JP2002110092A - Fluorescent lamp device - Google Patents

Fluorescent lamp device

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JP2002110092A
JP2002110092A JP2000297719A JP2000297719A JP2002110092A JP 2002110092 A JP2002110092 A JP 2002110092A JP 2000297719 A JP2000297719 A JP 2000297719A JP 2000297719 A JP2000297719 A JP 2000297719A JP 2002110092 A JP2002110092 A JP 2002110092A
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JP
Japan
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fluorescent lamp
bulb
lamp device
dimming
temperature
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JP2000297719A
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Japanese (ja)
Inventor
Kiyoshi Nishio
清志 西尾
Kunihiko Ikada
邦彦 筏
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Toshiba Lighting and Technology Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fluorescent lamp device capable of enhancing a light followability and dimming. SOLUTION: The fluorescent lamp device 1 is electrically connected to a dimming control power source for controlling a phase and a phase angle is made large at the whole light lighting to feed a rated input power. When the phase angle is made small to reduce the input power, a current flowing in a bulb 18 becomes small. Since a cover such as a globe does not exist at a surrounding of the bulb 18, a temperature of the bulb 18 is immediately reduced. A temperature at the coldest part of the bulb for controlling a mercury vapor pressure is also rapidly lowered and a dimming that a light output is made small for a short time becomes possible. When the input power is made large, the current flowing in the bulb 18 becomes larger. Since the cover such as a globe does not exist at a surrounding of the bulb 18, the temperature at the coldest part of the bulb 18 for controlling the mercury vapor pressure is also rapidly raised and a dimming that a light output is made larger for a short time becomes possible.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、調光可能な蛍光ラ
ンプ装置に関する。
The present invention relates to a dimmable fluorescent lamp device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種の調光可能な蛍光ランプ装
置としては、たとえば特開平11-265608号公報
に記載の構成が知られている。この特開平11-265
608号公報に記載の蛍光ランプ装置は、本体内に点灯
回路が収容されるとともに、口金が取り付けられ、この
口金は点灯回路に電線を介して電気的に接続されてい
る。また、本体には点灯回路に電気的に接続された蛍光
ランプが取り付けられ、この蛍光ランプは本体に取り付
けられたグローブで覆われている。さらに、蛍光ランプ
装置を調光制御用の位相制御装置に接続している。
2. Description of the Related Art Hitherto, as a dimmable fluorescent lamp device of this kind, for example, a configuration described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-265608 is known. Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-265
In the fluorescent lamp device described in Japanese Patent No. 608, a lighting circuit is housed in a main body and a base is attached, and the base is electrically connected to the lighting circuit via an electric wire. A fluorescent lamp electrically connected to the lighting circuit is attached to the main body, and the fluorescent lamp is covered with a glove attached to the main body. Further, the fluorescent lamp device is connected to a phase control device for dimming control.

【0003】そして、位相制御装置で位相制御して蛍光
ランプ装置に印加する平均電圧を変化させ、蛍光ランプ
を調光制御している。
[0003] The phase control device controls the phase to change the average voltage applied to the fluorescent lamp device, thereby controlling the dimming of the fluorescent lamp.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記特
開平11-265608号公報に記載の蛍光ランプ装置
は、グローブを有しており、蛍光ランプ全体が高温にな
るため、蛍光ランプの水銀蒸気圧はたとえば蛍光ランプ
内のアマルガムで制御されることになる。このため、調
光して入力電力を絞っても蛍光ランプの温度が急激には
低下せず、急激な光出力の絞りはできない。反対に、入
力電力を増加させても蛍光ランプの温度は急激に上昇せ
ず、急激な光出力の増加はできない。すなわち、調光制
御に蛍光ランプの光追従性が悪い。
However, the fluorescent lamp device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 11-265608 has a globe and the entire fluorescent lamp is heated to a high temperature. For example, it is controlled by amalgam in a fluorescent lamp. For this reason, even if the input power is reduced by dimming, the temperature of the fluorescent lamp does not suddenly decrease, and a rapid reduction in the light output cannot be performed. Conversely, even if the input power is increased, the temperature of the fluorescent lamp does not rise sharply, and the light output cannot be sharply increased. That is, the light followability of the fluorescent lamp is poor in dimming control.

【0005】また、位相制御装置で位相制御して入力電
圧の位相をカットし出力電流を絞って調光するが、平均
電流値の低下に伴い蛍光ランプの温度が低下し、アマル
ガムの温度が低下して水銀蒸気圧が減少するとともに蛍
光ランプへの入力電力が低下して調光に応じて光束が変
化する。ところが、入力電力の大きな蛍光ランプの場合
には、高温でも水銀蒸気圧が低いアマルガムを使用する
ため、アマルガムは水銀蒸気圧カーブに極大点および極
小点を持ち、大きな変異点を有している。このため、調
光に応じて光出力が変化せず、調光した場合に水銀蒸気
圧が平衡になるまで時間がかかり、光追従性が悪くなる
問題を有している。
Further, the phase is controlled by a phase control device to cut the phase of the input voltage and reduce the output current, thereby performing dimming. However, as the average current value decreases, the temperature of the fluorescent lamp decreases, and the temperature of the amalgam decreases. As a result, the mercury vapor pressure decreases and the input power to the fluorescent lamp decreases, so that the luminous flux changes according to the dimming. However, in the case of a fluorescent lamp having a large input power, since amalgam having a low mercury vapor pressure even at a high temperature is used, amalgam has a maximum point and a minimum point in the mercury vapor pressure curve, and has a large variation point. For this reason, the light output does not change in accordance with the dimming, and it takes time until the mercury vapor pressure becomes equilibrium when the dimming is performed.

【0006】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
で、光追従性を向上した調光可能な蛍光ランプ装置を提
供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide a dimmable fluorescent lamp device with improved light followability.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の蛍光ラン
プ装置は、本体と;この本体内に収容された調光制御機
能を有する点灯回路と;点灯回路に電線を介して電気的
に接続され本体に取り付けられた口金と;内部に水銀蒸
気が封入され、先端に最冷部が形成されるとともに、周
囲温度に従い水銀蒸気圧を制御し点灯回路に電気的に接
続され本体に取り付けられた蛍光ランプとを具備したも
ので、蛍光ランプは調光などのために電流が減少すると
温度が低下し、この温度の低下に従い水銀蒸気圧が変化
して光出力が低下し、電流が増加すると温度が上昇し、
温度の上昇に従い水銀蒸気圧が変化して光出力が増加す
るため、調光の際の光追従性が向上する。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a fluorescent lamp device comprising: a main body; a lighting circuit having a dimming control function housed in the main body; and electrically connected to the lighting circuit via an electric wire. And a base attached to the main body; mercury vapor is sealed inside; a coolest part is formed at the tip; the mercury vapor pressure is controlled according to the ambient temperature; The fluorescent lamp is equipped with a fluorescent lamp, the temperature of the fluorescent lamp decreases when the current decreases due to dimming, etc., the mercury vapor pressure changes according to the decrease in the temperature, the light output decreases, and when the current increases, the temperature decreases. Rises,
Since the mercury vapor pressure changes with an increase in temperature and the light output increases, the light followability at the time of dimming is improved.

【0008】請求項2記載の蛍光ランプ装置は、請求項
1記載の蛍光ランプ装置において、蛍光ランプ内に10
0℃以下の温度で2.66Pa以上の蒸気圧特性を有す
るアマルガムが封入されているもので、液体水銀に近い
蒸気圧カーブで、電流に従い変化する水銀蒸気圧により
光追従性が向上する。
According to a second aspect of the present invention, there is provided the fluorescent lamp device according to the first aspect, wherein the fluorescent lamp device comprises:
Amalgam having a vapor pressure characteristic of 2.66 Pa or more at a temperature of 0 ° C. or less is enclosed, and the light followability is improved by a mercury vapor pressure that changes according to a current in a vapor pressure curve close to liquid mercury.

【0009】請求項3記載の蛍光ランプ装置は、請求項
1または2記載の蛍光ランプ装置において、蛍光ランプ
は、その先端が角形状に成形されたU字状バルブを有す
るもので、最冷部の確保が容易になり、温度による水銀
蒸気圧の制御が容易になる。
A fluorescent lamp device according to a third aspect of the present invention is the fluorescent lamp device according to the first or second aspect, wherein the fluorescent lamp has a U-shaped bulb whose tip is formed in a square shape. And the control of the mercury vapor pressure by the temperature becomes easy.

【0010】請求項4記載の蛍光ランプ装置は、請求項
3記載の蛍光ランプ装置において、蛍光ランプは、3個
以上のU字状バルブが正多角形状に配設されて構成され
ているもので、蛍光ランプに複数の最冷部が形成可能で
ある。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a fluorescent lamp device according to the third aspect, wherein the fluorescent lamp includes three or more U-shaped bulbs arranged in a regular polygonal shape. A plurality of coolest portions can be formed in the fluorescent lamp.

【0011】請求項5記載の蛍光ランプ装置は、請求項
1ないし4いずれか一記載の蛍光ランプ装置によれば、
入力電力が5Wないし20Wであるもので、5Wより小
さいと水銀蒸気圧が低いため制御しにくく、20Wより
大きいと温度が高くなりすぎて制御しにくい。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a fluorescent lamp device according to any one of the first to fourth aspects.
When the input power is 5 W to 20 W, if it is less than 5 W, it is difficult to control the mercury vapor pressure because it is low, and if it is more than 20 W, the temperature becomes too high and it is difficult to control.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の蛍光ランプ装置の
一実施の形態を図面を参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment of the fluorescent lamp device of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0013】図1は蛍光ランプ装置を示す側面図、図2
は蛍光ランプ装置を示す底面図である。
FIG. 1 is a side view showing a fluorescent lamp device, and FIG.
FIG. 3 is a bottom view showing the fluorescent lamp device.

【0014】そして、図1および図2において、1は定
格入力電力が5Wないし20W、たとえば18Wの調光
可能な蛍光ランプ装置で、この蛍光ランプ装置1は、本
体2、口金3、保持体4、蛍光ランプ5、および、図3
に示す放電灯点灯装置である点灯回路6などにより形成
され、基本的な状態では図1に示すように口金3側を上
側としている。
1 and 2, reference numeral 1 denotes a dimmable fluorescent lamp device having a rated input power of 5 W to 20 W, for example, 18 W. The fluorescent lamp device 1 includes a main body 2, a base 3, and a holder 4. , Fluorescent lamp 5, and FIG.
The lighting circuit 6 is a discharge lamp lighting device shown in FIG. 1, and in a basic state, the base 3 side is an upper side as shown in FIG.

【0015】まず、本体2は、カバーあるいはベースな
どともいわれ、ポリブチレンテレフタレート(PBT)
などの耐熱性を有する合成樹脂にて略円筒状に一体に形
成されている。そして、この本体2には、下方に拡開す
る本体部11と、この本体部11の上側から略筒状である略
円筒状に延設された口金取付部12とが形成され、内部に
点灯回路6が収納されている。
First, the main body 2 is also called a cover or a base, and is made of polybutylene terephthalate (PBT).
It is integrally formed in a substantially cylindrical shape with a synthetic resin having heat resistance such as. The main body 2 is formed with a main body 11 that expands downward, and a base mounting portion 12 that extends from the upper side of the main body 11 into a substantially cylindrical shape that is substantially cylindrical. The circuit 6 is housed.

【0016】また、口金3は、E26形などのエジソン
形の口金で、絶縁部15と、この絶縁部15の上端中央部に
固定された導電性を有する先端口金部16と、絶縁部15の
外周部に固定されソケットに螺合される導電性を有する
螺合口金部17とを備えている。
The base 3 is an Edison type base such as an E26 type, and has an insulating part 15, a conductive tip base part 16 fixed to the center of the upper end of the insulating part 15, and an insulating part 15. And an electrically conductive screw base 17 fixed to the outer peripheral portion and screwed to the socket.

【0017】そして、保持体4は、仕切体などともいわ
れ、ポリブチレンテレフタレートなどの耐熱性を有する
合成樹脂にて形成され、本体2に取り付けられている。
The holding member 4 is also called a partition member, and is formed of a heat-resistant synthetic resin such as polybutylene terephthalate, and is attached to the main body 2.

【0018】そして、蛍光ランプ5は、先端が角形状を
なし、一対の角隅部18a,18aを有するようにモールド成
型によって略コ字状に屈曲形成された3個以上、例えば
4本のU字状バルブであるバルブ18によって構成されて
いる。すなわち、発光管は多角形状である正方形の四辺
にバルブ18の先端が沿うようにそれぞれ所定の位置に配
置し、図示しない連通管で順次接続し、1本の放電路が
形成されている。また、各バルブ18は、内面に蛍光体膜
が形成されるとともに、内側にアルゴンなどの希ガスお
よび水銀が封入されている。なお、U字状とは、例え
ば、放電路が一方向側で折り返すように屈曲放電経路を
形成する構造を有していることを意味し、バルブ18先端
が円弧状に形成されていることを意味するものではな
い。したがって、U字状の概念には先端が角形状のもの
や尖鋭状のものも含まれる。
The fluorescent lamp 5 has three or more, for example, four U-shaped lamps, each of which is formed in a substantially U-shape by molding so as to have a pair of corners 18a. It is constituted by a valve 18 which is a V-shaped valve. That is, the arc tubes are arranged at predetermined positions so that the tips of the bulbs 18 are along four sides of a polygonal square, and are sequentially connected by a communication tube (not shown) to form one discharge path. Each bulb 18 has a phosphor film formed on the inner surface and a rare gas such as argon and mercury sealed inside. The U-shape means, for example, that the discharge path has a structure in which a bent discharge path is formed so as to be folded in one direction, and that the tip of the bulb 18 is formed in an arc shape. It does not mean. Therefore, the concept of the U-shape includes a shape having a square tip or a sharp shape.

【0019】一方、点灯回路6は、図3に示すように、
商用交流電源eに位相制御により電力を制御して調光す
る位相調光器30を介して入力電源装置Eが接続され、こ
の入力電源装置Eは、商用交流電源eにヒューズF1を介
してフィルタ回路を構成するコンデンサC21,C22および
インダクタL11を介して全波整流器31の入力端子が接続
されている。また、この全波整流器31の出力端子には抵
抗R11およびコンデンサC23の直列回路が接続され、抵抗
R11およびコンデンサC23の直列回路にはインダクタL11
およびコンデンサC24の直列回路が接続され、コンデン
サC24にはダイオードD11および平滑用のコンデンサC2が
接続され、このコンデンサC2には自励式のハーフブリッ
ジ型のインバータ主回路32が接続されている。
On the other hand, the lighting circuit 6, as shown in FIG.
An input power supply E is connected to the commercial AC power supply e via a phase dimmer 30 for controlling and dimming power by phase control, and the input power supply E is connected to the commercial AC power supply e via a fuse F1 through a filter. The input terminals of the full-wave rectifier 31 are connected via capacitors C21 and C22 and an inductor L11 which constitute a circuit. The output terminal of the full-wave rectifier 31 is connected to a series circuit of a resistor R11 and a capacitor C23.
The series circuit of R11 and capacitor C23 has an inductor L11
And a series circuit of a capacitor C24, a diode D11 and a smoothing capacitor C2 are connected to the capacitor C24, and a self-excited half-bridge type inverter main circuit 32 is connected to the capacitor C2.

【0020】さらに、インバータ主回路32は、コンデン
サC2に対して並列に、スイッチング素子であるMOS型
のNチャンネルのトランジスタとしての電界効果トラン
ジスタQ1およびMOS型のPチャンネルのトランジスタ
としての電界効果トランジスタQ2の直列回路が接続さ
れ、Nチャンネルの電界効果トランジスタQ1およびPチ
ャンネルの電界効果トランジスタQ2は互いのソースが接
続され、相補型に構成されている。
Further, the inverter main circuit 32 includes, in parallel with the capacitor C2, a field-effect transistor Q1 as a MOS-type N-channel transistor as a switching element and a field-effect transistor Q2 as a MOS-type P-channel transistor. Are connected, the sources of the N-channel field-effect transistor Q1 and the P-channel field-effect transistor Q2 are connected to each other, and are configured to be complementary.

【0021】また、電界効果トランジスタQ2のドレイ
ン、ソース間には、共振作用も有するトランスTr1の太
い線が10回巻かれた一次巻線Tr1a、インダクタL12お
よび直流カット用のコンデンサC3を介して、発光管5の
フィラメントコイル5a,5bの一端がそれぞれ接続され、
フィラメントコイル5a,5bの他端間には、始動用のコン
デンサC4が接続されている。そして、インダクタL12お
よびコンデンサC3の接続点は、コンデンサC25を介して
インダクタL11およびダイオードD11の接続点に接続され
ている。
Between a drain and a source of the field effect transistor Q2, a primary winding Tr1a in which a thick wire of a transformer Tr1 having a resonance action is wound ten times, an inductor L12, and a DC cut capacitor C3, One ends of the filament coils 5a and 5b of the arc tube 5 are connected respectively,
A starting capacitor C4 is connected between the other ends of the filament coils 5a and 5b. The connection point between the inductor L12 and the capacitor C3 is connected to the connection point between the inductor L11 and the diode D11 via the capacitor C25.

【0022】さらに、電界効果トランジスタQ1のゲート
および電界効果トランジスタQ2のゲートと電界効果トラ
ンジスタQ1および電界効果トランジスタQ2のソースとの
間に、抵抗R2およびコンデンサC5のRC起動回路を介し
て、コンデンサC6およびトランスTr1の細い線が200
回巻かれた二次巻線Tr1bが接続されている。
Further, a capacitor C6 is connected between the gate of the field-effect transistor Q1 and the gate of the field-effect transistor Q2 and the source of the field-effect transistor Q1 and the source of the field-effect transistor Q2 via an RC starting circuit of a resistor R2 and a capacitor C5. And the thin line of transformer Tr1 is 200
The wound secondary winding Tr1b is connected.

【0023】また、ダイオードD2およびコンデンサC2の
接続点と電界効果トランジスタQ1のゲートとの間には起
動回路を構成する起動抵抗R3が接続され、電界効果トラ
ンジスタQ2のドレイン、ソース間には、起動回路の起動
抵抗R4およびスイッチング改善用のコンデンサC7が接続
されている。
A starting resistor R3 constituting a starting circuit is connected between a connection point of the diode D2 and the capacitor C2 and the gate of the field effect transistor Q1, and a starting resistor is connected between the drain and the source of the field effect transistor Q2. A starting resistor R4 of the circuit and a capacitor C7 for improving switching are connected.

【0024】さらに、電界効果トランジスタQ1のゲー
ト、ソース間には全波整流手段としてのダイオードブリ
ッジ33の入力端子が接続され、ダイオードブリッジ33の
出力端子間には安全手段となるレベルシフト手段として
の機能を有する定電圧手段34を構成するツェナダイオー
ドZD21とツェナダイオードZD23および制御手段であるス
イッチング手段としての電界効果トランジスタQ3のドレ
イン、ソースが直列に接続されている。なお、ツェナダ
イオードZD21の逆阻止電圧はツェナダイオードZD23の逆
阻止電圧より高い。また、電界効果トランジスタQ3のゲ
ートは抵抗R5を介してインダクタL11およびダイオードD
11の接続点に接続されるとともに、電界効果トランジス
タQ3のゲート、ソース間には抵抗R21および抵抗R22の直
列回路とコンデンサC8との並列回路が接続され、電源電
圧検出手段35を構成している。抵抗R22の両端には保持
手段としてのトランジスタQ11のコレクタ、エミッタが
接続され、このトランジスタQ11のベースは抵抗R23を介
して電界効果トランジスタQ3のドレインに接続されると
ともに、抵抗R24を介してトランジスタQ11のエミッタに
接続される。
Further, an input terminal of a diode bridge 33 serving as a full-wave rectifier is connected between the gate and the source of the field effect transistor Q1, and a level shifter serving as a safety means is provided between the output terminals of the diode bridge 33. A Zener diode ZD21 and a Zener diode ZD23 constituting the constant voltage means 34 having a function, and a drain and a source of a field effect transistor Q3 as switching means as control means are connected in series. Note that the reverse blocking voltage of the Zener diode ZD21 is higher than the reverse blocking voltage of the Zener diode ZD23. The gate of the field effect transistor Q3 is connected to the inductor L11 and the diode D via the resistor R5.
11 and a parallel circuit of a series circuit of the resistor R21 and the resistor R22 and the capacitor C8 is connected between the gate and the source of the field effect transistor Q3 to constitute the power supply voltage detecting means 35. . The collector and the emitter of a transistor Q11 as holding means are connected to both ends of the resistor R22, and the base of the transistor Q11 is connected to the drain of the field effect transistor Q3 via a resistor R23, and the transistor Q11 Connected to the emitter.

【0025】そして、点灯回路6に電源が投入される
と、商用交流電源eの電圧を、全波整流器31で全波整流
し、インダクタL11、コンデンサC24、ダイオードD1,D2
およびコンデンサC2などで平滑する。なお、位相調光器
30により商用交流電源eの電圧を位相制御して、電力を
変化させて発光管5を調光する。
When the power is turned on to the lighting circuit 6, the voltage of the commercial AC power supply e is full-wave rectified by the full-wave rectifier 31, and the inductor L11, the capacitor C24, the diodes D1, D2
And smoothing with capacitor C2. In addition, the phase dimmer
The phase of the voltage of the commercial AC power supply e is controlled by 30 to change the power and dimming the arc tube 5.

【0026】まず、抵抗R3および抵抗R2を介してNチャ
ンネルの電界効果トランジスタQ1のゲートに電圧が印加
され、電界効果トランジスタQ1がオンする。電界効果ト
ランジスタQ1のオンによりトランスTr1の一次巻線Tr1
a、インダクタL12、コンデンサC3、コンデンサC4の回路
に電圧が印加され、これらトランスTr1の一次巻線Tr1
a、インダクタL12、コンデンサC3、コンデンサC4などで
共振する。そして、トランスTr1の二次巻線Tr1bに電圧
が誘起され、トランスTr1の二次巻線Tr1bおよびコンデ
ンサC6が固有共振して電界効果トランジスタQ1をオンさ
せ、電界効果トランジスタQ2をオフさせる電圧を発生す
る。ついで、トランスTr1の一次巻線Tr1a、インダクタL
12、コンデンサC3、コンデンサC4の共振電圧が反転する
とトランスTr1の二次巻線Tr1bには逆の電圧が発生し、
電界効果トランジスタQ1をオフさせ、電界効果トランジ
スタQ2をオンさせる電圧を発生する。
First, a voltage is applied to the gate of the N-channel field effect transistor Q1 via the resistors R3 and R2, turning on the field effect transistor Q1. Primary winding Tr1 of transformer Tr1 by turning on field effect transistor Q1
a, voltage is applied to the circuit of the inductor L12, the capacitor C3 and the capacitor C4, and the primary winding Tr1 of the transformer Tr1 is applied.
Resonates with a, inductor L12, capacitor C3, capacitor C4, etc. Then, a voltage is induced in the secondary winding Tr1b of the transformer Tr1, and the secondary winding Tr1b of the transformer Tr1 and the capacitor C6 generate a voltage that turns on the field-effect transistor Q1 and turns off the field-effect transistor Q2 by natural resonance. I do. Next, the primary winding Tr1a of the transformer Tr1, the inductor L
12, When the resonance voltage of the capacitor C3 and the capacitor C4 is inverted, an opposite voltage is generated in the secondary winding Tr1b of the transformer Tr1,
A voltage is generated to turn off the field effect transistor Q1 and turn on the field effect transistor Q2.

【0027】さらに、トランスTr1の二次巻線Tr1bおよ
びコンデンサC4の共振電圧が反転すると、電界効果トラ
ンジスタQ1がオンし、電界効果トランジスタQ2がオフす
る。以後、同様に、電界効果トランジスタQ1および電界
効果トランジスタQ2が交互にオン、オフして、共振電圧
が発生し、コンデンサC4に並列接続された発光管5は一
方のフィラメントコイル18bを予熱しつつ始動電圧を印
加して、始動、点灯する。
Further, when the resonance voltage of the secondary winding Tr1b of the transformer Tr1 and the capacitor C4 is inverted, the field effect transistor Q1 turns on and the field effect transistor Q2 turns off. Thereafter, similarly, the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 are alternately turned on and off, a resonance voltage is generated, and the arc tube 5 connected in parallel to the capacitor C4 is started while preheating one of the filament coils 18b. Apply voltage and start and light up.

【0028】そして、たとえば、全光点灯時あるいは位
相角90°程度の調光時には入力電源装置Eの電圧は所
定値以上であるため、コンデンサC8が充電され電界効果
トランジスタQ3のゲートに電圧を印加するので、電界効
果トランジスタQ3はオン状態を保ち、ツェナダイオード
ZD23で設定される電圧で電界効果トランジスタQ1および
電界効果トランジスタQ2のゲート、ソース間の電圧が設
定されて通常の周波数で動作し、全光点灯あるいは位相
角90°の出力で蛍光ランプ5である発光管5を点灯さ
せる。なお、ダイオードブリッジ33を用いることによ
り、ツェナダイオードZD1には直流電流が印加されるの
で、構成および動作を簡単にできる。
For example, at the time of all-light lighting or dimming with a phase angle of about 90 °, the voltage of the input power supply device E is higher than a predetermined value, so that the capacitor C8 is charged and a voltage is applied to the gate of the field effect transistor Q3. The field effect transistor Q3 remains on, and the Zener diode
The voltage between the gate and the source of the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 is set by the voltage set by the ZD23 and operates at a normal frequency. The arc tube 5 is turned on. By using the diode bridge 33, a direct current is applied to the Zener diode ZD1, so that the configuration and operation can be simplified.

【0029】また、たとえば、位相角135°の深調光
になり入力電源装置Eの電圧が所定値以下に低下し、コ
ンデンサC8の電圧が低下して電界効果トランジスタQ3の
ゲート電圧が低下し、電界効果トランジスタQ3がオフす
ると、ツェナダイオードZD21で設定される電圧となり、
このツェナダイオードZD21で設定される電圧は、ツェナ
ダイオードZD23で設定される電圧より高いので、動作周
波数が高くなり、インバータ主回路32の開放電圧が低下
して発光管5は立ち消えする。そして、電界効果トラン
ジスタQ3がオフすることにより、抵抗R24の電位差が大
きくなりトランジスタQ11がオンして、抵抗R22の電流を
バイパスし、電界効果トランジスタQ3のゲート電圧をよ
り低下させる方向に維持するため、入力電源装置Eの電
圧が変動しても電界効果トランジスタQ3はオフ状態を保
持して、ランプ電圧を低い状態で保持し、発光管5が立
ち消え状態を維持して点灯することを防止する。なお、
発光管5にわずかにランプ電流が流れるように設定して
おけばフィラメントは常時予熱されることとなるため、
再度位相を0°方向に戻して全光点灯させる場合に光束
の立上がりが良好である。コンデンサC4を用いてフィラ
メント予熱を行う場合にはランプ電流は流す必要はな
い。
Further, for example, deep dimming with a phase angle of 135 ° occurs, the voltage of the input power supply E drops below a predetermined value, the voltage of the capacitor C8 drops, and the gate voltage of the field effect transistor Q3 drops. When the field effect transistor Q3 turns off, the voltage is set by the Zener diode ZD21,
Since the voltage set by the Zener diode ZD21 is higher than the voltage set by the Zener diode ZD23, the operating frequency increases, the open voltage of the inverter main circuit 32 decreases, and the arc tube 5 goes out. Then, when the field effect transistor Q3 turns off, the potential difference of the resistor R24 increases, and the transistor Q11 turns on, bypasses the current of the resistor R22, and maintains the gate voltage of the field effect transistor Q3 in the direction of further decreasing. Even if the voltage of the input power supply E fluctuates, the field effect transistor Q3 keeps the off state, keeps the lamp voltage at a low state, and prevents the arc tube 5 from lighting up while maintaining the extinguished state. In addition,
If the lamp current is set to flow slightly in the arc tube 5, the filament is always preheated.
When the phase is returned to the 0 ° direction again and all-light lighting is performed, the rising of the light flux is good. When filament preheating is performed using the capacitor C4, it is not necessary to supply a lamp current.

【0030】さらに、トランジスタQ11により電界効果
トランジスタQ3のオフ状態を保持するため、商用交流電
源eの電源電圧の変動の波形に同期して電圧の高い部分
で電界効果トランジスタQ3がオンすることを防止でき
る。したがって、発光管5が立ち消えした後に、高い電
圧が印加されてそれぞれの部品の温度が上昇したり、フ
ィラメント5a,5bの消耗などが生じて発光管5が短寿命
化することを防止できる。
Further, since the off-state of the field effect transistor Q3 is maintained by the transistor Q11, the field effect transistor Q3 is prevented from turning on at a high voltage portion in synchronization with the waveform of the fluctuation of the power supply voltage of the commercial AC power supply e. it can. Accordingly, it is possible to prevent a high voltage from being applied after the arc tube 5 has been extinguished, thereby raising the temperature of each component, or reducing the life of the arc tube 5 due to the consumption of the filaments 5a and 5b.

【0031】また、深調光でトランジスタQ11が電界効
果トランジスタQ3のオフ状態を維持し発光管5が立ち消
えしている状態では、ランプ電圧の波高値がほぼ平坦な
状態のため予熱状態となり始動することはできずフィラ
メント5a,5bが赤熱したりして電力損失となるので、こ
のような場合には、トランジスタQ11による保持をなく
して電界効果トランジスタQ3をオフし、ランプ電圧のピ
ーク、ツウ、ピークを大きくして、発光管5を再点灯さ
せる。さらに、調光に際して、発光管5に直流を重畳し
て立ち消えを防止するようにしてもよい。
In a state where the transistor Q11 maintains the off state of the field effect transistor Q3 and the arc tube 5 is turned off by the deep dimming, the peak value of the lamp voltage is almost flat, and the lamp is preheated to start. In such a case, the filaments 5a and 5b glow red or cause power loss. In such a case, the field effect transistor Q3 is turned off without holding the transistor Q11, and the lamp voltage peaks, peaks and peaks are reduced. Is increased, and the arc tube 5 is turned on again. Further, at the time of dimming, a direct current may be superimposed on the arc tube 5 to prevent the light from going out.

【0032】この直流を重畳する方法としては、電界効
果トランジスタQ1および電界効果トランジスタQ2のデュ
ーティ比率を異ならせ、電界効果トランジスタQ1および
電界効果トランジスタQ2のそれぞれのドレイン電流を異
ならせ、発光管5のランプ電圧を正負非対称にするもの
である。このように、直流を重畳することにより、立ち
消え、点灯を繰り返すことがなくなり、電極の消耗を抑
制できちらつきを防止できる。
As a method of superimposing the direct current, the duty ratio of the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 is made different, the drain currents of the field effect transistor Q1 and the field effect transistor Q2 are made different, This is to make the lamp voltage asymmetrical. As described above, by superimposing the direct current, the light does not go out and repeat the lighting, so that the consumption of the electrode can be suppressed and the flicker can be prevented.

【0033】なお、デューティ比を変化させず、発光管
5に対して並列に、ダイオードおよび抵抗の直列回路を
接続して直流重畳するようにしてもよく、さらに、トラ
ンジスタなどのスイッチング素子を直列に接続して調光
の度合いにより発光管5に流れる直流成分を制御するよ
うにしてもよい。
It should be noted that a series circuit of a diode and a resistor may be connected in parallel with the arc tube 5 to superimpose DC without changing the duty ratio, and a switching element such as a transistor may be connected in series. The direct current component flowing to the arc tube 5 may be controlled by the degree of dimming by connecting.

【0034】また、調光の度合いが深くなるに従い直流
の重畳の度合いを増加するようにしてもよい。
Further, the degree of DC superposition may be increased as the degree of dimming becomes deeper.

【0035】さらに、深調光による発光管5の立ち消え
の際の位相角と、位相調光器30の始動開始の際との位相
角が異なるヒステリシスを有する状態でソフトスタート
機能を持たせる場合、調光状態から始動する際には必ず
ソフトスタート動作から開始するようにして調光状態か
らでも確実に始動できるようにするとともに、調光始動
時でもフィラメント5a,5bが消耗しないして短寿命化し
ないようにする。
Further, when the soft start function is provided in a state where the phase angle at the time of the extinguishing of the arc tube 5 due to the deep dimming and the phase angle at the time of starting the start of the phase dimmer 30 have different hysteresis. When starting from the dimming state, always start from the soft start operation to ensure the start even from the dimming state, and the filaments 5a and 5b are not worn even at the time of the dimming start, shortening the service life. Don't do it.

【0036】一方、トランスTr1は、周囲に絶縁被膜を
有する太い巻線である一次巻線Tr1aをコイルボビン41の
中心側に位置して巻回し、この一次巻線Tr1aの外側に一
次巻線Tr1aを巻回した後から周囲に絶縁被膜を有する細
い巻線である二次巻線Tr1bを巻回する。このように、太
い巻線を巻いた後に細い巻線を巻くことにより、太い巻
線を細い巻線が巻かれた後に巻回すると太い巻線により
細い巻線がつぶされるなどして傷つけられて断線したり
絶縁被膜が剥離してレアショートするおそれがあるが、
太い巻線を細い巻線より先に巻回することにより、細い
巻線が傷つけられることを防止する。そして、他励方式
などによるICも有していないので、部品点数を少なく
することができるとともに、低コスト化を図ることがで
きる。
On the other hand, the transformer Tr1 is wound around a primary winding Tr1a, which is a thick winding having an insulating coating on the periphery, positioned at the center side of the coil bobbin 41, and the primary winding Tr1a is provided outside the primary winding Tr1a. After winding, the secondary winding Tr1b, which is a thin winding having an insulating coating around the winding, is wound. In this way, by winding a thin winding after winding a thick winding, if a thick winding is wound after a thin winding is wound, the thick winding will damage the thin winding and so on. There is a risk of disconnection or a short circuit due to peeling of the insulating coating,
By winding the thick winding before the thin winding, the thin winding is prevented from being damaged. Further, since there is no IC using a separately-excited system or the like, the number of components can be reduced and the cost can be reduced.

【0037】次に、上記実施の形態の動作について説明
する。
Next, the operation of the above embodiment will be described.

【0038】まず、蛍光ランプ装置1をトライアックな
どにより位相制御などをする図示しない調光制御用の電
源装置に電気的に接続し、全光点灯時にはたとえば位相
制御をする場合に位相角を大きくして定格入力電力が供
給される。
First, the fluorescent lamp device 1 is electrically connected to a power supply for dimming control (not shown) for performing phase control by a triac or the like. Rated input power is supplied.

【0039】また、位相角を小さくして入力電力を小さ
くするとバルブ18内に流れる電流が小さくなり、バルブ
18の周囲にはグローブなどの覆いがなくバルブ18の温度
がすぐに低下し、水銀蒸気圧を制御しているバルブ18の
最冷部温度も急激に低下し、短時間に光出力を小さくす
る調光が可能になる。
When the input power is reduced by reducing the phase angle, the current flowing through the valve 18 is reduced.
There is no globe around the bulb 18 and the temperature of the bulb 18 immediately drops, and the temperature of the coldest part of the bulb 18 that controls the mercury vapor pressure also drops rapidly, reducing the light output in a short time. Dimming becomes possible.

【0040】反対に、入力電力を大きくするとバルブ18
内に流れる電流が大きくなり、バルブ18の周囲にはグロ
ーブなどの覆いがなくバルブ18の温度がすぐに上昇し、
水銀蒸気圧を制御しているバルブ18の最冷部温度も急激
に上昇し、短時間に光出力を大きくする調光が可能にな
る。
On the contrary, when the input power is increased, the valve 18
The current flowing inside increases, and the temperature of the valve 18 immediately rises without covering such as gloves around the valve 18,
The temperature of the coldest part of the bulb 18 that controls the mercury vapor pressure also rises sharply, and light control that increases the light output in a short time becomes possible.

【0041】すなわち、従来のようにバルブ18の周囲に
グローブがある場合にはバルブ18全体の温度が上昇して
しまいバルブ内のアマルガムにより水銀蒸気圧を制御し
なければならないため急激に水銀蒸気圧を変化させるこ
とは困難であり光追従性は良くないが、上記実施の形態
ではバルブ18の周囲にはグローブなどがないため、バル
ブ18内の水銀蒸気圧制御をバルブ18の最冷部の温度によ
り制御できる。
That is, when there is a glove around the bulb 18 as in the conventional case, the temperature of the entire bulb 18 rises and the mercury vapor pressure must be controlled by the amalgam in the bulb. Is difficult to change, and the light following property is not good.However, in the above embodiment, since there is no globe around the bulb 18, the mercury vapor pressure inside the bulb 18 is controlled by the temperature of the coldest part of the bulb 18. Can be controlled by

【0042】また、バルブ18を角形状に屈曲して下方に
位置させることにより、屈曲した先端の両側の角隅部18
aの部分に最冷部を確保しやすい。
Also, by bending the valve 18 into a square shape and positioning it downward, the corners 18 on both sides of the bent tip end can be obtained.
It is easy to secure the coldest part in part a.

【0043】さらに、4本のバルブ18を底面側から見た
場合、すなわち水平方向に正多角形状の正方形状に配置
されているため、最冷部を複数設けることが可能にな
り、制御がより容易に確実になる。
Further, when the four valves 18 are viewed from the bottom side, that is, they are arranged in a regular polygonal square shape in the horizontal direction, it is possible to provide a plurality of coolest portions, and the control becomes more efficient. Easily assured.

【0044】また、図4に示すように、液体水銀の場合
には温度と水銀蒸気圧との関係は実線Aのようにほぼ直
線的に変化するので、温度の変化に水銀蒸気圧が直線的
に対応し調光した場合にも光出力は直線的に変化するた
め、追従性が良好である。これに対し、アマルガムの場
合には実線Bに示すように極大点と極小点を持つ変化を
し、温度が変化しても水銀蒸気圧は直線的に変化しない
ため、光出力は直線的に変化せず、追従性が悪い。ま
た、このように、極大点と極小点などの大きな変異点を
持つ変化をする場合には、水銀蒸気圧が平衡になるまで
時間がかかるので、光束が安定するためには時間がかか
る。
Further, as shown in FIG. 4, in the case of liquid mercury, the relationship between the temperature and the mercury vapor pressure changes almost linearly as shown by the solid line A, so that the mercury vapor pressure changes linearly with the change in temperature. Therefore, the light output changes linearly even when dimming is performed in accordance with the condition (1). On the other hand, in the case of amalgam, the light output changes linearly because the mercury vapor pressure does not change linearly even if the temperature changes, as shown by the solid line B. No follow-up performance. Further, when a change having a large variation point such as a maximum point and a minimum point is performed as described above, it takes time for the mercury vapor pressure to reach equilibrium, and it takes time to stabilize the luminous flux.

【0045】そこで、図5に示すように、実線Bに示す
アマルガムを用いたものでも100℃以下の温度で2.
66Pa以上の部分では、実線Aに示すようにほぼ直線
状になる。したがって、実線Bに示すアマルガムを用い
たもので100℃以下の温度で2.66Pa以上であれ
ば、図6に示すように、液体水銀の特性に近くなるので
入力電力に対して光束は直線的に変化し、図7に示すよ
うに、実線Cに示すように変極点のある部分でアマルガ
ムを用いたものでは光追従性が悪いのに対し、実線Bに
示すように変極点のない部分でアマルガムを用いれば実
線Aに示す液体水銀を用いた場合と同様に、変極点がな
いため水銀蒸気圧が平衡になるまでの時間が短くなり、
光追従性が向上する。さらに、過剰水銀蒸気圧による発
光効率の低下も防止する。
Therefore, as shown in FIG. 5, even when the amalgam shown by the solid line B is used, at a temperature of 100.degree.
In the portion above 66 Pa, it becomes almost linear as shown by the solid line A. Therefore, when the amalgam shown by the solid line B is used and the temperature is 100 ° C. or less and the temperature is 2.66 Pa or more, the light flux is close to the characteristics of liquid mercury as shown in FIG. As shown in FIG. 7, when the amalgam is used in a portion having an inflection point as shown by a solid line C, the light following property is poor. When amalgam is used, as in the case of using liquid mercury shown by the solid line A, there is no inflection point, so the time until the mercury vapor pressure reaches equilibrium is shortened,
The light followability is improved. Further, a decrease in luminous efficiency due to excessive mercury vapor pressure is also prevented.

【0046】本実施の形態に使用可能なアマルガムとし
ては、ビスマス(Bi)−鉛(Pb)−錫(Sn)−水
銀(Hg)(質量比つまり質量% 38〜46:15〜
19:30〜36:0.5〜15)等が挙げられるが、
特にこれに限定されない。
As the amalgam usable in the present embodiment, bismuth (Bi) -lead (Pb) -tin (Sn) -mercury (Hg) (mass ratio, that is, mass% 38-46: 15)
19:30 to 36: 0.5 to 15).
It is not particularly limited to this.

【0047】また、蛍光ランプ装置1を調光制御する際
には、図8に示すように、入力電圧は位相制御される。
このように位相制御すると、蛍光ランプ5の放電電流は
休止期間を有するため、始動、点灯、休止および再始動
をたとえば10ms毎に繰り返す。そして、この位相制
御が調光を大きくする、すなわち位相制御量を深くして
しまうと、蛍光ランプ5の電流が絞られるため蛍光ラン
プ5の電圧が上昇してしまうが、蛍光ランプ5への二次
電圧が低下するため、電流の休止期間で立ち消えを起こ
すことになる。このため、蛍光ランプ装置1に電力を供
給する装置に大きなストレスを与え、この装置が半導体
スイッチング素子を用いている場合には大きなストレス
となる。
When controlling the dimming of the fluorescent lamp device 1, the input voltage is phase-controlled as shown in FIG.
When the phase control is performed in this manner, the discharge current of the fluorescent lamp 5 has a rest period, and thus the start, the lighting, the rest, and the restart are repeated, for example, every 10 ms. If the phase control increases the dimming, that is, if the phase control amount is increased, the current of the fluorescent lamp 5 is reduced and the voltage of the fluorescent lamp 5 increases. Since the next voltage decreases, the current goes out during the idle period of the current. For this reason, a large stress is applied to a device that supplies power to the fluorescent lamp device 1, and when the device uses a semiconductor switching element, a large stress is applied.

【0048】そこで、図9に示すように、バルブ18の内
面の蛍光体層21に、蛍光体22に加え、電子、誘起放出材
料23を添加し、この電子、誘起放出材料23により、自由
電子を常に誘起させて放出することにより、立ち消え時
の再始動電圧を抑制し、素子への負荷を軽減する。な
お、電子、誘起放出材料としては、たとえば酸化マグネ
シウム、酸化亜鉛、酸化ベリリウム、酸化鉛あるいは酸
化アルミニウムのいずれかあるいは2種以上を組み合わ
せたものを用いることができる。なお、これらの電子、
誘起放出材料23は、添加量が多いほど蛍光ランプ5内で
自由電子が放出される確率が高くなるが、光束低下を招
くため、蛍光体層の0.2質量%ないし5.0質量%の
範囲内での添加が好ましい。
Therefore, as shown in FIG. 9, in addition to the phosphor 22, an electron and an induced emission material 23 are added to the phosphor layer 21 on the inner surface of the bulb 18, and the electrons and the induced emission material 23 cause a free electron. Is always induced and emitted, thereby suppressing the restart voltage at the time of extinction and reducing the load on the element. As the electron and induced emission materials, for example, any one of magnesium oxide, zinc oxide, beryllium oxide, lead oxide, and aluminum oxide or a combination of two or more of them can be used. In addition, these electrons,
As the amount of the induced emission material 23 increases, the probability that free electrons are emitted in the fluorescent lamp 5 increases as the amount of the induced emission material 23 increases. However, since the luminous flux is reduced, 0.2% to 5.0% by mass of the phosphor layer is reduced. Addition within the range is preferred.

【0049】さらに、これら電子、誘起放出材料23に代
えて、あるいは、加えて、ストロンチウムアルミネート
系またはカルシウムアルミネート系の残光性蛍光体を添
加し、励起、光子の放出でガンマ効果による自由電子を
確保しても良い。なお、この場合にも、残光性蛍光体あ
るいは電子、誘起放出材料23を加えたものは、同様な理
由により、蛍光体層の0.2質量%ないし5.0質量%
の範囲内での添加が好ましい。この場合、残光性により
ストライエーションなどによるフリッカを低減でき、ち
らつきを低減できる。また、このように、残光性を有す
る物質を用いることにより、従来のような直流重畳、ガ
ス圧あるいはガス種の変更などが不要になるので、蛍光
ランプ装置1の特性が大きく変わってしまうことを防止
できる。
Further, a strontium aluminate-based or calcium aluminate-based afterglow phosphor is added in place of or in addition to these electrons and the induced emission material 23, so that excitation and emission of photons can be freely performed by the gamma effect. You may secure electrons. In this case, the phosphor with the afterglow phosphor or the electron and the induced emission material 23 is added in an amount of 0.2% to 5.0% by mass of the phosphor layer for the same reason.
Addition within the range is preferred. In this case, flicker due to striation or the like can be reduced due to persistence, and flicker can be reduced. In addition, by using a substance having an afterglow as described above, it becomes unnecessary to change the DC bias, the gas pressure or the gas type as in the related art, so that the characteristics of the fluorescent lamp device 1 are greatly changed. Can be prevented.

【0050】また、図10に示すように、蛍光体層21は
蛍光体22のバルブ18側に残光性を有する蛍光体による蛍
光体層24を形成してもよい。この場合、蛍光体層24とバ
ルブ18との間に、酸化アルミニウム、酸化シリカ、酸化
チタンあるいは酸化亜鉛などの保護膜を形成しても同様
の効果を得ることができる。
As shown in FIG. 10, the phosphor layer 21 may be formed by forming a phosphor layer 24 made of a phosphor having afterglow on the bulb 18 side of the phosphor 22. In this case, the same effect can be obtained by forming a protective film such as aluminum oxide, silica oxide, titanium oxide, or zinc oxide between the phosphor layer 24 and the bulb 18.

【0051】さらに、図11に示すように、保護膜に残
光性蛍光体を添加した蛍光体層25を形成しても同様の効
果を得ることができる。
Further, as shown in FIG. 11, the same effect can be obtained by forming a phosphor layer 25 in which an afterglow phosphor is added to the protective film.

【0052】[0052]

【発明の効果】請求項1記載の蛍光ランプ装置によれ
ば、蛍光ランプは調光などのために電流が減少すると温
度が低下し、この温度の低下に従い水銀蒸気圧が変化し
て光出力が低下し、電流が増加すると温度が上昇し、温
度の上昇に従い水銀蒸気圧が変化して光出力が増加する
ため、調光の際の光追従性を向上できる。
According to the fluorescent lamp device of the first aspect, the temperature of the fluorescent lamp decreases when the current decreases due to dimming and the like, and the mercury vapor pressure changes according to the decrease in the temperature, and the light output increases. As the temperature decreases and the current increases, the temperature rises, and the mercury vapor pressure changes according to the rise in the temperature to increase the light output, so that the light followability at the time of dimming can be improved.

【0053】請求項2記載の蛍光ランプ装置によれば、
請求項1記載の蛍光ランプ装置に加え、蛍光ランプ内に
100℃以下の温度で2.66Pa以上の蒸気圧特性を
有するアマルガムが封入されているもので、液体水銀に
近い蒸気圧カーブで、電流に従い変化する水銀蒸気圧に
より光追従性を向上できる。
According to the fluorescent lamp device of the second aspect,
2. The fluorescent lamp device according to claim 1, wherein the fluorescent lamp is filled with amalgam having a vapor pressure characteristic of 2.66 Pa or more at a temperature of 100 ° C. or less. The light following ability can be improved by the mercury vapor pressure that changes according to the following.

【0054】請求項3記載の蛍光ランプ装置によれば、
請求項1または2記載の蛍光ランプ装置に加え、最冷部
の確保が容易になり、温度による水銀蒸気圧の制御を容
易にできる。
According to the fluorescent lamp device of the third aspect,
In addition to the fluorescent lamp device according to the first or second aspect, it is easy to secure the coldest part, and it is easy to control the mercury vapor pressure based on the temperature.

【0055】請求項4記載の蛍光ランプ装置によれば、
請求項3記載の蛍光ランプ装置に加え、蛍光ランプに複
数の最冷部を形成できる。
According to the fluorescent lamp device of the fourth aspect,
In addition to the fluorescent lamp device according to the third aspect, a plurality of coolest portions can be formed in the fluorescent lamp.

【0056】請求項5記載の蛍光ランプ装置によれば、
請求項1ないし4いずれか一記載の蛍光ランプ装置に加
え、入力電力が5Wないし20Wであるので、5Wより
小さいと水銀蒸気圧が低いため制御しにくく、20Wよ
り大きいと温度が高くなりすぎて制御しにくいため、入
力電力が5Wないし20Wで適切にできる。
According to the fluorescent lamp device of the fifth aspect,
In addition to the fluorescent lamp device according to any one of claims 1 to 4, the input power is 5 W to 20 W. If the input power is smaller than 5 W, the mercury vapor pressure is low, so that it is difficult to control. If it is larger than 20 W, the temperature becomes too high. Since the control is difficult, the input power can be appropriately set at 5 W to 20 W.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の蛍光ランプ装置の一実施の形態を示す
側面図である。
FIG. 1 is a side view showing one embodiment of a fluorescent lamp device of the present invention.

【図2】同上蛍光ランプ装置の底面図である。FIG. 2 is a bottom view of the fluorescent lamp device.

【図3】同上蛍光ランプ装置の点灯回路を示す回路図で
ある。
FIG. 3 is a circuit diagram showing a lighting circuit of the fluorescent lamp device.

【図4】同上アマルガム温度と水銀蒸気圧の関係を示す
グラフである。
FIG. 4 is a graph showing a relationship between amalgam temperature and mercury vapor pressure.

【図5】同上アマルガム温度と水銀蒸気圧の関係を示す
グラフである。
FIG. 5 is a graph showing the relationship between amalgam temperature and mercury vapor pressure.

【図6】同上入力電力と光束との関係を示すグラフであ
る。
FIG. 6 is a graph showing a relationship between input power and light flux.

【図7】同上光追従性を示すグラフである。FIG. 7 is a graph showing light followability according to the third embodiment.

【図8】同上蛍光ランプ装置の動作を示す波形図であ
る。
FIG. 8 is a waveform chart showing an operation of the fluorescent lamp device.

【図9】同上他の実施の形態の蛍光ランプ装置のバルブ
を示す断面図である。
FIG. 9 is a sectional view showing a bulb of a fluorescent lamp device according to another embodiment of the present invention;

【図10】同上また他の実施の形態の蛍光ランプ装置の
バルブを示す断面図である。
FIG. 10 is a sectional view showing a bulb of a fluorescent lamp device according to another embodiment of the present invention.

【図11】同上さらに他の実施の形態の蛍光ランプ装置
のバルブを示す断面図である。
FIG. 11 is a sectional view showing a bulb of a fluorescent lamp device according to still another embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 蛍光ランプ装置 2 本体 3 口金 5 蛍光ランプ 18 バルブ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fluorescent lamp device 2 Main body 3 Base 5 Fluorescent lamp 18 bulb

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 本体と;この本体内に収容された調光制
御機能を有する点灯回路と;点灯回路に電線を介して電
気的に接続され本体に取り付けられた口金と;内部に水
銀蒸気が封入され、先端に最冷部が形成されるととも
に、周囲温度に従い水銀蒸気圧を制御し点灯回路に電気
的に接続され本体に取り付けられた蛍光ランプと;を具
備したことを特徴とする蛍光ランプ装置。
A lighting circuit having a dimming control function housed in the body; a base electrically connected to the lighting circuit via an electric wire and attached to the body; and mercury vapor inside the body. A fluorescent lamp which is enclosed and has a coldest part formed at the tip thereof, controls the mercury vapor pressure according to the ambient temperature, is electrically connected to a lighting circuit, and is attached to the main body. apparatus.
【請求項2】 蛍光ランプ内に100℃以下の温度で
2.66Pa以上の蒸気圧特性を有するアマルガムが封
入されていることを特徴とする請求項1記載の蛍光ラン
プ装置。
2. The fluorescent lamp device according to claim 1, wherein amalgam having a vapor pressure characteristic of 2.66 Pa or more at a temperature of 100 ° C. or less is sealed in the fluorescent lamp.
【請求項3】 蛍光ランプは、その先端が角形状に成形
されたU字状バルブを有することを特徴とする請求項1
または2記載の蛍光ランプ装置。
3. The fluorescent lamp according to claim 1, wherein the fluorescent lamp has a square U-shaped bulb.
Or the fluorescent lamp device according to 2.
【請求項4】 蛍光ランプは、3個以上のU字状バルブ
が正多角形状に配設されて構成されていることを特徴と
する請求項3記載の蛍光ランプ装置。
4. The fluorescent lamp device according to claim 3, wherein the fluorescent lamp includes three or more U-shaped bulbs arranged in a regular polygonal shape.
【請求項5】 入力電力が5Wないし20Wであること
を特徴とする請求項1ないし4いずれか一記載の蛍光ラ
ンプ装置。
5. The fluorescent lamp device according to claim 1, wherein the input power is 5 W to 20 W.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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