[實用新型]高頻無極磁能燈道路燈具無效
| 申請號: | 200820011019.6 | 申請日: | 2008-02-19 |
| 公開(公告)號: | CN201181689Y | 公開(公告)日: | 2009-01-14 |
| 發明(設計)人: | 趙純祿 | 申請(專利權)人: | 趙純祿 |
| 主分類號: | H01J65/04 | 分類號: | H01J65/04;H01J61/52;H05B41/14;F21V29/00;F21W131/103 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 高頻 無極 磁能 道路 燈具 | ||
一、技術領域
本實用新型涉及的是一種電光源照明燈,具體地說是一種高頻無極磁能燈道路燈具。
二、背景技術
道路是人類夜生活的一個重要場所,現代道路照明應適應現代人的需要。道路照明應該具有高可見度,給司機及行人充分的視覺信息,適合的光分布使人視覺舒服。道路照明應用的光源應適合人類視覺、節能、高光效、顯色性好、壽命長、光污染小。目前,道路照明用燈大多數采用高壓鈉燈,高壓鈉燈雖然光效高、壽命長,但從它的光譜分布可知,大部分的光能量分布在人眼的中介視覺敏感區以外,不符合人眼在道路照明環境中的視覺特性;高壓鈉燈的光色差,顯色指數低,光為黃色,顏色失真較為嚴重;高壓鈉燈應用時溫度高,眩光明顯。
三、發明內容
為了克服現有技術的不足,本實用新型的目的是提供一種符合人眼中介視覺敏感區內的、光色好的、節能環保型高頻無極磁能燈道路燈具。
實現本實用新型的目的采用的技術方案是:該高頻無極磁能燈道路燈具主要由燈體、反光燈罩、電器箱、電器箱內的高頻磁能發生器、散熱盤、電磁耦合器、熒光玻殼組成;電磁耦合器由起支撐作用的導熱金屬棒、絕緣套筒、磁感應線圈和玻殼座構成;金屬棒的端部位于玻殼座內,金屬棒上固定有絕緣套筒,套筒上纏繞有磁感應線圈,其磁感應線圈通過導線與高頻磁能發生器連接;所述的熒光玻殼以氣密方式封閉一個內壁涂有三基色熒光粉的放電腔,放電腔中充有汞劑低壓混合氣體,并且裝有主汞劑和輔助汞劑;所述的電磁耦合器置于熒光玻殼的圓柱形凹腔內,熒光玻殼的端部固定在玻殼座上;玻殼座緊密貼著散熱盤靠螺栓固定在電器箱上,電器箱與燈體固定連接,燈體內弧面固定有反光燈罩。與220伏交流電相接的高頻磁能發生器通過其內部的電路處理后輸出一個穩定的電壓信號,該信號通過導線傳輸給電磁耦合器,靠磁感應線圈以感應方式耦合到玻殼內,使玻殼內的氣體雪崩電離形成等離子體,等離子體受激原子返回基態時,自發幅射出紫外光,玻殼內壁的熒光粉受紫外光激勵而發出可見光,由此得到用于照明的高頻無極磁能燈道路燈具。
本實用新型與現有技術相比所具有的優點是:具有光譜分布符合人眼中介視覺光譜敏感度,顯色性能好,能耗低,散熱快,壽命長等特點。
四、附圖說明
圖1為本實用新型高頻無極磁能燈道路燈具的結構示意圖。
圖2為本實用新型高頻無極磁能燈道路燈具散熱片的俯視圖。
圖3為本實用新型高頻無極磁能燈道路燈具高頻磁能發生器的工作原理圖。
五、具體實施方式
在附圖中,本實用新型高頻無極磁能燈道路燈具主要由燈體、反光燈罩、電器箱、電器箱內的高頻磁能發生器、散熱盤、電磁耦合器、熒光玻殼組成;電磁耦合器4由起支撐作用的導熱金屬棒12、絕緣套筒11、磁感應線圈5和玻殼座3構成;金屬棒12的端部位于玻殼座3內,金屬棒12上固定有絕緣套筒11,套筒11上纏繞有磁感應線圈5,其磁感應線圈5通過導線與高頻磁能發生器連接;所述的熒光玻殼6以氣密方式封閉一個內壁涂有三基色熒光粉8的放電腔,放電腔中充有汞劑低壓混合氣體,并且裝有主汞劑13和輔助汞劑10;所述的電磁耦合器4置于熒光玻殼6的圓柱形凹腔9內,熒光玻殼6的端部固定在玻殼座3上;玻殼座3緊密貼著散熱盤2靠螺栓固定在電器箱1上,電器箱1與燈體24為一體,燈體24內弧面固定有反光燈罩7。如圖2所示,所述的散熱盤2的盤面上分布有安裝孔14和串線孔15,散熱盤2的周邊分布有四個大翅片17和多個小翅片18,大翅片17上有固定孔16。所述的散熱盤2和玻殼座3采用導熱性能良好的鋁質材料,所述的金屬棒12采用導熱快的銅管。高頻無極磁能燈工作時,高頻磁能發生器激發玻殼內的電磁耦合器而產生磁場的過程中會產生大量的熱量,其熱量如不及時散去,將導致玻殼內的溫度過高,降低玻殼內磁體的磁通量,進而降低玻殼內汞劑的紫外光激發量和減少熒光量,結果降低燈的實際工作功率。由于道路燈具應用時間長,燈具工作時產生大量的熱,通過在玻殼座3與電器箱1之間加散熱盤2,可使電磁耦合器工作時產生的熱量通過金屬棒被迅速傳至與空氣大面積接觸的散熱盤2快速散熱,提高了散熱效果,延長了無極燈的使用壽命。如圖3所示,所述的高頻磁能發生器包括交流輸入電路19、整流濾波電磁輻射抗干擾電路20、直流有源功率因數校正電路21、高頻信號發生電路22、高頻功率放大電路23;整流濾波電磁輻射抗干擾電路20的兩端分別與交流輸入電路19和直流有源功率因數校正電路21相連接,高頻信號發生電路22的兩端分別與直流有源功率因數校正電路21和高頻功率放大電路23相連接,高頻功率放大電路23的另一端與電磁耦合器4相連接。交流輸入電路19將交流電壓信號輸送給整流濾波電磁輻射抗干擾電路20,經該電路濾除雜波、去除干擾信號、將交流電壓整流為直流電壓信號輸送給直流有源功率因數校正電路21,該電路將得到的信號進行校正、增強后輸出一個穩定的電壓信號給高頻信號發生電路22,該電路將得到的信號轉化成高頻電壓信號后輸送給高頻功率放大電路23,經該電路進行功率放大后輸出一個能夠激勵發光裝置發光的電壓信號輸送給電磁耦合器4上的磁感應線圈,電磁耦合器4靠其內的磁感應線圈以感應方式將信號耦合到玻殼6內,使玻殼內的氣體雪崩電離形成等離子體,等離子體受激原子返回基態時,自發幅射出紫外光,玻殼內壁的熒光粉受紫外光激勵而發出可見光。
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