[实用新型]一种无磁芯天线结构及无极荧光灯有效
申请号: | 201820996673.0 | 申请日: | 2018-06-27 |
公开(公告)号: | CN208835270U | 公开(公告)日: | 2019-05-07 |
发明(设计)人: | 叶关荣;沈少骅;赵田冬;赵平海;陈春红;梅道龙 | 申请(专利权)人: | 浙江开元光电照明科技有限公司;浙江创源照明科技有限公司 |
主分类号: | H01Q7/04 | 分类号: | H01Q7/04;H01J65/04 |
代理公司: | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 | 代理人: | 刘晓春 |
地址: | 310015 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 天线结构 无极荧光灯 无磁芯 本实用新型 软磁材料磁芯 一体化成型 高温线圈 制灯工艺 泡壳 电工 辐射 制造 | ||
本实用新型提供一种无磁芯天线结构及具有该无磁芯天线结构的无极荧光灯,所述无磁芯天线结构不具有软磁材料磁芯和高温线圈架,使得该无极荧光灯的结构紧凑且可以一体化成型,造价低、结构简单、泡壳不存在辐射,整体重量较轻。此外,制造该无极荧光灯的工艺简单,利于其推广应用;本实用新型所提供的具有无磁芯天线结构的无极荧光灯能达到国际电工委员会(IEC)相关的无线电干扰(EMC)的限制要求,不需要采用德国欧斯兰OSRAM,日本NATIONAL以及美国GE公司等所采用的复杂的天线结构和制灯工艺。
技术领域
本实用新型属于小功率内置式无极荧光灯技术领域,尤其是涉及一种无磁芯天线结构及无极荧光灯。
背景技术
高频无极荧光灯或称电磁感应灯(简称无极荧光灯)在九十年代初研究成功,近年来已逐步被人们所了解,它的工作原理是采用电磁感应技术在灯泡(或灯管)内产生电磁回路,以高频感应电磁场的方式将能量耦合到灯泡(或灯管)内,这些能量使灯泡(或灯管)内的汞气体雪崩电离形成等离子体,受激汞离子返回原始状态时,会将原来所获得的能量以185 nm、253.7nm、365nm、404.6nm、435.8nm、546.1nm、577nm、579nm波长辐射出来,其中253.7nm紫外线能量最强,灯泡(或灯管)内壁的荧光粉受253.7nm紫外线激发而发出可见光。由于未使用传统光源中的灯丝,避免了传统光源中灯丝烧毁的问题,称为无极荧光灯,这一技术,延长了荧光灯使用寿命,其寿命可大于6万小时。
90年代初,德国欧斯兰OSRAM,日本NATIONAL以及美国GE公司相继研究成功20-23瓦小功率无极荧光灯。无极荧光灯的功率输出部分都采用带有磁芯的天线结构。美国GE公司将天线结构按置于泡壳中心,组成无极荧光灯的发光部件。无极荧光灯的天线结构应用一个软磁材料磁芯,外部设置一个高温线圈架,然后将线圈绕在高温线圈架上,组成一个功率输出天线。这是德国欧斯兰,日本松下以及美国GE公司在小功率无极荧光灯中通用的设计结构。
实用新型人在之前己授权实用新型专利(申请号:201210397719.4,公开日:2016-4-6) 中公开了一种小功率无极荧光灯和天线结构,如图1a和1b所示;图1a中,210为泡壳,220 为天线;230为高频发生器;图1b中,221为线圈,222为磁芯,223为金属屏蔽器,224为高温线圈架,225为馈线。
综上,可见,目前所使用的小功率内置式无极荧光灯的天线结构中均含有高温线圈架和磁芯,因此,有必要提供一种无磁芯无高温线圈架的天线结构及无极荧光灯。
实用新型内容
本实用新型的第一个目的在于,针对现有技术中存在的不足,提供一种无磁芯天线结构。
为此,本实用新型的上述目的通过以下技术方案来实现:
一种无磁芯天线结构,其特征在于,所述无磁芯天线结构包括玻璃管,所述玻璃管上的绕组设有主线圈和付线圈,所述主线圈和付线圈采用双线绕制法绕设在玻璃管上,所述玻璃管的上端固定有主线圈始端和付线圈始端,所述付线圈始端悬空设置;所述主线圈始端与付线圈终端相连接,所述主线圈始端和付线圈终端的连接点以及主线圈终端作为高频发生器馈线的输入点。
在采用上述技术方案的同时,本实用新型还可以采用或者组合采用以下进一步的技术方案:
优选地,所述玻璃管的直径为18~22mm。
优选地,所述玻璃管的下部设有金属屏蔽膜,所述金属屏蔽膜设置为接地。本实用新型通过在玻璃管的下部设置金属屏蔽膜,并将金属屏蔽膜的下端接地,从而减少导电馈线的高频辐射。
优选地,所述金属屏蔽膜为环形布置在玻璃管上。
优选地,所述玻璃管上端设有固定槽,所述固定槽内用于嵌入主线圈始端和付线圈始端并固定。
优选地,所述玻璃管上端设有高温胶带,所述高温胶带用于将主线圈始端和付线圈始端固定至玻璃管上端。
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