PL42092B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL42092B1
PL42092B1 PL42092A PL4209258A PL42092B1 PL 42092 B1 PL42092 B1 PL 42092B1 PL 42092 A PL42092 A PL 42092A PL 4209258 A PL4209258 A PL 4209258A PL 42092 B1 PL42092 B1 PL 42092B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
low
lamp
discharge lamp
pressure mercury
pressure
Prior art date
Application number
PL42092A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL42092B1 publication Critical patent/PL42092B1/pl

Links

Description

Wynalazek dotyczy niskocisnieniowej rtecio¬ wej lampy wyladowczej, w której najnizsza temperatura scianki zewnetrznej wynosi od 30° C do 45° C, a obciazenie scianki przekracza 50 mW na cm2 powierzchni scianki oraz która jest wyposazona w urzadzenie, pozwalajace na osiagniecie wymienionej najnizszej temperatu¬ ry scianki przy podanym wyzej obciazeniu.Przez okreslenie „obciazenie scianki" nalezy rozumiec calkowita moc pobierana przez lam¬ pe (wyrazona w watach), podzielona przez po¬ le powierzchni scianki zawartej miedzy elek¬ trodami.Nalezy zwrócic uwage, ze cisnienie pary rte¬ ci zalezy od najnizszej temperatury scianki wewnetrznej, ale poniewaz w opisywanej lam¬ pie temperatura scianki wewnetrznej rózni sie minimalnie od temperatury scianki zewnetrz¬ nej, ze wzgledów praktycznych mozna zastep¬ czo operowac pojeciem temperatury scianki ze-** wnetrznej.W znanych lampach tego rodzaju, wlasciwo¬ sci wymienione powyzej otrzymuje sie w ten sposób, ze elektrody daje sie w bardzo duzej od¬ leglosci od konców lampy, tak ze najnizsza temperatura scianki powstaje poza elektroda¬ mi. Wada takiego rozwiazania sa dlugie, ciem¬ ne konce lampy.W innym rozwiazaniu stosuje sie nerkowaty przekrój lampy. W ten sposób wyladowania koncentruja sie wewnatrz tego przekroju, dzie¬ ki czemu jej boczne scianki posiadaja najniz-sza temperature. Tego rodzaju lampy maja na¬ stepujace wady: wymagaja wiekszej ilosci szkla przy produkcji, sa trudniejsze do wypro¬ dukowania i latwiej ulegaja implozji, niz lam-. p\ o przekroju kolowym.Zgodnie z wynalazkiem, lampa posiada co najmniej jedna, polozona miedzy elektrodami wypuklosc, której wymiar promieniowy prze¬ kracza o 20% promien lampy. Wypuklosc ta moze obejmowac caly obwód lampy. Zazwy¬ czaj wystarczy jedna kopulowata wypuklosc.Dla lamp o srednicy okolo 4 cm, wysokosc wypuklosci moze wynosic okolo 1 cm, a jej srednica zewnetrzna równiez okolo 1 cm.Lampa moze byc wypelniona neonem, któ¬ rego -cisnienie w temperaturze pokojowej wy¬ nosi okolo 1,5 mm slupa rteci.Dobre rezultaty osiaga sie równiez wypel¬ niajac lampe argonem pod cisnieniem 1 mm slupa rteci w temperaturze pokojowej. ' Dla wyjasnienia sposobu praktycznego wy¬ korzystania wynalazku, opisano ponizej jedno rozwiazanie konstrukcyjne z uwidocznieniem^ go na rysunku. , • . . . .Liczba 1 oznaczona jest cylindryczna obudo¬ wa niskocisnieniowej lampy rteciowej. Konce obudowy sa zamkniete np. za pomoca normal¬ nej konstrukcji wsporczej, oznaczonej liczba 2, w która wtopione sa doprowadzenia 3t zasila¬ jace pradem aktywowane elektrody termicz¬ ne 4.Wnetrze obudowy moze byc pokryte sub¬ stancja, która przetwarza promieniowanie po¬ wstajace w lampie na promieniowanie o wiek¬ szej dlugosci fali. Jezeli wytworzone podczas wyladowan promieniowanie ma byc uzyte bez¬ posrednio, wyzej wymienionej* warstwy nie stosuje sie.W srodkowej czesci lampy znajduje sie wy¬ puklosc 5, zawierajaca mala ilosc, np. 15 mg rteci. W miare potrzeby wypuklosc moze miec ksztalt pierscienia otaczajacego obwód lampy, jak to uwidoczniono linia przerywana 7.W praktycznym -rozwiazaniu, dlugosc obudo¬ wy lampy wynosi okolo 120 mm, srednica we¬ wnetrzna 36 mm, srednica zewnetrzna 38 mm i odleglosc pomiedzy elektroda i koncem lam¬ py okolo 35 mm. Wypuklosc 5 wystaje ponad obudowe okolo 10 mm, a jej srednica wynosi okolo 11 mm.W lampie wykonanej przy uzyciu argonu do wypelnienia lampy pod cisnieniem 0,8 mm rte¬ ci w temperaturze pokojowej i obciazeniu oko¬ lo 100 watów, co uzyskano przez wlaczenie sze¬ regowej impedancji, napiecie na lampie wyno¬ si okolo 80 V przy pradzie 1,45 A, przy czym obciazenie scianki lampy wynosi okolo 74 m W/cm2. Temperatura dolnej powierzchni wy¬ puklosci wynosi 38° C.Przy uzyciu luminofora z halogenku fosfora¬ nu o temperaturze barwowej okolo 4200° C, wy¬ dajnosc lampy wynosi okolo 61 lumenów na wat. Jest oczywiste, ze elektrody 4 dostosowa¬ ne sa do wyzej podanego natezenia pradu.Jezeli analogiczna lampe wypelnic neonem pod cisnieniem 1,5 mm slupa rteci w tempera¬ turze pokojowej, to przy obciazeniu okolo 100 watów napiecie na lampie wynosi okolo 125 woltów, prad wyladowania 0,9 ampera i wów¬ czas temperatura dolnej powierzchni wypuklo¬ sci wynosi 38° C, a sprawnosc lampy 57 lume¬ nów nawat. , PL

Claims (4)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza, której najnizsza temperatura zewne¬ trznej scianki banki podczas pracy wynosi od 30° C do 45° C i obciazenie scianki banki przewyzsza 50 mW/cm2 i która jest wypo¬ sazona w urzadzenie, sluzace do osiagniecia omawianej najnizszej temperatury scianki przy danym obciazeniu, znamienna tym, ze posiada co najmniej jedna wypuklosc na sciance zawierajaca rtec, przy czym wypu¬ klosc ta znajduje sie pomiedzy elektrodami i jej wymiar promieniowy przekracza o 20% wielkosc promienia lampy.
  2. 2. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze wypuklosc ma ksztalt pierscienia, obejmu¬ jacego obwód rury lampy. - 2 -
  3. 3. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza i wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze wypuklosc ma ksztalt kopuly. 4. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza wedlug zastrz. 3, o srednicy zewnetrznej okolo 4 cm, znamienna tym, ze wysokosc wypuklosci wynosi okolo 1 cm, i jej zew¬ netrzna srednica takze okolo 1 cm. 5. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza wedlug zastrz. 1—4, znamienna tym, ze wypelniona jest neonem o cisnieniu okolo 1,5 mm slupa rteci w temperaturze poicojo- wej. 6. Niskocisnieniowa rteciowa lampa wyladow¬ cza wedlug zastrz. 1—4, znamienna tym, ze wypelniona jest argonem o cisnieniu okolo 1 mm slupa rteci w temperaturze pokojo¬ wej. N. V. Philips' Glo e ilam pe nf abr i e k e n Zastepca: mgr Józef Kaminski rzecznik patentowy Tjt Bltk 1288 2.
  4. 4.59 r. 100 B-5 PL
PL42092A 1958-05-05 PL42092B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL42092B1 true PL42092B1 (pl) 1959-04-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1550147B1 (en) Mercury free metal halide lamp
US4322658A (en) High intensity discharge lamp containing electronic starting aid
US4422011A (en) High-pressure mercury vapor discharge lamp
US4527097A (en) High-pressure sodium discharge lamp
KR100292020B1 (ko) 방전램프
JPS5946753A (ja) 高強度放電ランプ
PL42092B1 (pl)
US4173728A (en) Pulsed cesium discharge light source
WO2001045468A2 (en) High-pressure discharge lamp
KR970707570A (ko) 포토 광학용 금속 할로겐화물 방전 램프(metal halide discharge lamp for photo-optical purposes)
GB1450835A (en) High pressure mercury discharge lamp with metal halides
US4245155A (en) Pulsed cesium discharge light source
US2476616A (en) Low-power miniature fluorescent and/or glow lamp
EP0173235A2 (en) Low wattage metal halide lamp
US3416023A (en) Mercury vapor sunlight lamp
CN103943455B (zh) 一种可直接放入液体中的脉冲闪光灯及其用途
US3012165A (en) Fluorescent lamp gas filling
US3513344A (en) High pressure mercury vapor discharge lamp containing lead iodide
PL42237B3 (pl)
JPH03141102A (ja) オゾン発生器
RU1833927C (ru) Металлогалогенна лампа
US6538384B2 (en) Discharge lamp having discharge space with specific fill concentration
SU1576933A1 (ru) Газоразр дна лампа
SU1024995A1 (ru) Газоразр дна лампа
EP0257830A1 (en) High pressure sodium lamp