[发明专利]长寿命等离子无极氙气灯在审
申请号: | 201510424453.1 | 申请日: | 2015-07-20 |
公开(公告)号: | CN105070641A | 公开(公告)日: | 2015-11-18 |
发明(设计)人: | 胡建国 | 申请(专利权)人: | 海宁市新时达光电有限公司 |
主分类号: | H01J65/04 | 分类号: | H01J65/04;H01J61/35;H01J61/16 |
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地址: | 314407 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 寿命 等离子 无极 氙气 | ||
技术领域
本发明涉及照明领域中的一种照明光源装置,特别涉及一种长寿命等离子无极氙气灯。
背景技术
HID氙气灯其所发出的光接近太阳光,在照明上的应用非常的合适,又由于发光效率相当高,本身是一种照明节能产品,但是,由于目前的HID氙气灯存在很多的相对缺点,因此与LED照明灯在不同的应用要求上存在差距。
目前的HID氙气灯光源,都是采用在一个球泡内放置两个电极,工作时靠这两个电极在瞬间加上一个很高的电压进行启动。启动成功后,在电极的两端加上一个维持工作电压进行工作。这种工作方式存在如下缺陷:首先,由于需要采用高压启动(23KV),对电路及灯的安全使用范围有一定的限制;其次,由于采用电极,电极在启动和工作时,电极易受到损伤,极大的缩短其使用寿命,如果是镇流器性能做得不好,在启动点火的过程中,易在电极上引起电子溅射,加大电极的氧化过程,使电极过早衰老,缩短寿命。
发明内容
针对现有HID氙气灯光源的缺陷,本发明提供了一种长寿命等离子无极氙气灯。
为了实现上述目的,本发明所采取的措施是:长寿命等离子无极氙气灯,包括通过灯泡接口连接在灯头座上的氙气球泡发光体,固定在支架上的氙气球泡发光体与等离子磁控体相连,氙气球泡发光体的外围设有一个一端固定在等离子磁控体上的磁控罩,磁控罩内部设置有连接在等离子磁控体上的导体,磁控罩外部设有固定连接在等离子磁控体上的玻璃灯罩,为了方便安装应用,等离子磁控体经灯泡接口与灯头座相连,灯头座通过连接线与等离子放大驱动器上的驱动信号输出接口相连,连接有电源输入线的等离子体驱动器内部依次设置有电源输入整流滤波电路、校正电路、等离子高频等离子产生电路和功率控制CPU电路。
所述玻璃灯罩的外表面镀上一层透明的屏蔽金属网,防止电离辐射对其它用电设备的影响。
所述玻璃灯罩的内表面可以喷涂有三基色烯土荧光粉,以增强光照的柔和性。
所述玻璃灯罩的内部充有惰性气体,与外界隔绝,可以起到保护发光球体的作用。
所述XLEP球泡发光体的内部填充有氙气气体和无汞卤化物,具有环保的作用。
本发明的有益效果:低碳环保,无电极污染(汞污染)和能量损耗;寿命长,延长寿命达到5万小时以上;将XLEP等离子氙气灯发光源的效率提高50%以上,光效高平均流明可以达到138LM/W、光色好、光衰小良好的光维持率(燃点50000小时后光衰小于3%);光线可调在20%~100%之间实现连续调光、似太阳光连续光谱、较低紫外和红外辐射、光谱连续性好;人体感觉更舒服自然、冷启动较快,无需采用产生一个高压电压来进行启动,并且也能进行快速热启动。
附图说明
图1是本发明一个实施方式提供的一种XLEP灯的结构示意图。
图2是本实施方式等离子无极氙气灯使用时的电路模块示意图。
图3是图2中高频等离子驱动器3的一种实现方式的电路示意图。
具体实施方式
请参照图1,图1是本发明一个实施方式提供的一种XLEP灯的结构示意图。本实施例的等离子无极氙气灯包括通过灯泡接口6可以安装在灯头座5上的氙气球泡发光体11,固定在支架10上的氙气球泡发光体11与等离子磁控体7相连,氙气球泡发光体11的外围设有一个一端固定在等离子磁控体7上的磁控罩9,磁控罩9内部设置有连接在等离子磁控体7上的导体8,磁控罩9靠近氙气球泡发光体11一定的距离,这一距离的大小直接景响到氙气球泡发光体11的发光效率,磁控罩9外部设有固定连接在等离子磁控体7上的玻璃灯罩12。灯体外玻璃罩12的外表下采用一种特殊的工艺镀上一层透明的屏蔽金属网13,其目的是屏蔽高频等离子磁场向外空间辐射;灯体外玻璃罩12罩住等离子氙气球泡发光体11后与磁控体7相连固定,后并抽空后注入一定气压的惰性气体,以保护氙气球泡发光体11;灯体外玻璃罩12的内表面可以喷涂有三基色烯土荧光粉,可以利用等离子磁场辐射电子流激发的紫外线激发荧光粉发光,增加发光效率,同时可以起到所发出的光光照柔和,均匀度增强,有利于照明配光的要求;等离子氙气球泡发光体11内充氙气气体,根据功率要求,并在内腔注入一定量的无汞卤化物,用来控制发光体的管压及最大额定功率;
请一起参照图1和图2,其中图2是本实施方式等离子无极氙气灯使用时的电路模块示意图。等离子磁控体7经灯泡接口6与灯头座5相连,灯头座5通过连接线4与高频等离子驱动器3(亦称高频微波驱动器)上的驱动信号输出接口2相连。
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