SU589646A1 - Sealed current lead into quartz tube envelope - Google Patents

Sealed current lead into quartz tube envelope

Info

Publication number
SU589646A1
SU589646A1 SU762365234A SU2365234A SU589646A1 SU 589646 A1 SU589646 A1 SU 589646A1 SU 762365234 A SU762365234 A SU 762365234A SU 2365234 A SU2365234 A SU 2365234A SU 589646 A1 SU589646 A1 SU 589646A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current lead
quartz tube
tube envelope
quartz
sealed current
Prior art date
Application number
SU762365234A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ащот Арцрунович Абрамян
Гагик Арцрунович Абрамян
Седа Ашотовна Восканян
Василий Павлович Сасоров
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2547
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 Предприятие П/Я В-2547 filed Critical Предприятие П/Я В-2547
Priority to SU762365234A priority Critical patent/SU589646A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU589646A1 publication Critical patent/SU589646A1/en

Links

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description

(54) ГЕРМЕТИЧНЫЙ ТСЖОВВОД В КВАРЦЕВУЮ КОЛБУ ЛАМПЫ(54) HERMETIC HOUSING INTO QUARTZ BULBS

Изобретение относитс  к электровакуумной промышленности и может найти широкое применение в производстве кварцевых ламп. Известны дисковые и рантовые вводы дл  больших токов, которые из-за спожнооти изготовлени  не получили широкого распространени  Ij. Наиболее близкими по технической суишо ти к предложенному токовводу  вл ютс  фольговые вводы цилиндрической конструкции . Эти вводы содержат молибденовую фоль гу толщиной 50-80 мкм, согнутую в виде незамкнутого цилиндра. Внутрь цилиндра введен кварцевый вкладыш цилиндрической формы с полостью (давление в полости 15О 200 мм рт. ст.) С одного конца к цилшць ру приварен электрод, с другого - вывод. Собранный токоввод под вакуумом завариваетс  в кварцевую трубку J2j. Недостаток известной конструкции ввода необходимость увеличени  габаритов ввода при повышении токовых нагрузок. Известно, что при повышении тока необходимо увеличивать поперечное сечение фольги. Так как дл  вакуумной плотности спа  толщина фольги ограничена , то увеличение поперечного сечени  возможно только за счет ширины фольги, что приводит к увеличению диаметра ввода. Увеличение же диаметра ввода нежелательно из-за необходимости измерени  при этом габаритов электродов. Цель изобретени  - повышение токовых нагрузок без увеличени  габаритов ввода. Дл  достижени  этого в герметичном токовводе, содержащем разомкнутый цилиндр из фолии с введенным внутрь его цилиндрическим кварцевым вкладышем с полостью, соединенный одним концом с электродом, а другим - с выводом, вкладыш выполнен со сквозным отверстием по оси, в котором установлен дополнительный разомкздгтый ци- лиидр из фольги с введенным внутрь Heroiv цилиндрическим кварцевым стержнем, также соединенный своими концами соответственно с электродом и выводом. На фиг. 1 изображена принципиальна  конструкци  токоввода;нафнг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.The invention relates to the electrovacuum industry and can be widely used in the manufacture of quartz lamps. Disc and welted bushings are known for large currents, which, due to their manufacturing, have not received widespread Ij. The closest in technical terms to the proposed current lead are foil bushings of a cylindrical design. These inputs contain a molybdenum foil 50–80 µm thick, bent in the form of an open cylinder. A quartz cylindrical liner with a cavity was inserted into the cylinder (pressure in the cavity was 15O 200 mm Hg). An electrode was welded to one end of the cylinder, and an output from the other. The collected current lead under vacuum is sealed into a quartz tube J2j. The lack of known input design is the need to increase the size of the input with increasing current loads. It is known that with increasing current it is necessary to increase the cross section of the foil. Since for the vacuum density of the spa the foil thickness is limited, an increase in the cross section is only possible due to the width of the foil, which leads to an increase in the diameter of the inlet. The increase in the diameter of the input is undesirable because of the need to measure the dimensions of the electrodes. The purpose of the invention is to increase the current loads without increasing the size of the input. To achieve this, in a hermetic current lead containing an open cylinder of folia with a cylindrical quartz liner inserted into it with a cavity, connected at one end with an electrode, and at the other end, the liner is made with a through hole along the axis, in which an additional open cylinder is installed foil with a cylindrical quartz rod inserted inside Heroiv, also connected at its ends, respectively, with the electrode and the output. FIG. 1 shows the basic design of the current lead; nafng. 2 is a section A-A in FIG. one.

Цилиндр 1 из фопьги смонтирован на наружной поверхности цилиндрического вкладыша 2 с полостью. Дополнительный цилиндр 3 из фольги с введенным внутрь него кварцевым стержнем 4 с диаметром, меньшим внутреннего диаметра осевого отверсти  вкладыша, установлен в отверстии. Полость вкладыша 2 наполнена воздухом с давлением ниже атмосферного с таким расчетом, чтсСы при температурах разм гчени  кварцевого стекца давление в полости незначительно превышало атмосферное .The cylinder 1 of fopyi mounted on the outer surface of the cylindrical liner 2 with a cavity. An additional cylinder 3 of foil with a quartz rod 4 inserted inside it with a diameter smaller than the internal diameter of the axial bore of the insert is installed in the hole. The cavity of the liner 2 is filled with air at a pressure below atmospheric, so that at the softening temperature of quartz glass the pressure in the cavity slightly exceeded the atmospheric pressure.

Цилиндры 1 и 3 фольги сварены со сту- пенчатымч электродом 5   выводом 6, Вво запа н в кварцевый баллон 7,Cylinders 1 and 3 of the foil are welded with a stepwise electrode 5, terminal 6, Vvo is sealed in a quartz balloon 7,

Ввод предложенной конструкции позвол ет значительно повышать рабочие токи без изменени  габаритов за счет двух параллельно работающих цилиндров. Чем мень ше разность внешнего и внутреннего диаметров коаксиального вкладыша, тем больше допустимый ток. Увеличение тока возможно до двух раз при больших диаметрах ввода.Entering the proposed design allows to significantly increase the operating currents without changing the dimensions due to two cylinders working in parallel. The smaller the difference between the external and internal diameters of the coaxial liner, the greater the permissible current. An increase in current is possible up to two times with large input diameters.

Claims (2)

1.Скобелев В. М. и Афанасьава Е. И. Источники света и пускорегулирующа  аппаратура , 197 3, с. 161.1.Skobelev, V.M. and Afanasyav, EI. Light sources and control gear, 197 3, p. 161. 2.Рахлин Г. И. Газоразр дные источники света, 1966, с. 2ОЗ.2. Rakhlin GI. Gas-discharge light sources, 1966, p. 2ОЗ. А-ДHELL
SU762365234A 1976-05-03 1976-05-03 Sealed current lead into quartz tube envelope SU589646A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762365234A SU589646A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Sealed current lead into quartz tube envelope

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762365234A SU589646A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Sealed current lead into quartz tube envelope

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU589646A1 true SU589646A1 (en) 1978-01-25

Family

ID=20663092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762365234A SU589646A1 (en) 1976-05-03 1976-05-03 Sealed current lead into quartz tube envelope

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU589646A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR930020554A (en) Low pressure discharge lamp and lighting fixture having the same
HU184878B (en) High-pressure discharge lamp
EP0175502A2 (en) A discharge tube for a high pressure metal vapour discharge lamp and a method of manufacturing the same
SU589646A1 (en) Sealed current lead into quartz tube envelope
JPH1092384A (en) High-pressure discharge lamp
KR950010906B1 (en) Low-pressure mercury vapour discharge lamp
SU1268115A3 (en) Discharge bulb for high-pressure sodium lamps
US5334906A (en) Metal halide arc discharge lamp having short arc length
US6147440A (en) Low wattage lamp having formed arc tube in aluminosilicate outer jacket
KR930008705B1 (en) Ceramic electric-discharge lamp
US3660711A (en) Xenon lamp
US3296480A (en) Gas discharge lamps with sinuous discharge path between electrodes
SU1065929A1 (en) Electrode-assembly of gaseous-discharge lamp
US4937494A (en) High pressure discharge lamp having an electrode lead-through with a positioning crimp
EP0127475A1 (en) Double ended compact fluorescent lamp
SU1103303A1 (en) Gaseous-discharge light source
SU1182592A1 (en) Gaseous-discharge light source
US8552645B2 (en) Seal and leg design for ceramic induction lamp
SU1163392A1 (en) High-intensity gaseous-discharge lamp
SU972612A1 (en) Current lead-in into gas-discharge lamp and method of manufacturing the same
JPS5753059A (en) High pressure sodium vapor lamp
SU1576933A1 (en) Gas-discharge lamp
SU853705A1 (en) Sealed current lead-in into quartz lamp bulb
US2794141A (en) Discharge lamp
KR20020050178A (en) Compact low-pressure discharge lamp with firing aid