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放电灯及其工作方法

放电灯及其工作方法

根据本发明,在放电室(3)中,在两电极(5,6)进行常规的介质非阻碍脉冲放电的基础上,再叠加或串入一种介质阻碍放电。通过调整两种放电的电功率比值,一方面,灯(12)的色线位置可以按需要调节,另一方面,放电灯的工作电压可以降低。对色线位置的调制可通过荧光膜(4)的帮助来进行。为实现本发明的工作方法,放电室(3)至少另外还有一个电极(13,14),它由一个介质层(3)同放电分离开来。

本发明不局限于上述的典型实施方案。特别地,各个不同的典型实施方案的单个特征也可相互组合起来。

2.在放电室内部,采用一种脉冲波电压负责产生放电,例如,它的频率为12KHZ,典型的脉冲持续时间为微秒级,同样,电磁放射在光谱的红区及红外区,但与工作方式一不同的是,它的VUV或UV部分都有明显的提高。VUV或UV辐射激发荧光膜Y3A15012:Ce,使其发出光谱中的黄光(平均波长:556nm,半值宽:103nm)。采用该方式工作的灯其光色基本上是黄色的,因此它可适合于安装在机动车的闪光灯上。

利用脉冲电压,不但可产生非阻碍放电,而且还可产生介质阻碍放电,原则上讲,这种脉冲电压适合采用一系列脉冲状的波形,如三角波或方波等。脉宽典型地位于0.1μs与50μs之间。由时间间歇将各脉冲分隔开,这对产生有效的光辐射非常重要。典型地,脉冲与间歇的比值为0.001-0.1。在WO94/23442中公布的脉冲序列对它也特别适用。

由于在脉冲间歇中电离迅速减弱,特别是对于电极间距离较大的长形灯,这样就需要相当大的脉冲电压来完成放电重点火。但脉冲电压的增加也会增大辐射干扰,从灯及工作线路发出。由此可能影响电气操作(EMI=电磁干扰)。为防止这种干扰,特别是在安全要求较高的环境下,例如安装于汽车工艺中,就相应地需要增设耗费很大的屏蔽。工作方式二采用的高脉冲电压还会导致一个缺点。即这种合适的工作设备需要采用相应的耐压贵重材料。

附图1示出了一种根据该技术水平的管状荧光灯1,以及一种用来运行该灯的串联式仪表2。荧光灯1由一个圆柱形双面密封的放电室3和两个金属电极5、6(“电流电极”)组成,放电室的内壁镀有一层由Y3A15012:Ce组成的荧光材料4,金属电极5、6布置于放电室3的内部。由硬玻璃组成的放电室3总长约315mm,内径约3mm,放电室壁厚约1mm。放电室3的内部填充有气体Ne,气压约为13.3KPa。两杯状电极5、6位于与电灯纵轴一致的方向上,相对距离约305mm。电极5、6一直与导电线7、8保持联接,导电线由放电室的末端引至灯外时是进行气体密封的。串联式仪器2由振荡器9和高压变压器10组成。高压变压器10的二次线圈11同电极5、6的导电线7、8相连。

附图4示出了本发明管状荧光灯23的一种典型实施方案,它只有一个介质电极24。介质电极24由一个单面的渐窄金属条组成,它粘接在放电室3的外壁上。金属条24呈梯形,各个角成圆状,它同第一个电流电极6联接在一起,电极6带有一个与高压变压器2的二次线圈相接的端子11。金属条24与灯23的纵轴方向保持平行,其渐窄的一端24a远离第一个电流电极6而指向第二个电流电极5,电极5同电极6相对。第二个电流电极5与二次线圈的另一端于25相连。采用这种方法,能够在金属条24与第二个电流电极5之间产生一个单面的介质阻碍放电,该放电沿纵轴方向近似均匀分布。

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