DE8029380U1 - FLUORESCENT TUBES WITH CATHODES SURROUNDED BY A CATHODE SHIELD - Google Patents

FLUORESCENT TUBES WITH CATHODES SURROUNDED BY A CATHODE SHIELD

Info

Publication number
DE8029380U1
DE8029380U1 DE19808029380U DE8029380U DE8029380U1 DE 8029380 U1 DE8029380 U1 DE 8029380U1 DE 19808029380 U DE19808029380 U DE 19808029380U DE 8029380 U DE8029380 U DE 8029380U DE 8029380 U1 DE8029380 U1 DE 8029380U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
cathode
tube
hole
cathodes
fluorescent tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DE19808029380U
Other languages
German (de)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Auralight AB
Original Assignee
Lumalampan AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lumalampan AB filed Critical Lumalampan AB
Publication of DE8029380U1 publication Critical patent/DE8029380U1/en
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/04Electrodes; Screens; Shields

Landscapes

  • Discharge Lamp (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • Electrodes For Cathode-Ray Tubes (AREA)
  • Cathode-Ray Tubes And Fluorescent Screens For Display (AREA)
  • Nitrogen Condensed Heterocyclic Rings (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)

Description

Patentanwalt
Dipl.-:rn. G.SCHLIEBS
Claurliuswog 1 / A
DARMSTADT
Patent attorney
Dipl .-: rn. G. SCHLIEBS
Claurliuswog 1 / A
DARMSTADT

3.11.80 K 1973.11.80 K 197

GebrauchsmusteranmeldungUtility model registration

Anmelder: Lumalampan Aktiebolag, Karlskrona, SchwedenApplicant: Lumalampan Aktiebolag, Karlskrona, Sweden

Leuchtstoffröhren mit von einem Kathodenschirm umgebenen Kathoden Fluorescent tubes with cathodes surrounded by a cathode screen

Die Erfindung betrifft eine Leuchtstoffröhre mit an den Enden eines länglichen Entladungsraumes fest angeordneten Kathoden, die von elektrisch isolierten Kathodenschirmen aus elektrisch leitendem Material umgeben sind.The invention relates to a fluorescent tube with fixedly arranged at the ends of an elongated discharge space Cathodes which are surrounded by electrically insulated cathode screens made of electrically conductive material.

Die Lebensdauer einer Leuchtstoffröhre, gemessen in Brennstunden, wird in der Hauptsache durch die Lebensdauer ihrer Kathoden bestimmt. Sobald die Kathoden einen gewissen Teil ihres aus Erdalkalienoxiden bestehenden Emissionsoxids verloren haben, nimmt ihre Fähigkeit zur Elektronenemission in einem solchen Maße ab, daß sich die Leuchtstoffröhre entweder nicht in Betrieb setzen läßt oder auch in eine "Blinkphase" gerät, bei der das restliche Emissionsoxid schnell zerstäubt wird.The service life of a fluorescent tube, measured in burning hours, is mainly determined by its service life their cathodes determined. As soon as the cathodes lost a certain part of their emission oxide consisting of alkaline earth oxides have their ability to emit electrons to such an extent that the fluorescent tube either can not be put into operation or also in a "blinking phase" in which the remaining emission oxide quickly is atomized.

Es ist bekannt, daß in den Mischkristallen des Emissions- *5 oxids gelöstes überschüssiges Barium den Erdalkalienoxiden Halbleiter-Eigenschaften verleiht und die Austrittsarbeit der Elektronen vermindert. Dieses überschüssige Barium wird durch eine chemische Reaktion zwischen Bariumoxid und Wolfram nach folgender Formel gebildet:It is known that in the mixed crystals of the emission * 5 oxides dissolved excess barium the alkaline earth oxides Lends semiconductor properties and reduces the work function of the electrons. This excess barium becomes formed by a chemical reaction between barium oxide and tungsten according to the following formula:

6 BaO +W-* Ba3WO6 + 3 Ba6 BaO + W- * Ba 3 WO 6 + 3 Ba

Χ'.Χ '.

Da3 entstandene Bariumwolframat bildet während der Lebensdauer der Kathoden eine Zwischenschicht zwischen dem Wolfram und dem eigentlichen Emissionsoxid, während Barium kontinuierlich dampfförmig; durch das Oxid hindurchgeht.The resulting barium tungstate forms during its lifetime the cathode forms an intermediate layer between the tungsten and the actual emission oxide, while barium continuously in vapor form; passes through the oxide.

Die Bariumwolframat-Schicht bewirkt eine Dämpfung der Reaktion nach obenstehender Formel, d.h. sie vermindert die Bildung von Barium. Die Folge davon ist, daß bei kontinuierlichem Brennen eine normale Leuchtstoffröhre erst nach etwa 3o.ooo Stunden da3 Barium restlos verdampft. Die Beanspruchungen der Kathoden beim Einschalten sind jedoch so hoch, daß die Lebensdauer bei normaler Anwendung der Leuchtstoffröhre um den Faktor 2-3 reduziert wird, d.h. um eine durchschnittliche Einschaltdauer von jeweils 2 bis 3 Stunden.The barium tungstate layer dampens the reaction according to the above formula, i.e. it reduces it the formation of barium. The consequence of this is that with continuous burning a normal fluorescent tube is only possible after about 30,000 hours the barium evaporated completely. The stresses on the cathodes when switching on are, however so high that the service life is reduced by a factor of 2-3 with normal use of the fluorescent tube, i.e. an average on-time of 2 to 3 hours.

Der Verlust des als Emissionsstoff dienenden Kathodenmaterial und die damit verbundene Verkürzung der Lebensdauer werden grundsätzlich durch drei verschiedene Vorgänge verursacht, und zwarThe loss of the cathode material used as an emission substance and the associated shortening of the service life are basically caused by three different processes, namely

1. Abtransport von Emissionsoxid infolge Beschüsses mit Ionen, besonders im Zusammenhang mit zu niedriger Kathodentemperatur;1. Removal of emission oxide as a result of bombardment with ions, especially in connection with too low cathode temperature;

2. Verdampfen des Emissionsoxids und2. Evaporation of the emission oxide and

3» chemische Reaktionen zwischen dem Emissionsoxid und gasförmigen Verunreinigungen in der Leuchtstoffröhre. 3 »chemical reactions between the emission oxide and gaseous impurities in the fluorescent tube.

Bei der Konstruktion einer Leuchtstoffröhre für außerordentlich lange Lebensdauer in Verbindung mit einer beachtlichen Anzahl von Zünd- und Löschvorgängen müssen diese drei Ursachen beachtet werden.In the construction of a fluorescent tube for an extraordinarily long service life in conjunction with a considerable Number of ignition and extinguishing processes, these three causes must be taken into account.

Abtransport von Emissionsstoff infolge Beschüsses mit Removal of emissions as a result of bombardment with l

Ionen setzt grundsätzlich voraus, daß kein Atom, das die |Ions fundamentally presupposes that no atom which the |

Kathodenoberfläche verläßt, jemals zur Kathode zurück- |Leaves cathode surface, ever back to cathode- |

kehrt. Das ist jedoch nur im Vakuum der Fall. In Wirklich- | keit ist die Kathode in einer normalen Röhrenkonstruktion von einer Edelgasatmosphäre mit einem Druck von etwareturns. However, this is only the case in a vacuum. In real- | speed is the cathode in a normal tube construction of a noble gas atmosphere with a pressure of about

2
2,5 ' 10 Pa umgeben. Aus diesem Grund ist die freie, mittlere Bewegungsstrecke der von der Oberfläche losgelösten Atome und Moleküle bedeutend kürzer als die Entfernung zwischen der Kathode und der Röhrenwand. Daraus ergibt sich, daß viele von den losgelösten Atomen und Molekülen zurückgeworfen werden und wieder auf die Kathodenoberfläche fallen, was eine wesentliche Verminderung des StoffVerlustes bewirkt. Diese Verminderung ist jedoch unzulänglich, wenn es sich um Kathoden für langlebige Leuchtstoffröhren handelt.
2
2.5 '10 Pa. For this reason, the mean free movement distance of the atoms and molecules detached from the surface is significantly shorter than the distance between the cathode and the tube wall. As a result, many of the detached atoms and molecules are thrown back and fall back onto the cathode surface, which causes a substantial reduction in the loss of substance. However, this reduction is insufficient when it comes to cathodes for long-life fluorescent tubes.

Die Verdampfung des Emissionsoxids ist bei Dauerbetrieb relativ konstant, erfolgt aber mit gesteigerter Geschwindigkeit nach jeder Einschaltung und in den darauf folgenden Minuten, was auf die erhöhte Kathodentemperatur zurückzuführen ist.The evaporation of the emission oxide is relatively constant during continuous operation, but takes place at an increased rate after each switch-on and in the following minutes, which can be attributed to the increased cathode temperature is.

Aufgabe der Erfindung ist daher, eine Kathode für eine langlebige Leuchtstoffröhre so zu konstruieren, daß verdampfte Atome und Moleküle in großem Umfang auf die Kathodenoberfläche zurückgeworfen werden und auch die Kathodentemperatur während der Einschaltphase mäßig bleibt, um eine wesentliche Verlängerung der Lebensdauer zu erreichen.The object of the invention is therefore to construct a cathode for a long-life fluorescent tube in such a way that it evaporates Atoms and molecules are to a large extent thrown back onto the cathode surface and so does the cathode temperature remains moderate during the switch-on phase in order to achieve a substantial extension of the service life.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in der Weise gelöst, daß der Kathodenschirm aus einer Dose besteht, die mit einer Scheibe aus elektrisch isolierendem Material verschlossen ist, die in der Mitte ein Loch von einem Durch-This object is achieved according to the invention in such a way that the cathode screen consists of a box with is closed by a disk made of electrically insulating material, which has a hole in the middle with a

messer hat, der bei Einhaltung eines vorgegebenen Wertes fe der Einschaltspannung der Röhre so klein wie möglich geil wählt ist, und deren Boden eine öffnung von einem Quer-has knife that, if a specified value is adhered to fe the turn-on voltage of the tube as small as possible cool is chosen, and the bottom of which has an opening of a transverse

I schnitt hat, der mindestens ebenso groß wie der QuerschnittI cut that is at least as large as the cross-section

I 5 des Loches der Scheibe ist.I is 5 of the hole of the disc.

ξ Mit einer Anordnung dieser Art wird eine stark gesteigerte ξ With an arrangement of this type, a greatly increased

Reflexion der von der Kathodenoberfläche sowohl durch Ionenbeschuß als auch durch Verdampfen losgelösten Atome und Moleküle auf diese Oberfläche erzielt.Reflection of the atoms released from the cathode surface by both ion bombardment and evaporation and molecules are achieved on this surface.

10 Der Kathodenschirm besteht vorzugsweise aus Eisen oder10 The cathode screen is preferably made of iron or

Nickel. Die Scheibe, die aus einem Werkstoff bestehen muß, der bei Ionenbeschuß nicht zu Staub zerfällt, wird vorzugs-I weise aus Glimmer angefertigt.Nickel. The pane, which must consist of a material that does not break down to dust when bombarded with ions, is preferred wisely made from mica.

$ Um die Schwärzung der Röhreninnenwand möglichst zu redu- $ In order to reduce the blackening of the inner wall of the tube as

·■{ 15 zieren, soll das Loch in der Scheibe einen möglichst kleinen· ■ {15, the hole in the disc should be as small as possible

£ Durchmesser aufweisen. Ein allzu kleiner Lochdurchmesser£ diameter. A hole diameter that is too small

g bewirkt jedoch, daß die Einschaltspannung der Leuchtstoff-However, g has the effect that the switch-on voltage of the fluorescent

!:! röhre in unerwünschter Weise ansteigt. Deshalb ist es!:! tube increases in an undesirable manner. That's why it is

ü besser, wenn das Loch in der Scheibe einen Durchmesser hat, ü better if the hole in the disc has a diameter,

?! 20 der möglichst klein und unter gleichzeitiger Berücksichti-I gunp der Forderung gewählt wird, daß die Einschaltspannung?! 20 of the as small as possible and taking into account at the same time gunp of the requirement is chosen that the switch-on voltage

I der Röhre nicht über einen festgelegten Wert ansteigen darf.I of the tube must not rise above a specified value.

I Bei einer normalen Leuchtstoffröhre von 38 mm Röhrendurch-I With a normal fluorescent tube with a tube diameter of 38 mm

ρ messer hat sich ein Lochdurchmesser von 10 - 12 mm am bestenρ knife has a hole diameter of 10 - 12 mm best

I 25 bewährt.I 25 proven.

1 Da unerwünschte chemische Reaktionen zwischen dem Emissions-1 Since undesirable chemical reactions between the emission

oxid und gasförmigen Verunreinigungen in der Röhre die Lebensdauer der Röhre stark verkürzen können, ist es von größter Bedeutung, daß man bei der Herstellung der RöhreOxide and gaseous impurities in the tube can greatly shorten the life of the tube, it's from of utmost importance that one in the manufacture of the tube

Il It I t t ■ · I III ■ · ■ · I * II· ·· ··Il It I t t ■ · I III ■ · ■ · I * II · ·· ··

ein wirksames Pumpverfahren einsetzt, um alle Spuren von artfremden Gasen zu entfernen. Man weiß aus Erfahrung, daß der wirksamste Pumpvorgang in einem Pumpautomaten erzielt wird, in dem der Unterdruck bei hoher Hitze mit "internem Pumpen" kombiniert wird, das durch Eintropfen von Quecksilber in die heiße Leuchtstoffröhre zustande gebracht wird. Beim Auftreffen der Quecksilbertropfen auf die Innenwand der Leuchtstoffröhre werden sie wie bei einer Explosion verdampft und erzeugen eine Pumpwirkung durch Diffusion im Entladungsraum. Dabei werden Verunreinigungen äußerst effektiv abtransportiert. Eine Voraussetzung für die Entwicklung dieses Vorgangs in ausreichendem Umfang ist jedoch, daß der Kathodenschirm diesen geschilderten Pumpvorgang nicht behindert. Aus diesem Grund soll die öffnung am Boden des Kathodenschirms einen Querschnitt haben, der mindestens ebenso groß wie der des Loches in der Scheibe ist.uses an effective pumping process to remove all traces of alien gases. We know from experience that the most effective pumping process is achieved in an automatic pump, in which the negative pressure at high heat with "internal Pumping "is combined, which is brought about by dripping mercury into the hot fluorescent tube. When the mercury drops hit the inner wall of the fluorescent tube, they become like an explosion evaporates and creates a pumping effect through diffusion in the discharge space. In doing so, impurities become extreme effectively transported away. However, a prerequisite for developing this process to a sufficient extent is that the cathode screen does not hinder this described pumping process. For this reason, the opening should be on Bottom of the cathode screen have a cross-section which is at least as large as that of the hole in the disc is.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines Ausführungsbeispiels und unter Hinweis auf die Zeichnung näher beschrieben. In dieser zeigenThe invention is described in more detail below using an exemplary embodiment and with reference to the drawing. In this show

Fig. 1 ein Ende einer Leuchtstoffröhre mit einer nach der Erfindung abgeschirmten Kathode;1 shows an end of a fluorescent tube with a cathode shielded according to the invention;

Fig. 2a und 2b den dosenförmigen Kathodenschirm im Längsschnitt bzw. gegen den Boden gesehen;2a and 2b the can-shaped cathode screen in Longitudinal section or seen against the ground;

Fig. 3 den Grundriß der Glimmerscheibe zum AbdeckenFig. 3 shows the plan view of the mica disk for covering

des dosenförmigen Kathodenschirms;the can-shaped cathode screen;

Fig. U ein Diagramm, das die Abhängigkeit der Einschaltspannung und des Schwärzungsgrades vom Lochdurchmesser der Glimmerscheibe darstellt.Fig. U is a diagram showing the dependence of the switch-on voltage and the degree of blackening from Represents hole diameter of the mica disk.

In Fig. 1 ist ein Längsschnitt durch das eine Ende einer länglichen Leuchtstoffröhre in vergrößertem Maßstab gezeigt.1 shows a longitudinal section through one end of an elongated fluorescent tube on an enlarged scale.

I t ·I t

I ♦ »I ♦ »

Die Glaswand 1 der Röhre ist an ihrem Ende in herkömmlicher Weise mit einem Fuß 2 verschlossen, der zugleich als Träger der Kathodenstützen H für die gewendelte Kathode 3 der Röhre dient. Diese Stützen sind elektrisch leitend und mit den im Fuß 2 eingeschmolzenen Anschlußdrähten 5 verbunden, durch die Strom durch die Kathode 3 zu deren Erhitzung fließen kann. Die Kathode 3 umgibt ein Kathodenschirm 6, der vorzugsweise au3 Eisen oder Nickel hergestellt wird. Der Schirm 6 wird von einer im Fuß 2 eingeschmolzenen Stütze 7 getragen und ist elektrisch von der Kathode 3 isoliert. The glass wall 1 of the tube is closed at its end in a conventional manner with a foot 2, which also acts as a support of the cathode supports H for the coiled cathode 3 of the Tube is used. These supports are electrically conductive and connected to the connecting wires 5 melted into the base 2, through which current can flow through the cathode 3 to heat it. The cathode 3 is surrounded by a cathode screen 6, which is preferably made of iron or nickel. The screen 6 is melted down by one in the foot 2 Support 7 is supported and is electrically isolated from the cathode 3.

Wie Fig. 2a und 2b am deutlichsten erkennen lassen, hat der Kathodenschirm 6 die Form einer Dose, deren Boden mit einer länglichen Öffnung 8 zum Einsetzen der Kathodenwendel 3 und gewisser Teile der Kathodenstützen M versehen ist. Die offene Seite der Dose wird mit Hilfe einer Glimmerscheibe 9 verschlossen.As can be seen most clearly in FIGS. 2a and 2b, the cathode screen 6 has the shape of a can, the bottom of which has a elongated opening 8 for inserting the cathode coil 3 and certain parts of the cathode supports M is provided. the The open side of the can is closed with the aid of a mica washer 9.

Wie Fig. 3 erkennen läßt, ist die Glimmerscheibe 9 mit einem Mittenloch 10, vorzugsweise von kreisrunder Form, versehen.As shown in FIG. 3, the mica disk 9 is with a central hole 10, preferably of circular shape, is provided.

Für eine normale Leuchtstoffröhre von 38 mm Rohrdurchmesser hat die Dose eine Höhe von 13 mm und einen Durchmesser von 21 mm. Die Glimmerscheibe ist 0,10 bis 0,15 mm dick, und ihr Loch 10 hat einen Durchmesser von 10-12 mm. Kleinere Lochdurchmesser vermindern zwar die Schwärzung der Röhreninnenwand, steigern aber gleichzeitig die Einschaltspannung auf unzulässige Werte; größere Lochdurchmesser vermindern die Einschaltspannung nur noch unbedeutend, steigern aber die Schwärzung der Röhreninnenwand wesentlich. Das ist aus Fig. 4 ersichtlich, in der einerseits die Einschaltspannung U in Volt und andererseits der Schwärzungsgrad S in Abhängigkeit vom Durchmesser D10 des Loches 10 in mm angegeben ist.For a normal fluorescent tube with a tube diameter of 38 mm, the box has a height of 13 mm and a diameter of 21 mm. The mica disk is 0.10 to 0.15 mm thick and its hole 10 is 10-12 mm in diameter. Smaller hole diameters reduce the blackening of the inner wall of the tube, but at the same time increase the switch-on voltage to impermissible values; Larger hole diameters only insignificantly reduce the switch-on voltage, but increase the blackening of the inner wall of the tube considerably. This can be seen from FIG. 4, in which, on the one hand, the switch-on voltage U is given in volts and, on the other hand, the degree of blackening S is given as a function of the diameter D 10 of the hole 10 in mm.

t.t.

• *• *

Ea ist wichtig, daß die Lochscheibe 9 aus Glimmer oder einem anderen elektrisch nicht leitenden, keine Oase entwickelnden Werkstoff besteht. Wenn die Scheibe beispielsweise aus Eisen wäre, würde nämlich der Ionenbeschuß weiteres Zerstäubungsmaterial liefern und dadurch die Röhreninnenwand stärker schwärzen.It is important that the perforated disk 9 made of mica or some other electrically non-conductive, no oasis develops Material. If the disk were made of iron, for example, the ion bombardment would occur supply further atomization material and thereby blacken the inner wall of the tube more intensely.

Die beschriebene Konstruktion bietet noch einen Vorteil, und zwar während der Halbperioden, in denen die Wendel 3 als Anode dient. Da die Entladung durch die mit einem Loch versehene Glimmerscheibe 9 hindurchgehen muß, entsteht eine starke Steigerung der Elektronendichte in der Nähe der als Anode dienenden Wendel 3> wobei der Anodenfall reduziert wird. Das bewirkt eine niedrigere Kathodentemperatur und dadurch auch eine verminderte Verdampfungsgeschwindigkeit. The construction described offers another advantage, namely during the half-periods in which the helix 3 serves as an anode. Since the discharge must pass through the perforated mica disk 9, arises a strong increase in the electron density in the vicinity of the filament 3> serving as anode whereby the anode fall is reduced. This causes a lower cathode temperature and thereby also a reduced rate of evaporation.

Wie bereits erwähnt wurde, ist es wünschenswert, daß die Röhre mit Hilfe eines Pumpvorgangs evakuiert wird, bei dem der Unterdruck mit "internem Pumpen" durch Aufprallen von Quecksilbertropfen auf die heiße Röhre kombiniert wird. Ein solcher Tropfen ist schematisch bei 11 in Pig. I dargestellt. Wenn der Tropfen Wand 1 und/oder Fuß 2 der erhitzten Leuchtstoffröhre trifft, wird er schlagartig verdampft, und der dabei entstehende Quecksilberdampf strömt schnell nach oben. Die Pfeile 12, 13 deuten schematisch die in diesem Zusammenhang wesentlichsten Strömungsbahnen des Dampfes an. Damit das an der Emissionsschicht vorhandene Kohlendioxid - entstanden durch Umwandlung von Karbonaten in Oxide - wirksam mitgerissen wird, und damit das interne Pumpen eine starke Wirkung ausübt, darf der dem Pfeil 13 folgende Quecksilberdampf nicht durch die aus dem Kathodenschirm 6 und der Glimmerscheibe 9 bestehende Konstruktion gehindert werden. Aus diesem Grund soll der LochdurchmesserAs already mentioned, it is desirable that the tube be evacuated by means of a pumping action which combines the negative pressure with "internal pumping" caused by the impact of drops of mercury on the hot tube will. Such a drop is shown schematically at 11 in Pig. I shown. If the drop is wall 1 and / or foot 2 of the If it hits a heated fluorescent tube, it is suddenly evaporated and the mercury vapor that is created flows out up quickly. The arrows 12, 13 indicate schematically the most essential flow paths of the in this context Steam on. This means that the carbon dioxide present at the emission layer - created by converting carbonates in oxides - is effectively entrained, and so that the internal pumping has a strong effect, the arrow 13 The following mercury vapor is not caused by the construction consisting of the cathode screen 6 and the mica disk 9 be prevented. Because of this, the hole diameter should be

der Glimmerscheibe 9 größer als 10 mm sein (gilt für Leuchtstoffröhren mit dem Röhrendurchmesser 38 mm). Außerdem muß die Bodenöffnung 8 des Kathodenschirms 6 einen Querschnitt haben, der mindestens ebenso groß wie der Lochquerschnitt der Qlimmerscheibe 10 und vorzugsweise noch größer ist.of the mica disk 9 must be larger than 10 mm (applies to Fluorescent tubes with a tube diameter of 38 mm). In addition, the bottom opening 8 of the cathode screen 6 have a cross-section which is at least as large as the hole cross-section of the Qlimmerscheibe 10 and preferably is even bigger.

Die beschriebene Kathodenkonstruktion ergibt bei unveränderter normaler Brennzeit von 3 Stunden je Einschaltung eine 3-^fach längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmliehen Leuchtstoffröhren, wie Vergleichsmessungen gezeigt haben.The cathode construction described results in unchanged normal burning time of 3 hours per switch-on a 3 ^ times longer service life compared to conventional Fluorescent tubes, as comparison measurements have shown.

Claims (3)

10 15 eansprüche10 15 claims 1. Leuchtstoffröhre mit an den Enden eines länglichen Entladungsraumes fest angeordneten Kathoden, die von elektrisch isolierten Kathodenschirmen aus elektrisch leitendem Material umgeben ist, dadurch gekennzeichnet , daß der Kathodenschirm aus1. Fluorescent tube with cathodes fixedly arranged at the ends of an elongated discharge space, which are of is surrounded by electrically insulated cathode shields made of electrically conductive material, characterized that the cathode screen is off ■ einer Dose (6) besteht, die mit einer Scheibe (9) aus elektrisch isolierendem Material verschlossen ist, die in der Mitte ein Loch (10) von einem Durchmesser hat, der bei Einhaltung eines vorgegebenen Wertes der Einschaltspannung der Röhre so klein wie möglich gewählt ist, und deren Boden eine öffnung (8) von einem Querschnitt hat, der mindestens ebenso groß wie der Querschnitt des Loches (10) der Scheibe (9) ist.■ a box (6) which is closed with a washer (9) made of electrically insulating material, which has a hole (10) in the middle with a diameter that, if a predetermined value is maintained, the Switch-on voltage of the tube is chosen to be as small as possible, and the bottom of which has an opening (8) from one Has cross section which is at least as large as the cross section of the hole (10) of the disc (9). 2. Kathodeneinheit gemäß Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daß der Kathodenschirm (6) aus Eisen oder Nickel besteht.2. Cathode unit according to claim 1, characterized in that the cathode screen (6) is made of iron or nickel. 3. Kathodeneinheit gemäß Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheibe (9) aus Glimmer besteht.3. cathode unit according to claim 1 or 2, characterized in that the Disc (9) consists of mica.
DE19808029380U 1979-11-07 1980-11-04 FLUORESCENT TUBES WITH CATHODES SURROUNDED BY A CATHODE SHIELD Expired DE8029380U1 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE7909213A SE435332B (en) 1979-11-07 1979-11-07 CATHOD UNIT OF LIGHT

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE8029380U1 true DE8029380U1 (en) 1982-07-15

Family

ID=20339270

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19808029380U Expired DE8029380U1 (en) 1979-11-07 1980-11-04 FLUORESCENT TUBES WITH CATHODES SURROUNDED BY A CATHODE SHIELD
DE3041548A Expired DE3041548C2 (en) 1979-11-07 1980-11-04 Fluorescent lamp with heated cathode

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3041548A Expired DE3041548C2 (en) 1979-11-07 1980-11-04 Fluorescent lamp with heated cathode

Country Status (25)

Country Link
JP (1) JPH0250582B2 (en)
AT (1) AT377385B (en)
AU (1) AU543221B2 (en)
BE (1) BE886030A (en)
BR (1) BR8008906A (en)
CA (1) CA1150340A (en)
CH (1) CH649653A5 (en)
CS (1) CS250206B2 (en)
DE (2) DE8029380U1 (en)
DK (1) DK158177C (en)
ES (1) ES263202Y (en)
FI (1) FI68928C (en)
FR (1) FR2473785A1 (en)
GB (1) GB2077033B (en)
HU (1) HU181318B (en)
IT (1) IT1134172B (en)
MX (1) MX147322A (en)
NO (1) NO153946C (en)
PL (1) PL132221B1 (en)
PT (1) PT72017B (en)
RO (1) RO81624B (en)
SE (1) SE435332B (en)
SU (1) SU1218936A3 (en)
WO (1) WO1981001344A1 (en)
YU (1) YU39696B (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69210986T2 (en) * 1992-02-13 1996-12-19 Auralight Ab Cathode screen for gas discharge lamps
US6384534B1 (en) 1999-12-17 2002-05-07 General Electric Company Electrode material for fluorescent lamps
SE515637C2 (en) 2000-01-24 2001-09-17 Auralight Ab Security structure for fluorescent lamps
US6741023B2 (en) * 2001-07-10 2004-05-25 Light Sources, Inc. Fluorescent tanning lamp with improved service life
SE524397C2 (en) * 2002-04-11 2004-08-03 Auralight Int Ab Cathode unit for fluorescent lamps and method for manufacturing fluorescent lamps
US6812639B2 (en) * 2002-09-13 2004-11-02 Light Sources, Inc. Germicidal lamp with end of life arc quenching device
US6809468B1 (en) * 2002-12-11 2004-10-26 Light Sources, Inc. Cathode with disintegration shield in a gas discharge lamp
DE10334175B4 (en) * 2003-07-26 2006-09-21 Dei-Anang, Kwesi, Priv.-Doz. Dr.med. Respirator
JP2008204856A (en) * 2007-02-21 2008-09-04 Nec Lighting Ltd Thermoionic cathode fluorescent lamp
RU2505744C2 (en) * 2012-03-06 2014-01-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии) Electric lighting system (versions)
JP6691317B2 (en) * 2015-10-06 2020-04-28 ウシオ電機株式会社 Short arc type discharge lamp

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR769133A (en) * 1933-02-17 1934-08-20 Quarzlampen Gmbh Gas or vapor discharge tubes with one or more electrodes brought to high temperature during operation
US2238277A (en) * 1940-02-09 1941-04-15 Miller Maurice Combination tube closure and electrode for neon tubes
US2725497A (en) * 1951-04-25 1955-11-29 Westinghouse Electric Corp Floating grids for fluorescent lamps
DE955341C (en) * 1952-01-13 1957-01-03 Physikalisch Tech Werkstaetten Gas discharge tubes with a screen enclosing the cathode in a pot-shaped manner
FR1110434A (en) * 1954-08-31 1956-02-13 Hyperion Sa Improvements to the electrodes of the discharge tubes
US2917650A (en) * 1955-06-29 1959-12-15 Hyperion Sa Electrode for discharge tubes
GB841343A (en) * 1957-10-09 1960-07-13 Philips Electrical Ind Ltd Improvements in or relating to low-pressure mercury vapour discharge tubes
FR1271505A (en) * 1959-05-11 1961-09-15 Lampes Sa Low pressure discharge device
US3121184A (en) * 1960-12-30 1964-02-11 Gen Electric Discharge lamp with cathode shields
NL6514352A (en) * 1965-11-05 1967-05-08
US3390297A (en) * 1966-07-01 1968-06-25 Perkin Elmer Corp Shield for hollow cathode lamps
US3430359A (en) * 1967-02-09 1969-03-04 Roll O Sheets Apparatus with heat conductive belt
GB1219705A (en) * 1968-05-10 1971-01-20 Hitachi Ltd Light source lamp for atomic light absorption analysis

Also Published As

Publication number Publication date
WO1981001344A1 (en) 1981-05-14
GB2077033A (en) 1981-12-09
YU283980A (en) 1983-06-30
JPH0250582B2 (en) 1990-11-02
FI812128L (en) 1981-07-06
RO81624A (en) 1984-05-12
RO81624B (en) 1984-08-25
YU39696B (en) 1985-03-20
DE3041548C2 (en) 1986-07-24
HU181318B (en) 1983-07-28
NO812294L (en) 1981-07-06
PT72017B (en) 1981-12-17
JPS56501507A (en) 1981-10-15
PL132221B1 (en) 1985-02-28
PL227738A1 (en) 1981-08-21
DK158177C (en) 1990-09-03
SE435332B (en) 1984-09-17
BR8008906A (en) 1981-08-25
DE3041548A1 (en) 1981-05-21
AU543221B2 (en) 1985-04-04
IT8025764A0 (en) 1980-11-04
ES263202U (en) 1982-12-01
FR2473785B1 (en) 1985-03-08
FR2473785A1 (en) 1981-07-17
BE886030A (en) 1981-03-02
AT377385B (en) 1985-03-11
CA1150340A (en) 1983-07-19
CS250206B2 (en) 1987-04-16
ATA547480A (en) 1984-07-15
ES263202Y (en) 1985-12-16
MX147322A (en) 1982-11-10
NO153946C (en) 1986-06-18
DK296081A (en) 1981-07-03
FI68928B (en) 1985-07-31
GB2077033B (en) 1984-07-04
FI68928C (en) 1985-11-11
AU6570480A (en) 1981-05-22
DK158177B (en) 1990-04-02
CH649653A5 (en) 1985-05-31
IT1134172B (en) 1986-07-31
NO153946B (en) 1986-03-10
PT72017A (en) 1980-12-01
SE7909213L (en) 1981-05-08
SU1218936A3 (en) 1986-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3041548C2 (en) Fluorescent lamp with heated cathode
DE69731374T2 (en) LOW PRESSURE DISCHARGE LAMP
DE2928702A1 (en) ETRON CANNON FOR A CATHODE RAY TUBE
DE2113282A1 (en) Metal vapor discharge lamp
DE597580C (en) Electric light or ultraviolet radiation tubes
DD154860A5 (en) CATHODE UNIT FOR FLUORESCENT LAMPS
DE756326C (en) Electric discharge lamp with basic inert gas filling
DE604986C (en) Discharge tubes with glow electrodes heated by the discharge and gas or steam filling
DE679719C (en) Gas or vapor-filled electrical discharge vessel
DE619621C (en) X-ray tube with perforated hollow anode
DE594203C (en) Incandescent cathode rectifier tubes with gas filling, oxide cathode and one or more anodes
DE675552C (en) Electric discharge tubes with gas or vapor filling, in particular metal vapor lamps, set up for the passage of current on both sides
DE290932C (en)
DE69210986T2 (en) Cathode screen for gas discharge lamps
DE879129C (en) Vapor or gas-filled discharge vessel with a directly or indirectly heated, strip-shaped cathode provided with an emission layer
DE1217497B (en) Low pressure discharge lamp
DE634235C (en) Gas-filled discharge vessel
DE624917C (en) Electric, gas-filled discharge vessel with cold electrodes, especially for the purpose of overvoltage protection
DE678816C (en) Photoelectric cell
DE2311620C3 (en) Electrode for short-arc gas discharge lamps and process for their manufacture
DE1696630A1 (en) Process for the production of an electrode with an electron-emitting coating which is used for use in a suitable electrical discharge arrangement
AT203101B (en) Cold hollow electrode
DE1082348B (en) Low pressure fluorescent lamp
CH252249A (en) Arrangement with a hot cathode.
DE687087C (en) Electric gas or vapor discharge vessel