Безэлектродное осветительное устройство с колпаком

 

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является упрощение конструкции и повышение КПД излучения света во всех направлениях. Безэлектродное осветительное устройство включает волновод для передачи микроволны, генерируемой в магнетроне, сетчатый экран, соединенный с выпускной частью волновода, для блокирования микроволны и пропускания света, лампу, расположенную в сетчатом экране, для излучения света путем создания плазмы под воздействием микроволны и колпак, смонтированный на наружной части сетчатого экрана, так что свет, генерируемый в лампе, может излучаться во всех направлениях. Колпак содержит множество мелких выступов, выполненных на внешней или на внутренней поверхности. 2 c. и 13 з.п.ф-лы, 11 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к безэлектродному осветительному устройству и, в частности, касается безэлектродного осветительного устройства с колпаком, отличающегося простой конструкцией и способного расширить освещаемую зону.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Обычно безэлектродное осветительное устройство представляет собой устройство, эмитирующее видимые лучи или ультрафиолетовые лучи путем излучения микроволны на безэлектродную лампу. Вдобавок безэлектродное осветительное устройство имеет более длительный срок службы, чем устройство на основе лампы накаливания или флуоресцентной лампы и более высокую светоотдачу.

На фиг.1 показано продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно известному уровню техники.

Как показано на фигуре, известное безэлектродное осветительное устройство включает: корпус 10; высоковольтный генератор 20, смонтированный в корпусе 10, для формирования высокого напряжения; магнетрон 30, смонтированный в корпусе 10 на некотором расстоянии от высоковольтного генератора 20, для генерации микроволны с использованием высоковольтного напряжения, формируемого высоковольтным генератором 20; волновод 40 для направления микроволны, генерируемой в магнетроне 30; безэлектродную лампу 60, выступающую вперед из волновода 40, для излучения света, когда материал, заполняющий лампу 60, переходит в состояние плазмы под воздействием энергии микроволны; и сетчатый экран 50, покрывающий лампу 60 спереди, для блокирования микроволны и пропускания света, излучаемого из лампы 60.

Кроме того, осветительное устройство включает: зеркало 70, смонтированное на выпускной части волновода 40, для отражения вперед света, генерируемого в лампе 60; и рефлектор 80, смонтированный с наружной стороны корпуса 10, для отражения света, генерируемого в лампе 60.

С другой стороны, корпус 10 включает двигатель лампы 90 для вращения лампы 60 и ось лампы 91 для подсоединения двигателя лампы 90 к лампе 60. Кроме того, в корпусе 10 смонтированы вентилятор 100 охлаждения для отвода тепла, создаваемого в высоковольтном генераторе 20 и в магнетроне 30, и двигатель 101 вентилятора для привода вентилятора 100 охлаждения. Вдобавок, в корпусе 10 имеется воздуховод 110 для подачи потока воздуха, создаваемого вентилятором 100 охлаждения, на высоковольтный генератор 20 и магнетрон 30.

Далее описывается работа безэлектродного осветительного устройства согласно известному уровню техники, сконструированного вышеуказанным образом.

Когда высоковольтный генератор 20 подключен к источнику электроэнергии, магнетрон 30 генерирует микроволну по действием высокого напряжения, создаваемого высоковольтным генератором 20. Микроволна, генерируемая в магнетроне 30, передается на сетчатый экран 50 через волновод 40 для создания разряда в веществе, заполняющем лампу 60, в результате чего создается плазма.

Свет, излучаемый в результате создания плазмы в лампе 60, отражается от зеркала 70 и рефлектора 80 и излучается вперед.

В то же время двигатель лампы 90 вращает лампу 60, вследствие чего лампа 60 охлаждается. Вдобавок, двигатель лампы 90 вращает вентилятор 100 охлаждения, в результате чего наружный воздух нагнетается через воздуховод 110, охлаждая высоковольтный генератор 20 и магнетрон 30.

С другой стороны, как показано на фиг.2, рефлектор 80, отражающий свет, который генерируется в лампе 60, имеет часть 81 с параболической поверхностью, содержащую открытое отверстие 83, выполненное на передней поверхности, и соединительную часть 82, выступающую назад от части 81 с параболической поверхностью и связанную с корпусом 10.

Рефлектор 80 выполнен с использованием металлического материала, а внутренняя поверхность части 81 с параболической поверхностью покрыта отражающей пленкой.

Соединительная часть 82 рефлектора 80 жестко соединена с корпусом 10, причем лампа 60 и сетчатый экран 50 расположены внутри рефлектора 80.

Вдобавок, световод 120 удлиненной цилиндрической формы с диаметром, соответствующим диаметру открытого отверстия 83 рефлектора, для наружного и внутреннего освещения светом, генерируемым в лампе 60, подсоединен так, чтобы он входил в соединение с открытым отверстием 83 рефлектора 80.

В описанной конструкции осветительного устройства свет, генерируемый в лампе 60, отражается зеркалом 70 и рефлектором 80, а затем попадает в световод 120. Наружное или внутреннее освещение происходит тогда, когда свет, отраженный от зеркала 70 и рефлектора 80, проходит через световод 120.

Однако согласно известному безэлектродному осветительному устройству для наружного или внутреннего освещения необходимо иметь рефлектор 80 и световод 120, в связи с чем возрастают начальная стоимость изделия. Вдобавок, рефлектор 80 и световод 120 получаются очень длинными, и, следовательно, необходима большая монтажная площадь, а она ограничена.

Также форма рефлектора 80 должна иметь параболическое поперечное сечение для прямого отражения света, в результате чего рефлектор 80 нагревается теплом, идущим от лампы 60, которая расположена внутри рефлектора 80. Вдобавок, из-за тепла от рефлектора 80 уменьшается срок службы устройства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Таким образом, в основу настоящего изобретения положена задача создания простого по конструкции безэлектродного осветительного устройства с колпаком, который способен излучать свет во всех направлениях.

Поставленная задача решается тем, что безэлектродное осветительное устройство включает волновод для передачи энергии микроволны, генерируемой в магнетроне, сетчатый экран, соединенный с выпускной частью волновода, для блокирования энергии микроволны и пропускания света, лампу, расположенную в сетчатом экране и содержащую ионизирующий материал для излучения света путем создания плазмы под воздействием энергии микроволны, и колпак, смонтированный на наружной зоне сетчатого экрана с возможностью излучения света, генерируемого в лампе, во всех направлениях, причем колпак содержит множество мелких выступов, сформированных на по меньшей мере одной из поверхностей, внутренней или внешней.

Создание безэлектродного осветительного устройства с колпаком дает возможность минимизировать эффект сверкания и отводить создаваемое в нем тепло благодаря монтажу вокруг лампы неравномерно отражающего колпака, причем предлагаемое безэлектродное осветительное устройство с колпаком способно предохранить колпак от деформации или предотвратить сокращение срока его службы из-за нагрева, создаваемого лампой.

Желательно, чтобы колпак был выполнен в виде сферы. Желательно, чтобы колпак был выполнен в виде многогранника. Желательно, чтобы колпак был выполнен с использованием неравномерно отражающего материала. Желательно, чтобы световая проницаемость колпака составляла 50-95%.

Желательно, чтобы колпак был выполнен с использованием материала, выдерживающего нагрев до температуры 100°С или выше. Желательно выбирать местоположение лампы и форму колпака таким образом, чтобы угол освещения составлял по меньшей мере 270° вокруг лампы в качестве центра. Желательно, чтобы волновод был закреплен на внутренней стороне корпуса, а колпак был закреплен на внешней стороне корпуса. Желательно, чтобы колпак включал проходную часть сферической или многогранной формы, через которую проходит свет, и монтажную часть, выступающую из проходной части в виде цилиндра и закрепленную на корпусе. Желательно, чтобы мелкие выступы выполнялись в виде пятигранника.

Желательно, чтобы мелкие выступы выполнялись в виде полусферы. Желательно, чтобы элемент, блокирующий тепло, монтировался между лампой и колпаком, рядом с лампой, с возможностью блокирования тепла, передаваемого от лампы. Желательно, чтобы элемент, блокирующий тепло, включал множество жалюзийных частей кольцевой формы, расположенных между сетчатым экраном и колпаком, а множество жалюзийных частей были бы соединены друг с другом соединительной частью. Желательно, чтобы жалюзийная часть расширялась в направлении вперед.

Поставленная задача решается и за счет того, что предлагается безэлектродное осветительное устройство, включающее волновод для передачи энергии микроволны, генерируемой в магнетроне, сетчатый экран, соединенный с выпускной частью волновода, для блокирования утечки энергии микроволны и пропускания света, лампу, расположенную в сетчатом экране для излучения света путем создания плазмы под воздействием энергии микроволны, колпак, смонтированный на наружной зоне сетчатого экрана, с возможностью излучения света, генерируемого в лампе, во всех направлениях, причем элемент, блокирующий тепло, располагается между лампой и колпаком, рядом с лампой, для блокирования тепла, передаваемого от лампы.

Согласно вышеописанному безэлектродному осветительному устройству по настоящему изобретению конструкция осветительного устройства может быть простой, а также может быть достигнут эффект освещения во всех направлениях путем монтажа колпака вокруг лампы вместо использования рефлектора и световода.

Вышеуказанные и другие признаки, аспекты и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными из последующего подробного описания настоящего изобретения, рассматриваемого вместе с сопроводительными чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Сопроводительные чертежи, которые приведены здесь для обеспечения лучшего понимания изобретения и являются составной частью данного описания, иллюстрируют варианты осуществления изобретения и вместе с описанием предназначены для раскрытия принципов изобретения. На чертежах:

Фиг.1 - продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно известному уровню техники;

Фиг.2 - поперечное сечение, показывающее состояние, когда световод подсоединен к известному осветительному устройству;

Фиг.3 - продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно первому варианту настоящего изобретения;

Фиг.4 - поперечное сечение, показывающее рабочее состояние основных частей безэлектродного осветительного устройства согласно первому варианту настоящего изобретения;

Фиг.5 - поперечное сечение, показывающее основные части безэлектродного осветительного устройства согласно второму варианту настоящего изобретения;

Фиг.6 - продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно третьему варианту настоящего изобретения;

Фигуры 7 и 8 - виды, показывающие различные модифицированные варианты безэлектродного осветительного устройства согласно третьему варианту настоящего изобретения;

Фиг.9 - поперечное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно четвертому варианту настоящего изобретения;

Фиг.10 - поперечное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно пятому варианту настоящего изобретения

Фиг.11 - поперечное сечение, показывающее рабочее состояние безэлектродного осветительного устройства согласно пятому варианту настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

За подробностями обратимся теперь к предпочтительным вариантам настоящего изобретения, примеры которых показаны на сопроводительных чертежах.

Для компонентов, совпадающих с аналогичными компонентами в известном уровне техники, используются одинаковые ссылочные позиции.

На фиг.3 представлено продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно первому варианту настоящего изобретения.

Как показано на фигуре, безэлектродное осветительное устройство согласно первому варианту настоящего изобретения включает: высоковольтный генератор 20 для формирования высокого напряжения, смонтированный на внутренней передней поверхности корпуса 10; и магнетрон 30, расположенный на заранее установленном расстоянии от высоковольтного генератора 20, для генерирования микроволны в результате подачи высокого напряжения, формируемого в высоковольтном генераторе 20.

Вдобавок, между магнетроном 30 и высоковольтным генератором 20 смонтирован волновод 40 для передачи микроволны, генерируемой в магнетроне 30, а на выходной части 41 волновода 40 смонтирован сетчатый экран 50 для формирования резонансной зоны микроволны, передаваемой из волновода 40.

Здесь сетчатый экран 50 выполнен в виде цилиндра, имеющего сетчатую структуру, так чтобы блокировать микроволну и пропускать свет.

Вдобавок, внутри сетчатого экрана 50 расположена лампа 60, заполненная излучающими веществами, причем наполняющее вещество может содержать металл, который излучает свет при создании плазмы под действием микроволны.

В корпусе 10 находится двигатель лампы 90 для вращения лампы 60 и оси лампы 91, служащей для соединения двигателя лампы 90 с лампой 60. Вдобавок, на корпусе 10 смонтированы вентилятор 100 охлаждения и двигатель 101 вентилятора, приводящий в движение вентилятор 100 для отвода тепла, поступающего от высоковольтного генератора 20 и магнетрона 30, и воздуховод 110 для направления потока воздуха, создаваемого вентилятором 100 охлаждения, в направлении высоковольтного генератора 20 и магнетрона 30.

Особенно важно, что на передней поверхности корпуса 10 смонтирован колпак 130, выполненный в виде сферы, так что он покрывает сетчатый экран 50. Таким образом, сетчатый экран 50 расположен внутри колпака 130, а лампа 60 находится в сетчатом экране 50.

Колпак 130 сферической формы содержит проходную часть 131, через которую свет проходит наружу, и монтажную часть 132, выступающую из проходной части 131 и связанную с корпусом 10. Здесь монтажная часть 132 включает шейку 132а, которая надета поверх выпускной части 41 волновода 40, а на конце шейки 132а сформирован фланец 132b, который выступает в радиальном направлении для соединения с корпусом 10 с использованием болта 135 и закрепляется на корпусе.

Желательно, чтобы колпак 130 был выполнен с использованием неравномерно отражающего материала, к примеру полимера. Вдобавок, желательно, чтобы проницаемость материала составляла ~ 50-95% и чтобы колпак мог выдерживать нагрев до температуры 100С или выше.

С другой стороны, на задней стороне лампы 60 в выпускной части волновода 40 смонтировано зеркало 70 для отражения вперед света, генерируемого в лампе 60. Микроволна может проходить через зеркало 70.

Вдобавок, желательно, чтобы местоположение лампы 60 и форма колпака 130 были выбраны таким образом, чтобы угол освещения был равен 270.

Далее описываются работа и действие безэлектродного осветительного устройства согласно первому варианту настоящего изобретения.

Когда высоковольтный генератор 20 подключается к источнику электроэнергии, магнетрон 30 под воздействием высокого напряжения, формируемого в высоковольтном генераторе 20, генерирует микроволну. Микроволна, генерируемая в магнетроне 30, передается на сетчатый экран 50 через волновод 40, и тогда в сетчатом экране 50 формируется сильное микроволновое электрическое поле, создающее плазму при возбуждении вещества, заполняющего лампу 60.

Свет, излучаемый плазмой, созданной в лампе 60, проходит через колпак 130, выполненный в виде сферы, а затем излучается во всех направлениях в освещаемой зоне. Вдобавок, свет, излучаемый лампой назад, отражается вперед зеркалом 70, а затем излучается наружу, проходя через колпак 130.

Здесь колпак 130 выполнен из неравномерного отражающего материала, и, следовательно, свет, проходящий через колпак, неравномерно отражается во всех направлениях. Таким образом, появляется возможность минимизации эффекта сверкания, который может почувствовать пользовать, находящийся в освещаемой зоне.

С другой стороны, при подключении источника электроэнергии двигатель 90 лампы вращает лампу 60, охлаждая ее. Также работает двигатель 101 вентилятора, вращая вентилятор 100 охлаждения, в результате чего в корпус 10 через воздуховод 100 нагнетается наружный воздух, охлаждая высоковольтный генератор 20 и магнетрон 30.

В безэлектродном осветительном устройстве согласно настоящему изобретению свет, излучаемый, когда вещество, заполняющее лампу 60, превращается в плазму по действием микроволны, имеет те же характеристики, что и естественные лучи, такие как видимые или ультрафиолетовые лучи. Как было описано выше, свет, генерируемый в лампе 60, проходит через колпак 130 сферической формы, в результате чего обеспечивается внутреннее либо внешнее освещение во всех направлениях.

Также колпак 130 выполнен с использованием неравномерно отражающего материала, поэтому свет, излучаемый лампой 60, отражается неравномерно, проходя через колпак 130. В результате имеется возможность минимизировать эффект сверкания, который может почувствовать пользователь.

Также, согласно настоящему изобретению свет, генерируемый в лампе 60, излучается наружу с использованием колпака 130, и поэтому может быть обеспечено освещение во всех направлениях, причем общая конструкция осветительного устройства может быть упрощена. То есть, согласно известному уровню техники в осветительном устройстве, показанном на фиг.1, должен находиться световод 120, однако согласно настоящему изобретению требуется только колпак 130. Следовательно, общая конструкция осветительного устройства может быть упрощена.

На фиг.5 показано поперечное сечение основных частей безэлектродного осветительного устройства согласно второму варианту настоящего изобретения.

Осветительное устройство согласно второму варианту настоящего изобретения имеет ту же конструкцию, что и осветительное устройство по первому варианту, за исключением формы колпака 140.

То есть, колпак 130 в первом варианте выполнен в виде чистой сферы, а колпак 140 по второму варианту выполнен в виде многогранника с множеством плоскостей, как показано на фиг.5.

Многогранный колпак 140 выполнен также с использованием неравномерного отражающего материала, как и в первом варианте, причем желательно, чтобы материал имел световую проницаемость ~ 50-95% и выдерживал нагрев до температуры 100С.

Здесь форма многогранного колпака 140 не ограничивается формой, показанной на фиг.5, а может иметь и другую форму, к примеру шестигранника или восьмигранника, кроме четырехгранника.

В безэлектродном осветительном устройстве согласно второму варианту настоящего изобретения свет, излучаемый лампой 60, отражается во всех направлениях через многогранный колпак 140, выполненный в виде многогранника, и облучает освещаемую зону.

На фиг.6 показано продольное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно третьему варианту настоящего изобретения.

Безэлектродное осветительное устройство согласно третьему варианту настоящего изобретения включает: высоковольтный генератор 20 для формирования высокого напряжения в корпусе 10; магнетрон 30 для генерирования микроволны под действием высокого напряжения, поступающего от высоковольтного генератора 20; и волновод 40 для направления микроволны, генерируемой в магнетроне 30.

Также в корпусе 10 находится двигатель 90 лампы и ось 91 лампы для вращения лампы 60, вентилятор 100 охлаждения и двигатель 101 вентилятора для охлаждения внутренних компонентов, а также воздуховод 110.

Вдобавок, на передней стороне корпуса 10 смонтированы сетчатый экран 50 с сетчатой структурой, блокирующий микроволну и пропускающий свет, который выполнен на выпускной части волновода 40, а также лампа 60 в сетчатом экране для генерации света под воздействием микроволны.

Особенно важно, что колпак 150 согласно третьему варианту настоящего изобретения в отличие от вышеописанных первого и второго вариантов включает множество мелких выступов (Е), сформированных на внешней поверхности колпака 150.

Колпак 150 сферической формы имеет проходную часть 151, через которую свет, генерируемый в лампе 60, проходит наружу в результате формирования мелких выступов Е на внешней поверхности колпака 150, и монтажную часть 152, выступающую из проходной части 151 и связанную с корпусом 10. Здесь монтажная часть 152 имеет ту же конструкцию, что и монтажная часть в первом варианте.

Вдобавок, мелкие выступы (Е), выполненные на проходной части 151, выступают наружу в виде пятиугольников на участках пересечения вертикальных (L) и горизонтальных (N) складок, как показано на фиг.7.

Здесь вертикальные складки (L) выполнены с заранее установленным интервалом между складками, образуя эталонную вертикальную ось, которая соединяет точку а на стороне, где расположена лампа 60, с точкой а’ напротив точки а. Вдобавок, сформированы горизонтальные складки (N) с заранее установленным интервалом между складками, образуя горизонтальную ось под углом 90° к эталонной вертикальной оси.

Желательно, чтобы угол при вершине () мелкого выступа пятиугольной формы составлял ~ 70-130, а расстояние между основаниями было не более 5 мм.

Модифицированным примером мелких выступов (Е) пятигранной формы является мелкий выступ, который может иметь форму полусферы на участках пересечения вертикальных складок (L) и горизонтальных складок (N), как показано на фиг.8.

Желательно, чтобы колпак, выполненный с использованием нерегулярно отражающего материала, к примеру полимера, имел световую проницаемость 50-95% и выдерживал нагрев до температуры 100°С или выше.

На фиг.9 показано поперечное сечение основных частей безэлектродного осветительного устройства согласно четвертому варианту настоящего изобретения.

Конструкция безэлектродного осветительного устройства согласно четвертому варианту настоящего изобретения аналогична третьему варианту, однако мелкие выступы (Е’), выполненные на колпаке 160, сформированы подряд по всей внутренней поверхности колпака 160.

Мелкий выступ (Е’) выполнен в виде пятигранника с вершиной либо в виде полусферы, как в третьем варианте.

Далее описываются работа и действие безэлектродного осветительного устройства согласно третьему и четвертому вариантам настоящего изобретения.

Когда микроволна, генерируемая в магнетроне 30, передается на сетчатый экран 50 через волновод 40, в лампе 60 создается плазма, излучающая свет.

Свет, излучаемый лампой 60, проходит через сетчатый экран 50, имеющий сетчатую структуру, а затем излучается наружу через колпак 150 или 160.

При этом на колпаке 150 или 160 сформированы мелкие выступы (Е или Е’), которые обеспечивают неравномерное отражение путем формирования разных углов проницаемости при прохождении света через колпак 150 или 160. Таким образом, появляется возможность уменьшения эффекта сверкания, который может почувствовать пользователь, находящийся в освещаемой зоне.

Кроме того, мелкие выступы (Е или Е’) на колпаке 150 или 160 образуют значительную общую площадь поверхности, и поэтому площадь отвода тепла получается большой. Таким образом, тепло, создаваемое в колпаке 150 или 160 при использовании осветительного устройства, может быть равномерно отведено, в связи с чем можно предотвратить нагревание лампы 60 и колпака 150 или 160.

На фиг.10 представлено поперечное сечение безэлектродного осветительного устройства согласно пятому варианту настоящего изобретения, а на фиг.11 поперечное сечение, демонстрирующее рабочее состояние безэлектродного осветительного устройства согласно пятому варианту настоящего изобретения.

Безэлектродное осветительное устройство согласно пятому варианту настоящего изобретения включает в себя высоковольтный генератор 20, магнетрон 30, волновод 40, двигатель 90 лампы и ось 91 лампы, вентилятор 100 охлаждения и двигатель 101 вентилятора, а также воздуховод 110, смонтированный в корпусе, имеющие ту же конструкцию, что и в ранее описанных вариантах.

Также на передней части корпуса 10 смонтированы сетчатый экран 50 и лампа 60, такие же, как в предыдущих вариантах.

Однако согласно пятому варианту настоящего изобретения между сетчатым экраном 50 и колпаком 170 расположен жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, для предотвращения нагревания колпака теплом, создаваемым в лампе.

Здесь колпак 170 включает проходную часть 171 сферической формы и монтажную часть 172, выступающую из проходной части 171 для насадки на внешнюю часть 41 волновода 40 и связанную с корпусом 10.

Монтажная часть 172 включает шейку 172а цилиндрической формы и фланец 172b, выступающий из шейки 172а в радиальном направлении, как показано на фиг.11. При этом шейка 172а выполнена с таким внутренним диаметром, что она может находиться на некотором расстоянии от выпускной части 41 волновода 40, с тем чтобы можно было смонтировать жалюзийный узел 180, блокирующий тепло.

Обратимся к фиг.11, где жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, включает первую жалюзийную часть 181 кольцевой формы, жестко соединенную с корпусом 10, для блокирования тепла путем создания преграды между сетчатым экраном 50 и колпаком 170; вторую жалюзийную часть 183 кольцевой формы для блокирования тепла путем создания преграды между сетчатым экраном 50 и колпаком 170 на некотором расстоянии от первой жалюзийной части 181; и соединительную часть 182 для соединения первой жалюзийной части 181 со второй жалюзийной частью 183.

Первая жалюзийная часть 181 расположена между внутренней частью шейки 172а в колпаке 170 и внешней частью сетчатого экрана 50, а вторая жалюзийная часть 183 расположена на прямой линии, которая соединяет лампу 60 и шейку 172а колпака 170.

Вдобавок, сформированы соединительные части 182 в виде полосы, концы которой соединены с первой жалюзийной частью 181 и второй жалюзийной частью 183, обеспечивая соединение первой жалюзийной части 181 и второй жалюзийной части 183 с заранее установленным расстоянием между ними.

Здесь первая жалюзийная часть 181 и вторая жалюзийная часть 183 имеют горизонтальные части 181а и 183а, сформированные в вертикальном направлении по длине сетчатого экрана 50, вертикальные части 181b и 183b, изогнутые по отношению к горизонтальным частям 181а и 183а и выступающие по длине сетчатого экрана 50, и наклонные части 181с и 183с, отходящие от вертикальных частей 181b и 183b с наклоном в сторону расширения.

Вдобавок, оба конца соединительной части 182 связаны с горизонтальной частью 181а первой жалюзийной части 181 и горизонтальной частью 183а второй жалюзийной части 183.

Жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, имеет две жалюзийные части, описанные выше, однако в соответствии с конкретными условиям может быть сформирована одна, две или более жалюзийных частей.

Далее описываются работа и действие безэлектродного осветительного устройства согласно пятому варианту настоящего изобретения.

При работе осветительного устройства в ходе процесса излучения света лампой 60 создается тепло, характеризующееся высокой температурой.

Тепло, создаваемое в лампе 60, как описано выше, блокируется жалюзийным узлом 180, блокирующим тепло, в результате чего может быть предотвращен интенсивный нагрев колпака 170, находящегося рядом с лампой 60.

То есть, лампа 60 находится непосредственно над шейками 172а колпака по конструктивным и функциональным соображениям. Следовательно, тепло, создаваемое при излучении света лампой 60, концентрируется на шейках 172а колпака 170 вблизи лампы 60 и в проходной части 171, соединенной с шейкой 172а.

В то же время тепло, поступающее на шейку 172а колпака 170 и проходную часть 171 вблизи шейки 172а, отражается первой жалюзийной частью 181, образующей жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, а затем тепло поступает в проходную часть 171 колпака, находящуюся далеко от лампы 60. Тем самым может быть предотвращена деформация или разрушение колпака 170, находящегося рядом с лампой 60, в результате интенсивного нагрева.

Вдобавок, вторая жалюзийная часть 183, образующая жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, отражает вперед световую энергию и тепловую энергию, проходящую через сетчатый экран, и направляет тепло, блокированное первой жалюзийной частью 181, вперед.

Следовательно, жалюзийный узел 180, блокирующий тепло, блокирует высокотемпературное тепло, создаваемое ламой 60, и тем самым предотвращает деформацию или разрушение колпака.

Как было описано выше, согласно безэлектродному осветительному устройству по настоящему изобретению колпак монтируется вокруг лампы вместо рефлектора и световода, в результате чего может быть упрощена конструкция осветительного устройства и реализовано освещение во всех направлениях.

Также согласно безэлектродному осветительному устройству по настоящему изобретению происходит неравномерное отражение, когда излучаемый лампой свет проходит через колпак, в результате чего предотвращается эффект сверкания и может быть реализовано комфортабельное освещение окружающей среды.

Также согласно безэлектродному осветительному устройству по настоящему изобретению сформированы мелкие выступы на внутренней или внешней поверхности колпака для увеличения площади поверхности колпака, в результате чего свет может отражаться неравномерно, и улучшается отвод тепла. Следовательно, может быть увеличен срок службы изделия и повышена надежность устройства.

Также согласно безэлектродному осветительному устройству по настоящему изобретению жалюзийный узел, блокирующий тепло, монтируется между колпаком и лампой, в результате чего может быть предотвращена деформация или разрушение шеек колпака теплом, создаваемым лампой. Таким образом, может быть повышена надежность устройства.

Так как настоящее изобретение может быть воплощено в нескольких видах, не выходящих за рамки его существа или существенных характеристик, следует иметь в виду, что вышеописанные варианты не ограничиваются любой из конкретных деталей, описанных выше, если не определено иное; а изобретение скорее следует трактовать широко в рамках существа и объема, определенных в прилагаемой формуле изобретения; таким образом, здесь предполагается, что все изменения и модификации, не выходящие за рамки границ и ограничений пунктов формулы либо эквивалентов таких границ и ограничений, охватываются прилагаемой формулой изобретения.

Формула изобретения

1. Безэлектродное осветительное устройство, включающее волновод для передачи энергии микроволны, генерируемой в магнетроне, сетчатый экран, соединенный с выпускной частью волновода, для блокирования энергии микроволны и пропускания света, лампу, расположенную в сетчатом экране и содержащую ионизирующий материал для излучения света путем создания плазмы под воздействием энергии микроволны, и колпак, смонтированный на наружной зоне сетчатого экрана с возможностью излучения света, генерируемого в лампе, во всех направлениях, причем колпак содержит множество мелких выступов, сформированных на по меньшей мере одной из поверхностей, внутренней или внешней.

2. Устройство по п.1, в котором колпак выполняется в виде сферы.

3. Устройство по п.1, в котором колпак выполняется в виде многогранника.

4. Устройство по п.1, в котором колпак выполняется с использованием неравномерно отражающего материала.

5. Устройство по п.1, в котором световая проницаемость колпака составляет 50~95%.

6. Устройство по п.1, в котором колпак выполняется с использованием материала, выдерживающего нагрев до температуры 100С или выше.

7. Устройство по п.1, в котором местоположение лампы и форма колпака выбираются таким образом, чтобы угол освещения составлял по меньшей мере 270 вокруг лампы в качестве центра.

8. Устройство по п.1, в котором волновод закреплен на внутренней стороне корпуса, а колпак закреплен на внешней стороне корпуса.

9. Устройство по п.8, в котором колпак включает проходную часть сферической или многогранной формы, через которую проходит свет, и монтажную часть, выступающую из проходной части в виде цилиндра и закрепленную на корпусе.

10. Устройство по п.1, в котором мелкие выступы выполняются в виде пятигранника.

11. Устройство по п.1, в котором мелкие выступы выполняются в виде полусферы.

12. Устройство по п.1, в котором элемент, блокирующий тепло, монтируется между лампой и колпаком рядом с лампой с возможностью блокирования тепла, передаваемого от лампы.

13. Устройство по п.12, в котором элемент, блокирующий тепло, включает множество жалюзийных частей кольцевой формы, расположенных между сетчатым экраном и колпаком, а множество жалюзийных частей соединены друг с другом соединительной частью.

14. Устройство по п.13, в котором жалюзийная часть расширяется в направлении вперед.

15. Безэлектродное осветительное устройство, включающее волновод для передачи энергии микроволны, генерируемой в магнетроне, сетчатый экран, соединенный с выпускной частью волновода, для блокирования утечки энергии микроволны и пропускания света, лампу, расположенную в сетчатом экране для излучения света путем создания плазмы под воздействием энергии микроволны, колпак, смонтированный на наружной зоне сетчатого экрана, с возможностью излучения света, генерируемого в лампе, во всех направлениях, причем элемент, блокирующий тепло, располагается между лампой и колпаком рядом с лампой для блокирования тепла, передаваемого от лампы.

Приоритет по пунктам:

23.11.2001 по пп.1-15.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области светотехники

Изобретение относится к области светотехники

Изобретение относится к области светотехники и техники сверхвысоких частот и может быть использовано для создания осветительных и облучательных устройств, формирующих потоки оптического излучения в видимой или ультрафиолетовой частях спектра

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве осветительного устройства

Изобретение относится к области светотехники и техники сверхвысоких частот (СВЧ) и, в частности, к осветительным и облучательным устройствам, используемым для создания потоков оптического излучения в видимой или в ультрафиолетовой (УФ) частях спектра

Изобретение относится к области светотехники и техники СВЧ, в частности к возбудителям безэлектродных СВЧ-газоразрядных ламп и оптическим излучателям на их основе, используемым для создания потоков оптического излучения в видимой или ультрафиолетовой частях спектра

Изобретение относится к осветительному устройству, использующему микроволновое излучение и, в частности, к устройству и способу, обеспечивающему преграду распространения микроволн, рассеянных при повреждениях в резонаторе осветительного устройства

Изобретение относится к области светотехники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к безэлектродной лампе, использующей в качестве главного компонента, заполняющего колбу SnI2

Изобретение относится к области техники сверхвысоких частот (СВЧ) и светотехники

Изобретение относится к области светотехники и техники сверхвысоких частот (СВЧ), в частности к безэлектродным СВЧ-газоразрядным лампам и оптическим излучателям на их основе, используемым для создания потоков оптического излучения в видимой или в ультрафиолетовой частях спектра

Изобретение относится к области светотехники и техники СВЧ

Изобретение относится к источникам освещения и оптическим источникам, использующим микроволновый диапазон
Наверх