WO2010122737A1 - 発光管、放電ランプ及び照明装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an arc tube in which electrodes are arranged at both ends of a sealed discharge vessel, a discharge lamp including the arc tube, and an illumination device including the discharge lamp.
- An arc tube used for a fluorescent lamp or the like includes, for example, a glass tube having a phosphor layer formed on the inner surface, and an electrode sealed at an end of the glass tube with a filament coil positioned in the glass tube. And mercury or rare gas is enclosed inside. Mercury, rare gas, and the like are sealed through a thin tube in communication with the inside of the glass tube.
- the lamp efficiency of a fluorescent lamp is determined by the vapor pressure of mercury enclosed in the arc tube, and this mercury vapor pressure is the temperature at the coldest spot of the arc tube when it is turned on (hereinafter referred to as the “cold spot temperature”). )). For this reason, it is comprised so that the coldest spot temperature of the arc tube at the time of lighting may become the optimal temperature.
- the location where the coldest spot is formed is determined by the shape of the arc tube, the length of the narrow tube, the position of the electrode (filament coil) in the glass tube, and the like.
- the narrow tube is formed in any position between the two electrodes (hereinafter also referred to as a discharge path) in the arc tube (see Patent Document 1), and when the narrow tube is long, it is within the narrow tube. And formed at a location away from the electrode (see Patent Document 2).
- the above-mentioned coldest spot temperature is defined so that the lamp efficiency at the time of rated lighting (when lighting at the rated lamp power) is high, so when lighting at a lamp power smaller than the rated lamp power, for example, However, there is a problem that the lamp efficiency is remarkably deteriorated at the time of dimming lighting.
- the temperature of the electrode rises by passing an auxiliary current through the electrode, the temperature in the narrow tube rises, and when the coldest spot is in the narrow tube, the coldest spot temperature rises.
- the temperature of the arc tube is lowered and the temperature in the arc tube is lower than the temperature in the narrow tube, the coldest spot is changed to the discharge path side having a lower temperature.
- the dimming lighting changes the temperature of the coldest spot, resulting in deviating from the optimum temperature. Lamp efficiency is reduced.
- the present invention has been made in view of such a problem, and an object thereof is to provide an arc tube and a discharge lamp that can maintain high lamp efficiency even when lamp power fluctuates.
- an arc tube according to the present invention is an arc tube in which electrodes are arranged at both ends of a sealed discharge vessel, wherein the discharge vessel is a predetermined region between the electrodes sandwiched between the electrodes.
- the discharge vessel is a predetermined region between the electrodes sandwiched between the electrodes.
- the “interelectrode region sandwiched between the electrodes” is a region between the central axes of the filament coils, and more specifically, is perpendicular to the axial center of the portion of the discharge vessel where the electrodes are disposed. And a region sandwiched between surfaces including the central axis of the filament coil.
- the coldest spot temperature is likely to be the optimum temperature, and high lamp efficiency can be maintained even if the lamp power fluctuates.
- the electrode includes a pair of lead wires penetrating an end wall of the discharge vessel, and a filament coil supported by an end portion in the discharge vessel of the pair of lead wires, and an end of the discharge vessel
- the distance between the inner surface of the wall and the nearest filament is different on both sides of the discharge vessel, and the coldest spot at the time of lighting at the rated lamp power exists in the end region on the electrode side where the distance is large. It is a feature.
- the discharge vessel has one or more narrow tubes with one end sealed in a portion corresponding to the end region in a state where the inside of the thin tube communicates with the inter-electrode region, and the rated lamp power The coldest spot at the time of lighting in is present in the narrow tube.
- the electrode has a pair of lead wires penetrating the end wall of the discharge vessel, and a filament coil supported by an end portion in the discharge vessel of the pair of lead wires, and the end of the discharge vessel
- the distance between the inner wall surface and the nearest filament is different from each other on both sides of the discharge vessel
- the discharge vessel has a capillary tube with one end sealed in a state where the inside of the capillary tube communicates with the region between the electrodes.
- the coldest spot at the time of lighting with the rated lamp power is provided in the end wall on the side with the larger distance, and is present in the narrow tube.
- the discharge vessel is composed of a glass tube whose both ends are crushed and sealed, and the glass tube has a double spiral shape in plan view with its central part as a turning center.
- plan view refers to the case of viewing from the direction in which the virtual pivot axis extends.
- the tube diameter of the said glass tube is 18 [mm] or more and 22 [mm] or less, and when the said arc tube is planarly viewed, the maximum turning diameter is 240 [mm] or more and 260 [mm] or less, 48 It is characterized by being lit at a lamp power within a range of [W] to 63 [W] and at a high frequency of 10 [kHz] or more.
- the arc tube in which electrodes are arranged at both ends of a sealed discharge vessel and a base electrically connected to the electrode, the arc tube has the above-described configuration. It is characterized by being an arc tube having For this reason, high lamp efficiency can be maintained even if the lamp power fluctuates.
- the perspective view of the discharge lamp in an embodiment Top view of the discharge lamp Bottom view of discharge lamp Side view of discharge lamp It is a plan view of the arc tube, with a part cut away so that the inside can be seen Perspective view of holder It is a figure which shows the state which the edge part of the arc_tube
- the figure which looked at the cross section in the GG line in FIG. 7 from the arrow direction Figure showing the temperature change of the arc tube when it is lit The figure which shows the relationship between the light control rate and the coldest spot temperature of the lamp
- FIG. 1 is a perspective view of a discharge lamp in the embodiment.
- FIG. 2 is a plan view of the discharge lamp.
- FIG. 3 is a bottom view of the discharge lamp.
- FIG. 4 is a side view of the discharge lamp.
- the plan view of the discharge lamp 1 is a view when the discharge lamp 1 is viewed from the irradiated surface side with the discharge lamp 1 mounted on the lamp, and is an upper side of FIG. 1 (FIG. 1). It is the figure which looked at the discharge lamp 1 from the inside A direction.
- a side view (FIG. 4) of the discharge lamp 1 is a view of the discharge lamp 1 as viewed from the side of FIG. 2 (in the direction B in FIG. 2).
- the front view of the discharge lamp 1 is a view of the discharge lamp 1 seen from below (in the direction C in FIG. 2).
- the side opposite to is also referred to as the irradiation surface side.
- the discharge lamp 1 includes an arc tube 3 having a single discharge path therein and a holder 5 that holds the arc tube 3.
- the holder 5 is attached with caps 7 and 9 that are electrically connected to electrodes provided at both ends of the discharge path in the arc tube 3.
- FIG. 5 is a plan view of the arc tube, and a part of the arc tube is cut away so that the inside of the end portion can be seen.
- the arc tube 3 includes, for example, an arc tube main body 11 having a generally circular disc shape by curving a glass tube into a flat double spiral shape, Electrodes 17 and 18 sealed at both ends 13 and 15 of the tube body 11 are provided.
- the both end portions 13 and 15 of the arc tube main body 11 correspond to both end portions of the glass tube 19 constituting the arc tube main body 11 (the reference numerals “13” and [15 ”).
- the inside of the arc tube body 11 is filled with mercury or a buffer gas.
- a buffer gas for example, argon gas, neon gas, a mixed gas of argon and neon, or the like is used.
- the form of mercury enclosed in the arc tube body 11 may be a single form, or for example, an amalgam form such as zinc mercury, tin mercury, zinc iron mercury, or bismuth / indium mercury. That is, the form of mercury is not particularly limited, and when the discharge lamp 1 is turned on, the vapor pressure characteristic of mercury in the arc tube 3 exhibits substantially the same mercury vapor pressure characteristic as when used alone. If it is good.
- a phosphor layer 23 is formed on the inner peripheral surface of the arc tube main body 11.
- the phosphor layer 23 is formed by firing a rare earth phosphor, for example.
- the phosphors here are three types of red, green, and blue light emission, and include, for example, Y 2 O 3 : Eu, LaPO 4 : Ce, Tb, and BaMg 2 Al 16 O 27 : Eu, Mn phosphor. .
- the electrode 17 is of a so-called bead glass mount type.
- the filament coil 25 is made of tungsten, a pair of lead wires 27 and 28 that support the filament coil 25, and the pair of leads. It consists of a bead glass 31 that fixes and supports the wires 27 and 28.
- the electrode 18 includes a tungsten filament coil 26, a pair of lead wires 29 and 30 that support the filament coil 26, and a bead glass 32 that fixes and supports the pair of lead wires 29 and 30. Consists of.
- the ends 13 and 15 of the arc tube main body 11 are crushed in a state where the filament coils 25 and 26 of the electrodes 17 and 18 are inserted into the arc tube main body 11 so that the filament coils 25 and 26 are at different predetermined positions in the arc tube main body 11. It is sealed and has a flat shape.
- the filament coils 25 and 26 are arranged inside the glass tube 19 in a state where the central axis of the coils and the axis of the glass tube intersect (for example, substantially orthogonal).
- the electrodes 17 and 18 are sealed to the arc tube main body 11 or the end portions 13 and 15 of the arc tube main body 11 are sealed.
- light_emitting_tube main body 11 is a direction orthogonal to the paper surface of FIG. 5, a crushing direction is not limited to this direction. However, considering the efficiency of the crushing operation, the direction orthogonal to the paper surface of FIG.
- the electrodes 17 and 18 are sealed to the end portions 13 and 15 of the arc tube main body 11 by a part of the lead wires 27, 28, 29, and 30, specifically, from the bead glass 31 and 32 to the filament coil. This is a portion extending to the opposite side of 25 and 26.
- a thin tube 32 is sealed together with the electrode 18 at one end portion (here, the end portion 15) of the arc tube main body 11.
- This thin tube 32 is used when exhausting the inside of the arc tube main body 11 or sealing buffer gas or mercury after sealing the electrodes 17 and 18 (having a function as a so-called “exhaust tube”). When these are completed, one end of the thin tube is sealed off, for example.
- the inside of the arc tube body 11 is hermetically sealed, and the discharge vessel of the present invention is obtained. Further, in the present embodiment, the end portion of the arc tube main body 11 becomes a sealed portion that is crushed and sealed, and this sealed portion becomes the end wall of the discharge vessel, and the inside of each sealed portion is a pair of lead wires 27. , 28, 29, 30 penetrate in an airtight manner.
- the filament coils 25 and 26 are connected to the end surfaces 13 and 15 of the end portions 13 and 15 of the arc tube 3 in the electrodes 17 and 18 (surfaces in contact with the space inside the arc tube and “end wall inner surfaces” of the present invention). The distances to the central axis are different from each other.
- the above-mentioned distance is longer on the electrode 18 side on which the narrow tube 32 is mounted than on the electrode 17 side. That is, the minimum distance L1 from the inner end surface of the end portion 15 of the arc tube 3 on the electrode 18 side to the central axis of the filament coil 26 is equal to the inner end surface of the end portion 13 of the arc tube 3 on the electrode 17 side. It is larger than the minimum distance L2 to the central axis.
- the coldest spot is formed in the narrow tube 32 or at the junction between the end 15 and the holder 5, and the electrode 18 is connected to the minimum distance. Since L1 is longer than the distance L2, the mount on the electrode 18 side is a long mount. In addition, by adjusting the minimum distance L1, it is possible to adjust the temperature at the coldest spot formed in the narrow tube 32 or at the joint between the end 15 and the holder 5.
- the arc tube main body 11 includes, for example, two swiveling portions 33 and 35 that swirl around a virtual axis D (see FIGS. 2, 4, and 5) to be described later, for example, in an arc shape (spiral shape) with a gradually increasing radius, And an intermediate portion 37 existing between the swivel portions 33 and 35.
- the axis of the glass tube 19 constituting the swivel portions 33 and 35 exists on a plane that is substantially orthogonal to the virtual axis D, and the swivel portions 33 and 35 are located on the both end portions 13 and 15 side from the intermediate portion 37 side. As it moves to, it turns away from the virtual axis D.
- the direction in which the virtual axis D extends is also referred to as the virtual axis direction.
- the virtual axis D passes through the center of the intermediate portion 37 of the arc tube body 11, and the intermediate portion 37 bulges in the radial direction of the glass tube 19 and becomes thicker as shown in FIGS.
- the coldest spot at the time of dimming lighting is formed in this bulging part.
- This bulging portion is also referred to as a bulging portion hereinafter, and the symbol “37” is used as it is.
- the coldest spot temperature at the time of light control lighting can be adjusted by adjusting the magnitude
- the bulging portion 37 may bulge in one of a virtual axis direction and a direction perpendicular to the virtual axis D.
- barium strontium silicate glass (which is also lead-free glass and soft glass) is used for the glass tube 19, and the cross-sectional shape of the glass tube 19 is, for example, substantially circular.
- the cross-sectional shape of the glass tube 19 is not limited to a circular shape, and may be, for example, a substantially elliptical shape or a polygonal shape. However, since the arc tube body 11 is made by bending one softened glass tube, the cross-sectional shape of the formed glass tube is slightly deformed with respect to a desired shape.
- a direction orthogonal to the virtual axis D (hereinafter, this direction is referred to as a “radial direction”, and in the directions of arrows X1 and X2 in FIG.
- the clearance gap between the turning part 33 and the turning part 35 may be constant, or even if the said clearance gap becomes large gradually or gradually as it leaves
- FIG. 6 is a perspective view of the holder.
- the holder 5 has two caps 7, 9 at both ends of one plate-like member 41 that crosses the main surface opposite to the irradiation surface side of the arc tube 3 whose outline is a disc shape. Is provided.
- the plate-like member 41 and the bases 7 and 9 are integrated, but for example, the plate-like member and the base are manufactured separately and then fixed to each other and integrated. good.
- the caps 7 and 9 are electrically connected to the fitting portions 43 and 45 fitted to the end portions 13 and 15 of the arc tube 3, and the socket (not shown) on the lamp side. And cap portions 47 and 49 that receive power supply.
- the fitted portions 43 and 45 have a substantially cylindrical shape with a space between the outer periphery of the end portions 13 and 15 of the arc tube 3, and the directions of the openings are opposite to each other. It is provided in the plate-like member 41 in a state.
- the fitting portion 43 has a diameter relative to the base 7 which is an extra fixing member after filling the base 7 when the base 7 and the arc tube 3 are fixed with an adhesive such as a silicone resin.
- a regulating portion is provided inside the base 7, for example, on the inner peripheral surfaces of the base portion 47 and the fitted portion 43.
- the restricting portion a plurality of protrusions projecting toward the central axis of the fitted portion 43 and extending along the fitted portion central axis direction (the direction in which the end portion 13 of the arc tube 3 is inserted).
- the rib 53 is used (see FIG. 8A).
- FIG. 8A there are three ribs 53 (indicated by 53a, 53b, and 53c) on the side opposite to the irradiated surface from the center of the fitted portion 43, and the irradiated surface from the center. A total of six are formed on the side (indicated by 53d, 53e, and 53f). Six ribs are also formed on the fitted portion 45 side.
- the total number of ribs 53 is six, but it is sufficient that the end of the arc tube can be positioned to some extent, and the number is not particularly limited. However, when using a circular arc tube having a circular cross-sectional shape, it is easier to position the end of the arc tube if there are three or more.
- the base parts 47 and 49 are provided on the side opposite to the opening side of the fitted parts 43 and 45.
- the base part 47 has a so-called G type (for example, G5 type) having a bottomed cylindrical base part main body 55 and a pair of pins 59 a and 59 b provided on the bottom wall of the base part main body 55. Etc.).
- the base part 49 is a G type having a base part main body 57 and a pair of pins 61a and 61b.
- the pair of pins 59a and 59b of the base part 47 and the pair of pins 61a and 61b of the base part 49 extend in the turning direction (also referred to as the circumferential direction) of the turning parts 33 and 35 in the arc tube 3 and are opposite to each other.
- the direction in which the pair of pins 59a, 59b, 61a, 61b are arranged in the direction is a virtual axis direction as shown in FIG.
- the extending direction of the pair of pins 59a, 59b, 61a, 61b is a plane including the axis of the glass tube 19 in the two swivel portions 33, 35 constituting the planar double spiral shape (the imaginary line F in FIG. In other words, it is substantially parallel to the paper surface.) In other words, it extends linearly in the circumferential direction of the two swivel portions 33 and 35.
- the plate-like member 41 has a rectangular plate shape (rectangular shape in a plan view) and is provided with bases 7 and 9 at both ends in the longitudinal direction. Support protrusions 65 and 66 that support the arc tube 3 are formed on the plate-like member 41.
- the support protrusions 65 and 66 are formed across both ends of the plate-like member 41 in the short direction. Further, the end of the end of the arc tube 3 in the plate-like member 41 (the end on the base side) protrudes from the irradiated surface side of the plate-like member 41 and extends along the edge of the plate-like member 41.
- a connection protrusion 67 is formed which extends and connects to one end of the support protrusion 65.
- the support protrusion 65 and the connection protrusion 67 exist not only on the base 7 side but also on the base 9 side.
- FIG. 7 is a view showing a state in which the end 13 of the arc tube 3 is inserted into the base 7, and a part of the base 7 so that the inside of the base 7 can be seen. Is cut out.
- 8A is a view of the cross section taken along the line GG in FIG. 7 as seen from the direction of the arrow before the fixing member is filled
- FIG. 8B is a view taken along the line G-G in FIG. It is the figure which looked at the state after the fixing member 69 was filled in the cross section in the G line from the arrow direction.
- the outer periphery (19 a) of the end portion 13 of the arc tube 3 includes the fitted portion 43 and the base portion.
- a portion (19 b) adjacent to the base 7 in the arc tube 3 is supported by a support protrusion 65 and supported by ribs 53 a to 53 f formed in the main body 55.
- the pair of lead wires 27 and 28 extending from the end portion 13 of the arc tube 3 passes through the inside of the pin 59b attached to the bottom of the base body 55, and is soldered at the tip of the pin 59b. And so on.
- the pin 59b in FIG. 7 is not shown in cross section, and the connection between the pin 59a and the lead wire 27 is omitted for convenience of drawing, but is the same as the connection with the pin 59b and the lead wire 28.
- the arc tube 3 and the caps 7 and 9 are fixed to each other, for example, a fixing member filled between the cap 7 and the end portion 13 of the arc tube 3, such as a silicone resin 69. It is done by. At this time, the inner glass tube 19 b adjacent to the fitted portion 43 is also fixed to the plate-like member 41 by the silicone resin 69. 2.
- a fixing member filled between the cap 7 and the end portion 13 of the arc tube 3 such as a silicone resin 69. It is done by.
- the inner glass tube 19 b adjacent to the fitted portion 43 is also fixed to the plate-like member 41 by the silicone resin 69. 2.
- the discharge lamp 1 has a lamp input set to 75 [W], and the luminous flux emitted from the discharge lamp 1 at this time is 7430 [lm].
- the glass tube 19 used for the arc tube 3 has an outer diameter of 20 [mm] and an inner diameter of 18 [mm].
- the glass tube 19 constituting the arc tube 3 swivels about the virtual axis D about 3.5 times together with the two swivel portions 33 and 35.
- the arc tube 3 has a length in the direction connecting the end portions 13 and 15 of 284 [mm], and a length in a direction orthogonal to the direction connecting the end portions 13 and 15 is 257 [mm].
- the total length of the glass tube 19 is 2000 [mm], and the distance between the electrodes inside the arc tube 3 (the discharge path length) is 1930 [mm].
- the central part (bulged part) 37 has a central part width (maximum outer diameter) of 24 [mm].
- the mercury in the arc tube is 5 [mg], and argon gas is sealed at 300 [Pa] as a buffer gas.
- the minimum distance L1 between the inner end face of the end 15 of the arc tube 3 on the electrode 18 side and the center of the filament coil 26 is 35 [mm]
- the arc tube on the electrode 17 side. 3 is 25 [mm].
- the minimum distance L2 between the inner end face of the third end 13 and the center of the filament coil 25 is 25 mm.
- the thin tube 32 has an outer diameter of 4.9 [mm], an inner diameter of 3.6 [mm], a length of the thin tube 32 (length extending from the arc tube body) of 8 [mm], and a filament coil The distance between 26 and the tip of the thin tube is 50 [mm].
- the temperature at the coldest spot in the exhaust during lighting with the rated lamp power is 40 [° C.], and the temperature in the bulging portion is 48 [° C.]. 3.
- the temperature of the arc tube when it is lit For the discharge lamp of the above example, the temperature of the arc tube when the lamp lamp is lit (dimmed lighting) with the lamp power reduced from this rated lamp power based on the rated lamp power. It was measured.
- FIG. 9 is a diagram showing the temperature of the arc tube.
- FIG. 9 shows the temperature of each part when the discharge lamp is lit with a lamp power of 10% to 100% of the rated lamp power.
- the dimming rate increases as the horizontal axis increases (shifts to the right). Becomes higher (becomes brighter).
- the temperature of the arc tube shown in FIG. 9 is the temperature at the end of the arc tube (in the narrow tube) (the “tube end temperature” in the figure), the temperature in the bulging part of the arc tube (in the figure “ The temperature inside the arc tube without the bulge (the “temperature of the arc tube without the bulge” in the figure), and the lowest temperature during each dimming.
- the optimum temperature range of the point temperature (the “optimum temperature” in the figure) is also shown.
- the optimum temperature is in the range of the most optimum temperature ⁇ 5 [° C.] or more and the most optimum temperature +5 [° C.] or less with respect to the most optimum temperature.
- the portion between the two broken lines is the optimum temperature range.
- the tube end temperature tends to increase as the dimming rate decreases, while the arc tube temperature tends to decrease regardless of the presence or absence of the bulging portion. This is because when the dimming rate is lowered, the lamp current of the arc tube decreases and the temperature of the arc tube decreases, while an auxiliary current is passed through the electrode to maintain the temperature of the filament coil. This is because the temperature of the arc tube end (inside the narrow tube) rises.
- the temperature of the arc tube differs depending on the presence or absence of the bulging portion, and the arc tube without the bulging portion is higher than the temperature of the arc tube having the bulging portion. This is because by providing the bulging portion, the inside of the bulging portion is far away from the electron trajectory (discharge path) in the arc tube, and the temperature in the bulging portion is lowered.
- the optimum temperature of the coldest spot temperature also changes. Specifically, the optimum temperature increases as the dimming rate decreases. This is presumably because more mercury (ions) is required in the discharge space due to a decrease in lamp current accompanying a decrease in dimming rate.
- the arc tube according to the present invention has a bulging portion on the tube wall corresponding to the approximate center of the region between the electrodes in the arc tube, and the coldest spot is formed in the narrow tube in the end region when lighting at the rated lamp power.
- it has a structure in which the coldest spot is formed in the bulging portion at the time of lighting with a predetermined lamp power lower than the rated lamp power.
- lighting at the rated lamp power is when the dimming rate in the figure is 100%, and in the arc tube according to the present invention, the coldest spot is the end of the tube corresponding to the end region.
- the coldest spot temperature is within the optimum temperature.
- the dimming rate decreases, the coldest spot temperature in the narrow tube increases, and conversely, the bulge temperature decreases.
- the light control rate becomes about 84 [%] the coldest spot changes from the inside of the conventional thin tube into the bulging portion.
- FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the dimming rate and the coldest spot temperature of the lamp A according to the example.
- the characteristic configuration of the lamp A according to the embodiment is a long mount and a bulging portion, and the coldest spot temperature characteristic of the arc tube is a part of the tube end temperature characteristic indicated by a solid line in FIG. This is the same as a part of the expanded portion temperature characteristic indicated by the chain line.
- the dimming rate in the figure is 100 [%]
- the coldest spot exists in the narrow tube corresponding to the end region, and the coldest spot temperature.
- the tube end temperature is about 40 [° C.] and is within the optimum temperature.
- the coldest spot temperature increases as the dimming rate decreases, and when the dimming rate reaches about 84 [%], the upper limit temperature of the optimum temperature (about 45 [° C.]).
- the temperature of the bulging portion of the arc tube becomes about 45 [° C.] (see FIG. 9).
- the coldest spot location changes from the inside of a conventional thin tube into the bulging part.
- the bulging portion temperature becomes lower than the tube end temperature as shown in FIG. 9, and the temperature in the bulging portion becomes the coldest point temperature.
- the spot temperature falls within the optimum temperature range as the dimming rate decreases (up to 52 [%]), but the dimming rate is about 52 [%]. In this case, the coldest spot temperature deviates from the optimum temperature.
- the position of the bulging portion and the degree of bulging are high so that the change from the narrow tube at the coldest spot to the bulging portion occurs when the coldest point temperature is within the optimum range. , Width, etc.).
- high lamp efficiency can be obtained in a wide range of dimming rates from about 52 [%] to 100 [%].
- the dimming rate is within this range (the change amount is 48 [%])
- the lamp power is relatively high. Compared to the energy saving effect.
- FIG. 11 is a diagram showing the relationship between the dimming rate and the coldest spot temperature of the lamp B according to the comparative example.
- the characteristic configuration of the lamp B according to the comparative example is a long mount and does not have a bulging portion.
- the coldest spot temperature characteristic of the arc tube is the same as a part of the tube end temperature characteristic indicated by the solid line and a part of the arc tube temperature characteristic having no expansion portion indicated by the two-dot chain line in FIG.
- the dimming rate in the figure is 100 [%], and the coldest spot exists in the narrow tube corresponding to the end region.
- the tube end temperature which is the temperature of, is within the optimum temperature at about 40 [° C.].
- the coldest spot temperature rises as the dimming rate decreases, and, similarly to the lamp A, when the dimming rate reaches about 84%, the upper limit temperature ( When the dimming rate is reduced to less than 84 [%] in the vicinity of about 45 [° C.]), the coldest spot temperature that is the tube end temperature deviates from the optimum temperature.
- the coldest spot temperature rises, and when the dimming rate is about 71 [%], the cold spot changes from the conventional narrow tube to the bulging portion, and the dimming rate As the temperature decreases, the coldest spot temperature begins to decrease.
- the temperature of the arc tube which is the coldest spot temperature, decreases due to a further decrease in the dimming rate.
- the rate is about 38 [%]
- the coldest spot temperature deviates from the optimum temperature (see FIG. 9).
- FIG. 12 is a diagram showing the relationship between the light control rate and the coldest spot temperature of the lamp C according to the comparative example.
- the characteristic configuration of the lamp C according to the comparative example is a bulging portion and is not a long mount.
- the coldest spot temperature characteristic of the arc tube is the same as the expansion part temperature characteristic indicated by the one-dot chain line in FIG.
- the tube end temperature in the case of the electrode which is not a long mount is higher than the arc tube temperature without a bulging part, it is not illustrated in FIG. 9 (the tube end temperature does not become the coldest point temperature).
- the coldest spot When lamp C is lit at the rated lamp power, the coldest spot is in the bulge, and the bulge temperature, which is the temperature of the coldest spot, is about 48 [° C] and is not within the optimum temperature. (In an actual lamp, the size and the like of the bulge are adjusted so that the coldest temperature is reached.)
- the coldest spot temperature decreases as the dimming rate decreases, and enters the optimum temperature region when the dimming rate reaches about 84 [%], and the dimming rate is about 52.
- [%] the coldest spot temperature deviates from the optimum temperature (see FIG. 9).
- FIG. 13 is a diagram showing the relationship between the light control rate and the coldest spot temperature of the lamp D according to the comparative example.
- the characteristic configuration of the lamp D according to the comparative example has no bulge and is not a long mount.
- the coldest spot temperature characteristic of the arc tube is the same as the arc tube temperature characteristic without the expansion portion indicated by a two-dot chain line in FIG.
- the coldest spot is in the arc tube without the bulge, and the arc tube temperature without the bulge, which is the temperature of the cold spot, is about 53 [° C.]. The optimum temperature is not reached.
- the coldest spot temperature decreases as the dimming rate decreases, enters the optimum temperature when the dimming rate reaches about 62 [%], and the dimming rate is about 38 [%]. ], The coldest spot temperature deviates from the optimum temperature (see FIG. 9).
- the present invention has been described based on the embodiments, the content of the present invention is not limited to the specific examples shown in the above embodiments. For example, the following modifications are possible. Can be implemented.
- the arc tube has a flat double spiral shape, but the shape of the arc tube according to the present invention is not limited to a flat double spiral shape, for example, orthogonal to the virtual axis.
- the entire contour may be conical. It should be noted that only the center side of the arc tube may have a conical shape, and the outside thereof may be planar, or vice versa.
- FIG. 14 is a front view of a discharge lamp 101 according to a modification, in which a part of the arc tube 103 and the holder 105 is cut away so that the state around the end 113 of the arc tube 103 can be seen.
- the arc tube 103 according to the modified example is assumed to move from the intermediate portion 109 of the glass tube 107 to the end portion of each glass tube 107, and the virtual axis O moves from the intermediate portion 109 to the end portions 111 and 113 of the glass tube 107 as the virtual axis O moves.
- the first and second swivel portions 115 and 117 are formed so as to swivel away from the shaft O and the intermediate portion 109.
- the intermediate portion 109 bulges out and is thicker than other portions (this portion is a bulge portion).
- the holder 105 includes two attachment portions 119 and 121, a connection portion 123 that connects the two attachment portions 119 and 121, and a base portion 125 provided in the connection portion 123.
- the inside of the connecting portion 123 is hollow so that lead wires 127 and 129 extending from the end portions 111 and 113 of the arc tube 103 are arranged.
- the arc tube according to the present invention may have a single spiral shape having one swivel portion.
- the end of the arc tube located on the center side of the spiral shape may be bent, for example, on the side opposite to the irradiated surface, and a base may be provided at the tip.
- an arc tube used for a lamp described later may be used.
- both sides of the central part of the glass tube turn around the virtual axis passing through the central part with a constant radius while turning away from the extending direction of the virtual axis as it moves from the central part to the end part.
- a portion corresponding to a predetermined position of the discharge path may have a bulging portion, or one glass tube is formed in a “U” shape, and a plurality of these, for example, three are connected to each other.
- a single discharge path may be formed, and a bulge portion may be formed in a portion of the glass tube corresponding to a predetermined position of the discharge path.
- the discharge lamp according to the embodiment does not have a circuit for lighting the arc tube, but may be a discharge lamp having a circuit.
- FIG. 15 is a schematic view of a discharge lamp to which the present invention is applied.
- a discharge lamp 200 according to FIG. 15 houses an arc tube 202, a holder 204 that holds the arc tube 202, a lighting circuit 206 that lights the arc tube 202, and a lighting circuit 206, and is attached to the holder 204. It has a case 208 and a globe 210 that covers the arc tube 202 and is attached to the holder 204 and the case 208.
- the arc tube 202 has a radius with the both sides at the center of the glass tube 212 moving around the virtual axis passing through the central part 214 and moving away from the central part 214 in the extending direction of the virtual axis as it moves from the central part 214 to the ends 216 and 218. It has a shape that turns in a constant manner, and has a bulging portion 220 at the central portion 214.
- An electrode is sealed at the end of the glass tube 212, and a thin tube is attached in an airtight manner.
- the coldest spot is formed in the narrow tube, and it is formed at the bulge at the time of lamp power during dimming.
- FIG. 16 is a schematic view of a lamp to which the present invention is applied.
- a discharge lamp 250 according to FIG. 16 houses an arc tube 252, a holder 254 that holds the arc tube 252, a lighting circuit (not shown) that lights the arc tube 252, and a lighting circuit, and is attached to the holder 254. And a globe 258 that covers the arc tube 252 and is attached to the holder 254 and the case 256.
- the arc tube 252 has three glass tubes each formed in a “U” shape, connected to each other, and has a bulging portion 264 in a bent portion 262 of the glass tube 260 on which no electrode is arranged. It has a shape. 3.
- the bulging portion The arc tube according to the embodiment has the bulging portion at a portion corresponding to the approximate center of the discharge path, but may have a bulging portion at another portion. Further, the shape and width of the bulging portion may be other than those described in the embodiments.
- the position, shape, size, width, height, etc. of the bulging part are appropriately determined according to the timing at which the coldest spot changes from the narrow tube side to the bulging part side (or to be actively changed).
- the bulging part is formed in a part far from the electrode, and the size and height of the bulging part are increased. Then, the temperature in the bulging portion may be lowered.
- the electrode is a bead mount type, but may be another type, for example, a stem mount type.
- the electrode consists of a filament coil, a pair of lead wires that hold the filament coil, and a stem that fixes and supports the pair of lead wires, and the stem is sealed to the end of the glass tube.
- the inside is sealed (stem sealing). 5).
- Narrow tube In the embodiment, the narrow tube 32 is provided at the end portion 13 of the arc tube main body 11 (glass tube 19), but the other end portion 15 may have a narrow tube. In this case, if the narrow tube is used as an exhaust tube, exhaust in the arc tube body can be efficiently performed.
- Discharge lamps having an annular arc tube are widely used for applications such as indoor lighting. In recent years, there has been proposed a discharge lamp including an annular arc tube dedicated for high-frequency lighting that can perform high-power lighting in addition to rated lighting (see, for example, Japanese Patent No. 3055769).
- planar spiral shape the shape described in the embodiment, that is, the shape swirled in a double spiral shape in plan view with the tube center as the swivel center (hereinafter referred to as “planar spiral shape”).
- a planar spiral arc tube has a shape in which an arc tube whose discharge path extends in a long shape is swung on a virtual plane with the center in the longitudinal direction as a swivel center. Is filled with mercury (Hg) and a buffer gas (for example, argon gas (Ar)), and a phosphor layer is formed on the inner peripheral surface.
- a buffer gas for example, argon gas (Ar)
- a discharge lamp having a flat spiral arc tube makes the discharge path length longer than that of a conventional discharge lamp having an annular arc tube by effectively using the inner region of the ring. be able to. Therefore, a discharge lamp having a planar spiral arc tube can achieve higher efficiency and higher light output at a certain size than a conventional discharge lamp having an annular arc tube. It is also possible to achieve downsizing.
- the second invention using the arc tube having the shape described in the embodiment (planar spiral shape) has been made in order to solve the above problem, and includes a planar spiral arc tube.
- arc tube having the shape described in the embodiment planar spiral shape
- the second invention adopts the following configuration.
- a second invention is a discharge lamp in which an arc tube whose both ends are hermetically sealed has a shape swirled in a double spiral shape in plan view with the central portion in the tube axis direction as a swivel center.
- the tube diameter of the arc tube is 18 [mm] or more and 22 [mm] or less, and the maximum turning diameter when the arc tube is viewed in plan is 240 [mm] or more and 260 [mm] or less, and 48 [W] or more.
- the lamp power is within a range of 63 [W] or less, and the lamp is lit at a high frequency of 10 [kHz] or more.
- a second invention is a discharge lamp in which an arc tube whose both ends are hermetically sealed has a shape swirled in a double spiral shape in plan view with the central portion in the tube axis direction as a swivel center.
- the tube diameter of the arc tube is 18 [mm] or more and 22 [mm] or less, and the maximum turning diameter when the arc tube is viewed in plan is 275 [mm] or more and 295 [mm] or less, and 70 [W] or more. It is characterized by being lit at a lamp power within a range of 80 [W] or less and at a high frequency of 10 [kHz] or more.
- a second invention is a discharge lamp in which an arc tube whose both ends are hermetically sealed has a shape swirled in a double spiral shape in plan view with the central portion in the tube axis direction as the swivel center.
- the tube diameter of the arc tube is 18 [mm] or more and 22 [mm] or less, and the maximum turning diameter when the arc tube is viewed in plan is 305 [mm] or more and 325 [mm] or less, and 85 [W] or more. It is characterized by being lit at a high frequency of 10 [kHz] or higher with lamp power within a range of 105 [W] or lower.
- the second aspect of the present invention is a discharge lamp having a shape in which an arc tube whose both ends are hermetically sealed is swirled in a double spiral shape in plan view with the central portion in the tube axis direction as a swivel center.
- the tube diameter of the arc tube is 23 [mm] or more and 28 [mm] or less
- the maximum turning diameter when the arc tube is viewed in plan is 380 [mm] or more and 400 [mm] or less
- 110 [W] The lamp power is in the range of 130 [W] or less and is lit at a high frequency of 10 [kHz] or more.
- the lighting device according to the second invention is characterized by comprising the discharge lamp according to the second invention.
- the second invention described above has the following effects.
- the discharge path length is lengthened by effectively using the area inside the annular ring as compared with the discharge lamp having the annular arc tube that has been conventionally used. It is possible to achieve high light output or downsizing in the radial direction.
- the size of the arc tube is specifically defined, and in correspondence with each size, the lamp power is defined within the specified range. It is possible to achieve both high efficiency and high light output.
- the discharge lamp and the lighting device according to the second invention include a light emitting tube having a flat spiral shape, and can achieve both high efficiency and high light output in comparison with the related art regardless of the size. .
- Lighting device 301 The configuration of the illumination device 301 according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
- the illumination device 301 is, for example, a device that is directly attached to the ceiling 303, and a rosette (not shown) provided on the ceiling 303.
- the socket 305 is attached.
- the device main body 307 of the illumination device 301 includes a bowl-shaped casket 309 that opens downward, a device holder 311 attached to the bottom surface thereof, and a discharge lamp 313 mounted on the device holder 311.
- the inner surface of the cap 209 is formed of, for example, a reflecting surface, and reflects light emitted from the discharge lamp 213 to a desired range (for example, downward).
- the reflecting surface of the cap 209 can be formed by, for example, a white coating film or by applying alumina particles.
- an electronic ballast (not shown) that is inserted in the power flow path between the commercial power supply and the discharge lamp 313.
- the electronic ballast is, for example, a high-frequency ballast that employs a series inverter system. 2.
- Discharge lamp 313 A configuration of the discharge lamp 313 included in the lighting device 301 will be described with reference to FIGS.
- FIG. 18 is a side view of the discharge lamp 313, and FIG. 19 is a plan view of the discharge lamp 313.
- the discharge lamp 313 includes an arc tube 315 having a long discharge path, and a holder 317 for holding the arc tube 315 above (on the side opposite to the light irradiation side). It is comprised.
- the holder 317 is provided with a pair of bases 319 and 321 at the outermost part of the arc tube 315.
- the central portion is bulged (bulged portion 323), and the bulged portion 323 is the coldest spot when the lamp is lit.
- the arc tube 315 is swirled in a double spiral shape in plan view with the substantially central portion in the longitudinal direction of the discharge path as the swivel center. It has a shape. And the edge part of the arc_tube
- the arc tube 315 is turned with a maximum turning diameter D 1 [mm].
- the arc tube 315 has a glass tube sealed at both ends, and mercury (Hg) and buffer gas are contained in the internal space (discharge space) 325 thereof.
- mercury Hg
- buffer gas is contained in the internal space (discharge space) 325 thereof.
- argon gas is sealed at a pressure of 400 [Pa], for example.
- the encapsulated mercury may be in a simple substance form or in an amalgam form such as zinc mercury, silver mercury, bismuth / indium mercury.
- a phosphor layer is formed on the inner peripheral surface of the arc tube 315.
- the phosphor layer is formed, for example, by firing a material containing a rare earth phosphor, and includes Y 2 O 3 : Eu, LaPO 4 : Ce, and BaMg 2 Al 16 O 27 : Eu, Mn. Yes.
- electrodes are provided at each end of the arc tube 315 (not shown).
- the electrode is, for example, of a bead glass mount type, and includes a tungsten (W) filament coil, a pair of lead wires that support the filament coil, and a bead glass that fixes and supports the pair of lead wires. Become.
- the glass tube that is a constituent element of the arc tube 315 is made of, for example, barium strontium silicate glass (lead-free glass, soft glass). And the cross section of the glass tube is carrying out the substantially circular shape.
- the thickness of the arc tube 315 is represented by ((D 2 -D 3 ) / 2), and is, for example, 0.8 [mm] to 1.2 [mm]. 3.
- Lamp power and each dimension In the illuminating device 301 which concerns on 2nd Embodiment, the relationship between the lamp power in the discharge lamp 313 and each dimension is demonstrated. As shown in FIG. 19, the tube diameter D 2 , the maximum turning diameter D 1, and the lamp power of the arc tube 315 in the discharge lamp 313 are defined as follows.
- Discharge lamp 313 and superiority of lighting device 301 including the same In discharge lamp 313 according to the second embodiment and lighting device 301 including the same, compared to a discharge lamp having an annular arc tube that has been conventionally used.
- the discharge path length can be lengthened, high light output can be realized, or the size in the radial direction can be reduced.
- the sizes (tube diameter D 2 and maximum turning diameter D 1 ) of the arc tube 315 are individually specified, and the correspondence with each size is within the above range.
- the discharge lamp 313 and the illumination device 301 according to the present embodiment are compatible with various sizes while including the flat spiral arc tube 315, and can increase both efficiency and light output at each size.
- the superiority will be confirmed using (Table 1) and (Table 2).
- Table 1 shows the result of confirming the lamp current, the total luminous flux and the efficiency for each type of the discharge lamp 313 according to the above embodiment.
- Table 2 is the result of having performed the same measurement for every type about the discharge lamp which has a conventional annular
- the tube diameter D 2 is 20 [mm]
- the maximum turning diameter D 1 is 250 [mm]
- the lamp power P is 55 [W].
- the total luminous flux is 5770 [lm]
- the efficiency is 105 [lm / W].
- Example B1 can achieve both high total luminous flux and high efficiency for any of the discharge lamps of Comparative Examples B1 to B8 shown in Table 2.
- the tube diameter D 2 is 20 [mm]
- the maximum turning diameter D 1 is 285 [mm] and 315 [mm]
- the lamp The electric power P is 75 [W] and 93 [W].
- the total luminous flux is 7910 [lm] and 10230 [lm], respectively, and the efficiencies are 105 [lm / W] and 110 [lm / W], respectively.
- the discharge lamps according to Example B2 and Example B3 can obtain a higher total luminous flux than the discharge lamp according to Example B1, and the discharge lamp according to Example B2 has an efficiency of 105 [lm / W].
- an efficiency of 110 [lm / W] can be obtained. Therefore, both the examples B2 and B3 can achieve both a high total luminous flux and a high efficiency for any of the discharge lamps of the comparative examples B1 to B8 shown in Table 2.
- the tube diameter D 2 is 25.5 [mm]
- the maximum turning diameter D 1 is 390 [mm]
- the lamp power P is 118 [W].
- the total luminous flux is 13000 [lm]
- the efficiency is 110 [lm / W].
- the discharge lamp according to Example B4 can achieve both a high total luminous flux and high efficiency as compared with any of the discharge lamps of Comparative Examples B1 to B8 shown in Table 2.
- the discharge lamp 313 and the illumination device 301 according to the second embodiment are compatible with various sizes while including the flat spiral arc tube 315, and the conventional discharge lamps (discharges according to the comparative examples B1 to B8).
- the efficiency and light output at each size can be increased with respect to the lamp).
- the second embodiment described above shows an example, and the second invention is not limited to this except for the essential configuration.
- an example of the constituent material of the discharge lamp 313 has been described above, but it is possible to appropriately change it so as to conform to various standards.
- the cross-sectional shape of the glass tube is circular, but it may be oval or oval.
- the major axis and the minor axis corresponding to the above can be defined.
- the configuration in which the phosphor layer is formed on the inner periphery of the arc tube 315 is taken as an example.
- the formation of the phosphor layer is not necessarily an essential requirement.
- the present invention can be used for an arc tube and a discharge lamp that can maintain high lamp efficiency even when the lamp power fluctuates.
Landscapes
- Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
- Common Detailed Techniques For Electron Tubes Or Discharge Tubes (AREA)
Abstract
ランプ電力が変動しても高いランプ効率を維持することができる発光管及びランプを提供する。発光管(3)は、密閉状態のガラス管(19)の両端部(13,15)に電極(17,18)が配されてなり、ガラス管(19)は、両電極(17,18)のフィラメントコイル(25,26)に挟まれた電極間領域の略中央に対応する中央部位に膨出部(37)を有し、定格ランプ電力での点灯時は、電極間領域以外の端部領域に最冷点箇所が存在し、定格ランプ電力よりも低い所定のランプ電力での点灯時は膨出部(37)内に存在する。また、ランプは、上記発光管(3)と発光管(3)内に電極(17,18)と電気的に接続する口金とを有する。
Description
本発明は、密閉状態の放電容器の両端に電極が配されてなる発光管、当該発光管を備える放電ランプ及び当該放電ランプを備える照明装置に関する。
蛍光ランプ等に用いられる発光管は、例えば、内面に蛍光体層が形成されたガラス管と、当該ガラス管内にフィラメントコイルが位置する状態で前記ガラス管の端部に封着された電極とを有し、内部に水銀や希ガス等が封入されている。水銀や希ガス等は、ガラス管の内部と連通状態にある細管を介して封入されている。
蛍光ランプのランプ効率は、発光管内に封入されている水銀の蒸気圧等で規定され、この水銀蒸気圧は点灯時の発光管の最冷点箇所の温度(以下、「最冷点温度」という。)で規定される。このため、点灯時の発光管の最冷点温度が最適な温度となるように構成されている。
最冷点が形成される箇所は、発光管の形状、細管の長さ、ガラス管内の電極(フィラメントコイル)位置等によって決められる。例えば、細管が短い場合は、発光管内であって2つの電極間(以下、放電路ともいう。)の任意の箇所に形成され(特許文献1参照)、細管が長い場合は、細管内であって電極から離れた箇所に形成される(特許文献2参照)。
しかしながら、上記の最冷点温度は、定格点灯時(定格ランプ電力での点灯時)のランプ効率が高くなるように規定されているため、定格ランプ電力よりも小さなランプ電力での点灯時、例えば、調光点灯時にはランプ効率が著しく悪くなるという課題がある。
つまり、調光点灯時は、発光管から発せられる光束を少なくするためにランプ電流が低下するので、フィラメントコイルの温度を維持するために補助電流を電極に流す必要がある。ランプ電流の低下により、発光管内の放電路では温度が低下し、最冷点箇所が放電路中にある場合に最冷点温度が低下する。
一方、補助電流を電極に流すことによって電極の温度が上昇すると細管内の温度が上昇し、最冷点箇所が細管内にある場合に最冷点温度が上昇する。このとき、発光管の温度が下がり、発光管内の温度が細管内の温度よりも低い場合には、最冷点箇所が温度の低い放電路側に変わることとなる。
定格点灯時の最冷点箇所が放電路と細管のいずれに存在しても、調光点灯することで、最冷点箇所の温度が変化して、結果的に最適な温度から外れることとなり、ランプ効率が低下するのである。
本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、ランプ電力が変動しても高いランプ効率を維持することができる発光管及び放電ランプを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る発光管は、密閉状態の放電容器の両端に電極が配されてなる発光管において、前記放電容器は、前記電極に挟まれた電極間領域の所定部位に膨出部を有し、定格ランプ電力での点灯時は前記電極間領域以外の端部領域に最冷点箇所が存在し、前記定格ランプ電力よりも低い所定のランプ電力での点灯時は前記膨出部内に存在することを特徴としている。
ここで、「電極に挟まれた電極間領域」は、フィラメントコイルの中心軸間の領域であり、さらに、具体的に言うと、放電容器における電極が配されている部分の軸心と直交し、且つフィラメントコイルの中心軸を含む面で挟まれた領域をいう。
本発明に係る発光管では、定格ランプ電力での点灯時は、前記電極間領域以外の端部領域に最冷点箇所が存在し、前記定格ランプ電力よりも低い所定のランプ電力での点灯時は、前記膨出部内に存在するため、最冷点温度が最適な温度となりやすく、ランプ電力が変動しても高いランプ効率を維持することができる。
また、前記電極は、前記放電容器の端壁を貫通する一対のリード線と、前記一対のリード線における前記放電容器内の端部により支持されたフィラメントコイルとを有し、前記放電容器の端壁内面と最寄りの前記フィラメントとの距離が前記放電容器の両側で互いに異なり、前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記距離が大きい電極側の端部領域に存在することを特徴としている。
あるいは、前記放電容器は、一端が封止された細管を、前記細管内部と前記電極間領域とが連通する状態で、前記端部領域に対応する部位に1つ以上有し、前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記細管内に存在することを特徴としている。
もしくは、前記電極は、前記放電容器の端壁を貫通する一対のリード線と、前記一対のリード線における前記放電容器内の端部により支持されたフィラメントコイルとを有し、前記放電容器の端壁内面と最寄りの前記フィラメントとの距離が前記放電容器の両側で互いに異なり、前記放電容器は、一端が封止された細管を、前記細管内部と前記電極間領域とが連通する状態で、前記距離が大きい側の前記端壁に有し、前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記細管内に存在することを特徴としている。
また、前記放電容器は、両端が圧潰封止されたガラス管から構成され、前記ガラス管は、その中央部を旋回中心として平面視二重渦巻状をしていることを特徴としている。ここでいう「平面視」」とは、仮想の旋回軸の延伸する方向から見た場合をいう。
あるいは、前記ガラス管の管径は、18[mm]以上22[mm]以下であり、前記発光管を平面視した場合における最大旋回径が240[mm]以上260[mm]以下であり、48[W]以上63[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯することを特徴としている。
また、本発明に係る放電ランプでは、密閉状態の放電容器の両端に電極が配されてなる発光管と、前記電極と電気的に接続する口金とを有する放電ランプにおいて、前記発光管は上記構成を有する発光管であることを特徴としている。このため、ランプ電力が変動しても高いランプ効率を維持することができる。
以下では、本発明を実施するための最良の形態について、一例を示して説明する。なお、以下の説明で用いる形態は、本発明の構成及び作用・効果を分かりやすく説明するために用いる一例であって、本発明は、その本質的な特徴部分以外に何ら以下の形態に限定を受けるものではない。
以下、本発明に係る一の放電ランプの実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
1.放電ランプの構成について
図1は、実施の形態における放電ランプの斜視図である。図2は放電ランプの平面図である。図3は放電ランプの下面図である。図4は放電ランプの側面図である。
1.放電ランプの構成について
図1は、実施の形態における放電ランプの斜視図である。図2は放電ランプの平面図である。図3は放電ランプの下面図である。図4は放電ランプの側面図である。
ここで、放電ランプ1の平面図(図2)とは、放電ランプ1を灯具に装着した状態で被照射面側から放電ランプ1を見たときの図であり、図1の上方(図1中のA方向である。)から放電ランプ1を見た図となる。放電ランプ1の側面図(図4)は、図2の側方(同図中のB方向である。)から放電ランプ1を見た図である。
なお、放電ランプ1の正面図は、参考のために言うと、図2の下方(同図中のC方向である。)から放電ランプ1を見た図であり、放電ランプ1において被照射面と対向する側を照射面側ともいう。
この放電ランプ1は、図1~図4に示すように、内部に一本の放電路を有する発光管3と、この発光管3を保持するホルダ5とを有する。なお、ホルダ5には、後述するが、発光管3内の放電路の両端に設けられた電極に電気的に接続された口金7,9が取着されている。
(1)発光管について
図5は、発光管の平面図であり、端部内部の様子が分かるように一部を切り欠いている。
(1)発光管について
図5は、発光管の平面図であり、端部内部の様子が分かるように一部を切り欠いている。
発光管3は、図1~図5、特に図5に示すように、例えば、ガラス管を平面二重渦巻形状に湾曲させて、全体の輪郭が略円盤状をした発光管本体11と、発光管本体11の両端部13,15に封着された電極17,18とを備える。
なお、発光管本体11の両端部13,15とは、発光管本体11を構成するガラス管19の両端部に相当する(ガラス管19の端部を指す場合にも符号「13」、[15」を使用する。)。
発光管本体11の内部には、水銀や緩衝ガスが封入されている。緩衝ガスは、例えば、アルゴンガスやネオンガス、さらには、アルゴンとネオンとの混合ガス等が利用される。
また、発光管本体11の内部に封入される水銀の形態は単体形態でも良く、また、例えば、亜鉛水銀、錫水銀、亜鉛鉄水銀、さらには、ビスマス・インジウム水銀等のアマルガム形態でも良い。つまり、水銀の形態は特に限定するものでなく、放電ランプ1を点灯した際に、発光管3内の水銀の蒸気圧特性が、水銀単体で用いたときと略同じ水銀蒸気圧特性を示すものであれば良い。
発光管本体11の内周面には、図5に示すように、例えば、蛍光体層23が形成されている。この蛍光体層23は、例えば、希土類の蛍光体を焼成してなる。ここでの蛍光体は、赤、緑、青発光の3種類であり、例えば、Y2O3:Eu、LaPO4:Ce、Tb及びBaMg2Al16O27:Eu、Mn蛍光体が含まれる。
電極17は、図5に示すように、所謂、ビードガラスマウント方式のものであり、タングステン製のフィラメントコイル25と、このフィラメントコイル25を支持する一対のリード線27,28と、この一対のリード線27,28を固定支持するビードガラス31とからなる。
電極18は、電極17と同様に、タングステン製のフィラメントコイル26と、このフィラメントコイル26を支持する一対のリード線29,30と、この一対のリード線29,30を固定支持するビードガラス32とからなる。
発光管本体11の端部13,15は、電極17,18のフィラメントコイル25,26が発光管本体11内の異なる所定位置となるように発光管本体11の内部に挿入された状態で、圧潰封止されて平坦形状となっている。なお、フィラメントコイル25,26は、そのコイルの中心軸とガラス管の軸心とが交差する(例えば略直交する)状態で、ガラス管19の内部に配されている。
これにより、電極17,18が発光管本体11に封着され、あるいは、発光管本体11の端部13,15が封止される。なお、発光管本体11の端部13,15の圧潰方向は、図5の紙面に対して直交する方向であるが、圧潰方向はこの方向に限定するものではない。但し、圧潰する作業の効率を考えると図5の紙面に対して直交する方向が良い。
電極17,18において発光管本体11の端部13,15に封着されるのは、リード線27,28、29,30の一部分であり、具体的には、ビードガラス31,32からフィラメントコイル25,26と反対側に延出している部分である。
発光管本体11の一の端部(ここでは、端部15)には、細管32が電極18と共に封着されている。この細管32は、電極17,18を封着した後に、発光管本体11内を排気したり、緩衝ガスや水銀を封入したりするときに使用され(所謂、「排気管」としての機能を有する。)、これらが完了すると、細管の一端が、例えば、チップオフ封止される。
これにより、発光管本体11の内部が密閉状態となり、本発明の放電容器となる。また、本実施の形態では、発光管本体11の端部が圧潰封止された封止部となり、この封止部が放電容器の端壁となり、各封止部の内部を一対のリード線27,28,29,30が気密状に貫通している。
各電極17,18における発光管3の端部13,15の内部の端面(発光管の内部の空間と接する面であり、本発明の「端壁内面である。)からフィラメントコイル25,26の中心軸までの距離は互いに異なっている。
ここでは、細管32が装着されている方の電極18側が電極17側より上記距離が長い。つまり、電極18側における発光管3の端部15の内部の端面からフィラメントコイル26の中心軸までの最小距離L1が、電極17側における発光管3の端部13の内部の端面からフィラメントコイル25の中心軸までの最小距離L2よりも大きくなっている。
上記構成により、本実施の形態では、定常点灯時には、細管32内もしくは端部15とホルダ5との接合部に最冷点箇所が形成されることになり、また、電極18を、上記最小距離L1が距離L2よりも長いことから電極18側のマウントをロングマウントとする。なお、最小距離L1を調整することにより、細管32内もしくは端部15とホルダ5の接合部に形成されている最冷点箇所の温度を調整することができる。
発光管本体11は、後述する仮想軸D(図2、4及び5参照)の廻りを、例えば、徐々に半径が大きくなる円弧状(渦巻状)に旋回する2つの旋回部33,35と、この旋回部33,35の間に存在する中間部37とを有する。
旋回部33,35を構成しているガラス管19の軸心は、仮想軸Dと略直交する一平面上に存在し、旋回部33,35は、中間部37側から両端部13,15側に移るに従って、仮想軸Dから離れるように旋回している。なお、仮想軸Dの延伸する方向を仮想軸方向ともいう。
発光管本体11の中間部37の中央を前記仮想軸Dが通り、この中間部37は、図2、4及び5に示すように、ガラス管19の径方向に膨出して太くなっている。この膨出している部分に、調光点灯時の最冷点箇所が形成される。なお、この膨出している部分を、以下、膨出部ともいい、符号「37」をそのまま用いる。また膨出部の大きさを調整することで、調光点灯時の最冷点温度を調整できる。なお、膨出部37は、仮想軸方向及び仮想軸Dに対して垂直な方向のうちいずれか一方に膨出しているものでもよい。
ガラス管19には、例えば、バリウム・ストロンチウムシリケイトガラス(鉛フリーガラスでもあり、軟質ガラスである。)が用いられ、ガラス管19の横断面形状は、例えば、略円形状をしている。
なお、ガラス管19の横断面形状は、円形状に限定するものではなく、例えば、略楕円形状であっても、多角形状であっても良い。但し、発光管本体11は、軟化させた1本のガラス管を湾曲させているため、形成後のガラス管の横断面形状は、所望の形状に対して若干変形したものとなる。
図2に示すように、発光管本体11を被照射面側から見ると、仮想軸Dと直交する方向(以下、この方向を「径方向」といい、図4における矢印X1,X2の方向である。)に隣接する旋回部33と旋回部35との間に隙間が生じている。なお、旋回部33と旋回部35との隙間は、一定であっても良いし、或いは、旋回部33,35において中間部37から離れるに従って、前記隙間が段階的にもしくは徐々に広くなっても良いし、逆に狭くなっても良い。
ここで、発光管本体11の内面に蛍光体層23が形成された後、電極17,18や細管32が封着され、発光管本体11の内部に緩衝ガス等が細管32を介して封入されて完成したものが発光管3であり、以下、「発光管3」を使って説明する際には、発光管本体11の端部13,15、中間部37に相当する部分及び符号を、そのまま使って、発光管3の端部13,15、中間部37等とする。また、発光管本体11の径方向及び仮想軸Dは、発光管3の説明の際にも、そのまま径方向及び仮想軸Dとして行う。
(2)ホルダについて
図6は、ホルダの斜視図である。
(2)ホルダについて
図6は、ホルダの斜視図である。
ホルダ5は、図3及び6に示すように、輪郭が円盤状をした発光管3の照射面側とは反対側の主面を横切る1つの板状部材41の両端に2つの口金7,9が設けられる構造を有している。なお、ここでは、板状部材41及び口金7,9が一体となっているが、例えば、板状部材、口金が別個独立で製造され、その後それぞれを固着して一体とした構成であっても良い。
口金7,9は、図1~4及び図6に示すように、発光管3の端部13,15に被嵌する被嵌部43,45と、灯具側のソケット(図示省略)と電気的に接続して給電を受ける口金部47,49とを備える。
被嵌部43,45は、図6に示すように、発光管3の端部13,15の外周との間に空間ができるような略円筒状をし、互いの開口の向きが反対となる状態で板状部材41に設けられている。
被嵌部43は、口金7と発光管3とを固着部材、例えばシリコーン樹脂等の接着剤で固着する際に、口金7内に充填した後の余分な固着部材を、口金7に対して径方向(仮想軸Dに近い側である)隣接するガラス管側に誘導するための切欠部51がある(なお。被嵌部45も、図で示せないが、切欠部を有する。)。
口金7の内部、例えば口金部47及び被嵌部43の内周面に規制部が設けられている。ここでは規制部の一例として、被嵌部43の中心軸に向けて突出して被嵌部中心軸方向(発光管3の端部13が挿入される方向である。)に沿って延伸する複数のリブ53により構成している(図8の(a)参照)。
複数のリブ53は、図8の(a)に示すように、被嵌部43の中心より被照射面と反対側に3本(53a,53b,53cで示す。)、中心よりも被照射面側に3本(53d,53e,53fで示す。)の計6本形成されている。なお、被嵌部45側にも6本のリブが形成されている。
なお、ここでは、リブ53の数を計6本としているが、発光管の端部をある程度位置決めできれば良く、その数は特に限定するものではない。但し、横断面形状が円状の発光管を利用する場合は、3本以上ある方が発光管の端部を位置決めしやすい。
口金部47,49は、被嵌部43,45の開口側と反対側に設けられている。
口金部47は、図6に示すように、有底筒状の口金部本体55と、口金部本体55の底壁に設けられた一対のピン59a,59bを有する、所謂Gタイプ(例えばG5タイプ等)である。口金部49も、同様に、口金部本体57、一対のピン61a,61bを有するGタイプである。
口金部47の一対のピン59a,59b及び口金部49の一対のピン61a,61bは、発光管3における旋回部33,35の旋回方向(周方向ともいう。)に延出すると共に、互いに逆方向に延出し、一対のピン59a,59b,61a,61bの並ぶ方向が、図2に示すように、仮想軸方向となっている。
一対のピン59a,59b,61a,61bの延出方向は、平面二重螺旋形状を構成する2つの旋回部33,35におけるガラス管19の軸心が含まれる平面(図12の仮想線Fを含み、紙面と直交する面である。)と略平行であり、換言すると、2つの旋回部33,35の周方向に直線状に延出している。
板状部材41は、図6に示すように、矩形板状(平面視において矩形状である。)で、その長手方向の両端に口金7,9が設けられている。板状部材41には、発光管3を支持する支持突起65,66が形成されている。
当該支持突起65,66は、図6に示すように、板状部材41における短手方向の両端間に亘って形成されている。また、板状部材41における発光管3の端部挿入先の端部(口金部側の端部)には、板状部材41の被照射面側から突出し且つ板状部材41の端縁に沿って延伸し、支持突起65の一端につながる連結突起67が形成されている。なお、支持突起65及び連結突起67は、口金7側だけでなく、口金9側にも存在する。
(3)発光管とホルダとの取り付け構造
図7は、発光管3の端部13が口金7に挿入した状態を示す図であり、口金7の内部の様子が分かるように口金7の一部を切り欠いている。また、図8の(a)は図7におけるG-G線における断面を矢印方向から固着部材が充填される前の状態を見た図であり、図8の(b)は図7におけるG-G線における断面を矢印方向から固着部材69が充填された後の状態を見た図である。
(3)発光管とホルダとの取り付け構造
図7は、発光管3の端部13が口金7に挿入した状態を示す図であり、口金7の内部の様子が分かるように口金7の一部を切り欠いている。また、図8の(a)は図7におけるG-G線における断面を矢印方向から固着部材が充填される前の状態を見た図であり、図8の(b)は図7におけるG-G線における断面を矢印方向から固着部材69が充填された後の状態を見た図である。
発光管3の端部13が口金7内に挿入された状態では、図8の(a)に示すように、発光管3の端部13の外周(19a)が、被嵌部43及び口金部本体55に形成されているリブ53a~fにより支持され、また、発光管3における口金7と隣接する部分(19b)が支持突起65により支持されている。
図7に戻って、発光管3の端部13から延出している一対のリード線27,28は、口金部本体55の底に装着されたピン59bの内部を通り、ピン59bの先端で半田等により固着されている。なお、図7におけるピン59bは断面では示しておらず、ピン59a及びリード線27との接続は図面の便宜上省略しているが、ピン59b及びリード線28との接続と同じである。
発光管3と口金7,9との固着は、図8の(b)に示すように、口金7と発光管3の端部13等との間に充填された固着部材、例えば、シリコーン樹脂69により行なわれる。この際、被嵌部43に隣接している内側のガラス管19bもシリコーン樹脂69により板状部材41と固着している。
2.実施例
実施の形態に係る放電ランプの具体的構成について説明する。
2.実施例
実施の形態に係る放電ランプの具体的構成について説明する。
放電ランプ1は、ランプ入力が75[W]に設定され、このときの放電ランプ1から発せられる光束は、7430[lm]である。
発光管3に用いられるガラス管19は、外径が20[mm]、内径が18[mm]である。発光管3を構成しているガラス管19は、2つの旋回部33,35をあわせて約3.5回仮想軸Dの廻りを旋回している。
発光管3は、端部13,15同士を結ぶ方向の長さが284[mm]、端部13,15同士を結ぶ方向と直交する方向の長さが257[mm]である。
また、ガラス管19の全長は2000[mm]で、発光管3の内部の電極間距離(放電路長である。)は1930[mm]である。中央部(膨出部)37の中央部幅(最大外径)は24[mm]である。
発光管の水銀は、5[mg]であり、緩衝ガスとしてアルゴンガスが300[Pa]で封入されている。
平面視(図5である。)において、電極18側の発光管3の端部15の内部の端面とフィラメントコイル26の中心との最小距離L1が35[mm]で、電極17側の発光管3の端部13の内部の端面とフィラメントコイル25の中心との最小距離L2が25[mm]である。
細管32は、外径が4.9[mm]、内径3.6[mm]で、細管32の長さ(発光管本体から延出している長さ)が8[mm]であり、フィラメントコイル26と細管の先端との距離は、50[mm]である。
定格ランプ電力での点灯時の排気内の最冷点箇所の温度は、40[℃]であり、膨出部内の温度は48[℃]である。
3.点灯時の発光管の温度について
上記実施例の放電ランプについて、定格ランプ電力を基準にして、この定格ランプ電力からランプ電力を小さくして点灯(調光点灯)させたときの発光管の温度を測定した。
3.点灯時の発光管の温度について
上記実施例の放電ランプについて、定格ランプ電力を基準にして、この定格ランプ電力からランプ電力を小さくして点灯(調光点灯)させたときの発光管の温度を測定した。
図9は、発光管の温度を示す図である。
図9は、定格ランプ電力の10[%]~100[%]のランプ電力で放電ランプを点灯させたときの各部の温度であり、横軸が大きくなる(右に移る)に従って調光率が高くなる(明るくなる)。
図9に示す発光管の温度は、発光管端部(細管内である。)の温度(図中の「管端温度」である。)、発光管の膨出部内の温度(図中の「膨出部温度」である。)、膨出部を有しない発光管内の温度(図中の「膨出部なし発光管温度」である。)であり、併せて、各調光時の最冷点温度の最適な温度領域(図中の「最適温度」である。)も示す。なお、最適温度は、ここでは、最も最適な温度に対して、最も最適な温度-5[℃]以上、最も最適な温度+5[℃]以下の範囲としている。図9においては、2本の破線で挟まれる部分が最適温度の範囲である。
同図に示すように、調光率が低くなるに従って、管端温度は上昇する傾向にあり、一方、発光管の温度は、膨出部の有無に関係なく、低下する傾向にある。これは、調光率が低くなると、発光管のランプ電流が低下して発光管の温度が低下し、一方、フィラメントコイルの温度を維持するために補助電流が電極に流されるため、電極の温度が上昇し、発光管端部(細管内)の温度が上昇するためである。
また、発光管の温度は、膨出部の有無によって温度が異なり、膨出部なしの発光管の方が、膨出部のある発光管の温度よりも高くなっている。これは、膨出部を設けることにより、当該膨出部の内部が発光管内の電子の軌道(放電路)から遠くに離れ、膨出部内の温度が下がるためである。
さらに、調光率が変化すると最冷点温度の最適温度も変化している。具体的には、調光率が低くなるに従って最適温度が上昇している。これは、調光率の低下に伴うランプ電流の減少により、放電空間内により多くの水銀(イオン)が必要となるためと考えられる。
本発明に係る発光管は、発光管における電極間領域の略中央に対応する管壁に膨出部を有し、定格ランプ電力での点灯時に端部領域の細管内に最冷点箇所が形成され、定格ランプ電力よりも低い所定のランプ電力での点灯時に膨出部内に最冷点箇所が形成される構造を有している。
図9において、定格ランプ電力での点灯時は、図中の調光率が100[%]の時であり、本発明に係る発光管では、最冷点箇所が端部領域に相当する管端部の細管内に存在し、その最冷点温度は最適温度内にある。調光率の低下に伴い、細管内の最冷点温度は上昇し、逆に膨出部温度が低下する。そして、調光率が約84[%]になったときに、最冷点箇所がこれまでの細管内から膨出部内へと変わる。
図10は、実施例に係るランプAの調光率と最冷点温度との関係を示す図である。
実施例に係るランプAの特徴的な構成は、ロングマウントと膨出部であり、発光管の最冷点温度特性は、図9において、実線で示す管端温度特性の一部と、1点鎖線で示す膨張部温度特性の一部と同じになる。
ランプAを定格ランプ電力で点灯させた時は、図中の調光率が100[%]の時であり、最冷点箇所は端部領域に相当する細管内に存在し、最冷点温度である管端温度が約40[℃]で最適温度内にある。
最冷点温度は、図10に示すように、調光率の低下に伴い上昇し、調光率が約84[%]になったときに、最適温度の上限温度(約45[℃])近傍となり、発光管の膨出部の温度も約45[℃]となる(図9参照)。そして、最冷点箇所がこれまでの細管内から膨出部内へと変わる。
さらに調光率を84[%]よりも低下させると、図9に示すように、膨出部温度が管端温度よりも低くなり、膨出部内の温度が最冷点温度となり、この最冷点温度は、図10に示すように、調光率の低下(52[%]までである。)に伴って、低下するものの最適温度の範囲内にあり、調光率が約52[%]のときに最冷点温度が最適温度から外れる。
本発明では、最冷点箇所の細管から膨出部への変化を、最冷点温度が最適範囲内にあるときに生じるように、膨出部の位置や膨出度(膨出部の高さ、幅等である。)を調整している。これにより、調光率が約52[%]から100[%]の広い範囲で高いランプ効率が得られる。特に、調光率がこの範囲(変化量は48[%]である。)ではランプ電力が比較的高いため、例えば、調光率30[%]から80[%]で最適温度となる場合に比べて、省エネ効果が高くなる。
図11は、比較例に係るランプBの調光率と最冷点温度との関係を示す図である。
比較例に係るランプBの特徴的な構成は、ロングマウントであり、膨出部を有していない。発光管の最冷点温度特性は、図9において、実線で示す管端温度特性の一部と、2点鎖線で示す膨張部なし発光管温度特性の一部と同じになる。
ランプBを定格ランプ電力で点灯させた時は、図中の調光率が100[%]の時であり、最冷点箇所は端部領域に相当する細管内に存在し、最冷点箇所の温度である管端温度が約40[℃]で最適温度内にある。
最冷点温度は、図11に示すように、調光率の低下に伴い上昇し、ランプAと同様に、調光率が約84[%]になったときに、最適温度の上限温度(約45[℃])近傍となり、さらに調光率を84[%]よりも低下させると、管端温度である最冷点温度は最適温度から外れる。
さらに、調光率を低下させると最冷点温度が上昇し、調光率が約71[%]のときに、冷点箇所がこれまでの細管内から膨出部内へと変わり、調光率の低下に伴って最冷点温度が低下し始める。
そして、調光率のさらなる低下により最冷点温度である発光管の温度が下降し、調光率が約62[%]のときに最冷点温度が最適温度の範囲内に入り、調光率が約38[%]のときに最冷点温度が最適温度から外れる(図9参照)。
図12は、比較例に係るランプCの調光率と最冷点温度との関係を示す図である。
比較例に係るランプCの特徴的な構成は、膨出部であり、ロングマウントとなっていない。発光管の最冷点温度特性は、図9において、1点鎖線で示す膨張部温度特性と同じになる。なお、ロングマウントでない電極の場合の管端温度は、膨出部なし発光管温度よりも高いため、図9には図示していない(管端温度が最冷点温度にならない。)。
ランプCを定格ランプ電力で点灯させた時は、最冷点箇所は膨出部内に存在し、最冷点箇所の温度である膨出部温度が約48[℃]で最適温度に入っていない(実際のランプでは、最冷温度に入りように膨出部の大きさ等を調整している。)。
最冷点温度は、図12に示すように、調光率の低下に伴い下降し、調光率が約84[%]になったときに最適温度の領域に入り、調光率が約52[%]のときに最冷点温度が最適温度から外れる(図9参照)。
図13は、比較例に係るランプDの調光率と最冷点温度との関係を示す図である。
比較例に係るランプDの特徴的な構成は、膨出部もなく、ロングマウントとなっていない。発光管の最冷点温度特性は、図9において、2点鎖線で示す膨張部なし発光管温度特性と同じになる。
ランプDを定格ランプ電力で点灯させた時は、最冷点箇所は膨出部なしの発光管内にあり、最冷点箇所の温度である膨出部なし発光管温度が約53[℃]で最適温度に入っていない。
最冷点温度は、図13に示すように、調光率の低下に伴い下降し、調光率が約62[%]になったときに最適温度に入り、調光率が約38[%]のときに最冷点温度が最適温度から外れる(図9参照)。
<変形例>
以上、本発明を実施の形態に基づいて説明したが、本発明の内容が、上記の実施の形態に示された具体例に限定されないことは勿論であり、例えば、以下のような変形例を実施することができる。
1.発光管
実施の形態では、発光管は平面二重渦巻状をしていたが、本発明に係る発光管の形状は、平坦な二重渦巻状に限定するものではなく、例えば、仮想軸と直交する方向から発光管を見たときに、全体の輪郭が円錐状をしていても良い。なお、発光管の中心側だけが円錐形状をし、その外側が平面状であっても良いし、その逆であっても良い。
以上、本発明を実施の形態に基づいて説明したが、本発明の内容が、上記の実施の形態に示された具体例に限定されないことは勿論であり、例えば、以下のような変形例を実施することができる。
1.発光管
実施の形態では、発光管は平面二重渦巻状をしていたが、本発明に係る発光管の形状は、平坦な二重渦巻状に限定するものではなく、例えば、仮想軸と直交する方向から発光管を見たときに、全体の輪郭が円錐状をしていても良い。なお、発光管の中心側だけが円錐形状をし、その外側が平面状であっても良いし、その逆であっても良い。
図14は、変形例に係る放電ランプ101の正面図であり、発光管103における端部113周辺の様子が分かるように発光管103やホルダ105の一部を切り欠いている。
変形例に係る発光管103は、ガラス管107の中間部109から各ガラス管107の端部にかけて、仮想軸Oの廻りを、中間部109からガラス管107の端部111,113に移るに従って仮想軸Oと中間部109とから離れるように、旋回して形成された第1及び第2の旋回部115,117を有する。なお、中間部109は、膨出して他の部分よりも太くなっている(この部分が膨出部である。)。
本変形例においても、ホルダ105は、2つの取着部119,121と、2つの取着部119,121を連結する連結部123と、連結部123に設けられた口金部125とを有する。
連結部123の内部は、発光管103の端部111,113から延出するリード線127,129が配されるように空洞となっている。
さらに、本発明に係る発光管は、旋回部を1つ有する一重螺旋状であっても良い。この場合は、螺旋形状の中心側に位置する発光管の端部は、例えば被照射面と反対側に屈曲させて、その先端部に口金を設ける等しても良い。
さらに、後述のランプに利用されている発光管であっても良い。つまり、ガラス管の中央部の両側部分が中央部分を通る仮想軸の廻りを、中央部から端部に移るに従って仮想軸の延伸する方向に離れながら、半径を一定にして旋回するような形状であって、放電路の所定位置に対応する部分に膨出部を有するものでも良いし、1本のガラス管を「U」字状にして、これらを複数本、例えば、3本連結させて内部に1本の放電路を形成し、当該放電路の所定位置に対応する部分のガラス管に膨出部を有するものであっても良い。
2.放電ランプ
実施の形態に係る放電ランプは、発光管を点灯させるための回路を有していなかったが、回路を有する放電ランプであっても良い。
2.放電ランプ
実施の形態に係る放電ランプは、発光管を点灯させるための回路を有していなかったが、回路を有する放電ランプであっても良い。
図15は、本発明を適用した放電ランプの概略図である。
図15に係る放電ランプ200は、発光管202と、発光管202を保持するホルダ204と、発光管202を点灯させる点灯回路206と、点灯回路206を収納し、前記ホルダ204に取着されるケース208と、前記発光管202を覆い且つ前記ホルダ204及びケース208に取着されたグローブ210とを有する。
この発光管202は、ガラス管212の中央の両側部分が中央部214を通る仮想軸の廻りを、中央部214から端部216,218に移るに従って仮想軸の延伸する方向に離れながら、半径を一定にして旋回するような形状であって、中央部214に膨出部220を有する。ガラス管212の端部には電極が封着され、また、細管が気密状に装着されている。
定格ランプ電圧での点灯時には細管内に最冷点箇所が形成され、調光点灯時のランプ電力時に膨出部に形成される。
図16は、本発明を適用したランプの概略図である。
図16に係る放電ランプ250は、発光管252と、発光管252を保持するホルダ254と、発光管252を点灯させる点灯回路(図示省略)と、点灯回路を収納し、前記ホルダ254に取着されるケース256と、前記発光管252を覆い且つ前記ホルダ254及びケース256に取着されたグローブ258とを有する。
発光管252は、3本のガラス管をそれぞれ「U」字状にして、これらを連結させ、電極が配されていないガラス管260における屈曲している部分262に膨出部264を有するような形状をしている。
3.膨出部
実施の形態に係る発光管は、放電路の略中央に対応する部位に膨出部を有していたが、他の部位に膨出部を有しても良い。また、膨出部の形状、幅も実施例で説明した以外であっても良い。
3.膨出部
実施の形態に係る発光管は、放電路の略中央に対応する部位に膨出部を有していたが、他の部位に膨出部を有しても良い。また、膨出部の形状、幅も実施例で説明した以外であっても良い。
つまり、膨出部の位置、形状、大きさ、幅、高さ等は、最冷点箇所が細管側から膨出部側に変わる(あるいは、積極的に変えたい)タイミングにより適宜決定されるものであり、調光率が高い段階でのタイミングで最冷点箇所を変移させるには、電極から遠い部位に膨出部を形成したり、また、膨出部の大きさや高さを大にしたりして、膨出部内の温度を低くすれば良い。逆に、調光率の低いタイミングで最冷点箇所を変移させる場合には、電極に近い部位に膨出部を形成したり、また、膨出部の大きさや高さ等を小にしたりして、膨出部内の温度を高めれば良い。
4.マウント
実施の形態では、電極は、ビードマウントタイプであったが、他のタイプであっても良く、例えば、ステムマウント方式であっても良い。
4.マウント
実施の形態では、電極は、ビードマウントタイプであったが、他のタイプであっても良く、例えば、ステムマウント方式であっても良い。
この場合、電極は、フィラメントコイルと、このフィラメントコイルを保持する一対のリード線と、一対のリード線を固定支持するステムとからなり、ガラス管の端部にステムが封着されることで、内部が封止される(ステム封止である。)。
5.細管
実施の形態では、細管32は発光管本体11(ガラス管19)の端部13に設けられていたが、他方の端部15にも細管があっても良い。この場合、細管を排気管として使用すると、発光管本体内の排気等を効率的に行うことができる。
<その他の発明>
円環状の発光管を備える放電ランプが屋内照明などの用途に広く用いられている。近年、定格点灯に加えて、高出力点灯ができる高周波点灯専用の円環状の発光管を備える放電ランプが提案されている(例えば、特許3055769号公報を参照)。
5.細管
実施の形態では、細管32は発光管本体11(ガラス管19)の端部13に設けられていたが、他方の端部15にも細管があっても良い。この場合、細管を排気管として使用すると、発光管本体内の排気等を効率的に行うことができる。
<その他の発明>
円環状の発光管を備える放電ランプが屋内照明などの用途に広く用いられている。近年、定格点灯に加えて、高出力点灯ができる高周波点灯専用の円環状の発光管を備える放電ランプが提案されている(例えば、特許3055769号公報を参照)。
このランプでは、定格点灯時においては、従来と同じ光出力を、より少ない電力で得ることができ(即ち、高い効率で点灯でき)、高出力点灯時においては、従来と同じ効率でより大きな光出力を得ることができる。
また、小型化を図るべく、実施の形態で説明した形状、つまり、管中央部を旋回中心として平面視二重渦巻状に旋回された形状(以下では、「平面スパイラル形状」と記載する。)の発光管を備えた放電ランプが研究・開発されている(例えば、特許4061263号公報を参照)。
平面スパイラル形状の発光管は、具体的に、放電路が長尺状に延伸する発光管が、その長手方向中央部を旋回中心として、仮想平面上で旋回された形状を有してなり、内部には、水銀(Hg)と、緩衝ガス(例えば、アルゴンガス(Ar))が封入されており、内周面には、蛍光体層が形成されている。
平面スパイラル形状の発光管を有する放電ランプは、円環の内側の領域も有効に利用することにより、従来用いられてきた円環状の発光管を有する放電ランプに比べて、放電路長を長くすることができる。よって、平面スパイラル形状の発光管を備える放電ランプでは、従来の円環状の発光管を備える放電ランプに比べて、一定のサイズにおいて高い効率および高い光出力を実現することができ、また、径方向での小型化を図ることも可能である。
しかしながら、市場においては、円環状の発光管を有する放電ランプについて、用途や器具に応じて種々のサイズおよびランプ電力のものが用いられているが、上記特許4061263号公報で提案されている技術では、このような種々のサイズなどに対応しながら、高い効率と高い光出力とを両立し得る平面スパイラル形状の発光管を備えた放電ランプを提供することが困難である。
実施の形態で説明した形状(平面スパイラル形状である。)を有する発光管を利用した第2の発明は、上記問題の解決を図るべくなされたものであって、平面スパイラル形状の発光管を備えながら、サイズの大小に関わらず、従来比において、高い効率および高い光出力を両立することができる。
要約すると、第2の発明は、以下の構成を採用する。
(1)第2の発明は、両端部が気密封止された発光管が、その管軸方向中央部を旋回中心として、平面視二重渦巻状に旋回された形状を有する放電ランプであって、発光管の管径が18[mm]以上22[mm]以下であり、発光管を平面視した場合における最大旋回径が240[mm]以上260[mm]以下であり、48[W]以上63[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯する、ことを特徴とする。
(2)第2の発明は、両端部が気密封止された発光管が、その管軸方向中央部を旋回中心として、平面視二重渦巻状に旋回された形状を有する放電ランプであって、発光管の管径が18[mm]以上22[mm]以下であり、発光管を平面視した場合における最大旋回径が275[mm]以上295[mm]以下であり、70[W]以上80[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯する、ことを特徴とする。
(3)第2の発明は、両端部が気密封止された発光管が、その管軸方向中央部を旋回中心として、平面視二重渦巻状に旋回された形状を有する放電ランプであって、発光管における管径が18[mm]以上22[mm]以下であり、発光管を平面視した場合における最大旋回径が305[mm]以上325[mm]以下であり、85[W]以上105[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯する、ことを特徴とする。
(4)第2の本発明は、両端部が気密封止された発光管が、その管軸方向中央部を旋回中心として、平面視二重渦巻状に旋回された形状を有する放電ランプであって、発光管における管径が23[mm]以上28[mm]以下であり、発光管を平面視した場合における最大旋回径が380[mm]以上400[mm]以下であり、110[W]以上130[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯する、ことを特徴とする。
また、第2の発明に係る照明装置は、上記の第2の発明に係る放電ランプを備える、ことを特徴とする。
上記の第2の発明は、以下の効果を奏する。
第2の発明に係る放電ランプおよび照明装置では、従来用いられてきた円環状の発光管を有する放電ランプに比べて、円環の内側の領域も有効に利用することにより放電路長を長くすることができ、高い光出力を実現し、または径方向での小型化を図ることが可能である。
また、第2の発明に係る放電ランプおよび照明装置では、発光管のサイズを個別具体的に規定し、且つ、各々のサイズとの対応において、ランプ電力を上記規定の範囲内で規定することにより、高い効率と高い光出力を両立することができる。
従って、第2の発明に係る放電ランプおよび照明装置は、平面スパイラル形状の発光管を備え、サイズの大小に関わらず、従来比において、高い効率と高い光出力との両立を実現することができる。
以下、第2の発明に係る実施の形態(以下、「第2の実施の形態」とする。)について説明する。
1.照明装置301
第2の実施の形態に係る照明装置301の構成について、図17を用い説明する。
1.照明装置301
第2の実施の形態に係る照明装置301の構成について、図17を用い説明する。
図17に示すように、第2の実施の形態に係る照明装置301は、例えば、天井303に直付けする方式の装置であって、天井303に設けられたローゼット(図示を省略。)に対し、ソケット305を以って取り付けられている。照明装置301の装置本体307は、下向きに開口する椀状のカサ309と、その底面に取り付けられた装置ホルダ311と、装置ホルダ311に装着された放電ランプ313とを有し構成されている。
カサ209は、その内周面が、例えば、反射面で構成されており、放電ランプ213から発せられた光を、所望の範囲(例えば、下向き)に反射する。カサ209の反射面は、例えば、白色の塗膜で構成したり、あるいは、アルミナ粒子を塗布したりすることにより構成することができる。装置本体307における装置ホルダ311の内部には、商用電源と放電ランプ313との間に電力流通路中に介挿される電子安定器(図示を省略。)が収納されている。電子安定器は、例えば、シリーズインバータ方式を採用する高周波専用の安定器である。
2.放電ランプ313
照明装置301に含まれる放電ランプ313の構成について、図18および図19を用い説明する。
2.放電ランプ313
照明装置301に含まれる放電ランプ313の構成について、図18および図19を用い説明する。
図18は、放電ランプ313の側面図であり、図19は、放電ランプ313の平面図である。
図18に示すように、放電ランプ313は、長尺状の放電路を有する発光管315と、発光管315に対し、その上方(光照射側とは反対側)を保持するためのホルダ317とを有し構成されている。
ホルダ317には、発光管315の最外部分に一対の口金319,321に設けられている。なお、発光管315においては、中央部分が膨出されており(膨出部323)、当該膨出部323が、ランプ点灯時における最冷点箇所となる。
図19に示すように、第2の実施の形態に係る放電ランプ313では、発光管315が、放電路の長手方向における略中央部分を旋回中心として、平面視で二重渦巻状に旋回された形状を有している。そして、発光管315の端部は、旋回の最外周において、X軸方向に対峙する状態で配され、各端部に口金319,321が設けられている。発光管315は、最大旋回径D1[mm]を以って旋回されている。
図19の二点鎖線で囲む部分に示すように、発光管315は、両端が封止されたガラス管を有し、その内部空間(放電空間)325には、水銀(Hg)、および緩衝ガス(例えば、アルゴンガス)が、例えば、400[Pa]の圧力で封入されている。なお、封入されている水銀は、単体形態でもよいし、あるいは、亜鉛水銀、銀水銀、ビスマス・インジウム水銀などのアマルガム形態であってもよい。
図示を省略しているが、発光管315の内周面には、蛍光体層が形成されている。蛍光体層は、例えば、希土類蛍光体を含む材料を焼成してなるものであって、Y2O3:Eu、LaPO4:Ce、およびBaMg2Al16O27:Eu、Mnが含まれている。
また、発光管315における各端部には、電極が設けられている(図示を省略)。電極は、例えば、ビードガラスマウント方式のものであり、タングステン(W)製のフィラメントコイルと、このフィラメントコイルを架持する一対のリード線と、この一対のリード線を固定支持するビードガラスとからなる。
発光管315の構成要素であるガラス管は、例えば、バリウム・ストロンチウムシリケイトガラス(鉛フリーガラスであって、軟質ガラス)からなる。そして、ガラス管の断面は、略円形状をしている。
発光管315の肉厚は、((D2-D3)/2)で表わされ、例えば、0.8[mm]~1.2[mm]である。
3.ランプ電力と各寸法
第2の実施の形態に係る照明装置301において、放電ランプ313におけるランプ電力と各寸法との関係について、説明する。図19に示すように、放電ランプ313における発光管315の管径D2と、最大旋回径D1と、ランプ電力とを、次のように規定する。
3.ランプ電力と各寸法
第2の実施の形態に係る照明装置301において、放電ランプ313におけるランプ電力と各寸法との関係について、説明する。図19に示すように、放電ランプ313における発光管315の管径D2と、最大旋回径D1と、ランプ電力とを、次のように規定する。
(1)55[W]タイプ
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=240[mm]~260[mm]
ランプ電力:55[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、48[W]以上63[W]以下の範囲内であればよい。
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=240[mm]~260[mm]
ランプ電力:55[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、48[W]以上63[W]以下の範囲内であればよい。
(2)75[W]タイプ
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=275[mm]~295[mm]
ランプ電力:75[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、70[W]以上80[W]以下の範囲内であればよい。
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=275[mm]~295[mm]
ランプ電力:75[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、70[W]以上80[W]以下の範囲内であればよい。
(3)100[W]タイプ
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=305[mm]~325[mm]
ランプ電力:93[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、85[W]以上105[W]以下の範囲内であればよい。
管径D2=18[mm]~22[mm]
最大旋回径D1=305[mm]~325[mm]
ランプ電力:93[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、85[W]以上105[W]以下の範囲内であればよい。
(4)140[W]タイプ
管径D2=23[mm]~28[mm]
最大旋回径D1=380[mm]~400[mm]
ランプ電力:118[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、110[W]以上130[W]以下の範囲内であればよい。
4.放電ランプ313およびこれを備える照明装置301の優位性
第2の実施の形態に係る放電ランプ313およびこれを備える照明装置301では、従来用いられてきた円環状の発光管を有する放電ランプに比べて、円環の内側の領域も有効に利用することにより放電路長を長くすることができ、高い光出力を実現し、または径方向での小型化を図ることが可能である。
管径D2=23[mm]~28[mm]
最大旋回径D1=380[mm]~400[mm]
ランプ電力:118[W]
なお、本タイプにおけるランプ電力は、110[W]以上130[W]以下の範囲内であればよい。
4.放電ランプ313およびこれを備える照明装置301の優位性
第2の実施の形態に係る放電ランプ313およびこれを備える照明装置301では、従来用いられてきた円環状の発光管を有する放電ランプに比べて、円環の内側の領域も有効に利用することにより放電路長を長くすることができ、高い光出力を実現し、または径方向での小型化を図ることが可能である。
また、放電ランプ313および照明装置301では、発光管315のサイズ(管径D2および最大旋回径D1)を個別具体的に規定し、且つ、各々のサイズとの対応において、上記範囲内でランプ電力を規定することにより、ランプサイズの大小にかかわりなく、高い効率と高い光出力との両立を図ることができる。
従って、本実施の形態に係る放電ランプ313および照明装置301は、平面スパイラル形状の発光管315を備えながら、種々のサイズに対応し、各サイズでの効率および光出力をともに高くすることができる。
[確認]
上記優位性について、(表1)および(表2)を用い確認する。
[確認]
上記優位性について、(表1)および(表2)を用い確認する。
(表1)は、上記実施の形態に係る放電ランプ313について、各タイプ別に、ランプ電流、全光束および効率について、確認を行った結果を示す。また、(表2)は、(表1)に対応するように、従来タイプの円環状の発光管を有する放電ランプについて、各タイプ別に、同様の測定を行った結果である。
表1に示すように、実施例B1に係る放電ランプでは、管径D2が20[mm]、最大旋回径D1が250[mm]、ランプ電力Pが55[W]である。この放電ランプでは、全光束が5770[lm]であり、効率が105[lm/W]である。
一方、表2に示すように、比較例B1~B8の何れの放電ランプでも、全光束は5480[lm]以下であり、効率は101[lm/W]以下である。
以上より、実施例B1に係る放電ランプでは、表2に示す比較例B1~B8の何れの放電ランプに対しても、高い全光束と高い効率とを両立し得ることが分かる。
同様に、表1に示すように、実施例B2および実施例B3に係る放電ランプでは、管径D2が20[mm]、最大旋回径D1が285[mm]および315[mm]、ランプ電力Pが75[W]および93[W]である。
この放電ランプでは、全光束がそれぞれ7910[lm]、10230[lm]であり、効率がそれぞれ105[lm/W]、110[lm/W]である。実施例B2および実施例B3に係る放電ランプでは、実施例B1に係る放電ランプよりも更に高い全光束を得ることができるとともに、実施例B2に係る放電ランプでは105[lm/W]の効率を得ることができ、実施例B3に係る放電ランプでは110[lm/W]の効率を得ることができる。よって、両実施例B2,B3ともに、表2に示す比較例B1~B8の何れの放電ランプに対しても、高い全光束と高い効率とを両立できている。
表1に示すように、実施例B4に係る放電ランプでは、管径D2が25.5[mm]、最大旋回径D1が390[mm]、ランプ電力Pが118[W]である。この放電ランプでは、全光束が13000[lm]であり、効率が110[lm/W]である。実施例B4に係る放電ランプにおいても、表2に示す比較例B1~B8の何れの放電ランプよりも、高い全光束と高い効率とを両立できる。
従って、第2の実施の形態に係る放電ランプ313および照明装置301は、平面スパイラル形状の発光管315を備えながら、種々のサイズに対応し、従来の放電ランプ(比較例B1~B8に係る放電ランプ)に対し、各サイズでの効率および光出力をともに高くすることができる。
[その他の事項]
上記第2の実施の形態は、一例を示すものであって、第2の発明は、本質的な構成を除き、これに限定を受けるものではない。例えば、放電ランプ313の構成材料などについて、上記において一例を示したが、各種規格に適合するように、適宜変更を加えることが可能である。
[その他の事項]
上記第2の実施の形態は、一例を示すものであって、第2の発明は、本質的な構成を除き、これに限定を受けるものではない。例えば、放電ランプ313の構成材料などについて、上記において一例を示したが、各種規格に適合するように、適宜変更を加えることが可能である。
また、図19に示すように、第2の実施の形態に係る放電ランプ313では、ガラス管の断面形状を円形状としたが、楕円形や長円形であってもよい。この場合においては、“管径D2”については、上記に相当する長径および短径を規定することができる。
また、上記第2の実施の形態では、発光管315における管内周部に蛍光体層が形成されている構成を一例として採用したが、必ずしも蛍光体層の形成が必須の要件ではない。
本発明は、ランプ電力が変動しても高いランプ効率を維持することができる発光管及び放電ランプに利用できる。
1 放電ランプ
3 発光管
5 ホルダ
17,18 電極
25,26 フィラメントコイル
27,28,29,30 リード線
32 細管
38 膨出部
3 発光管
5 ホルダ
17,18 電極
25,26 フィラメントコイル
27,28,29,30 リード線
32 細管
38 膨出部
Claims (7)
- 密閉状態の放電容器の両端に電極が配されてなる発光管において、
前記放電容器は、前記電極に挟まれた電極間領域の所定部位に膨出部を有し、
定格ランプ電力での点灯時は前記電極間領域以外の端部領域に最冷点箇所が存在し、前記定格ランプ電力よりも低い所定のランプ電力での点灯時は前記膨出部内に存在する
ことを特徴とする発光管。 - 前記電極は、前記放電容器の端壁を貫通する一対のリード線と、前記一対のリード線における前記放電容器内の端部により支持されたフィラメントコイルとを有し、
前記放電容器の端壁内面と最寄りの前記フィラメントとの距離が前記放電容器の両側で互いに異なり、
前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記距離が大きい電極側の端部領域に存在する
ことを特徴とする請求項1に記載の発光管。 - 前記放電容器は、一端が封止された細管を、前記細管内部と前記電極間領域とが連通する状態で、前記端部領域に対応する部位に1つ以上有し、
前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記細管内に存在する
ことを特徴とする請求項1に記載の発光管。 - 前記電極は、前記放電容器の端壁を貫通する一対のリード線と、前記一対のリード線における前記放電容器内の端部により支持されたフィラメントコイルとを有し、
前記放電容器の端壁内面と最寄りの前記フィラメントとの距離が前記放電容器の両側で互いに異なり、
前記放電容器は、一端が封止された細管を、前記細管内部と前記電極間領域とが連通する状態で、前記距離が大きい側の前記端壁に有し、
前記定格ランプ電力での点灯時の最冷点箇所は、前記細管内に存在する
ことを特徴とする請求項1に記載の発光管。 - 前記放電容器は、両端が圧潰封止されたガラス管から構成され、
前記ガラス管は、その中央部を旋回中心として平面視二重渦巻状をしている
ことを特徴とする請求項1に記載の発光管。 - 前記ガラス管の管径は、18[mm]以上22[mm]以下であり、
前記発光管を平面視した場合における最大旋回径が240[mm]以上260[mm]以下であり、
48[W]以上63[W]以下の範囲内におけるランプ電力で、且つ、10[kHz]以上の高周波で点灯する
ことを特徴とする請求項5に記載の発光管。 - 密閉状態の放電容器の両端に電極が配されてなる発光管と、前記電極と電気的に接続する口金とを有する放電ランプにおいて、
前記発光管は請求項1に記載の発光管である
ことを特徴とする放電ランプ。
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