PL168728B1 - Uklad polaczen do eksploatacji lampy wyladowczej PL PL PL PL - Google Patents

Uklad polaczen do eksploatacji lampy wyladowczej PL PL PL PL

Info

Publication number
PL168728B1
PL168728B1 PL92302160A PL30216092A PL168728B1 PL 168728 B1 PL168728 B1 PL 168728B1 PL 92302160 A PL92302160 A PL 92302160A PL 30216092 A PL30216092 A PL 30216092A PL 168728 B1 PL168728 B1 PL 168728B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
discharge lamp
thermistor
circuit arrangement
directional
arrangement according
Prior art date
Application number
PL92302160A
Other languages
English (en)
Inventor
Erhard Bernicke
Klaus Roehr
Karl Eibisch
Original Assignee
Prolux Maschinenbau Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Prolux Maschinenbau Gmbh filed Critical Prolux Maschinenbau Gmbh
Publication of PL168728B1 publication Critical patent/PL168728B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/295Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps with preheating electrodes, e.g. for fluorescent lamps
    • H05B41/298Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions
    • H05B41/2988Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the lamp against abnormal operating conditions

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

1. Uklad polaczen do eksploatacji lam- py wyladowczej z podgrzewanymi ele- ktrodami, z falownikiem lub przetwornikiem wysokiej czestotliwosci, z indukcyjnoscia polaczona szeregowo z lampa wyladowcza oraz z równolegle do lampy wyladowczej szeregowym polaczeniem termistora i dwu- kierunkowego elementu przebiciowego, przy czym polaczenie to w fazie wstepnego grza- nia powoduje ograniczenie napiecia na lam- pie wyladowczej, znamienny tym, ze szeregowe polaczenie termistora (V1) i dwu- kierunkowego elementu przebiciowego (V2) umieszczone jest równolegle do pojemnosci (C1), a termistor (V1) i dwukierunkowy ele- ment przebiciowy (V2) sa sprzezone ze soba termicznie, przy czym stopien termicznego sprzezenia jest regulowany. PL PL PL PL

Description

Wynalazek dotyczy układu połączeń do eksploatacji lampy wyładowczej. Pod pojęciem eksploatacja lampy wyładowczej rozumie się wszystkie stany lampy wyładowczej, od zapłonu aż do stacjonarnego palenia się.
168 728
Niskociśnieniowe lampy wyładowcze, zwłaszcza świetlówki stosowane są w szerokim zakresie do oświetlania elektrycznego. W porównaniu do żarówek odznaczają się one dużą wydajnością świetlną, większą sprawnością oraz dłuższym okresem użytkowania.
Niskociśnieniowe lampy wyładowcze składają się z naczynia wyładowczego, które w świetlówkach pokryte jest od środka warstwą luminoforu, z elektrod, gazu wypełniającego oraz z cokołu lampy z kołkami wtykowymi. W lampach wyładowczych wytwarzanie światła następuje podczas procesu wyładowania w gazie, w naczyniu wyładowczym.
Lampy wyładowcze niskociśnieniowe nie mogą być bezpośrednio dołączane do sieci zasilającej ze względu na ich ujemną wewnętrzną oporność czynną. Koniecznym jest, aby pomiędzy sieć zasilającą i niskociśnieniową lampę wyładowczą włączyć układ wstępny, który reguluje zapłon i pracę lampy.
Istnieją różne możliwości realizacji takich układów wstępnych, które w zasadzie różnią się rodzajem zapłonu lampy. Najbardziej rozpowszechnione są układy wstępne, w których elektrody, przed zapłonem wyładowania w gazie, są wstępnie podgrzewane.
Zapłon wyładowania w gazie następuje w takich układach wstępnych za pomocą impulsu napięciowego. Zwykłe układy wstępne do wytwarzania impulsów napięciowych stosują zapłonnik lampowy. W znanych rozwiązaniach układ wstępny realizuje się za pomocą środków czysto elektronicznych. Dotyczy to zwłaszcza lamp o zwartej budowie, w których układ wstępny, w sposób możliwie oszczędny pod względem miejsca, zintegrowany jest w cokole lampy. Lampy o zwartej budowie, w przeciwieństwie do zwykłych świetlówek w kształcie pręta, posiadają małe wymiary.
Elektroniczne układy wstępne są znane. Składają się one z filtra dolnoprzepustowego, filtra eliminującego zakłócenia, prostownika oraz z falownika lub przetwornika. Falownik lub przetwornik wytwarza napięcie przemienne wysokiej częstotliwości od 25 do 50 kHz, które jest doprowadzane do elektrod lampy wyładowczej. Podczas pracy niskonapięciowej lampy wyładowczej, przy napięciu przemiennym wysokiej częstotliwości, uzyskuje się wyższe wydajności świetlne lampy niż przy eksploatacji przy niskiej częstotliwości. Również światło przy takiej eksploatacji pozbawione jest migotania.
Z niemieckiego opisu patentowego 3840845 znany jest układ połączeń do eksploatacji niskonapięciowej lampy wyładowczej z indukcyjnością połączoną szeregowo z lampą wyładowczą i z pojemnością włączoną równolegle do niej. Równolegle do indukcyjności włączony jest dwójnik, który z jednej strony dołączony jest do jednego z punktów połączeń obwodu obciążenia, a z drugiej strony, przynajmniej przez jedną diodę, dołączony jest do dodatniego bieguna i/lub poprzez diodę, do ujemnego bieguna źródła napięcia stałego, w celu zasilania układu połączeń. Diody powodują blokadę wstępnego obwodu grzejnego po zapłonie lampy wyładowczej.
Przy napięciach wyładowania powyżej 70 V dwójnik składa się z szeregowego połączenia termistora i dwóch diod Zenera o przeciwnych kierunkach przewodzenia. Służy to do zabezpieczenia blokady wstępnego obwodu grzejnego przy napięciach wyładowania powyżej 70 V.
Z amerykańskiego opisu patentowego 4647820 znany jest układ połączeń do eksploatacji lampy wyładowczej, który składa się z falownika dla wytwarzania wysokoczęstotliwościowych napięć roboczych dla lampy wyładowczej, oraz z indukcyjności połączonej szeregowo z lampą wyładowczą i z pojemności włączonej równolegle do lampy wyładowczej oraz z równolegle do pojemności włączonego termistora. W tym znanym układzie połączeń, w sposób niepożądany również po zapłonie lampy wyładowczej płynie prąd przez termistor, przyspieszając jego zużycie.
Z polskiego opisu patentowego 141270 znane jest urządzenie do elektronicznego zapłonu lampy fluorescencyjnej, w którym zespół sterujący urządzenia zawierający rezystor i diodę Zenera jest włączony między bramkę i anodę tyrystora w układzie przyłączającym.
Charakterystyka startowa lampy wyładowczej w znanych układach połączeń, jak i w rozwiązaniu według opisu polskiego 141270, zależy od temperatury otoczenia oraz danych eksploatacyjnych układu zapłonowego, zmieniających się wskutek starzenia, tak, że stały zapłon lampy wyładowczej za pomocą znanych układów połączeń jest niemożliwy.
Wynalazek stawia sobie za zadanie opracowanie prostego układu połączeń pozwalającego na prawidłową eksploatację lampy wyładowczej i umożliwiającego jej stały zapłon.
168 728
Układ połączeń według wynalazku zawiera falownik lub przetwornik wysokiej częstotliwości, indukcyjność połączoną szeregowo z lampą wyładowczą oraz pojemność włączoną równolegle do lampy wyładowczej, przy czym równolegle do pojemności lub indukcyjności włączony jest szeregowy układ złożony z termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego, a termistor i dwukierunkowy element przebiciowy są sprzężone ze sobą termicznie.
Rozwiązanie według wynalazku dotyczy prostego układu połączeń do prawidłowej eksploatacji lampy wyładowczej, zwłaszcza niskociśnieniowej lampy wyładowczej, przy której to eksploatacji w fazie grzania wstępnego lampy następuje ograniczenie napięcia, co zapobiega spontanicznemu zapłonowi lampy wyładowczej przez przepięcie rezonansowe w obwodzie obciążenia.
Sprzężenie termiczne termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego prowadzi do dodatkowego ogrzania termistora przez ciepło tracone, dwukierunkowo działającego elementu przebiciowego. Doprowadzanie ciepła przez dwukierunkowo działający element przebiciowy powoduje, że zmiany danych eksploatacyjnych termistora w wyniku starzenia oraz temperatura otoczenia, tylko w niewielkim stopniu wpływają na charakterystykę startową lampy wyładowczej, co zapewnia w zasadzie stały zapłon tej lampy.
W rozwiązaniu według wynalazku indukcyjność i pojemność tworzą szeregowy obwód rezonansowy. W fazie grzania wstępnego przez termistor i dwukierunkowy element przebiciowy płynie prąd tak, że nagrzewają się one.
Ze wzrastającym nagrzaniem termistora zwiększa się jego oporność czynna tak, że wzrasta spadek napięcia na termistorze, przy czym dwukierunkowy element przebiciowy ogranicza napięcie. Wraz ze wzrastającym nagrzaniem termistora wzrasta przepięcie rezonansowe w szeregowym obwodzie rezonansowym złożonym z indukcyjności i pojemności, aż do pojawienia się zapłonu lampy wyładowczej.
Stopień termicznego sprzężenia termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego jest odpowiednio regulowany, co umożliwia odpowiednie nastawienie charakterystyki startowej lampy wyładowczej.
Podczas fazy grzania lampy - dwukierunkowy element przebiciowy wykazuje wysoką moc traconą, która poprzez sprzężenie termiczne powoduje określone dodatkowe nagrzanie termistora, a tym samym, stosownie do stopnia termicznego sprzężenia, wcześniej czy później, prowadzi do przepięcia rezonansowego w szeregowym obwodzie rezonansowym i do zapłonu lampy wyładowczej. Przez nastawienie stopnia termicznego sprzężenia termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego umożliwione jest nastawienie charakterystyki startowej lampy. Dobranie czasu nagrzewania do różnych parametrów lampy możliwe jest zwłaszcza -za pomocą układu połączeń według wynalazku.
Termiczne sprzężenie termistora i dwukierunkowego elementu przepięciowego następuje korzystnie za pomocą ośrodka łączącego. Jako ośrodek łączący nadaje się na przykład klej lub lakier. Stopień termicznego sprzężenia ustala się przy tym przez dobór właściwości tego ośrodka. Doboru termicznego sprzężenia można dokonać dodatkowo przez zmianę odstępu pomiędzy termistorem i dwukierunkowym elementem przebiciowym.
Jako dwukierunkowy element przebiciowy stosuje się na przykład diodę dwukierunkową Zenera lub warystor. Można również zastosować dla uzyskania dwukierunkowo działającego elementu przebiciowego dwie diody Zenera o przeciwnie połączonych kierunkach przewodzenia.
Napięcie przebicia dwukierunkowego elementu przebiciowego korzystnie jest tak wybrane, że położone jest poniżej napięcia zapłonu i powyżej napięcia wyładowania. Uzyskuje się dzięki temu to, że we wstępnej fazie grzania lampy płynie prąd przez obwód grzania wstępnego, składający się z termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego, wskutek czego elektrody nagrzewane są wstępnie, natomiast nie następuje jeszcze zapłon wyładowania w gazie.
Z drugiej strony uzyskuje się to, że po zapłonie wyładowania w gazie, a więc podczas fazy palenia się lampy, w obwodzie grzania wstępnego prąd już nie płynie. Napięcie szczytowe znajduje się wtedy poniżej napięcia przebicia. Dwukierunkowy element przebiciowy zostaje zablokowany, a obwód grzania wstępnego nie stanowi dodatkowego obciążenia.
168 728
Korzystnie termistor i dwukierunkowy element przebiciowy zintegrowane są jako jeden element układu.
Wynalazek jest bliżej wyjaśniony na podstawie przykładu rozwiązania przedstawionego na rysunku.
Rysunek przedstawia schemat ideowy układu połączeń według wynalazku, który zawiera prostownik 1 z urządzeniem wygładzającym, falownik 2 i obwód obciążenia 3. Obwód obciążenia 3 zawiera indukcyjność L1, która połączona jest szeregowo z równoległym układem utworzonym przez lampę wyładowczą H1 i co najmniej jedną pojemność C1. Również równolegle względem pojemności C1 włączony jest szeregowy układ, składający się z termistora V1 i dwukierunkowej diody Zenera V2.
Termistor V1 i dwukierunkowa dioda Zenera V2 sprzężone są ze sobą termicznie za pomocą lakieru, co zaznaczone jest kreskowanym połączeniem obu elementów układu. Pojemności C2 i C3 służą zarówno jako sprzężenie dla prądu przemiennego jak i do wygładzania napięcia zasilającego.
Falownik 2 dostarcza napięcia prostokątnego o około 310 Vss. Przy starcie falownika 2 prąd płynie w obwodzie obciążenia 3 przez indukcyjność L1, spirale grzejne elektrod lampy oraz przez pojemność C1, termistor V1 i dwukierunkową diodę Zenera V2.
Napięcie przebicia dwukierunkowego elementu przebiciowego V2 jest tak dobrane, że lampa wyładowcza H1 nie zapala się samorzutnie, a nagrzewanie elektrod jest zapewnione. Ze względu na termiczne sprzężenie pomiędzy termistorem V1 i dwukierunkowym elementem przebiciowym V2, termistor V1 nagrzewany jest dodatkowo przez ciepło tracone w tym elemencie V2. Wraz z nagrzewaniem się termistora V1 zwiększa się jego oporność czynna a tym samym przepięcie rezonansowe na lampie H1, aż do jej zapłonu. Podczas palenia się lampy wyładowczej H1jej napięcie szczytowe znajduje się poniżej napięcia przebicia dwukierunkowego elementu przebiciowego V2. Obwód grzania wstępnego jest zablokowany i nie stanowi dodatkowego obciążenia.

Claims (12)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Układ połączeń do eksploatacji lampy wyładowczej z podgrzewanymi elektrodami, z falownikiem lub przetwornikiem wysokiej częstotliwości, z indukcyjnością połączoną szeregowo z lampą wyładowczą oraz z równolegle do lampy wyładowczej szeregowym połączeniem termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego, przy czym połączenie to w fazie wstępnego grzania powoduje ograniczenie napięcia na lampie wyładowczej, znamienny tym, że szeregowe połączenie termistora (V1) i dwukierunkowego elementu przebiciowego (V2) umieszczone jest równolegle do pojemności (C1), a termistor (V1) i dwukierunkowy element przebiciowy (V2) są sprzężone ze sobą termicznie, przy czym stopień termicznego sprzężenia jest regulowany.
  2. 2. Układ połączeń według zastrz. 1, znamienny tym, że stopień termicznego sprzężenia jest regulowany poprzez wybór rodzaju łączącego ośrodka oraz przez zmianę odstępu między termistorem (V1) i dwukierunkowym elementem przebiciowym (V2).
  3. 3. Układ połączeń według zastrz. 1, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowi dwukierunkowa dioda Zenera.
  4. 4. Układ połączeń według zastrz. 1, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowią dwie diody Zenera, o przeciwnie połączonych kierunkach przewodzenia.
  5. 5. Układ połączeń według zastrz. 1, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowi warystor.
  6. 6. Układ połączeń według zastrz. 1, znamienny tym, że termistor (V1) i dwukierunkowy element przebiciowy (V2) są scalone w jednym elemencie układu.
  7. 7. Układ połączeń do eksploatacji lampy wyładowczej z podgrzewanymi elektrodami, z falownikiem lub przetwornikiem wysokiej częstotliwości, z indukcyjnością połączoną szeregowo z lampą wyładowczą oraz z równolegle do lampy wyładowczej szeregowym połączeniem termistora i dwukierunkowego elementu przebiciowego, przy czym połączenie to w fazie wstępnego grzania powoduje ograniczenie napięcia na lampie wyładowczej, znamienny tym, że szeregowe połączenie termistora (V1) i dwukierunkowego elementu przebiciowego (V2) umieszczone jest równolegle do indukcyjności, a termistor (V1) i dwukierunkowy element przebiciowy (V2) są sprzężone ze sobą termicznie, przy czym stopień termicznego sprzężenia jest regulowany.
  8. 8. Układ połączeń według zastrz. 7, znamienny tym, że stopień termicznego sprzężenia jest regulowany poprzez wybór rodzaju łączącego ośrodka oraz przez zmianę odstępu między termistorem (V1) i dwukierunkowym elementem przebiciowym (V2).
  9. 9. Układ połączeń według zastrz. 7, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowi dwukierunkowa dioda Zenera.
  10. 10. Układ połączeń według zastrz. 7, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowią dwie diody Zenera, o przeciwnie połączonych kierunkach przewodzenia.
  11. 11. Układ połączeń według zastrz. 7, znamienny tym, że dwukierunkowy element przebiciowy (V2) stanowi warystor.
  12. 12. Układ połączeń według zastrz. 7, znamienny tym, że termistor (V1) i dwukierunkowy element przebiciowy (V2) są scalone w jednym elemencie układu.
PL92302160A 1991-06-21 1992-06-19 Uklad polaczen do eksploatacji lampy wyladowczej PL PL PL PL PL168728B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4121009A DE4121009C2 (de) 1991-06-21 1991-06-21 Schaltungsanordnung zum Betrieb einer Entladungslampe
PCT/DE1992/000514 WO1993000784A1 (de) 1991-06-21 1992-06-19 Schaltungsanordnung zum betrieb einer entladungslampe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL168728B1 true PL168728B1 (pl) 1996-03-29

Family

ID=6434732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL92302160A PL168728B1 (pl) 1991-06-21 1992-06-19 Uklad polaczen do eksploatacji lampy wyladowczej PL PL PL PL

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5543690A (pl)
EP (1) EP0589962B1 (pl)
CA (1) CA2112121A1 (pl)
CZ (1) CZ280431B6 (pl)
DE (2) DE4121009C2 (pl)
HU (1) HU213965B (pl)
PL (1) PL168728B1 (pl)
RU (1) RU2115272C1 (pl)
SK (1) SK279063B6 (pl)
WO (1) WO1993000784A1 (pl)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0641147A1 (en) * 1993-08-30 1995-03-01 General Electric Company Electronic quad ballast with improved hot restart
CN2183650Y (zh) * 1994-01-18 1994-11-23 马士科技有限公司 荧光灯预热启动器件
GB9509234D0 (en) * 1995-05-05 1995-06-28 Bailey Arthur R High frequency fluorescent lamp circuit with ballast protection
AUPN342195A0 (en) * 1995-06-08 1995-06-29 Ultralite International Pty. Limited Improved pre-heat circuit for electrical discharge lamp
FR2738444A1 (fr) * 1995-09-06 1997-03-07 Lor Hak Ballast electronique auto-oscillant a transformateur unique special et protection contre les allumages sans charge
DE19709545A1 (de) * 1997-03-07 1998-09-10 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltsteuerung einer Betriebsschaltung
US5982107A (en) * 1997-04-08 1999-11-09 Pinbeam Ag Drive circuit for a power-saving lamp
TW437909U (en) * 1998-10-26 2001-05-28 Idea Up Tech Co Ltd Soft start device of lighting
US6147455A (en) * 1999-06-02 2000-11-14 General Electric Company Gas discharge lamp ballast circuit with electronic starter
US6153983A (en) * 1999-07-21 2000-11-28 General Electric Company Full wave electronic starter
EP1098552A3 (en) * 1999-11-05 2004-06-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. A fluorescent lamp operating apparatus
JP2003036987A (ja) * 2001-07-24 2003-02-07 Harison Toshiba Lighting Corp 放電ランプ点灯装置、機器および画像形成装置
US6936970B2 (en) * 2003-09-30 2005-08-30 General Electric Company Method and apparatus for a unidirectional switching, current limited cutoff circuit for an electronic ballast
DE102004056002A1 (de) * 2004-11-19 2006-05-24 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hochdruckentladungslampe mit Impulszündvorrichtung und Betriebsverfahren für eine Hochdruckentladungslampe
WO2015155156A2 (en) * 2014-04-07 2015-10-15 Koninklijke Philips N.V. Ignitor-arrangement
PL235522B1 (pl) * 2018-08-03 2020-08-24 Edward Reszke Sposób wytwarzania impulsów zasilających do generowania wyładowania jarzeniowego pomiędzy elektrodami zamkniętymi w komorze z obniżonym ciśnieniem gazu i układ do wytwarzania impulsów zasilających do generowania wyładowania jarzeniowego pomiędzy elektrodami zamkniętymi w komorze z obniżonym ciśnieniem gazu

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT380373B (de) * 1983-05-17 1986-05-12 Zumtobel Ag Umschwingwechselrichter zur speisung von leuchtstofflampen
NL8400923A (nl) * 1984-03-23 1985-10-16 Philips Nv Elektrische inrichting voor het onsteken en voeden van een gas- en/of dampontladingsbuis.
NL8701314A (nl) * 1987-06-05 1989-01-02 Philips Nv Gelijkstroom-wisselstroom omzetter voor het onsteken en voeden van een gasontladingslamp.
DD264564B5 (de) * 1987-10-02 1994-04-07 Narva Gluehlampen Schaltungsanordnung fuer die zuendung und den betrieb einer niederdruckentladungslampe
NL8702489A (nl) * 1987-10-19 1989-05-16 Philips Nv Gelijkstroom-wisselstroom omzetter voor het ontsteken en voeden van een gasontladingslamp.
DE3805510A1 (de) * 1988-02-22 1989-08-31 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltungsanordnung zum betrieb einer niederdruckentladungslampe
DE3901111A1 (de) * 1989-01-16 1990-07-19 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltungsanordnung zum betrieb von entladungslampen
US5075602A (en) * 1989-11-29 1991-12-24 U.S. Philips Corporation Discharge lamp control circuit arrangement

Also Published As

Publication number Publication date
EP0589962A1 (de) 1994-04-06
DE4121009A1 (de) 1992-12-24
CA2112121A1 (en) 1993-01-07
CZ283593A3 (en) 1994-05-18
DE59207858D1 (de) 1997-02-20
US5543690A (en) 1996-08-06
SK145193A3 (en) 1994-12-07
CZ280431B6 (cs) 1996-01-17
EP0589962B1 (de) 1997-01-08
HU213965B (en) 1997-11-28
WO1993000784A1 (de) 1993-01-07
DE4121009C2 (de) 1994-01-13
HUT67231A (en) 1995-03-28
RU2115272C1 (ru) 1998-07-10
SK279063B6 (sk) 1998-06-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5854538A (en) Circuit arrangement for electrode pre-heating of a fluorescent lamp
US6037722A (en) Dimmable ballast apparatus and method for controlling power delivered to a fluorescent lamp
US4647820A (en) Discharge lamp ignition and supply circuit having a PTC resistor
US5321338A (en) Lamp starting circuit
PL168728B1 (pl) Uklad polaczen do eksploatacji lampy wyladowczej PL PL PL PL
US6348769B1 (en) Electronic ballast
US4145638A (en) Discharge lamp lighting system using series connected starters
NL8006729A (nl) Startinrichting voor het ogenblikkelijk starten van een fluorescentielamp.
EP0917411A2 (en) Multi-voltage ballast and dimming circuits for a lamp driven voltage transformation and ballasting system
US6072284A (en) Three-way compact fluorescent lamp ballast and lamp holder incorporating same
US5461286A (en) Circuit arrangement for operating a low-pressure discharge lamp, typically a fluorescent lamp, from a low-voltage source
US4866347A (en) Compact fluorescent lamp circuit
JPH10504134A (ja) フィラメントの予備加熱を備えた単一トランジスタバラスト
EP0581912B1 (en) Improved low loss ballast system
US4642521A (en) Compact igniter for discharge lamps
KR20040042849A (ko) 방전 램프를 동작시키기 위한 장치
KR100291689B1 (ko) 방전램프용 저 손실의 전자식 안정저항 회로
US6911778B1 (en) Ignition control circuit for gas discharge lamps
KR850000443Y1 (ko) 방전등 점등장치
US5350976A (en) Fluorescent lamp starter
JPS62237698A (ja) 放電ランプ用電子バラスト
WO1998024277A1 (en) Method and starter circuits for igniting and operating discharge lamps
JPS5845159B2 (ja) 放電灯点灯装置
JPS5830100A (ja) 放電灯点灯装置

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Decisions on the lapse of the protection rights

Effective date: 20090619