용 범위를 제외하고는 양호하게는 실질적으로 비교적 강성이며 비탄성으로 형성된다. 비교적 강성이며 비 탄성인 구조는 또한 상기 램프와 소켓 사이의 잘못된 배치, 불완전한 램프 핀 연결 등의 가능성을 감소시킨다.
1000볼트 등급에 대해 적절한 간격을 제공하기 위해, 상기 제 1 암(358)근처의 버스 바의 공통 요소(360)의 말단부는 양호하게는 상기 버스 바의 근접 말단부가 서로에 대해 분기하도록(diverge) 상기 근접한 버스 바에 대해 외향으로 구부러진다. 상기 버스 바(360)의 공통 암은 상기 캡(366) 및 상기 소켓의 말단부 내에 형성된 홈에 의해 가공된 부품내에서 상기 소켓 내에 수용된다.
본 명세서에 기재된 상기 안정기 회로, 상기 안정기 회로의 요소, 상기 램프 조립체 및 그 요소는 여기서 향상된 요소 및 시스템에 기여하는 하나 이상의 요소를 포함한다. 상기 소켓은 램프 길이, 램프 핀 정렬, 소켓 장착 배치 등과 같은 요소의 제조 공차 및 치수에 있어서의 상이함으로 인한 영향은 물론, 선적, 사용 및 서비스 중의 진동 효과를 감소시키며, 부주의로 인한 오 접속 또는 불완전한 연결의 가능성을 감소시킨다. 결과적으로, 상이한 치수 또는 공차를 갖는 상이한 제조업자로 생산된 램프는 상호교환가능하게 사용될 수 있다. 서로 다른 기술자의 상이한 설치 절차의 영향 또한 감소되며 램프의 수명에 걸친 연결 및 회로에 있어서의 변화의 영향 또한 감소된다. 상기 안정기에 보인 상기 회로의 임피던스는 감소되며 상기 안정기와 같은 하나이상의 요소의 작동 온도 또한 감소된다. 램프 출력은 또한 증가된다. 더 높은 전도성 및 전류 밀도는 성취될 수 있으며, 상기 회로 및 요소는 더욱 신뢰성있으며 사용하기 쉬워진다. 상기 요소는 양호한 전기적 접속을 유지하며 제조하기 더 안전하고 쉬워진다. 안정기의 수명을 포함한 요소의 수명 및 램프의 수명은 연장될 수 있다.
본 명세서에 개시된 본 발명의 실시예는 본 발명의 원리의 예시이며 다른 수정이 본 발명의 범위 내에서 여전히 채용될 수 있음이 이해되어진다. 따라서, 본 발명은 세밀하게 도시 및 본 명세서에 기술된 이들 실시예 제한되지 않는다.

Claims (148)

  1. 표면과 램프에 전기 에너지를 공급하기 위해 상기 표면으로부터 연장되며 실질적으로 전체 축선 둘레로 연장되는 전기 접촉용 표면을 갖는 적어도 하나의 접점을 구비한 발광용 램프와,
    상기 접점이 접점 표면을 실질적으로 전체 둘레로 전기 접촉시키는 방식으로 접점을 따라 표면으로부터 이격된 기부의 인접부로부터 실질적으로 접점 둘레로 연장되는 접점 보호기를 포함하는 램프 조립체.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 램프는 2-핀 램프이고, 상기 램프 표면은 2-핀 램프의 기부이며 상기 접점은 적어도 하나의 핀이고, 상기 핀은 원통형인 램프 조립체.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 두개의 핀 둘레로 연장되는 램프 조립체.
  4. 제 2 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 기부의 인접부로부터 접점의 단부 아래 지점까지 연장되는 램프 조립체.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 전기 절연재로 형성되는 램프 조립체.
  6. 제 5 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 접점을 둘러싸기 위한 보어과 카운터보어를 포함하는 램프 조립체.
  7. 제 6 항에 있어서, 상기 카운터보어는 보어를 둘러싸는 벽을 형성하고, 상기 보어는 접점의 일부분에 접촉되며, 상기 벽은 두께를 가지며, 상기 핀은 길이를 가지고, 상기 벽 두께는 핀 길이보다 작은 램프 조립체.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 접점의 일부분은 벽을 지나 외측으로 연장되므로, 벽은 접점의 연장부와 램프상의 표면 사이에 위치되는 램프 조립체.
  9. 제 5 항에 있어서, 상기 접점은 핀이고, 상기 보호기는 핀을 둘러싸는 램프 조립체.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 보호기는 적어도 하나의 핀을 둘러싸는 적어도 하나의 보어를 포함하고, 상기 보어는 상기 벽이 핀으로부터 이격되도록 핀을 둘러싸는 벽을 포함하는 램프 조립체.
  11. 제 6 항에 있어서, 상기 접점은 적어도 두개의 핀을 포함하고, 접점 보호기는 램프 표면으로부터 이격된 단부면까지 연장되며, 상기 판은 램프 표면으로부터 핀 단부까지 연장되고, 상기 핀 단부는 핀 보호기의 표면 아래로 오목하게 형성되는 램프 조립체.
  12. 제 1 항에 있어서, 상기 램프 접점은 램프의 기부로부터 연장되는 핀과 램프 핀의 적어도 일부분 둘레로 연장되어 접촉되는 핀 연장부를 포함하는 적어도 두 부품으로 분리되는 램프 조립체.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 핀 연장부는 핀 둘레의 정위치에 접점 보호기를 고정시키는 램프 조립체.
  14. 제 12 항에 있어서, 상기 핀 연장부는 핀의 표면을 완전히 에워싸는 램프 조립체.
  15. 전구 부분과 두개의 단부를 갖는 형광 램프와,
    핀 커넥터를 절연하기 위한 적어도 하나의 램프 단부상의 램프 절연체를 포함하고,
    상기 각각의 단부는 전구 부분의 각각의 단부에 장착되는 기부에 의해 형성되고, 각각의 기부는 단부면과 접속용 단부면으로부터 램프 소켓까지 연장되는 각각의 핀 커넥터를 가지는 형광 램프 결합체.
  16. 제 15 항에 있어서, 상기 핀은 직경을 가지고, 상기 절연체는 직경을 갖는 벽을 포함하며 핀 커넥터를 수용하기 위한 보어를 형성하고, 상기 보어는 핀보다 직경이 작은 형광 램프 결합체.
  17. 제 15 항에 있어서, 상기 절연체와 핀 커넥터는 높이를 가지며, 상기 핀 커넥터의 높이는 절연체의 높이보다 작은 형광 램프 결합체.
  18. 제 15 항에 있어서, 상기 절연체는 소켓 접속용 커넥터를 수용하기 위한 카운터보어를 형성하는 제 2 벽을 포함하고, 상기 카운터보어는 보어의 직경보다 큰 직경을 포함하는 형광 램프 결합체.
  19. 제 18 항에 있어서, 상기 절연체는 램프상의 다른 커넥터에 대응하는 소켓으로부터 커넥터를 수용하기 위한 추가의 보어를 형성하는 추가의 벽을 부가로 포함하는 형광 램프 결합체.
  20. 램프 몸체와 적어도 하나의 노출된 도전체를 포함하는 적어도 하나의 단부를 갖는 형광 램프와,
    표면을 가지며, 적어도 하나의 단부를 덮고, 적어도 하나의 도전체를 에워싸며, 램프로부터 절연체의 분리를 방지하기 위해 램프와 결합하므로, 도전체가 절연체의 표면 아래로 오목해지는 절연체를 포함한는 램프 및 절연체 결합체.
  21. 표면과 램프 표면으로부터 축선을 따라 연장되는 전기 접점을 갖는 램프와,
    접점에 인접한 보호기 표면을 갖는 접점 보호기와,
    커넥터가 축선을 따라 접점을 접촉시킴으로써 전기 에너지를 전기 접점까지 공급할 수 있도록 접점 보호기 표면을 접점에 인접하게 고정시키기 위한 접점상의 접점 보호기 홀더를 포함하는 램프 결합체.
  22. 제 21 항에 있어서, 상기 보호기 홀더는 접점 부분을 에워싸는 램프 결합체.
  23. 제 22 항에 있어서, 상기 보호기 홀더는 핀 위로 위치되는 연장부인 램프 결합체.
  24. 제 23 항에 있어서, 상기 핀 연장부는 접점 보호기를 정위치에 고정시키는 램프 결합체.
  25. 제 21 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 램프 표면으로부터 이격된 제 2 표면을 가지고, 상기 접점은 접점 보호기의 제 2 표면 아래로 이격된 단부를 가지는 램프 결합체.
  26. 제 25 항에 있어서, 상기 접점 보호기 홀더는 보호기를 정위치에 고정시키는 접점 연장부인 램프 결합체.
  27. 제 21 항에 있어서, 상기 보호기는 전기 절연재로 형성되는 램프 결합체.
  28. 제 27 항에 있어서, 상기 접점 보호기는 종방향으로 멀리 연장되고, 상기 전기 접점은 램프 표면으로부터 종방향으로 멀리 연장되고, 상기 접점 보호기의 종방향 거리는 전기 접점의 종방향 거리보다 긴 램프 결합체.
  29. 제 28 항에 있어서, 상기 램프는 적어도 두개의 전기 접점을 가지며, 상기 접점 보호기는 적어도 두개의 전기 접점 각각에 인접한 표면을 포함하고, 상기 접점 보호기는 각각의 접점의 종방향 거리보다 긴 종방향 거리로 연장되고, 상기 하나의 접점으로부터 다른 접점까지의 차단되지 않는 최단 거리는 0.246in보다 긴 램프 결합체.
  30. 제 21 항에 있어서, 상기 접점에 인접하는 접점 보호기 표면은 접점 둘레의 원형 벽인 램프 결합체.
  31. 제 30 항에 있어서, 상기 원형 벽은 접점의 단부를 지나 램프 표면 근처 지점까지 연장되는 보어를 형성하므로 상기 접점은 보어의 단부의 중간 지점에서 오목하게 형성되는 램프 결합체.
  32. 표면과 전기 에너지를 램프에 공급하기 위한 적어도 두개의 도전성 접점을 갖는 램프와,
    적어도 두개의 도전성 접점 사이의 최단 거리가 0.246in보다 길도록 적어도 두개의 도전성 접점 사이에 배치되는 절연체를 포함하는 램프 조립체.
  33. 약 100 cycle/sec의 주파수와 약 200V의 전압에서 작동하기 위한 전자 안정기와,
    접점을 통해 램프에 전기 에너지를 공급하기 위한 접점을 갖는 적어도 하나의 램프 소켓과,
    소켓에 안정기를 전기적으로 결합하기 위한 적어도 하나의 전기 도전체와,
    적어도 하나의 전기 도전체와 접점 사이에 전기 브리지를 형성하기 위해 적어도 하나의 전기 도전체와 적어도 하나의 램프 소켓의 접점 사이에 배치되는 접합부를 포함하고,
    상기 접점은 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 가지며, 상기 도전체는 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 가지며, 상기 브리지는 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 가지는 램프 발광용 회로.
  34. 제 33 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓용 접점은 전기 접점용 핀을 수용하기 위해 적어도 부분적으로 원통형인 램프 발광용 회로.
  35. 제 33 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓용 접점은 전기 접점과 접촉하는 접점을 위한 실질적인 표면적에 걸쳐 원호 형상을 가지는 램프 발광용 회로.
  36. 제 33 항에 있어서, 적어도 하나의 램프 소켓의 접점은 종방향 접속 이동부를 통해 결합 접점과 접촉하도록 구성된 램프 발광용 회로.
  37. 제 33 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓용 접점은 보상 핀 접점을 수용하기 위한 적어도 부분적으로 중공인 원통형이고, 상기 적어도 하나의 전기 도전체는 16 게이지보다 큰 크기를 갖는 와이어를 포함하고, 상기 접합부는 핀 커넥터부와 보상 결합식 중공 원통형 접속부를 갖는 커넥터를 포함하고, 적어도 하나의 램프 소켓상의 접점과 전기적으로 접촉하는 핀을 갖는 램프를 부가로 포함하는 램프 발광용 회로.
  38. 제 37 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓의 접점은 램프 핀의 원주면의 적어도 180。에 걸쳐 램프 핀과 결합하는 램프 발광용 회로.
  39. 제 38 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓상의 접점은 램프상의 핀의 길이의 적어도 50%에 걸쳐 램프상의 핀과 결합하는 램프 발광용 회로.
  40. 제 33 항에 있어서, 냉동기 디스플레이 케이스 프레임을 부가로 포함하고, 상기 전자 안정기는 상기 프레임에 장착되며, 상기 적어도 하나의 램프 소켓은 프레임의 일부분에 의해 지지되는 램프 발광용 회로.
  41. 제 40 항에 있어서, 두개의 램프 소켓에 접속되는 형광 램프를 부가로 포함하고, 상기 각각의 램프 소켓은 램프상의 핀과 결합하기 위한 중공 원통형 접점을 포함하는 램프 발광용 회로.
  42. 제 33 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓 내의 제 1 접점에 전기 에너지를 공급하기 위한 제 1 전기 도전체와, 상기 적어도 하나의 램프 소켓 내의 제 2 접점에 전기 에너지를 공급하기 위한 제 2 전기 도전체를 부가로 포함하고, 상기 제 1 도전체는 제 1 접점에 대해 납땜되고, 상기 제 2 도전체는 제 2 접점에 대해 납땜되는 램프 발광용 회로.
  43. 제 33 항에 있어서, 상기 접합부는 적어도 하나의 핀 커넥터와 적어도 하나의 결합식 중공 원통형 커넥터를 포함하고, 상기 커넥터는 플라스틱 하우징 내에 에워싸이는 램프 발광용 회로.
  44. 제 33 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 램프 소켓용 접점은 단면이 실질적으로 원형인 램프 발광용 회로.
  45. 제 44 항에 있어서, 상기 접점은 분할 슬리브 접점인 램프 발광용 회로.
  46. 약 100 cycle/sec의 주파수와 약 200V의 전압에서 작동하기 위한 전자 안정기와,
    접점을 통해 램프에 전기 에너지를 공급하기 위한 접점을 갖는 적어도 하나의 램프 커넥터와,
    램프 커넥터로부터의 전기 에너지로 활성화될 때 발광하기 위해 적어도 하나의 램프 커넥터에 결합되는 형광 램프와,
    적어도 하나의 램프 커넥터에 안정기를 전기적으로 결합하기 위한 적어도 하나의 전기 도전체와,
    도전체와 램프 커넥터 사이를 접속하기 위한 안정기 커넥터를 포함하고,
    상기 접점은 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 가지며, 상기 도전체는 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 갖는 단자를 가지며, 상기 안정기 커넥터는 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 가지는 램프 발광용 회로.
  47. 제 46 항에 있어서, 상기 램프 커넥터상의 접점은 실질적으로 중공인 원형 접점이고, 상기 램프는 그 램프에 전기 에너지를 제공하기 위한 핀을 포함하고, 핀은 램프 커넥터상의 접점에 접속되는 램프 발광용 회로.
  48. 제 47 항에 있어서, 상기 램프 커넥터상의 접점은 실질적으로 원호형인 표면적에 걸쳐 램프 핀과 결합되고, 상기 접속부는 종방향으로 멀리 연장되는 램프 발광용 회로.
  49. 제 41 항에 있어서, 상기 램프는 형광 발광원이고, 상기 형광 램프용 램프 커넥터 접점은 형광 램프상의 접점과 전기 접촉을 위해 이용가능한 적어도 0.01in2인 표면적을 갖는 형광 램프상의 접점과 접촉하기 위한 표면적을 포함하는 램프 발광용 회로.
  50. 형광 발광원의 접점을 전기 에너지원에 접속하기 위한 커넥터에 있어서,
    안정기로부터 전기 에너지를 수용하기 위한 단자를 갖는 입력 도전체와,
    발광될 형광 광원의 원통형 도전성 핀을 수용하기 위한 크기로 구성되 단자를 갖는 출력 도전체와,
    입력 도전체와 그 입력 도전체로부터 전류를 통과시키기 위한 출력 도전체 사이에 배치되는 전기 회로를 포함하고,
    상기 입력 및 출력 단자는 적어도 0.008in2인 전기 접점에 이용가능한 표면적을 갖는 방식으로 형성되는 커넥터.
  51. 제 50 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 중공인 부분 원통형 도전체로 형성되는 커넥터.
  52. 제 51 항에 있어서, 상기 램프를 갖는 전기 접점에 이용가능한 표면적은 적어도 0.05in2인 커넥터.
  53. 제 51 항에 있어서, 상기 전기 회로는 램프를 갖는 전기 접점에 이용가능한 표면적이 대략 0.07in2인 방식으로 형성되는 커넥터.
  54. 제 50 항에 있어서, 상기 커넥터는 형광 발광원의 두개의 각각의 핀을 접속하기 위해 분할 슬리브 도전체로서 형성되는 두개의 출력 도전체를 포함하는 커넥터.
  55. 제 54 항에 있어서, 상기 입력 도전체와 출력 도전체 사이의 전기 회로는 제 1 출력 도전체에 대해 만곡되는 제 1 와이어와 제 2 출력 도전체에 대해 만곡되는 제 2 와이어를 포함하고, 상기 제 1 와이어는 납땜부를 통해 제 1 입력 도전체에 접속되고, 상기 제 2 와이어는 납땜부를 통해 제 2 입력 도전체에 접속되는 커넥터.
  56. 제 55 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 안정기로부터 전기 에너지를 운반하는 도전체에 접속하기 위한 접속부를 포함하고, 상기 접합부는 플라스틱에 의해 둘러싸이는 중공 원통형 결합 도전체와 결합하는 핀 도전체를 포함하는 커넥터.
  57. 제 50 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 구리로 형성되는 커넥터.
  58. 제 57 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 중공 원통형 도전체와 결합하는 플라스틱으로 에워싸인 핀 도전체로 형성되는 접합부에 접속되는 커넥터.
  59. 제 50 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 입력 도전체 단자에 결합되는 제 1 단부와 출력 도전체에 결속되는 제 2 단부를 가지는 커넥터.
  60. 제 50 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 납땜되고, 커넥터는 출력 도전체에 결합되는 중간 도전체를 포함하는 커넥터.
  61. 제 45 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 16 게이지 와이어보다 큰 커넥터.
  62. 제 50 항에 있어서, 상기 입력 도전체는 전자 안정기에 전기적으로 결합되는 커넥터.
  63. 제 50 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 원통형 커넥터로서 형성되는 커넥터.
  64. 제 63 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 금도금된 청동으로 형성되는 커넥터.
  65. 제 50 항에 있어서, 출력 도전체를 보호하기 위한 접점 보호기를 부가로 포함하는 커넥터.
  66. 제 65 항에 있어서, 상기 보호기는 단부 표면을 포함하고, 상기 출력 도전체는 단부 표면 아래로 오목하게 형성되는 커넥터.
  67. 제 50 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 램프 커넥터를 갖는 선형 접점을 통해 전류를 통과시킬 수 있도록 결합되는 커넥터.
  68. 제 50 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 원호형 표면에 걸쳐 전기 접점을 형성하는 커넥터.
  69. 제 68 항에 있어서, 상기 출력 도전체는 적어도 180。에 걸쳐 원호형인 커넥터.
  70. 제 50 항에 있어서, 2-핀 램프의 각각의 핀을 접촉하기 위한 제 2 출력 도전체를 부가로 포함하는 커넥터.
  71. 제 50 항에 있어서, 2-핀 램프의 두개의 핀을 전기적으로 접속하기 위한 제 2 출력 도전체와 2-핀 램프의 두개의 핀을 전기적으로 접속하기 위한 제 3 및 제 4 출력 도전체를 부가로 포함하는 커넥터.
  72. 안정기로부터의 전기 에너지를 형광 발광원에 공급하기 위한 커넥터에 있어서,
    전기 에너지를 수용하기 위한 입력 회로와,
    입력 회로를 지지하며 기부를 갖는 커넥터 몸체와,
    형광 발광원에 접속되는 제 1 접점에 결합하기 위해 기부에서 몸체에 의해 지지되는 제 1 출력 접점 및 발광원에 접속되는 제 2 접점에 결합하기 위해 기부에서 몸체에 의해 지지되는 제 1 출력 접점과,
    제 1 및 제 2 출력 접점 사이에 배치되는 실질적으로 비도전성인 배리어를 포함하고,
    상기 접점은 0.246in보다 큰 차폐되지 않은 통로에 의해 배리어로부터 이격되는 커넥터.
  73. 제 72 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 실질적으로 원통형 출력 접점인 커넥터.
  74. 제 72 항에 있어서, 상기 비도전성 배리어는 제 1 출력 접점의 일부분 둘레로 적어도 하나의 원통형 절연체 슬리브를 포함하는 커넥터.
  75. 제 74 항에 있어서, 상기 배리어는 제 1 출력 접점을 완전히 둘러싸는 커넥터.
  76. 제 74 항에 있어서, 상기 비도전상 배리어는 제 1 출력 접점의 일부만을 둘러싸는 커넥터.
  77. 제 72 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 서로 이격되어 있고, 상기 배리어는 제 1 및 제 2 출력 접점중 각각 하나를 둘러싸는 제 1 및 제 2 슬리브를 포함하는 커넥터.
  78. 제 77 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 각각의 단부를 포함하고, 상기 접점 단부는 배리어의 단부 아래로 이격되는 커넥터.
  79. 제 78 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 각각의 슬리브로부터 이격되는 커넥터.
  80. 제 79 항에 있어서, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 실질적으로 중공 원통형 접점인 커넥터.
  81. 제 72 항에 있어서, 제 3 및 제 4 출력 접점을 부가로 포함하고, 상기 제 1 및 제 2 출력 접점은 T8 크기 램프의 2-핀과 접촉하도록 구성되고, 상기 제 3 및 제 4 출력 접점은 T5 램프의 핀과 접촉할 수 있는 크기로 형성되는 커넥터.
  82. 제 72 항에 있어서, 상기 비도전성 배리어는 제 1 및 제 2 출력 접점중 각각 하나를 둘러싸는 원통형 벽을 포함하는 커넥터.
  83. 제 72 항에 있어서, 커넥터에 접속되는 2-핀 램프를 부가로 포함하고, 상기 제 1 출력 접점은 2-핀 램프의 하나의 핀에 접속하고, 제 2 출력 접점은 2-핀 램프상의 제 2 핀에 접속하는 커넥터.
  84. 제 72 항에 있어서, 상기 입력 회로는 제 1 및 제 2 도전체를 포함하고, 상기 커넥터는 제 1 및 제 2 도전체를 분리시키는 비도전성 배리어를 포함하는 커넥터.
  85. 램프의 단부상에 제 1 직경을 갖는 핀 커넥터를 구비한 적어도 하나의 단부와 몸체를 구비한 램프와,
    램프의 단부와 핀 커넥터를 덮으며, 억지 끼워맞춤을 제공하기 위해 핀의 직경보다 작은 직경을 갖는 절연체의 적어도 하나의 표면에 개구를 형성하는 벽을 가지는 절연체와,
    소켓 몸체를 가지며, 램프상에 핀 커넥터를 접속하기 위한 소켓의 종방향으로 연장되는 적어도 하나의 전기 커넥터를 포함하는 소켓을 포함하고,
    상기 소켓 몸체는 전기 커넥터가 핀 커넥터 및 절연체와 결합하도록 램프에 걸쳐 연장되고, 상기 소켓은 램프 몸체의 일부를 에워싸는 소켓 및 램프 절연체 결합체.
  86. 제 85 항에 있어서, 상기 전기 커넥터는 램프상에 절연체를 결합하기 위한 결합 수단을 포함하는 소켓 및 램프 절연체 결합체.
  87. 제 86 항에 있어서, 상기 결합 수단은 돌기를 포함하는 소켓 및 램프 절연체 결합체.
  88. 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록, 기부 벽과, 엔클로저 및 엔클로저의 단부에서의 테두리를 형성하기 위해 상기 기부 벽으로부터 제 1 거리만큼 연장되는 제 2 벽을 갖는 제 1 소켓 몸체와,
    발광 소자상의 커넥터와 접촉하기 위해 기부 벽으로부터의 제 1 거리보다 짧은 제 2 거리만큼 연장되며, 제 2 벽으로부터 이격되는 적어도 하나의 원통형 전기 커넥터와,
    제 2 소켓 몸체를 갖는 제 2 소켓과,
    소켓 몸체에 대해 회전식으로 슬라이드 가능하며 장착 표면에 홀더를 장착하기 위한 장착 소자를 부가로 포함하는 제 1 소켓 몸체용 홀더와,
    제 2 소켓 몸체용 홀더와,
    제 1 및 제 2 단부를 가지며, 제 1 및 제 2 단부상에 각각의 전기 접점을 가지는 램프를 포함하고,
    상기 제 2 벽은 원통형 커넥터의 단부를 지나 연장되고, 상기 제 1 단부는 제 1 소켓 내로 삽입되며 그 소켓 내의 접점에 접촉되고, 제 2 단부는 제 2 소켓 내로 삽입되며 제 2 소켓 내의 접점에 접속되는 접점을 가지고, 상기 소켓은 램프의 종방향 축선에 정렬되는 발광 조립체.
  89. 제 88 항에 있어서, 상기 소켓은 램프 둘레를 밀봉하기 위한 밀봉재를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  90. 제 89 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 램프와 소켓 벽 사이의 밀봉을 위해 테두리에 인접한 O-링 홈을 포함하는 발광 조립체.
  91. 제 88 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 외부 표면을 포함하고, 상기 외부 펴면은 소켓을 지지하기 위한 지지부를 수용하기 위한 적어도 하나의 결합 표면을 포함하는 발광 조립체.
  92. 제 91 항에 있어서, 상기 결합 표면은 제 2 벽의 원주 둘레로 연장되는 홈인 발광 조립체.
  93. 제 91 항에 있어서, 상기 홈은 종방향 폭을 가지고, 상기 소켓은 상기 홈의 종방향 폭과 대략적으로 동일한 종방향 폭을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  94. 제 91 항에 있어서, 상기 홈은 종방향 폭을 가지고, 상기 소켓은 상기 홈의 종방향 폭보다 작은 종방향 폭을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  95. 제 91 항에 있어서, 상기 소켓상의 홈은 형상을 가지고, 상기 소켓은 상기 홈의 형상에 적어도 일부분이 부합하는 구성을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  96. 제 91 항에 있어서, 상기 결합 표면은 서로에 대해 종방향으로 이격되는 적어도 두개의 홈을 포함하는 발광 조립체.
  97. 제 96 항에 있어서, 상기 램프는 절연체를 부가로 포함하고, 상기 소켓 내의 전기 도전체는 절연체 내로 외측으로 편향되는 커넥터상에 돌출부를 포함하는 발광 조립체.
  98. 제 97 항에 있어서, 상기 소켓은 네개의 커넥터를 포함하고, 각각의 커넥터는 절연체와 결합하는 돌기부 형태로 돌출부를 포함하는 발광 조립체.
  99. 제 88 항에 있어서, 상기 테두리는 제 1 직경을 갖는 소켓 내의 개구를 형성하고, 보다 작은 직경을 갖는 램프를 수용하기 위해 소켓 내의 개구 크기를 감소시키기 위한 어댑터를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  100. 제 99 항에 있어서, 상기 어댑터는 램프와 어댑터 사이에 밀봉재를 형성하기 위해 내부 표면상에 밀봉 소자를 포함하는 발광 조립체.
  101. 제 100 항에 있어서, 상기 소켓은 키 표면을 포함하고, 상기 어댑터는 소켓상의 키 표면과 결합하기 위한 키 통로를 부가로 포함하는 발광 조립체.
  102. 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록 제 2 벽의 단부에 엔클로저와 테두리를 형성하는 기부 벽과 그 기부 벽으로부터 제 1 거리만큼 연장되는 단일 제 2 벽을 구비하는 강성 소켓 몸체와,
    발광 소자상의 커넥터를 접촉시키기 위해 제 2 벽으로부터 연장되는 부분을 갖는 적어도 하나의 원통형 전기 커넥터를 포함하고,
    상기 제 2 벽은 제 2 벽과 램프 사이에 밀봉용 밀봉 소자를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  103. 제 102 항에 있어서, 상기 커넥터는 테두리로부터 이격된 엔클로저 내의 지점까지 엔클로저 내로 기부 벽으로부터 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  104. 제 102 항에 있어서, 상기 밀봉재는 상기 테두리에 인접하여 위치되는 O-링 밀봉 소자인 발광 조립체용 소켓.
  105. 제 104 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 내부 표면을 포함하고, 상기 O-링 밀봉재는 상기 벽의 내부 표면상에 위치되는 발광 조립체용 소켓.
  106. 제 104 항에 있어서, 램프 몸체를 갖는 램프를 부가로 포함하고, 상기 몸체 단부에서의 램프 단부는 기부와 그 기부로부터 연장되는 적어도 하나의 핀 커넥터를 구비하며, 상기 발광 소자는 O-링 밀봉재가 제 2 벽과 램프 몸체 사이에서 결합하여 밀봉하도록 소켓 내로 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  107. 제 106 항에 있어서, 상기 기부 벽은 실질적으로 편펑한 벽이고, 상ㄱ 적어도 하나의 커넥터는 제 2 벽으로부터 이격되는 기부 벽으로부터 이격되어 연장되는 두개의 원통형 전기 커넥터를 포함하고, 상기 제 2 벽은 원통형 커넥터의 단부 아래로 연장되고, 상기 O-링 밀봉재는 원통형 커넥터의 단부와 테두리 사이의 제 2 벽상에 위치되는 발광 조립체용 소켓.
  108. 제 102 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 외부 표면을 포함하고, 상기 외부 표면은 소켓 지지용 지지부를 수용하기 위한 적어도 하나의 결합 표면을 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  109. 제 108 항에 있어서, 상기 결합 표면은 제 2 벽의 원주 둘레로 연장되는 홈인 발광 조립체용 소켓.
  110. 제 109 항에 있어서, 상기 홈은 종방향 폭을 가지며, 상기 소켓은 상기 홈의 종방향 폭과 대략 동일한 종방향 폭을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  111. 제 109 항에 있어서, 상기 홈은 종방향 폭을 가지며, 상기 소켓은 상기 홈의 종방향 폭보다 작은 종방향 폭을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  112. 제 109 항에 있어서, 상기 소켓상의 홈은 형상을 가지며, 상기 소켓은 상기 홈의 형상에 적어도 일부분이 부합하는 구성을 갖는 지지 소자를 포함하는 소켓 지지용 지지부를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  113. 제 108 항에 있어서, 상기 결합 표면은 서로에 대해 종방향으로 이격되는 적어도 두개의 홈인 발광 조립체용 소켓.
  114. 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록 제 2 벽의 단부에 발광 소자의 단부를 수용하기 위한 엔클로저와 테두리를 형성하는 기부 벽과 그 기부 벽으로부터 제 1 거리만큼 연장되는 제 2 하우징 벽을 구비하는 소켓 몸체와,
    발광 소자상의 커넥터를 접촉시키기 위해 엔클로저의 테두리까지 기부 벽으로부터 일부분만이 엔클로저 내로 연장되며, 제 2 벽으로부터 이격되는 적어도 하나의 원통형 전기 커넥터를 포함하고,
    상기 제 2 벽은 원통형 커넥터의 단부를 지나 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  115. 제 114 항에 있어서, 상기 하우징은 커넥터 길이의 적어도 두배 길이이므로, 엔클로저는 핀 접점에 더불어 적어도 발광 소자 부분을 둘러싸는 발광 조립체용 소켓.
  116. 제 114 항에 있어서, 상기 적어도 하나의 원통형 커넥터는 소켓의 기부 벽으로부터 연장되며 서로로부터 이격된 두개의 원통형 커넥터를 포함하고, 상기 제 2 벽은 발광 소자를 수용하기 위해 실질적으로 원통형인 내부 표면을 형성하며, 제 2 벽은 제 2 거리의 적어도 두배 거리로 기부 벽으로부터 연장되고, 램프 몸체와, 그 몸체의 단부에 기부를 갖는 램프 단부와, 램프 기부로부터 연장되는 두개의 핀 커넥터를 부가로 포함하고, 상기 발광 소자는 핀 커넥터가 원통형 커넥터를 전기적으로 접촉하도록 소켓 내로 연장되며, 상기 제 2 벽은 적어도 램프 몸체 부분과 기부를 에워싸기 위해 램프의 기부를 지나 램프상의 핀 커넥터 둘레로 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  117. 제 116 항에 있어서, 상기 소켓은 강성 소켓이고, 상기 원통형 커넥터는 소켓의 몸체의 축선에 실질적으로 평행하게 정렬되는 발광 조립체용 소켓.
  118. 제 117 항에 있어서, 램프 둘레를 밀봉하기 위한 밀봉재를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  119. 제 118 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 램프와 소켓 벽 사이를 밀봉하기 위한 테두레에 인접한 O-링 홈을 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  120. 제 119 항에 있어서, 상기 소켓은 커넥터에 전류를 공급하기 위한 도전체와 그 도전체용 개구를 형성하는 벽을 부가로 포함하고, 소켓 접속부가 소켓 내부에서 밀봉되도록 도전체용 밀봉재를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  121. 제 114 항에 있어서, 상기 제 2 벽은 제 2 벽과 램프 사이를 밀봉하기 위한 밀봉 소자를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  122. 제 121 항에 있어서, 상기 밀봉 소자는 제 2 벽 내에 위치되는 O-링 밀봉재를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  123. 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록, 기부 벽과, 엔클로저와 엔클로저의 단부에 테두리를 형성하기 위해 상기 기부 벽으로부터 제 1 거리만큼 연장되는 제 2 벽을 갖는 소켓 몸체와,
    발광 소자상의 커넥터와 접촉하기 위해 기부 벽으로부터 제 2 벽으로부터 이격되는 적어도 하나의 원통형 전기 커넥터와,
    소켓 몸체에 대해 회전식으로 슬라이드 가능하며 장착 표면에 홀더를 장착하기 위한 장착 소자를 부가로 포함하는 소켓 몸체용 홀더를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  124. 제 123 항에 있어서, 상기 소켓은 상기 홀더를 수용하기 위해 제 2 벽의 원주 둘레로 연장되는 홈을 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  125. 제 123 항에 있어서, 상기 홀더는 길이를 갖는 소켓 배치 소자를 포함하고, 상기 소켓상의 홈은 소켓 배치 소자의 길이보다 긴 종방향 길이를 갖는 크기인 발광 조립체용 소켓.
  126. 제 123 항에 있어서, 홀더를 수용하기 위해 제 1 홈으로부터 이격되는 제 2 홈을 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  127. 제 123 항에 있어서, 상기 소켓은 홀더로부터 이격되는 발광 조립체용 소켓.
  128. 제 127 항에 있어서, 상기 홀더는 소켓을 결합하여 탄성적으로 고정하기 위한 탄성 고정 소자를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  129. 제 128 항에 있어서, 홀더가 소켓을 지지하기 위해 장착되어 위치되는 장착 표면을 부가로 포함하고, 상기 홀더는 장착 표면에 대해 다른 위치로 이동 가능한 발광 조립체용 소켓.
  130. 제 129 항에 있어서, 상기 홀더 장착 소자는 스프링 편향된 장착 소자인 발광 조립체용 소켓.
  131. 제 129 항에 있어서, 상기 장착 표면은 트랙을 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  132. 제 129 항에 있어서, 상기 홀더 장착 소자는 스프링 편향된 장착 소자이고, 상기 장착 표면은 트랙과 그 트랙에 결합하는 스프링 편향된 장착 소자를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  133. 중심부를 갖는 기부 벽과, 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록 엔클로저의 단부에서 엔클로저 및 테두리를 형성하는 기부로부터 제 1 거리만큼 연장되는 제 2 벽과,
    적어도 두쌍의 원통형 전기 커넥터를 포함하고,
    상기 각 쌍 내의 각각의 커넥터는 쌍으로 된 다른 커넥터에 대한 기부 벽의 중심으로부터 대략 등거리로 위치되고, 한쌍의 공간은 다른 쌍의 공간과는 다른 발광 조립체용 소켓.
  134. 제 133 항에 있어서, 상기 적어도 두쌍의 커넥터는 대략 십자 형태로 방향 설정되는 발광 조립체용 소켓.
  135. 제 134 항에 있어서, 상기 제 1 쌍의 커넥터는 T8 크기의 형광 램프로부터 핀을 수용하고, 상기 제 2 쌍의 커넥터는 T5 크기의 형광 램프로부터 핀을 수용하는 발광 조립체용 소켓.
  136. 제 135 항에 있어서, 적어도 하나의 원통형 커넥터의 소켓 내에서 상대 위치를 지시하는 지시기를 소켓상에 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  137. 제 133 항에 있어서, 상기 커넥터는 제 2 벽으로부터 이격되고, 발광 소자상의 커넥터와 접촉하기 위해 기부 벽으로부터 제 1 거리보다 짧은 제 2 거리만큼 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  138. 발광 램프상에 커넥터를 접촉하기 위한 적어도 하나의 전기 커넥터와 기부를 포함하는 소켓 몸체와,
    단부와, 램프의 외부로 광을 통과시키기 위한 몸체 및 단부상의 접점을 갖는 램프를 포함하고,
    상기 램프는 램프의 단부상의 접점을 보호하기 위해 램프의 단부상에 절연체를 포함하고, 상기 접점은 커넥터에 결합되고, 상기 커넥터는 절연체와 결합하는 돌출부를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  139. 제 138 항에 있어서, 상기 돌출부는 외측으로 편향된 커넥터상에 돌기를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  140. 제 139 항에 있어서, 상기 소켓은 네개의 커넥터를 포함하고, 각각의 커넥터는 절연체와 결합하는 돌기를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  141. 제 139 항에 있어서, 상기 소켓은 커넥터의 위치를 지시하기 위한 정렬 지시기를 부가로 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  142. 기부 벽과 그 기부 벽으로부터 테두리까지 연장되는 단일 하우징 벽을 가지며, 핀 접점을 갖는 발광 소자가 엔클로저 내로 테두리를 지나 연장될 수 있도록 엔클로저를 형성하는 강성 소켓 몸체와,
    발광 소자상의 커넥터를 접촉시키기 위해 제 2 벽으로부터 이격되는 적어도 하나의 원통형 전기 커넥터를 포함하고,
    상기 제 2 벽은 밀봉 벽과, 제 2 벽 및 램프 사이를 밀봉하기 위해 밀봉 벽 내에 밀봉 소자를 포함하는 발광 조립체용 소켓.
  143. 제 142 항에 있어서, 상기 벽 내의 밀봉 소자는 소켓의 벽에 대해 압축가능한 발광 조립체용 소켓.
  144. 제 142 항에 있어서, 상기 밀봉부는 실질적으로 원형인 발광 조립체용 소켓.
  145. 제 142 항에 있어서, 상기 원통형 커넥터는 하우징 벽의 축선에 대해 실질적으로 평행하게 연장되는 발광 조립체용 소켓.
  146. 램프와 소켓 사이에서 램프 둘레에 밀봉부를 형성하기 위한 방법에 있어서,
    기부와 기부 내에서 기부로부터 연장되는 커넥터와, 내부에 밀봉 소자를 갖는 하우징 벽을 구비하는 소켓을 제공하는 단계와,
    단부상에 커넥터를 구비하는 램프를 제공하는 단계와,
    램프상의 커넥터가 소켓상의 커넥터와 결합하고, 램프가 하우징 내로 압착될 때 밀봉 소자가 소켓과 램프 사이를 밀봉하도록 하우징 내로 램프를 삽입하는 단계를 포함하는 밀봉부 형성 방법.
  147. 제 146 항에 있어서, 상기 밀봉 소자를 갖는 소켓을 제공하는 단계는 소켓의 벽 내부의 홈 내에 O-링 밀봉재를 위치시키는 단계를 포함하는 밀봉부 형성 방법.
  148. 제 146 항에 있어서, 램프의 단부상에 절연체를 위치시키는 단계를 부가로 포함하는 밀봉부 형성 방법.
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