RU2259614C2 - Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, и осветительная установка, использующая микроволну (варианты) - Google Patents

Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, и осветительная установка, использующая микроволну (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2259614C2
RU2259614C2 RU2002110956/09A RU2002110956A RU2259614C2 RU 2259614 C2 RU2259614 C2 RU 2259614C2 RU 2002110956/09 A RU2002110956/09 A RU 2002110956/09A RU 2002110956 A RU2002110956 A RU 2002110956A RU 2259614 C2 RU2259614 C2 RU 2259614C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
power
microwave
energy
frequency
Prior art date
Application number
RU2002110956/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002110956A (ru
Inventor
Чанг-Син ПАРК (KR)
Чанг-Син ПАРК
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
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 Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2002110956A publication Critical patent/RU2002110956A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2259614C2 publication Critical patent/RU2259614C2/ru

Links

Images

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
    • H05B41/24Circuit arrangements in which the lamp is fed by high frequency ac, or with separate oscillator frequency
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к осветительной установке, использующей микроволну, и в частности касается устройства для подачи энергии в безэлектродную осветительную установку, использующую микроволну. Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, включает высоковольтный трансформатор для преобразования стандартной энергии переменного тока в высоковольтную энергию переменного тока и выдачи высоковольтной энергии переменного тока и блок удвоения напряжения для преобразования высоковольтной энергии переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока, увеличения частоты тока энергии постоянного тока и выдачи энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту. Поскольку частота энергии, подаваемой в магнетрон, увеличена с возможностью устранения фликер-эффекта, во внешнее пространство может излучаться стабильный свет. 3 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к осветительной установке, использующей микроволну, и, в частности, касается устройства для подачи энергии в безэлектродную осветительную установку, использующую микроволну.
Уровень техники
На фиг.1 показана структура осветительной установки, использующей микроволну, согласно известному уровню техники.
Как показано на фиг.1, известная осветительная установка, использующая микроволну, включает в себя релейный блок 13 для приема энергии переменного тока и пропускания или прерывания энергии переменного тока в соответствии с сигналом управления; высоковольтный преобразователь 14 для преобразования энергии переменного тока, поступающей из релейного блока 13 в высоковольтную энергию питания постоянного тока и выдачи преобразованной энергии питания; магнетрон 15 для приема высоковольтной энергии питания постоянного тока и генерации микроволны; волновод (не показан) для возбуждения микроволны, генерируемой магнетроном 15; безэлектродную электролампу 16 для генерации света возбужденной микроволной; контроллер 11 для формирования сигнала управления; блок охлаждения 12 для приема энергии питания от релейного блока 13 и поглощения тепла, создаваемого магнетроном 15 и высоковольтным преобразователем 14.
Далее описывается работа осветительной установки, использующей микроволну.
Сначала, релейный блок 13 получает энергию переменного тока в соответствии с сигналом управления, создаваемым контроллером 11, и пропускает или прерывает поступившую энергию переменного тока.
Высоковольтный преобразователь 14 преобразует энергию переменного тока, выдаваемую релейным блоком 13, преобразует преобразованную энергию переменного тока в высоковольтное напряжение составляющей постоянного тока и выдает преобразованное высоковольтное напряжение составляющей постоянного тока в магнетрон 15.
Магнетрон 15 получает высоковольтное напряжение составляющей постоянного тока и генерирует микроволну. Микроволна подается в безэлектродную электролампу 16 через волновод.
Безэлектродная электролампа 16 под воздействием возбужденной микроволны генерирует свет, а генерируемый свет излучается в прямом направлении через рефлектор (не показан).
Однако высоковольтный преобразователь 14, включающий в себя схему однополупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, выпрямляет энергию переменного тока в постоянный ток с помощью схемы однополупериодного выпрямителя с удвоением напряжения и подает его в магнетрон 15.
То есть, так как высоковольтный преобразователь 14 содержит схему однополупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, которая выполняет выпрямление энергии питания (напряжения/тока) только на половине периода частоты стандартной энергии переменного тока, возникают пульсации, обусловленные частотными характеристиками стандартной энергии переменного тока, что вызывает фликер-эффект.
А именно, поскольку свет, генерируемый безэлектродной электролампой 16, мерцает по причине фликер-эффекта, световое излучение оказывается нестабильным.
Следовательно, в высоковольтном преобразователе осветительной системы, использующей микроволну, согласно известному уровню техники из-за подачи энергии в магнетрон через однополупериодный выпрямитель с удвоением напряжения возникают пульсации, обусловленные частотными характеристиками стандартной энергии переменного тока.
То есть, свет, генерируемый безэлектродной электролампой, мерцает из-за фликер-эффекта, обусловленного упомянутыми пульсациями.
Сущность изобретения
Следовательно, в основу настоящего изобретения положена задача создания устройства электропитания осветительной установки, использующей микроволну, которая способна стабильно излучать свет, генерируемый электролампой осветительной установки, путем подачи стабильной энергии в магнетрон осветительной установки, использующей микроволну, и устранения фликер-эффекта.
Для достижения этих и других задач и в соответствии с назначением настоящего изобретения, воплощенного и подробно описанного здесь, предлагается устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, включающее высоковольтный трансформатор для преобразования стандартной энергии переменного тока в высоковольтную энергию переменного тока и выдачи высоковольтной энергии переменного тока и блок удвоения напряжения для преобразования высоковольтной энергии переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока, повышения частоты тока энергии постоянного тока и выдачи высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту.
Для решения вышеуказанных задач также предлагается осветительная система, использующая микроволну и имеющая высоковольтный преобразователь, преобразующий энергию переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока; магнетрон, получающий высоковольтную энергию постоянного тока и генерирующий микроволну; и безэлектродную электролампу, генерирующую свет под действием микроволны, причем установка включает блок удвоения напряжения для повышения частоты высоковольтной энергии постоянного тока и подачи высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту, в магнетрон.
Вышеуказанные и другие цели, признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из последующего подробного описания настоящего изобретения, рассматриваемого вместе с сопроводительными чертежами.
Краткое описание чертежей
Сопроводительные чертежи, которые приведены здесь для обеспечения лучшего понимания изобретения и являются составной частью данного описания, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием предназначены для раскрытия принципов изобретения. На чертежах:
Фиг.1 - схема, иллюстрирующая структуру осветительной установки, использующей микроволну, согласно известному уровню техники;
Фиг.2 - схема, иллюстрирующая структуру осветительной установки, использующей микроволну, согласно настоящему изобретению;
Фиг.3 - схема, иллюстрирующая структуру устройства электропитания, согласно одному варианту настоящего изобретения;
Фиг.4 - схема, иллюстрирующая структуру устройства электропитания, согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг.5 - диаграмма, иллюстрирующая работу блока удвоения напряжения в виде сигналов на отдельных интервалах времени согласно настоящему изобретению; и
Фигуры 6А и 6В - диаграммы, иллюстрирующие сигналы напряжения и тока, подаваемого в магнетрон, согласно настоящему изобретению.
Подробное описание предпочтительных вариантов изобретения
За подробностями обратимся теперь к предпочтительным вариантам настоящего изобретения, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах.
Ниже со ссылками на фигуры с 2 по 6А и 6В описано устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, которая способна излучать стабильный свет в результате устранения фликер-эффекта согласно предпочтительному варианту настоящего изобретения.
На фиг.2 показана структура осветительной установки, использующей микроволну, согласно настоящему изобретению.
Как показано на фиг.2, осветительная установка, использующая микроволну, включает в себя релейный блок 13 для приема энергии переменного тока и пропускания или прерывания энергии переменного тока в соответствии с сигналом управления; устройство 100 электропитания для преобразования энергии переменного тока, поступающей из релейного блока 13, в высоковольтную энергию постоянного тока, повышения частоты тока энергии постоянного тока и генерации высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту; магнетрон 15 для приема высоковольтной энергии постоянного тока от устройства 100 электропитания и генерации микроволны; волновод (не показан) для возбуждения микроволны, генерируемой магнетроном 15; безэлектродную электролампу 16 для генерации света под действием возбужденной микроволны; контроллер 11 для формирования сигнала управления; блок охлаждения 12 для приема энергии от релейного блока 13 и поглощения тепла, создаваемого магнетроном 15 и высоковольтным преобразователем 14.
Устройство 100 электропитания включает высоковольтный трансформатор 100-1 для преобразования энергии переменного тока, выдаваемой релейным блоком 13, в высоковольтную энергию переменного тока и выдачи преобразованной энергии переменного тока и блок 100-2 удвоения напряжения для преобразования преобразованной энергии переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока (так что безэлектродная электролампа 16 может стабильно излучать свет при отсутствии фликер-эффекта), повышения частоты тока энергии постоянного тока по меньшей мере вдвое и подачи в магнетрон 15 высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту.
Теперь будет подробно описана работа осветительной установки, использующей микроволну.
Сначала релейный блок 13 получает энергию переменного тока от внешнего источника и пропускает или прерывает поступившую энергию переменного тока в соответствии с сигналом управления, формируемым контроллером 11.
Высоковольтный трансформатор 100-1 преобразует энергию переменного тока, выдаваемую релейным блоком 13, в высоковольтную энергию переменного тока и выдает преобразованную энергию переменного тока в блок 100-2 удвоения напряжения.
После этого блок 100-2 удвоения напряжения преобразует энергию переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока, так что безэлектродная электролампа 16 сможет излучать стабильный свет (свет без фликер-эффекта), повышает частоту тока энергии постоянного тока по меньшей мере вдвое и подает в магнетрон 15 высоковольтную энергию постоянного тока, имеющую повышенную частоту.
В этом отношении частоту предпочтительно повысить примерно до 100-120 Гц.
То есть, блок 100-2 удвоения напряжения выпрямляет ток/напряжение в течение одного периода стандартной частоты, преобразуемой высоковольтным трансформатором 100-1, и повышает частоту в два раза.
Соответственно, для того чтобы устранить фликер-эффект, заключающийся в том, что свет, излучаемый безэлектродной электролампой 16, мерцает из-за изменения плотности тока, формируемого из основной частоты, блок 100-2 удвоения напряжения повышает частоту тока, подаваемого в магнетрон 15, выше 100-120 Гц.
После этого магнетрон 15 получает от блока 100-2 удвоения напряжения высоковольтную энергию постоянного тока с частотой, увеличенной более чем вдвое, и генерирует микроволну.
Микроволна возбуждается в безэлектродной электролампе 16 через волновод. Затем безэлектродная электролампа 16 генерирует наружу стабильный свет (свет при отсутствии фликер-эффекта) под воздействием микроволны, генерируемой магнетроном 15.
Свет излучается в прямом направлении через рефлектор (не показан).
То есть, поскольку вещество, заполняющее безэлектродную электролампу 16, способно к излучению, из безэлектродной электролампы 16 генерируется свет со спектром излучения, присущим данному веществу. Этот свет прямо отражается рефлектором (не показан) и зеркалом (не показано), освещая окружающее пространство.
Далее со ссылками на фиг.3 описывается структура устройства 100 электропитания согласно одному варианту настоящего изобретения.
На фиг.3 представлена схема, иллюстрирующая структуру устройства электропитания, согласно одному варианту настоящего изобретения.
Как показано на фиг.3, блок 100-2 удвоения напряжения устройства электропитания 100 включает первый схемный блок 301 для преобразования высоковольтной энергии переменного тока (напряжения/тока), преобразованного высоковольтным трансформатором 100-1, в течение половины периода стандартной частоты в высоковольтную энергию постоянного тока; и второй схемный блок 300-2 для преобразования высоковольтной энергии переменного тока, преобразованной высоковольтным трансформатором ВВТ (HVT) 100-1 в течение другой половины периода, в высоковольтную мощность постоянного тока.
Первый схемный блок 301 включает одну пластину первого конденсатора (С1), подсоединенную к одному выходному зажиму высоковольтного трансформатора 100-1; отрицательный зажим "-" первого диода (D1), подсоединенный ко второй пластине первого конденсатора (С1); и положительный зажим "+" третьего диода (D3), подсоединенный ко второй пластине первого конденсатора (С1).
Второй схемный блок (302) включает одну пластину второго конденсатора, подсоединенную к выходному зажиму другого вывода высоковольтного трансформатора (100-1); зажим "-" второго диода (D2), подсоединенный ко второй пластине второго конденсатора (С2); и четвертый диод (D4), подсоединенный ко второй пластине второго конденсатора (С2).
Здесь зажим "+" первого диода (D1) подсоединен к зажиму "+" второго диода. То есть, блок 100-2 удвоения напряжения имеет симметричную структуру относительно земли высоковольтного трансформатора 100-1 и работает в течение другой половины периода.
Например, первый схемный блок 301 работает в течение одной половины периода, выпрямляя энергию (напряжение/ток), соответствующую этой половине периода, в то время как второй схемный блок 302 работает в течение другой половины периода, выпрямляя энергию, соответствующую другой половине периода. Таким образом, частота тока (переменной составляющей тока), являющаяся одной из характеристик высоковольтной энергии постоянного тока, повышается вдвое и подается в магнетрон 15.
То есть, для того, чтобы устранить фликер-эффект, состоящий в том, что свет мерцает в результате изменения плотности тока, генерируемого напряжением стандартной частоты (то есть, 50 Гц или 60 Гц), частоту переменной составляющей тока магнетрона 15 повышают до величины, превышающей 100-120 Гц.
В этом отношении первый и второй схемные блоки называются "схемами однополупериодного выпрямления с удвоением частоты", а структура, включающая первый и второй схемные блоки, называется "схемой двухполупериодного выпрямления с удвоением частоты".
На фиг.4 представлена схема, иллюстрирующая структуру устройства электропитания, согласно другому варианту настоящего изобретения.
Как показано на фиг.4, устройство электропитания согласно другому варианту настоящего изобретения включает первую схему 401 однополупериодного выпрямления с удвоением напряжения, подсоединенную к нити накала, соединенной с сердечником первого высоковольтного трансформатора HVT(BBT), и к выходному зажиму первого ВВТ; второй ВВТ, подсоединенный к входу первого ВВТ; и вторую схему 402 двухполупериодного выпрямления с удвоением напряжения, подсоединенную к выходному зажиму второго ВВТ.
То есть, устройство электропитания согласно второму варианту настоящего изобретения сконструировано таким образом, что схемы двухполупериодного выпрямления с удвоением напряжения (401, 402) подсоединены к двум ВВТ и работают в течение разных периодов.
Аналогично первому варианту настоящего изобретения, для того чтобы устранить фликер-эффект, проявляющийся в том, что свет мерцает из-за изменения плотности тока, генерируемого напряжением стандартной частоты (то есть 50 Гц или 60 Гц и т.п.), частота переменной составляющей тока магнетрона 15 повышается до величины, большей 100-120 Гц.
Далее со ссылками на фиг.5, где показаны сигналы на соответствующих временных интервалах, описывается работа блока удвоения напряжения (схема двухполупериодного выпрямления с удвоением напряжения).
На фиг.5 показаны диаграммы, иллюстрирующие работу блока удвоения напряжения, в виде сигналов на соответствующих временных интервалах согласно настоящему изобретению. Как показано на фиг.5, когда первый схемный блок 301 работает в течение интервала 'А' (одна половина периода), первый конденсатор (С1) заряжается (Vc=Vm), а напряжение на интервале 'В' составляет V0 (положительное напряжение) =Vi-Vc=Vi-Vm.
Соответственно, для отрицательного полупериода (-) выпрямленное напряжение может быть получено путем использования емкости третьего диода (D3) и магнетрона 15 для точки '0'. В этом случае Vi=Vc, a Vo поддерживается в качестве потенциала '0' на первом интервале 'А'.
Между тем, когда второй схемный блок работает в течение интервала 'В', заряжается второй конденсатор (С2), а напряжение на интервале 'А' составляет V0=Vi-Vc=Vi-Vm.
То есть, в отрицательный полупериод (-) выпрямленное напряжение может быть получено путем использования емкости четвертого диода (D4) и магнетрона 15 для точки '0'.
На первом интервале 'В' Vi=Vc, a V0 поддерживается с потенциалом '0'.
Здесь Vi представляет собой значение выходного напряжения ВВТ, Vc - значение напряжения на первом конденсаторе (C1), Vm - максимальное значение выходного напряжения ВВТ, а Vo - значение напряжения на первом и втором диодах (D1, D2).
Соответственно, высоковольтная энергия постоянного тока подается в магнетрон 15 в соответствии с операциями, выполняемыми первым и вторым схемными блоками 301 и 302, повторяясь с данной частотой, а напряжение энергии постоянного тока поддерживается в виде сигнала выпрямленного напряжения, составляющего несколько кВ.
То есть, частота тока (переменной составляющей тока), подаваемого в магнетрон 15, повышается более чем вдвое по сравнению с входной частотой (стандартной частотой).
Соответственно, магнетрон 15, излучающий микроволну, обеспечивает стабильные колебания, так что фликер-эффект в безэлектродной электролампе 16 может быть устранен.
Теперь со ссылками на фигуры 6А и 6В будут описаны формы сигналов напряжения и тока, подаваемых в магнетрон 15.
На фигурах 6А и 6В показаны сигналы напряжения и тока, подаваемые в магнетрон, согласно настоящему изобретению. Так, на фиг.6А показан сигнал напряжения, подаваемого на анод магнетрона 15 через первый и второй схемные блоки 301 и 302 блока 100-2 удвоения напряжения, а на фиг.6В показан сигнал тока, подаваемого на анод магнетрона 15 через первый и второй схемные блоки 301 и 302 блока 100-2 удвоения напряжения.
Как было сказано ранее, устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, имеет преимущество, состоящее в том, что благодаря повышенной частоте питания, подаваемого в магнетрон с целью устранения фликер-эффекта, во внешнее пространство может излучаться стабильный свет.
Так как настоящее изобретение может быть воплощено в нескольких видах, не выходящих за рамки его существа или существенных характеристик, следует иметь в виду, что вышеописанные варианты не ограничиваются любой из конкретных деталей, описанных выше, если не определено иное; а изобретение скорее следует трактовать широко в рамках существа и объема, определенных в прилагаемой формуле изобретения; таким образом, здесь предполагается, что все изменения и модификации, не выходящие за рамки соединений и ограничений пунктов формулы, либо эквивалентов таких соединений и ограничений охватываются прилагаемой формулой изобретения.

Claims (4)

1. Осветительная установка, использующая микроволну, содержащая релейный блок для получения энергии переменного тока и пропускания или прерывания энергии переменного тока в соответствии с сигналом управления, высоковольтный трансформатор для преобразования энергии переменного тока, выдаваемой релейным блоком, в высоковольтную энергию переменного тока и выдачи преобразованной энергии переменного тока, блок удвоения напряжения для преобразования высоковольтной энергии переменного тока в высоковольтную энергию постоянного тока, повышения частоты пульсаций тока высоковольтной энергии постоянного тока по меньшей мере в два раза и выдачи высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту пульсаций, причем блок удвоения напряжения выполнен с возможностью выпрямления напряжения/тока положительного и отрицательного периода частоты высоковольтной энергии переменного тока для повышения частоты, магнетрон для генерации микроволны на основании высоковольтной энергии постоянного тока, имеющей повышенную частоту пульсаций, волновод для возбуждения микроволны, безэлектродную электролампу для генерации стабильного света при отсутствии фликер-эффекта под воздействием возбужденной микроволны и контроллер для генерации сигнала управления.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок удвоения напряжения включает первый схемный блок для выпрямления высоковольтной энергии переменного тока, преобразованной высоковольтным трансформатором, в течение одной половины периода частоты высоковольтной энергии переменного тока, и второй схемный блок для выпрямления высоковольтной энергии переменного тока, преобразованной высоковольтным трансформатором, в течение другой половины периода.
3. Установка по п.2, отличающаяся тем, что первый схемный блок включает одну пластину первого конденсатора, подсоединенную к одному выходному зажиму высоковольтного трансформатора, отрицательный зажим первого диода, подсоединенный ко второй пластине первого конденсатора, и положительный зажим третьего диода, подсоединенный ко второй пластине первого конденсатора, причем второй схемный блок включает одну пластину второго конденсатора, подсоединенную к выходному зажиму другого вывода высоковольтного трансформатора, отрицательный зажим второго диода, подсоединенный ко второй пластине второго конденсатора, и четвертый диод, подсоединенный ко второй пластине второго конденсатора, в котором положительный зажим первого диода подсоединен к положительному зажиму второго диода.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что повышенная частота пульсаций составляет 100-120 Гц.
RU2002110956/09A 2002-03-04 2002-04-23 Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, и осветительная установка, использующая микроволну (варианты) RU2259614C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR11412/2002 2002-03-04
KR10-2002-0011412A KR100451358B1 (ko) 2002-03-04 2002-03-04 마이크로파를 이용한 조명장치의 전원 공급 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002110956A RU2002110956A (ru) 2003-10-20
RU2259614C2 true RU2259614C2 (ru) 2005-08-27

Family

ID=19719581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002110956/09A RU2259614C2 (ru) 2002-03-04 2002-04-23 Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, и осветительная установка, использующая микроволну (варианты)

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6677717B2 (ru)
JP (1) JP2003257690A (ru)
KR (1) KR100451358B1 (ru)
CN (1) CN1297178C (ru)
BR (1) BR0201490A (ru)
MX (1) MXPA02003404A (ru)
RU (1) RU2259614C2 (ru)
SE (1) SE523232C2 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100575665B1 (ko) * 2003-09-25 2006-05-03 엘지전자 주식회사 마이크로웨이브 조명장치
KR100677277B1 (ko) * 2005-05-11 2007-02-02 엘지전자 주식회사 무전극 램프 시스템
US8164933B2 (en) * 2007-04-04 2012-04-24 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Power source circuit
US7903432B2 (en) * 2009-05-29 2011-03-08 General Electric Company High-voltage power generation system and package
JP2011060566A (ja) * 2009-09-10 2011-03-24 Panasonic Corp 高周波加熱装置
KR101244814B1 (ko) * 2012-05-10 2013-03-19 변기옥 교류전원 구동용 led조명장치
RU172187U1 (ru) * 2017-04-04 2017-06-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) Источник питания газоразрядного устройства

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4175246A (en) 1978-02-27 1979-11-20 Advance Transformer Company Energizing circuit for magnetron using dual transformer secondaries
JPS56126250A (en) 1980-03-10 1981-10-03 Mitsubishi Electric Corp Light source device of micro wave discharge
JPH01234053A (ja) * 1988-03-14 1989-09-19 Hitachi Ltd マグネトロン駆動用電源装置
SE462253B (sv) * 1988-10-14 1990-05-21 Philips Norden Ab Matningsanordning i en mikrovaagsugn samt anvaendning av anordningen
KR920003345Y1 (ko) * 1990-02-27 1992-05-25 삼성전기 주식회사 고전압 발생장치
JPH06188085A (ja) * 1992-12-17 1994-07-08 Japan Storage Battery Co Ltd マイクロ波放電無電極光源装置
KR950001205A (ko) * 1993-06-15 1995-01-03 배순훈 전자레인지의 레벨가변 출력회로
US5838114A (en) * 1996-03-08 1998-11-17 Fusion Systems Corporation Plural ferro-resonant power supplies for powering a magnetron where the aray lies in these power supplies being independent from each other and not utilizing any common components
AU6115398A (en) * 1997-02-25 1998-09-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. High frequency heating equipment
JP3174296B2 (ja) * 1998-07-15 2001-06-11 松下電子工業株式会社 マイクロ波無電極放電ランプ装置
JP3682912B2 (ja) * 1999-12-24 2005-08-17 国立大学法人京都大学 マグネトロン駆動電源回路

Also Published As

Publication number Publication date
JP2003257690A (ja) 2003-09-12
BR0201490A (pt) 2003-11-04
SE523232C2 (sv) 2004-04-06
SE0201117D0 (sv) 2002-04-15
MXPA02003404A (es) 2004-07-16
KR20030072536A (ko) 2003-09-15
CN1297178C (zh) 2007-01-24
CN1443032A (zh) 2003-09-17
US6677717B2 (en) 2004-01-13
KR100451358B1 (ko) 2004-10-06
US20030164688A1 (en) 2003-09-04
SE0201117L (sv) 2003-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6828740B2 (en) Electrodeless discharge lamp operating apparatus, electrodeless compact self-ballasted fluorescent lamp and discharge lamp operating apparatus
US9220159B2 (en) Electronic ballast
US8686655B2 (en) Lighting circuit, lamp, and illumination apparatus
US6744222B2 (en) Discharge lamp lighting apparatus and lamp apparatus
RU2259614C2 (ru) Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну, и осветительная установка, использующая микроволну (варианты)
JP5152501B2 (ja) 負荷制御装置および電気機器
JP2007234622A (ja) マイクロ波を利用した無電極照明装置およびその電源制御方法
KR20060117561A (ko) 무전극 램프 시스템
US7026590B2 (en) Low-output microwave, lighting system and flicker removing method using the same
JP2014082148A (ja) Led点灯装置及びled照明器具
RU2002110956A (ru) Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну и осветительная установка, использующая микроволну (варианты)
JP4014576B2 (ja) 無電極放電ランプ電源装置
US20070096657A1 (en) Plasma lighting system and driving control method thereof
KR100608033B1 (ko) 고휘도 방전 램프를 위한 다등용 전자식 안정기
KR200379286Y1 (ko) 고휘도 방전 램프를 위한 다등용 전자식 안정기
KR100452586B1 (ko) 램프 점화용 고압 이그니터
US20140021880A1 (en) Electric lighting driver circuit
KR200284077Y1 (ko) 램프 점화용 고압 이그니터
KR20050018219A (ko) 무전극 조명기기의 전원공급장치
KR970064323A (ko) 방전등용 고역률 전자식 안정기
JP2008004549A (ja) ランプバラスト
WO2014141610A1 (ja) 点灯装置およびそれを用いた照明器具
KR19980025569U (ko) 형광등 구동회로
JP2006109585A (ja) インバータ作業電圧決定方法
JP2007103136A (ja) 放電灯点灯装置及びこれを含む照明器具