[实用新型]高频无极工厂灯有效
申请号: | 201120568988.3 | 申请日: | 2011-12-14 |
公开(公告)号: | CN202454535U | 公开(公告)日: | 2012-09-26 |
发明(设计)人: | 赵纯禄 | 申请(专利权)人: | 赵纯禄 |
主分类号: | H01J65/04 | 分类号: | H01J65/04;H01J61/52;H01J61/56 |
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地址: | 100022 北京市朝阳区广*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高频 无极 工厂 | ||
技术领域
本实用新型涉及的是一种电光源照明灯,具体地说是一种高频无极工厂灯。
背景技术
当前,工厂照明用的灯具有多种,有热辐射光源类的白炽灯、卤钨灯,气体放电类的荧光灯、高压汞灯、高压钠灯等,每种灯都有它的独特优点和各自的缺陷,都使用灯丝或电极。白炽灯和卤钨灯有高显色性、高功率因素、立即启动的优点,但光效低、使用寿命短;气体放电类的光效高、寿命相对延长,但不能立即启动,还使用了不可回收的汞剂,不利于环保。上述各个种灯,其电光源所产生的频闪直接影响人的眼睛视觉神经系统,导致近视眼、慢性疲劳和偏头痛等疾病的发生,使人们在工作时受到不同程度的影响。
发明内容
为了解决现有技术的不足,本实用新型的目的是提供一种高光效、高显色性、寿命长、无闪频、节能、环保、即开即亮、不怕震动和少维修的高频无极工厂灯。
实现本实用新型的目的采用的技术方案是:该高频无极工厂灯主要由电器箱、电器箱内的高频磁能发生器、散热盘、电磁耦合器、荧光玻壳、灯罩组成;电磁耦合器由起支撑作用的导热金属棒、绝缘套筒、磁感应线圈和玻壳座构成;金属棒的端部位于玻壳座内,金属棒上固定有绝缘套筒,套筒上缠绕有磁感应线圈,其磁感应线圈通过导线与高频磁能发生器连接;所述的荧光玻壳以气密方式封闭一个内壁涂有三基色荧光粉的放电腔,放电腔中充有汞剂低压混合气体,并且 装有主汞剂和辅助汞剂;所述的电磁耦合器置于荧光玻壳的圆柱形凹腔内,荧光玻壳的端部固定在玻壳座上;玻壳座紧密贴着散热盘靠螺栓固定在电器箱上,玻壳座的外缘固定有反光灯罩。与电源相接的高频磁能发生器通过其内部的电路处理后输出一个稳定的电压信号,该信号通过导线传输给电磁耦合器,靠磁感应线圈以感应方式耦合到玻壳内,使玻壳内的气体雪崩电离形成等离子体,等离子体受激原子返回基态时,自发辐射出紫外光,玻壳内壁的荧光粉受紫外光激励而发出可见光,由此得到用于照明的高频无极工厂灯。
本实用新型与现有技术相比所具有的优点是:玻壳内无电极、无灯丝,使用寿命长,高光效,高节能,高显色性,高可靠性,即开即亮,抗震动、少维修,灯光极其稳定无闪烁,高亮无眩光,光色舒适、柔和、环保,有利于视力健康。完全适合各类工厂及高低车间。
附图说明
图1为本实用新型高频无极工厂灯的结构连接图。
图2为本实用新型高频无极工厂灯高频磁能发生器工作原理图。
具体实施方式
在附图中,本实用新型高频无极工厂灯主要由电器箱、电器箱内的高频磁能发生器、散热盘、电磁耦合器、荧光玻壳、灯罩组成;电磁耦合器4由起支撑作用的导热金属棒12、绝缘套筒11、磁感应线圈5和玻壳座3构成;金属棒12的端部位于玻壳座3内,金属棒12上固定有绝缘套筒11,套筒11上缠绕有磁感应线圈5,其磁感应线圈5通过导线与高频磁能发生器连接;所述的荧光玻壳6以气密方式封闭一个内壁涂有三基色荧光粉8的放电腔,放电腔中充有汞剂低压混合气体,并且装有主汞剂13和辅助汞剂10;所述的电磁耦合器4置于荧光玻壳6的圆柱形凹腔9内,荧光玻壳6的端部固定在玻壳座3上;玻壳座3紧密贴着散热盘2靠螺栓固定在电器箱1上,玻壳座 3的外缘固定有反光灯罩7。所述的散热盘2和玻壳座3采用导热性能良好的铝质材料,所述的金属棒12采用导热快的铜管。如图2所示,所述的高频磁能发生器包括交流输入电路19、整流滤波电磁辐射抗干扰电路20、直流有源功率因数校正电路21、高频信号发生电路22、高频功率放大电路23;整流滤波电磁辐射抗干扰电路20的两端分别与交流输入电路19和直流有源功率因数校正电路21相连接,高频信号发生电路22的两端分别与直流有源功率因数校正电路21和高频功率放大电路23相连接,高频功率放大电路23的另一端与电磁耦合器4相连接。交流输入电路19将交流电压信号输送给整流滤波电磁辐射抗干扰电路20,经该电路滤除杂波、去除干扰信号、将交流电压整流为直流电压信号输送给直流有源功率因数校正电路21,该电路将得到的信号进行校正、增强后输出一个稳定的电压信号给高频信号发生电路22,该电路将得到的信号转化成高频电压信号后输送给高频功率放大电路23,经该电路进行功率放大后输出一个能够激励发光装置发光的电压信号输送给电磁耦合器4上的磁感应线圈,电磁耦合器4靠其内的磁感应线圈以感应方式将信号耦合到玻壳6内,使玻壳内的气体雪崩电离形成等离子体,等离子体受激原子返回基态时,自发辐射出紫外光,玻壳内壁的荧光粉受紫外光激励而发出可见光。
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