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無電極誘導蛍光ランプ。 誘導蛍光ランプの動作原理。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 蛍光灯

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高周波および超高周波(HF およびマイクロ波)の電磁振動を使用して発光放電を励起する可能性に関する研究は、科学者によって XNUMX 年以上にわたって行われ、XNUMX 世紀最後の XNUMX 年間にこのような研究が行われました。 無電極光源。 このようにして、耐久性があり高効率の誘導ランプとマイクロ波ランプの導入に関連した照明技術の開発における新たな段階への道が開かれました。

前世紀の 90 年代は、蛍光灯の開発という概念における画期的な出来事によって特徴付けられました。 照明製品およびシステムの生産および開発分野のリーダーである PHILIPS Lighting、GE Lighting (General Electric Lighting)、OSRAM が開発され、生産に導入されました。 無電極誘導蛍光灯(ILL).

В 誘導蛍光灯他の蛍光ランプと同様に、水銀蒸気と不活性ガス (アルゴンまたはクリプトン) のガス放電を使用して蛍光体の発光を励起します。 直接生成される電磁場のエネルギーにより放電が維持されます。

吐出量に非常に近い。 無電極 ILL の作成は、半導体エレクトロニクスの進歩により可能になり、小型で比較的安価な高効率の高周波 (HF) エネルギー源の開発が可能になりました。

考えられるすべてのタイプの無電極 ILL は、XNUMX つの主要ユニットで構成されています。:

  • 小型の RF エネルギー源。
  • インダクターと呼ばれる、RF エネルギーを効率的に放電に伝達するためのデバイス。
  • ビットボリューム。

無電極誘導蛍光ランプ (ILL) の最初の連続サンプルは、1991 年から 1992 年に PHILIPS Lighting によってリリースされました。 ブランド化された QL(クオリティライティング)。 汎用の白熱電球に限りなく近い形状の発光光源です(図2.15)。

ランプのバルブにはインダクターを配置するための円筒形の凹部があり、内側は蛍光体でコーティングされ、アマルガムの形で少量の水銀を含む不活性ガスが充填されています。 電球が取り付けられているフェライトコアを備えたインダクタ(ソレノイド)は、トランジスタRFジェネレータの出力回路のインダクタンスであり、RF放射による損失を減らすために同軸ケーブルを介して出力回路に接続されています。

周波数 2,65 MHz のインダクタの電磁場は、希土類元素によって活性化された六方晶アルミン酸塩の 2.16 成分混合物の蛍光体コーティングに影響を与える UV 放射を伴う水銀蒸気内の放電を励起し、蛍光体が可視光を放射します。 (図XNUMX)。

誘導蛍光灯の動作原理
米。 2.15. QLランプの外観

誘導蛍光灯の動作原理
米。 2.16 無電極誘導蛍光ランプの動作原理: a - インダクターの磁場。 b - 蛍光体による発光

放電が完全に進行するまでの時間は約 1 分です。 蛍光体とガラスは半透明の保護フィルム (T5 タイプ LL と同様) によって水銀汚染から保護されており、ランプの 10 ~ 10 時間使用後の光束の低下は 20% 未満、25 時間のランプ使用後では 60% 未満になります。手術。

保護フィルムがないと、25 時間後に光束が 8% 低下します。つまり、保護フィルムのある QL ランプの耐用年数は、ほぼ XNUMX 桁増加します。 これらのランプの耐用年数は、RF 発生器のトランジスタの耐用年数を大幅に超えることに注意してください。

図上。 2.17 は、使用可能なランプの数と光束の低下がランプの動作時間 (時間単位) に依存することを示しています。

協議会。 ILL は耐用年数が非常に長いため、連続稼働する作業場や、設置高さ (天井) が高く、アクセス エリアが乱雑であるなど、メンテナンス中の照明器具へのアクセスが困難な場合に最適な光源です。ランプの交換には多額の材料費がかかる場合などです。

誘導蛍光灯の動作原理
米。 2.27。 使用可能ランプ数と光束低下の使用時間依存性

著者: Koryakin-Chernyak S.L.

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