[实用新型]冷阴极荧光管阵列超高亮度节能光源无效
申请号: | 200720031371.1 | 申请日: | 2007-03-20 |
公开(公告)号: | CN201021763Y | 公开(公告)日: | 2008-02-13 |
发明(设计)人: | 卞成虎;毛慧杰 | 申请(专利权)人: | 毛慧杰 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V15/01;F21V7/00;F21V8/00;F21V23/00 |
代理公司: | 西安永生专利代理有限责任公司 | 代理人: | 申忠才 |
地址: | 710075陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阴极 荧光 阵列 超高 亮度 节能 光源 | ||
技术领域
本实用新型属于发光器件技术领域,具体涉及到采用冷阴极荧光管阵列的光源。
背景技术
在公路和铁路的隧道以及地铁中,照明灯一天24小时亮,照明灯采用卤钨灯和散灯,卤钨灯和散灯的功率在500W以上,使用寿命为5000小时,一条隧道短的为几十米,长的有几万米,隧道中的照明灯多达到上万个,有的地铁长达几十公里,地铁中的照明灯多达到几万个,卤钨灯和散灯平均每6个月更换一次,由于卤钨灯和散灯的能耗过大、使用寿命太短,使得隧道和地铁的使用成本很高。当前隧道和地铁迫切需要解决的一个技术问题是提供一种能耗低、使用寿命长的照明灯。
冷阴极荧光管连续工作长达3~5万小时,具有亮度高、使用寿命长、能耗小等优点,冷阴极荧光管多用于液晶显示器,如笔记本电脑的显示器,台式电脑的显示器等,但目前还没有在照明灯中应用。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种亮度高、使用寿命长、能耗小的冷阴极荧光管阵列超高亮度节能光源。
解决上述技术问题所采用的技术方案是:在箱体内设置有反射箱体,反射箱体上设置反射膜和逆变器,反射膜上设置通过导线与逆变器相连接的冷阴极荧光管,反射箱体外端设置聚能扩散板或聚能扩散筒。
本实用新型的反射膜是外表面排列成与箱体长度或宽度相互平行连为一体的11~121个棱镜反射膜,在每一个棱镜反射膜的低谷设置1支长度为50~600mm的冷阴极荧光管,一支冷阴极荧光管与相邻一支冷阴极荧光管之间的管心距为5~20mm,冷阴极荧光管外表面与聚能扩散板或聚能扩散筒之间的距离为10~30mm。
本实用新型的棱镜反射膜的一个反射面与相邻一个反射面之间的夹角为90°。
本实用新型的箱体为棱柱体或圆柱体。
本实用新型采用在棱镜反射膜的低谷设置1支冷阴极荧光管,冷阴极荧光管在反射膜上排列成矩形阵列,冷阴极荧光管所产生的定向光能量由聚能扩散板或聚能扩散筒吸收、聚集,40支长度为200mm冷阴极荧光管阵列所产生的亮度可达25000~40000ca/m2,连续工作长达3~5万小时,能耗为120W,相当于卤钨灯和散灯能耗的四分之一。本实用新型与卤钨灯和散灯相比,具有亮度高、使用寿命长、能耗小等优点,可在铁路公路隧道、地铁中作为照明灯使用。
附图说明
图1是本实用新型一个实施例的主视图。
图2是图1的A-A剖视图。
图3是图2的B-B剖视图。
图4是图2的C-C剖视图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步详细说明,但本实用新型不限于这些实施例。
实施例1
在图1~4中,本实施例的冷阴极荧光管阵列超高亮度节能光源由箱体1、反射箱体2、反射膜3、冷阴极荧光管4、聚能扩散板5、逆变器6联接构成。
在箱体1内用胶粘接有反射箱体2,箱体1和反射箱体2的几何形状为长方体,每一个面为长方形,反射箱体2外表面用胶粘接有反射膜3,反射膜3的表面是相互平行连为一体的棱镜反射膜,本实施例反射膜3的表面排列成与箱体1长度相互平行的41个棱镜反射膜,棱镜反射膜的一个反射面与相邻一个反射面之间的夹角为90°,这种棱镜反射膜相当于45°反射棱境。在每一个棱镜反射膜的低谷上安装1支冷阴极荧光管4,一支冷阴极荧光管4与相邻一支冷阴极荧光管4之间的管心距为5mm,每支冷阴极荧光管4的长度为200mm,40支冷阴极荧光管4排列成200×200mm2的正方形阵列。反射箱体2外端用胶粘接有聚能扩散板5,冷阴极荧光管4外表面与聚能扩散板5之间的距离为20mm。在反射箱体2的下表面安装有逆变器6,逆变器6为市场上销售的商品,逆变器6的输入端通过导线接12V电源、输出端通过导线接冷阴极荧光管4,逆变器6为冷阴极荧光管4提供高频工作电源。40支冷阴极荧光管4排列的正方形阵列所产生的亮度可达25000~40000ca/m2,40支冷阴极荧光管4的能耗为120W,相当于卤钨灯和散灯能耗的四分之一。由于冷阴极荧光管4全部安放在45°棱境反射膜,按其光学反射原理,光能量损耗最小,冷阴极荧光管4所产生的定向光能量全部由聚能扩散板5吸收、聚集,聚能扩散板5聚集、扩散冷阴极荧光管4所产生光能量的90%以上,由于聚能扩散板5的光学扩散功能,使发光均匀性达到95%以上。
实施例2
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