ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к оборудованию освещения, а конкретно - к магнитно-энергетической лампе, имеющей сквозной канал, которая может светиться благодаря флуоресцентному порошку, активизированному магнитной энергией, связанной с электромагнитным полем.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Обычные электрические лампы главным образом включают в себя лампу накаливания и энергосберегающую лампу. Эти лампы имеют заполненную газом полость, в которой размещается нить накала для электрического освещения. Срок службы обеих ламп главным образом зависит от нити накала. Соответственно продление срока службы этих ламп главным образом определяется нитью накала.
Магнитно-энергетическая лампа основана на принципе высокочастотного электромагнитного резонанса, а не на обычном принципе освещения нитью накала, при котором флуоресцентная лампа имеет ряд LC резонансных нитей накала, которые принципиально включают в себя флуоресцентные электроды, подогреваемые для активизации флуоресцентного порошка так, чтобы излучать свет. Магнитно-энергетическая лампа обеспечивает более высокую эффективность освещения при пренебрежимо малом ослаблении света. По сравнению с обычными лампами эффективность освещенности увеличивается на 20%, срок службы продлевается в 16 раз и энергосбережение возрастает приблизительно на 35-45%. Входная мощность магнитного поля для лампы может составлять от 6 до 1500 Вт.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задача настоящего изобретения заключается в предоставлении магнитно-энергетической лампы с увеличенным сроком службы, избегая недостатков предшествующего уровня техники. Магнитно-энергетическая лампа в соответствии с настоящим изобретением работает на принципе высокочастотного электромагнитного резонанса, активизирующего флуоресцентный порошок внутри лампы для испускания света, в отличие от обычных флуоресцентных ламп и ламп с нитью накала.
Для достижения вышеупомянутой задачи настоящее изобретение предоставляет магнитно-энергетическую лампу, содержащую корпус, имеющий закрытую полость, которая может быть либо наполнена газом, либо откачана, один или более чем один сквозной канал в полости, магнит, размещенный в сквозном канале, и флуоресцентный порошок, покрывающий внутреннюю поверхность полости.
В корпусе имеется небольшая стеклянная трубка, обращенная в полость.
Небольшая стеклянная трубка проходит в полость и содержит ртуть.
В корпусе имеется газопроводная трубка для наполнения газом или для откачки полости.
В соответствии с настоящим изобретением на одном краю корпуса может быть выполнен сквозной канал.
В соответствии с настоящим изобретением два сквозных канала могут иметься на обоих краях корпуса соответственно.
В соответствии с настоящим изобретением лампа может быть выполнена в форме сферы, сплющенной сферы, прямоугольника, цилиндра, эллипса, плоской панели, кольца и трубки.
В соответствии с настоящим изобретением форма поперечного сечения сквозного канала может представлять собой круг, сплющенный круг, прямоугольник или многоугольник.
В соответствии с настоящим изобретением в корпусе может иметься более одной небольшой стеклянной трубки.
По сравнению с предшествующим уровнем техники лампа в соответствии с настоящим изобретением имеет простую конструкцию, удобна в использовании, проста в производстве, имеет более низкую стоимость, и ее электромагнитная индукция увеличена в 2-4 раза.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - схематичный вид магнитно-энергетической лампы в соответствии с первым вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг.2 - вид бокового сечения лампы на фиг.1;
Фиг.3 - схематичный вид магнитно-энергетической лампы в соответствии со вторым вариантом реализации настоящего изобретения;
Фиг.4 - вид бокового сечения лампы на фиг.3;
Фиг.5 - схематичный вид магнитно-энергетической лампы в соответствии с третьим вариантом реализации настоящего изобретения; и
Фиг.6 - схематичный вид, показывающий магнит, проходящий через сквозной канал лампы в соответствии с изобретением.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с фиг.1 и фиг.2 и первым вариантом реализации настоящего изобретения магнитно-энергетическая лампа содержит корпус 1 с закрытой полостью, которая может быть либо наполнена газом, либо откачана. Корпус 1 снабжен сквозным каналом 2 на одном своем краю. Флуоресцентный порошок 3 покрывает внутреннюю поверхность полости корпуса 1. Магнит размещен в сквозном канале 2. Для своей работы лампа использует принцип высокочастотного электромагнитного резонанса, благодаря чему испускается свет, в отличие от обычной лампы, имеющей нити накала с высоким потреблением энергии.
В соответствии с настоящим изобретением в корпусе имеются две небольшие стеклянные трубки 5 и газопроводная трубка 6. Обе стеклянные трубки 5 имеют один конец, входящий в полость, и содержат ртуть. Газ может быть введен или откачан из полости корпуса через газопроводную трубку 6.
Как показано на фиг.3 и фиг.4, магнитно-энергетическая лампа в соответствии со вторым вариантом реализации настоящего изобретения содержит корпус 1, включающий в себя закрытую полость, которая может быть наполнена газом и откачана. Два сквозных канала 2 имеются на противоположных краях корпуса соответственно. Флуоресцентный порошок покрывает внутреннюю поверхность полости.
Как показано на фиг.5, магнитно-энергетическая лампа в соответствии с третьим вариантом реализации настоящего изобретения содержит лампу, включающую в себя закрытую полость, которая может быть либо наполнена газом, либо откачана. Корпус 1 снабжен шестью сквозными каналами 2 на двух краях, причем каждый имеет три сквозных канала 2. Флуоресцентный порошок покрывает внутреннюю поверхность полости.
На фиг.6 показан схематичный вид магнитно-энергетической лампы по настоящему изобретению с магнитом, помещенным в сквозном канале. Магнитно-энергетическая лампа содержит корпус 1, включающий в себя закрытую полость, которая может быть либо наполнена газом, либо откачана. Корпус снабжен сквозным каналом 2 на одном краю. Флуоресцентный порошок покрывает внутреннюю поверхность полости. В соответствии с принципом высокочастотного электромагнитного резонанса магнит 4 проходит через сквозной канал 2, заменяя обычную нить накала.
При реализации настоящего изобретения магнит 4 размещается в сквозном канале 2 на месте обычной нити накала в рамках принципа высокочастотного электромагнитного резонанса. Таким образом, магнитно-энергетическая лампа имеет увеличенную на 20% эффективность флуоресцентного свечения при сохранении незначительного ослабления света, достигается продление срока службы в 16 раз и эффективность энергосбережения около 35-45% при управляющей входной мощности от 6 Вт до 1500 Вт.
В настоящем изобретении сквозной канал может быть выполнен на одном краю корпуса и может быть один или более чем один сквозной канал 2 на одном краю корпуса. Сквозные каналы могут также быть выполнены на двух краях корпуса, и может быть более чем один сквозной канал на каждом краю.
Магнитно-энергетическая лампа в соответствии с настоящим изобретением может быть выполнена в виде сферы, сплющенной сферы, прямоугольника, цилиндра, эллипса, плоской панели, кольца и трубки или неправильной формы, и форма поперечного сечения сквозного канала может представлять собой круг, сплющенный круг, прямоугольник и многоугольник или быть неправильной формы.
Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является упрощение конструкции, снижение стоимости и увеличение сроков службы. Лампа содержит корпус, имеющий закрытую полость, которая может быть либо наполнена газом, либо откачана, более чем один сквозной канал, выполненный в корпусе, и флуоресцентный порошок, покрывающий внутреннюю поверхность закрытой полости. Магнит размещен в сквозном канале на месте обычной нити накала, используя принцип высокочастотного электромагнитного резонанса. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.
ЧЕТЫРЕХБОЙКОВОЕ КОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | 2005 |
|
RU2299779C1 |
Способ получения алюминия | 1977 |
|
SU1055340A3 |
Газоразрядная безэлектродная высокочастотная лампа | 1990 |
|
SU1758708A1 |
Плоская безэлектродная газоразрядная лампа | 1988 |
|
SU1624561A1 |
БЕЗЭЛЕКТРОДНАЯ РАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1999 |
|
RU2156008C1 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2044365C1 |
KR 20040110947 A1, 31.12.2001 | |||
KR 20030026225 A1, 31.03.2003. |
Авторы
Даты
2008-12-27—Публикация
2005-12-20—Подача