[发明专利]高强度气体放电灯结构无效

专利信息
申请号: 201110167295.8 申请日: 2011-06-16
公开(公告)号: CN102832100A 公开(公告)日: 2012-12-19
发明(设计)人: 卢志宇 申请(专利权)人: 卢志宇
主分类号: H01J61/30 分类号: H01J61/30;H01J61/16
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 代理人: 梁挥;张燕华
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 强度 气体放电灯 结构
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种高强度气体放电灯,尤其涉及一种可消除该放电灯点灯时所产生的音频共振的情形的高强度气体放电灯灯管结构。

背景技术

相较于传统钨丝灯泡,高强度气体放电灯(high intensity discharge lamp,HID)不需装设钨丝,故不会有钨丝灯泡其钨丝容易断裂、损耗的情形,因而具有较长的使用寿命,可达10000小时以上,同时,高强度气体放电灯的发光效率根据充填不同的发光元素而异,分别可达每瓦60~150流明以上,是钨丝灯泡的3~10倍,可说是目前节能效益最高且实用化的照明光源。基于上述优点,高强度气体放电灯已广泛应用如公园、运动场、商店以及道路上的照明,近来尤其是大量使用在车辆的头灯上。

然而,现今的高强度气体放电灯,在使用高频电子式安定器点灯时,因放电频率的关系,使灯管内的气体被周期性的加热及冷却,其结果使该气体于灯管内产生了同步的压力张弛,从而形成一压力波而在灯管内来回震荡,此震荡的压力波与灯管内壁反射回来的压力波同相位时,会产生共振,因其共振频率在音频范围内,因此称为音频共振,而发生音频共振的频率会因灯管构造不同而异,且灯管内壁不同的位置也会形成不同的共振频率,由于这些共振彼此混合,使得即使同一颗高强度气体放电灯也会有非常多会产生音频共振的频率范围。当形成音频共振时,该压力波会被加强,而压迫到灯管内的放电电弧,使得放电电弧产生弯曲、抖动以及放电电压、电流的高低起伏,进而使光输出起伏波动或闪烁,严重时还会造成放电电弧熄灭,甚至是灯管的爆裂。

为解决此种因压力波而产生的不稳定音频共振的情形,中国台湾专利公开第201038134号揭示可以高频(高于500kHz)电流,或是以低频(低于1kHz)方波电流驱动灯管,由此避开音频共振频率,如此将增加电子式安定器电路设计的复杂度,进而提高成本。此外,另有提出一种将不同的高强度气体放电灯搭配特定规格的安定器的解决方法,或是针对不同厂家制作的灯管的音频共振特性,把安定器的点灯频率设定在某些不会产生音频共振的频率窗口,然此举将限制不同厂商生产的安定器与高强度气体放电灯彼此间搭配使用的相容性,也增加电子式安定器设计上的困难。综上,当前仍无较符合经济效益的技术,可解决高强度气体放电灯易发生音频共振的问题。

发明内容

本发明的主要目的,在于解决已知高强度气体放电灯,必须搭配使用较高成本设计的特定频率规格的安定器,才可避免音频共振的问题。

为达上述目的,本发明提供一种高强度气体放电灯结构,包含有一灯管、一第一电极、一第二电极以及多个凸出部,该灯管具有一放电空间以及一内壁面,该放电空间容置可离子化气体;该第一电极与该第二电极位于该放电空间内,该第一电极与该第二电极彼此相隔一放电间距,该可离子化气体于该放电间距之间形成一放电电弧。该凸出部自该灯管的内壁面突向该放电空间,且该凸出部具有可将放电电弧发出的压力波反射发散至该放电空间的反射表面。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,更还包括复数多个分别形成于该凸出部之间的凹陷部。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该凸出部为沿一平行于该灯管的内壁面的方向延伸。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该凸出部的反射表面成形为一弧形曲面。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该凸出部的外径沿该凸出部突出的一轴向渐缩。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该凸出部的反射表面包括一第一倾斜面及一第二倾斜面,该第一倾斜面与该第二倾斜面间夹一顶角。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该灯管还更具有相对设置且分别供该第一电极与该第二电极嵌入的一第一端口及一第二端口。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该灯管的外径分别朝该第一端口与该第二端口渐缩。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该可离子化气体包含惰性气体,该惰性气体为选择自氖、氩、氪及氙所组成的群组。

本发明所述的高强度气体放电灯结构,其中,该可离子化气体还更包含卤素气体,该卤素气体为选择自氯、溴及碘所组成的群组。

由以上可知,本发明相较于已知技术可达到的有益效果在于:

一、由于该灯管的内壁面设置有该凸出部,当该压力波于放电电弧形成瞬间在该灯管内产生时,该压力波将碰撞该凸出部的反射表面而朝向不同于原先入射方向的反射方向行进,因此,该压力波将因此而被凸出部反射表面发散而大幅降低其形成音频共振的机会;

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