WO2010137170A1 - ランプ管および照明装置 - Google Patents

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WO2010137170A1
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cold cathode
tube
cathode light
lamp tube
light emitter
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PCT/JP2009/059908
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裕城 林
博名 蔡
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株式会社オプトロム
廣拓科技股▲分▼有限公司
愛普拓楽(香港)有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/34Double-wall vessels or containers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/70Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
    • H01J61/76Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a filling of permanent gas or gases only
    • H01J61/78Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a filling of permanent gas or gases only with cold cathode; with cathode heated only by discharge, e.g. high-tension lamp for advertising
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/92Lamps with more than one main discharge path

Definitions

  • the present invention relates to a lighting device, and particularly relates to a lamp tube employing a cold cathode light emitter and a lighting device using the lamp tube.
  • LEDs Light Emitting Diodes
  • LEDs Light Emitting Diodes
  • Light emitting diodes are being adopted as light sources in appliances.
  • lighting fixtures using external electrode fluorescent lamps and cold cathode light emitters have been adopted (see, for example, Patent Document 1).
  • JP 2006-49007 paragraphs [0001], [0002]
  • the present applicant first arranges the reflecting mirror inside the lighting fixture, uses a cold cathode luminous body with high luminous efficiency and long service life, and uses the same type of usage as conventional fluorescent lamp tubes. We have applied for a lighting device that can be used in a wide area.
  • the cold cathode light emitter since the cold cathode light emitter has a diameter of 2 to 3 mm and is brittle, a member for holding the cold cathode light emitter is provided in the tube body, A configuration in which the cold cathode light emitter is held by this holding member was adopted.
  • the cold cathode emitter cannot be held sufficiently because the holding position is limited, and the cold cathode emitter may be shaken during transportation or installation, so that careful handling may be required.
  • the present invention has been made paying attention to such problems, and is a novel lamp that has a simple structure and is easy to handle using a cold cathode light emitter having high luminous efficiency and long service life.
  • An object is to provide a tube and a lighting device.
  • the lamp tube of the present invention has a through hole formed in the tube axis direction of a tube main body formed of a solid synthetic resin light transmitting member, and is close to the inner surface of the through hole. Further, a cold cathode light emitter is extended. According to this feature, the cold cathode light emitter is extended in the through hole formed in the tube axis direction of the tube main body constituted by the light transmissive member made of synthetic resin, so that the through hole of the light transmissive member is formed. The cold cathode light emitter is held in the longitudinal direction in the proximity state by the inner surface and the inner surface.
  • the inner surface of the through hole and the cold cathode light emitter are close to each other, even if the cold cathode light emitter is slightly shaken, the amplitude width is limited. Even when the lamp tube is shaken, the cold cathode light emitter can be sufficiently held.
  • a plurality of through holes are formed in the tube axis direction of a tube main body made of a solid synthetic resin light-transmitting member, and the cold cathode light emitter is disposed close to the inner surface of the through hole.
  • a plurality of the cold cathode light emitters are extended, and the respective terminals of the cold cathode light emitter are connected so that the plurality of cold cathode light emitters are electrically connected in series. According to this feature, not only the number of cold cathode light emitters can be freely selected for one light transmitting member but also the illuminance can be designed, and a plurality of arranged cold cathode light emitters are electrically connected in series.
  • the illuminance can be controlled by being connected to.
  • the life of the lamp tube is basically the life of one cold cathode light emitter, and therefore, it is easy to determine the life by electrically connecting a plurality of cold cathode light emitters in series.
  • two through holes are formed in the tube axis direction of a tube body made of a solid synthetic resin light-transmitting member, and the cold cathode light emitter is disposed so as to be close to the inner surface of the through hole.
  • Each of the two terminals extending from the through hole at one end of the light transmitting member is electrically connected to each of the cold cathode light emitters and extends from the through hole at the other end of the light transmitting member.
  • the two terminals of the cold cathode light emitter are electrodes for light emission of the cold cathode light emitter. According to this feature, although the two cold cathode light emitters are electrically connected in series, the electrodes can be concentrated on one end of the light transmitting member, so that the electrical wiring can be simplified.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that both ends of the tube main body are fixed by edge sealing bodies provided with electrodes. According to this feature, since the edge sealing body is provided with an electrode, a simple lamp tube having a cold cathode light emitter, a light transmission member, and an electrode at the same time that the edge sealing body is assembled to the tube body. Can be obtained.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that a metal strength member is bonded in the tube axis direction to an upper layer portion of a tube main body constituted by a solid synthetic resin light transmission member. According to this feature, since the synthetic resin light transmitting member is reinforced by the metal strength member, a lamp tube having strength against twisting and bending can be obtained. In addition, since the upper layer portion of the tube main body not subjected to illumination is a metal strength member, the strength member does not hinder the light source emitted from the cold cathode light emitter.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that a heating means for warming the cold cathode light emitter when energized is provided inside. According to this feature, since the cold cathode light emitter can be warmed by using the heating means inside the lamp tube when energized, for example, even when used for a street lamp in a cold region such as below freezing point, it is constant in a short time. Can be obtained.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that a heating means for warming the cold cathode light emitter when energized is provided in the through hole of the tube body. According to this feature, the cold cathode light emitter can be warmed in a short time using the heat generating means in the through hole when energized.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that a linear heating element is used as the heating means, and the linear heating element is arranged along the longitudinal direction of the cold cathode light emitter. According to this feature, since the longitudinal space of the cold cathode light emitter in the through hole can be uniformly warmed by the linear heating element, variations in illuminance can be eliminated.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that the heat generating means includes a current control means for controlling a current to the heat generating means in accordance with a temperature around the cold cathode light emitter. According to this feature, since the current to the heat generating means is controlled by the current control means according to the ambient temperature of the cold cathode light emitter, useless power is not consumed.
  • the lamp tube of the present invention is characterized in that at least the temperature sensor of the current control means is disposed in the through hole of the tube body and / or the cold cathode light emitter. According to this feature, current control is performed by measuring the temperature of the through hole and / or the cold cathode light emitter, so that the temperature applied to the cold cathode light emitter can be accurately controlled.
  • the current control means interrupts conduction to the heat generating means when the periphery of the cold cathode light emitter in the through hole reaches a predetermined temperature, and when the temperature does not reach the predetermined temperature, the heat generating means. It is characterized by being a temperature switch that connects continuity to. According to this feature, the temperature is detected by the temperature switch as the current control means, and when the predetermined temperature is reached, the conduction to the heating means is interrupted, and when the predetermined temperature is not reached, the conduction to the heating means is connected. There is no wasted power consumption.
  • the illuminating device of the present invention is for a lamp composed of a control device including an inverter, a light reflecting surface that reflects light of the cold cathode light emitter, and socket portions provided at both ends of the light reflecting surface.
  • the electrode of the lamp tube is used by being fixed to the socket part. According to this feature, it is not necessary to assemble a control device including an inverter to the lamp tube that houses the cold cathode light emitter, and the cost of the lamp tube itself can be reduced.
  • FIG. It is a perspective view which shows embodiment of the lamp tube concerning this invention. It is an exploded view of the lamp tube of FIG. It is sectional drawing which showed the left end part of FIG. It is sectional drawing which showed the right end part of FIG. It is an electric circuit diagram of the lamp tube and the lighting device according to the present invention. It is an embodiment of a lamp tube according to the present invention, and is a circuit diagram provided with a heating element inside. It is sectional drawing which showed the left end part of the lamp tube of FIG. It is sectional drawing which showed the right end part of the lamp tube of FIG. It is another embodiment of the lamp tube concerning this invention, (a) is the exploded view which showed the one part, (b) is AA sectional drawing of (a).
  • FIG. 1 It is a perspective view which shows embodiment of the lamp tube concerning this invention, and is an exploded view of the lamp tube provided with the intensity
  • FIG. 1 A preferred embodiment of the lamp tube of the lighting device according to the present invention is shown in FIG. 1 and the subsequent drawings, and this lamp tube 3 is mounted between two socket parts in the same manner as in the method of using a general fluorescent lamp tube.
  • the socket part has a different structure from the socket part provided in the lamp of the existing fluorescent lamp tube.
  • a lamp for attaching the lamp tube 3 and an attaching method will be described later.
  • the lamp tube 3 includes a solid tube body 4 and end seals 8 at both ends.
  • the tube body 4 constituting the lamp tube 3 is made of a solid synthetic resin light-transmitting member, and a plurality of through holes 6 are formed in the tube axis direction of the tube body 4 (two in this embodiment).
  • the cold cathode light emitter 7 (Cold Cathode Fluorescent Lamp, abbreviated as CCFL) extends in the through hole 6.
  • the cold cathode light emitter 7 has a diameter of 2 to 3 mm, and the through hole 6 has a slightly larger diameter than the cold cathode light emitter 7, and preferably about 4 mm.
  • Both ends of the tube body 4 are sealed with an edge sealing body 8 provided with an electrode 52, and the electrode 52 can be inserted into a socket portion of a lamp described later.
  • "made of a solid synthetic resin” here is not limited to what is filled without a gap, but includes what has a bubble in part.
  • the lamp tube 3 having such a structure uses a light source of the cold cathode light emitter 7 having a high luminous efficiency and a long service life, it can illuminate a wide area similar to a conventional fluorescent lamp tube.
  • the entire tube body 4 is made of a light transmitting member and there is nothing that obstructs the illuminating part, the cold cathode light emitter 7 can be sufficiently extended in the tube axis direction along with the length of the light transmitting member. Similarly, it can utilize as an illumination part to the edge part vicinity of a pipe
  • the tube body 4 is composed of a transparent or translucent light transmissive member mainly made of synthetic resin, and a through hole 6 is formed in the tube axis direction of the tube body 4.
  • this light transmission member it is preferable to use polycarbonate having high impact resistance.
  • two through holes 6 are formed, and these through holes 6 extend in parallel. Since the through-hole 6 holds the cold cathode light emitter 7 in the longitudinal direction in the proximity state on its inner surface, a hanging member for holding the cold cathode light emitter 7 is not required.
  • the amplitude width is limited even if the cold cathode light emitter 7 is slightly shaken, and the inner surface of the through hole 6 is made of synthetic resin. Even when the impact is absorbed and the lamp tube 3 is shaken, the cold cathode light emitter 7 can be sufficiently held. Further, since there is almost no gap between the through hole 6 formed in the tube axis direction of the tube main body 4 and the cold cathode light emitter 7, insects and the like hardly enter.
  • two through holes 6 are formed in the tube axis direction of the tube main body 4, and one terminal (the right end portion in FIG. 2) of the cold cathode light emitters 7 and 7 extending in the through hole 6 is connected.
  • the cold cathode light emitters 7 and 7 are electrically connected in series.
  • two cold cathode light emitters 7 and 7 are used, but the illuminance can be designed by freely selecting the number of cold cathode light emitters arranged for one tube body 4.
  • the arranged cold cathode light emitters 7 and 7 are electrically connected in series, whereby the illuminance can be easily controlled.
  • the life of the lamp tube is basically the life of a single cold cathode light emitter, and therefore the life can be easily determined by being electrically connected in series.
  • the edge sealing body 8 has the same cylindrical shape, and the edge sealing body 8 (left end portion) in FIG. 3 is provided with two electrodes 52 and 52 so as to penetrate the edge sealing body 8.
  • the tube main body 4 is sealed with the stopper 8, and the cold cathode light emitters 7 and 7 are press-fitted and locked to the portion extending inward. Moreover, the part which protrudes outside is inserted in the socket part of the lamp demonstrated later. On the other hand, there is no portion extending inside the edge sealing body 8 (right end portion) in FIG. 4, and dummy electrodes 52 and 52 are provided outside.
  • the right end portions of the two cold cathode light emitters 7 and 7 are connected by a connecting line 17 and are sealed and protected by the edge sealing body 8. If the tube main body 4 and the edge sealing body are elliptical, the direction is determined when the edge sealing body 8 is attached, and the pipe body 4 and the edge sealing body can be assembled in the direction to be attached.
  • edge sealing body 8 is provided with the two electrodes 52, 52, both ends in the longitudinal direction of the tube body 4 are sealed with the edge sealing body 8 and simultaneously shown in FIG.
  • a simple lamp tube 3 having a cold cathode light emitter, a light transmitting member, and electrodes can be configured.
  • the edge sealing body 8 covers both ends, even if an impact is given to the end of the lamp tube 3, a direct impact to the end of the tube body 4 is avoided, and the tube body 4 Damage can be prevented.
  • the electrodes 52, 52 projecting outside the edge sealing body 8 are dummy electrodes and thus have no electricity.
  • the edge sealing body 8 (left end portion) is inserted into the socket 60 and connected to the conductive unit 5 from the socket 60 via the conductive wire 25.
  • the socket 60, the conductive wire 25, and the conductive unit 5 are provided in the lamp.
  • the terminals of the cold cathode light emitters 7, 7 on the dummy electrode side are electrically connected by a connection line 17, and the terminal on the opposite side is an electrode for light emission of the cold cathode light emitter. As a result, the cold cathode light emitters 7, 7 are electrically connected in series.
  • the terminals of the cold cathode light emitters 7, 7 extending from the through hole 6 at the right end of the tube body 4 are electrically connected, and from the through hole 6 at the left end of the tube body 4.
  • Each terminal of the extended cold cathode light emitters 7 and 7 serves as an electrode for light emission of the cold cathode light emitter, so that the electrodes can be concentrated on one end portion in spite of the serial connection, thereby simplifying the electrical wiring. I can do it.
  • the inverter is not shown, the voltage obtained from the two electrodes 52 and 52 is boosted to, for example, 20 to 100 KHz and 200 to 3000 V, and this high frequency output is applied to each cold cathode light emitter 7 electrically connected. Is done. It is preferable to add a dimming control circuit for changing the duty cycle of the high frequency output to the inverter.
  • the dimming control is not limited to a method of changing the duty cycle.
  • the inverter is a general self-oscillation type inverter in this embodiment, but is not limited to this in practical use.
  • the inside of the lamp tube 3 (in this embodiment, the through hole 6 of the tube body 4) is energized along the longitudinal direction over the entire length in the vicinity of the cold cathode light emitter 7.
  • a linear heating element 41 mainly composed of nichrome or carbon silicon or the like as a heating means for warming the cold cathode light emitter 7 is sometimes arranged.
  • “when energized” means when the power is turned on to turn on the cold cathode light emitter 7 (for example, the power switch is turned on), even if the lamp tube 3 is simply inserted into the outlet of the lamp. When the light is turned off, it is not “when energized” in the present invention.
  • Part of the linear heating element 41 is disconnected from the conduction to the linear heating element 41 when the inside of the through-hole 6 reaches a predetermined temperature, and connected to the linear heating element 41 when the predetermined temperature is not reached.
  • a temperature switch that constitutes the current control means a bimetal 42 in which metal layers having different thermal expansions are stacked is provided.
  • the bimetal 42 also has a temperature sensor function.
  • the mounting plate 43 is a mounting plate for mounting the bimetal 42 and is opened in the through hole 6. As a result, the bimetal 42 is disconnected and connected at a predetermined temperature in the through hole 6, so that the bimetal 42 can be accurately connected and disconnected, and wasteful power is not consumed.
  • the linear heating element 41 as a heating means, it is easy to pass through a long and narrow through-hole extending the cold cathode luminous body because it does not take up space, and the heating effect is high because it contacts the entire luminous body. .
  • a temperature switch is turned on by the bimetal 42 which is a current control means, and conduction to the linear heating element 41 is connected and heat is generated, so that the lamp tube 3 is heated.
  • the cold cathode light emitter 7 emits light.
  • the temperature switch is turned off and the conduction to the linear heating element 41 is cut off, so that the linear heating element 41 does not generate heat.
  • the cold cathode light emitter 7 emits light and generates heat due to self-heating. Since the tube body 4 is made of synthetic resin, it is difficult for heat to escape, and the cold cathode light emitter 7 is close to the through hole 6 and is almost sealed in the lamp tube 3, so that heat is not easily dissipated. Therefore, once the light is emitted, the light emission can be maintained by the heat generated by the self-heating of the cold cathode light emitter 7 without applying heat from the outside. By providing the linear heating element 41 in this way, it becomes effective as a measure against the property that the cold cathode light emitter hardly emits light at a low temperature.
  • the “predetermined temperature” is a temperature exceeding about 0 ° C. when the lamp tube 3 is used for a street lamp in a cold region such as below freezing point.
  • FIG. 7 and 8 are cross-sectional views showing both ends of the lamp tube of FIG. 6, except that the linear heating element 41 is incorporated, as described above, similar to the case where the linear heating element is not used.
  • the portions extending inward of the electrodes 52, 52 penetrating the edge sealing body 8 are mounted by press-fitting the cold cathode light emitters 7, 7, and the portions protruding outward are lamps described later. Inserted into the socket.
  • the bimetal 42 By arranging the bimetal 42 so as not to overlap the main body portion of the light emitter as shown in FIG. 7, a flat shape can be maintained without making the through hole 6 into a special shape.
  • dummy electrodes 52 and 52 are provided outside the edge sealing body 8 in FIG.
  • the right end portions of the two cold cathode light emitters 7 and 7 are connected by a connection line 17 and are sealed and protected by an edge sealing body 8 (right end portion). Since the linear heating element 41 is linear, the linear heating element 41 is accommodated inside the edge sealing body 8 (right end) without obstruction.
  • FIG. 9A a through hole 6 is formed in the tube axis direction of the tube body 4, and the through hole 6 has a line extending along the longitudinal direction over the entire length of the cold cathode light emitter 7 and its vicinity.
  • a heating element 41 is disposed.
  • FIG. 9B is a cross-sectional view taken along line AA of FIG. 9A.
  • the shape of the through hole 6 is divided into a through hole 6a for the cold cathode light emitter 7 and a through hole 6b for the linear heating element 41 as shown in FIG. While maintaining the arrangement in which the linear heating element 41 is close to the entire cold cathode light emitter 7, it is possible to eliminate an excess gap between the inner surface of the through hole 6 and the cold cathode light emitting body 7 and the linear heating element 41. . Therefore, even when the lamp tube as shown in FIG. 1 is configured using the tube main body 4 in which the linear heating element 41 is arranged, the amplitude width is limited even if the cold cathode light emitter 7 is slightly shaken, and the cold cathode light emission is performed. Sufficient holding of the body 7 is possible. Furthermore, since the through hole 6a can be dedicated to the cold cathode light emitter 7 and the through hole 6b can be dedicated to the linear heating element 41, the troublesomeness in assembling the linear heating element 41 to the lamp tube can be reduced. It will be resolved.
  • the lamp tube in which the metal strength member 30 is provided in the upper layer portion of the tube body 4 will be described.
  • the strength member 30 is preferably aluminum or the like.
  • the strength member 30 serves to reinforce the tube body 4 which is a light transmissive member made of synthetic resin, and has strength against twisting and bending.
  • the strength member 30 since the upper layer portion of the tube body 4 that is not subjected to illumination is the metal strength member 30, the strength member 30 does not hinder the light source emitted from the cold cathode light emitter 7.
  • a combination of the components shown in FIG. 10 is shown in FIG. 11, and the shape after assembly can be the same as that in FIG.
  • the lamp 100 includes a conductive unit 5 that is a control device including an inverter, a light reflecting plate 70 that reflects light from the cold cathode light emitter 7, and a lamp tube plug-in socket portion 60 provided at both ends of the light reflecting plate. It is configured. Since it is not necessary to assemble a control device including an inverter to the lamp tube that houses the cold cathode light emitter 7, the cost of the lamp tube itself can be reduced.
  • the conductive wire 26 coming out of the conductive unit 5 has a structure that does not obstruct the lid portion on the upper side of the lamp by passing through a cut made in the wall surface of the lamp 100. it can.
  • the conductive unit 5 is disposed on the opposite side of the lamp tube 3 with the socket 60 interposed therebetween, and is provided outside the lamp tube so that it does not interfere with illumination.
  • the electrodes 52 and 52 protruding outside the lamp tube 3 can be inserted into the electrode insertion holes 64 provided in the socket portion 60.
  • the cold cathode light emitter 7 having a high reflection efficiency and a long service life is extended to the synthetic resin light transmitting member. It can illuminate a wider area, has a simple structure, is easy to manufacture, and can be freely dimensioned according to the application, thereby expanding the variation.
  • the dummy electrode 52 is provided on one of the edge sealing bodies 8 and inserted into the socket part 60. It does not have to be the same shape as the electrode.
  • two cold cathode light emitters 7 are provided, but the number can be appropriately selected according to the required brightness.
  • the configuration of the temperature switch is used as the current control means. Also good.
  • the PTC thermistor or the like also has a function of a temperature sensor of current control means.
  • the temperature switch is adopted as the temperature switch.
  • the temperature sensor is arranged in the through hole and / or the cold cathode light emitter of the tube body by combining the temperature sensor and the microcomputer control, and the tube body is formed by the temperature sensor.
  • the temperature of the through hole and / or the cold cathode light emitter is measured, and when the temperature sensor reaches a predetermined temperature, the conduction to the heating means is cut off by the microcomputer control, and when the temperature sensor does not reach the predetermined temperature, the conduction to the heating means May be connected.
  • the temperature sensor disposed in the through hole of the tube main body and / or the cold cathode light emitter is not particularly limited as long as the temperature of the through hole of the tube main body and / or the cold cathode light emitter can be measured. is not.
  • the temperature sensor is provided in the through hole of the tube main body for the current control means, but the temperature sensor may be provided in the cold cathode light emitter.

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  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
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Abstract

【課題】発光効率が高くかつ使用寿命が長い冷陰極発光体を利用して、シンプルな構造にして、かつ取り扱いの容易な新規なランプ管、および照明装置を提供すること。 【解決手段】中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体4の管軸方向に貫通孔6が形成され、該貫通孔6内面に近接するように冷陰極発光体7が延設されている。

Description

ランプ管および照明装置
 本発明は、照明装置に係るものであり、特に冷陰極発光体を採用したランプ管および該ランプ管を用いた照明装置に関する。
 従来の照明器具として、一般的には、主にガス放電により発光する蛍光ランプ管が多く採用されていたが、省電力の発光ダイオード(Light Emitting Diode、LEDと略す)の普及につれて、多くの照明器具において発光ダイオードが光源として採用されるようになりつつある。
また、近年では外部電極蛍光灯や冷陰極発光体を用いた照明器具が採用されるようになってきた(例えば、特許文献1参照)。
特開2006-49007号公報(段落[0001]、[0002])
 そこで、本出願人は先に、反射鏡を照明器具の内部に配置して、発光効率が高くかつ使用寿命が長い冷陰極発光体を利用して、恰も従来の蛍光ランプ管と同様な使用形態で利用でき、広い領域を照明できる照明装置を出願した。
 しかしながら、先の出願の照明装置にあっては、冷陰極発光体が2~3ミリの径であり、かつ脆弱性を有するため、管本体内に冷陰極発光体を保持する部材を内装し、冷陰極発光体をこの保持部材で保持する構成を採用した。しかし冷陰極発光体は保持位置が制限されるため十分な保持が出来ず、搬送時や設置時に冷陰極発光体が揺れるため、慎重な取り扱いが要求されることがあった。
 本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、発光効率が高くかつ使用寿命が長い冷陰極発光体を利用して、シンプルな構造にして、かつ取り扱いの容易な新規なランプ管、および照明装置を提供することを目的とする。
 前記課題を解決するために、本発明のランプ管は、中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が延設されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、冷陰極発光体は、合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に形成された貫通孔に延設されていることにより、光透過部材の貫通孔内面とその内面で冷陰極発光体を近接状態で長手方向に保持することになる。特に貫通孔内面と冷陰極発光体が近接状態にあるため、冷陰極発光体が多少揺れてもその振幅幅は制限されるばかりか、貫通孔内面が合成樹脂製であるため当接衝撃が吸収され、ランプ管に揺れが与えられても、冷陰極発光体の十分な保持が可能となる。
 本発明のランプ管は、中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が複数本形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が複数本延設され、該冷陰極発光体のそれぞれの端子は、前記複数の冷陰極発光体が電気的に直列になるように接続されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、1本の光透過部材に対して、冷陰極発光体の配置本数を自由に選択して照度を設計できるばかりか、配置される複数の冷陰極発光体が電気的に直列に接続されることにより照度の制御が可能となる。特にランプ管の寿命は冷陰極発光体が1本の寿命が基本となるため、複数の冷陰極発光体が電気的に直列に接続されることにより、寿命の判別が容易となる。
 本発明のランプ管は、中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が2本形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が2本延設され、光透過部材一端部の貫通孔から延出する各冷陰極発光体のそれぞれの端子が電気的に接続されるとともに、光透過部材他端部の貫通孔から延出する各冷陰極発光体の2本の端子が冷陰極発光体発光用の電極となっていることを特徴としている。
 この特徴によれば、2本の冷陰極発光体が電気的に直列に接続されるも、光透過部材の一端部に電極を集中できることから、電気配線をシンプルなものに出来る。
 本発明のランプ管は、前記管本体の両端が、電極の設けられた端縁封止体により固定されるようになっていることを特徴としている。
 この特徴によれば、端縁封止体に電極が設けられているため、管本体に端縁封止体を組み付けると同時に冷陰極発光体、光透過部材、そして電極を備えたシンプルなランプ管を得ることができる。
 本発明のランプ管は、中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の上層部分に管軸方向に金属製の強度部材が貼着されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、合成樹脂製の光透過部材を金属製の強度部材により補強するため、捻りや曲げに対して強度を持つランプ管を得ることができる。また照明に供されない管本体の上層部分が金属製の強度部材となっているため、強度部材が冷陰極発光体から発せられる光源を阻害することがない。
 本発明のランプ管は、内部に、通電時に前記冷陰極発光体を暖める発熱手段を設けたことを特徴としている。
 この特徴によれば、通電時にランプ管の内部の発熱手段を用いて冷陰極発光体を暖めることができるため、例えば、氷点下などの寒冷地での街路灯などに用いても、短時間で一定の照度を得ることができる。
 本発明のランプ管は、前記管本体の貫通孔に、通電時に前記冷陰極発光体を暖める発熱手段を設けたことを特徴としている。
 この特徴によれば、通電時に貫通孔内の発熱手段を用いて冷陰極発光体を短時間で暖めることができる。
 本発明のランプ管は、前記発熱手段として線状発熱体を用い、該線状発熱体が前記冷陰極発光体の長手方向に沿って配置されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、線状発熱体により貫通孔内の冷陰極発光体の長手方向空間が均一に暖めることができるため照度のバラツキも解消できる。
 本発明のランプ管は、前記発熱手段は、前記冷陰極発光体の周囲の温度に応じて前記発熱手段への電流を制御する電流制御手段を備えていることを特徴としている。
 この特徴によれば、電流制御手段により冷陰極発光体の周囲の温度に応じて発熱手段への電流が制御されるため、無駄な電力を消費することはない。
 本発明のランプ管は、前記電流制御手段の少なくとも温度センサは、前記管本体の貫通孔および/または前記冷陰極発光体に配置されていることを特徴としている。
 この特徴によれば、貫通孔および/または前記冷陰極発光体の温度を計測して電流制御が行われるので、該冷陰極発光体に与える温度を正確に制御できる。
 本発明のランプ管は、前記電流制御手段は、前記貫通孔内の冷陰極発光体の周囲が所定温度に達した時には前記発熱手段への導通を遮断し、所定温度に達しない時には前記発熱手段への導通を接続する温度スイッチであることを特徴としている。
 この特徴によれば、電流制御手段としての温度スイッチにより温度を感知し、所定温度に達した時には発熱手段への導通を遮断し、所定温度に達しない時には発熱手段への導通を接続するので、無駄な電力を消費することはない。
 本発明の照明装置は、インバータを含む制御装置と、前記冷陰極発光体の光を反射する光反射面と、光反射面の両端に設けられたソケット部と、で構成される灯具に対して、前記ランプ管の電極を前記ソケット部に固定して用いられることを特徴としている。
 この特徴によれば、前記冷陰極発光体を内装する前記ランプ管にインバータを含む制御装置を組み付ける必要がなく、ランプ管自体のコストを削減できる。
本発明にかかるランプ管の実施形態を示す斜視図である。 図1のランプ管の分解図である。 図1の左端部を示した断面図である。 図1の右端部を示した断面図である。 本発明にかかるランプ管および照明装置の電気回路図である。 本発明にかかるランプ管の実施形態であり、内部に発熱体を備えた回路図である。 図6のランプ管の左端部を示した断面図である。 図6のランプ管の右端部を示した断面図である。 本発明にかかるランプ管の別の実施形態であり、(a)はその一部を示した分解図であり、(b)は(a)のA-A断面図である。 本発明にかかるランプ管の実施形態を示す斜視図であり、図1のランプ管の上層部分に強度部材を備えたランプ管の分解図である。 図10の組み立て後の斜視図である。 本発明にかかる照明装置の実施形態を示した斜視図である。
 本発明の上述の、及びその他の技術内容、特徴と効果は、添付図面に基づく好適な実施形態に関する以下の詳細な説明により、明らかになるであろう。
 本発明にかかる照明装置のランプ管に係る好適な実施形態が図1以降に示されており、このランプ管3は一般の蛍光ランプ管の使用方法と同様に、二つのソケット部の間に取り付けて適用されるものであるが、前記ソケット部は既存の蛍光ランプ管の灯具に設けられているソケット部とは異なる構造を持つ。ランプ管3を取り付ける灯具と、取り付け方法については後述する。ランプ管3は、図1,2に示されるように中実の管本体4と両端部の端縁封止体8からなる。
 具体的には、ランプ管3を構成する管本体4は中実の合成樹脂製の光透過部材からなり、管本体4の管軸方向には貫通孔6が複数形成(この実施例では2本)されており、前記貫通孔6に冷陰極発光体7(Cold Cathode Fluorescent Lamp、略称CCFL)が延設されている構造を持つ。また、冷陰極発光体7はその径が2~3ミリであり、前記貫通孔6は冷陰極発光体7よりも若干大径となっており、好適には4ミリ程度が好ましい。前記管本体4の両端は電極52の設けられた端縁封止体8で封止され、前記電極52は後述する灯具のソケット部に挿し込めるようになっている。なお、ここでいう「中実の合成樹脂製」とは隙間なく充填されているものに限定されるものではなく、一部に気泡があるものをも含む。
 このような構造のランプ管3は、発光効率が高くかつ使用寿命が長い冷陰極発光体7の光源を利用した構造であるため、従来の蛍光ランプ管と同様な広い領域を照明できることになる。しかも管本体4全体が光透過部材から成り、照明部を妨げるものはないため、光透過部材の長さと合わせて冷陰極発光体7を管軸方向に十分延設でき、従来の蛍光ランプ管と同様に管本体の端部付近まで照明部として利用できることになる。
 前記管本体4は、主として合成樹脂からなる透明または半透明の光透過部材から構成されているとともに、前記管本体4の管軸方向に貫通孔6が形成されている。この光透過部材として、耐衝撃性の高いポリカーボネートを用いることが好ましい。本実施例では貫通孔6は2本形成されており、これらの貫通孔6はそれぞれ平行に延びている。前記貫通孔6がその内面で冷陰極発光体7を近接状態で長手方向に保持することになるため、冷陰極発光体7を保持するための吊下げ部材を必要としない。貫通孔6内面と冷陰極発光体7が近接状態にあるため、冷陰極発光体7が多少揺れてもその振幅幅は制限されるばかりか、貫通孔6内面が合成樹脂製であるため当接衝撃が吸収され、ランプ管3に揺れが与えられても冷陰極発光体7の十分な保持が可能となる。また、管本体4の管軸方向に形成されている貫通孔6と冷陰極発光体7の間には隙間がほとんど存在しないため、虫などが侵入しにくい。
 図2では前記管本体4の管軸方向に貫通孔6が2本形成され、前記貫通孔6に延設された前記冷陰極発光体7,7の一端子(図2の右端部)は接続線17で接続されており、前記冷陰極発光体7,7は電気的に直列になっている。本実施例では2本の冷陰極発光体7,7を用いたが、1本の管本体4に対して、冷陰極発光体の配置本数を自由に選択して照度を設計できる。さらに配置された冷陰極発光体7,7が電気的に直列に接続されることにより照度の制御が容易となる。特にランプ管の寿命は冷陰極発光体一本の寿命が基本となるため、電気的に直列に接続されることにより、寿命の判別が容易となる。
 管本体の両端部について、該両端部拡大断面図である図3,4に基づいて説明する。端縁封止体8は同一形状の円筒状であって、図3の端縁封止体8(左端部)はこれを貫通するように2本の電極52,52が設けられ、端縁封止体8で管本体4を封止するとともに、内側に延びる部分に冷陰極発光体7,7が圧入係止される。また、外側に突起する部分は、後述で説明する灯具のソケット部に挿入されることになる。一方、図4の端縁封止体8(右端部)の内側に延びる部分はなく、外側にダミーの電極52,52を有する。2本の冷陰極発光体7,7の右端部は接続線17で接続され、端縁封止体8によって封止され、保護される構造となる。なお、管本体4および端縁封止体を楕円形とすれば端縁封止体8を取り付ける際に方向が定まり、装着すべき方向に組み立てることが可能である。
 このように、端縁封止体8には2本の電極52,52が設けられているため、管本体4の長手方向両端を端縁封止体8で封止すると同時に図1に示されるように冷陰極発光体、光透過部材、そして電極を備えたシンプルなランプ管3を構成できる。また、端縁封止体8が両端部を覆うため、ランプ管3の端部に衝撃が与えられても、管本体4の端部への直接的な衝撃が回避され、前記管本体4の破損を防止できる。
 次に、電気回路について、図5に基づいて説明する。端縁封止体8(右端部)の外側に突出する電極52,52はダミー電極のため電気を介さない構造となる。端縁封止体8(左端部)はソケット60に挿入され、ソケット60から導線25を介して導電ユニット5に接続される構造をとる。ここでソケット60と導線25と導電ユニット5は灯具に備えられているものである。ダミー電極側の冷陰極発光体7,7の端子は接続線17で電気的に接続され、反対側の端子が冷陰極発光体発光用の電極となる。これにより冷陰極発光体7,7が電気的に直列に接続されることとなる。このため導電ユニット5内のインバータやPFCなどの機器は1個あれば十分であり、この様な簡素なかつ軽量な導電ユニット5を用いて複数本の冷陰極発光体7を並列に配置することにより十分な照度を得ることが出来る。
 このように、管本体4の右端部の貫通孔6から延出する冷陰極発光体7,7のそれぞれの端子が電気的に接続されるとともに、前記管本体4の左端部の貫通孔6から延出する冷陰極発光体7,7のそれぞれの端子が冷陰極発光体発光用の電極となることにより、直列接続にもかかわらず一端部に電極を集中できるため、電気配線をシンプルなものに出来る。
 インバータは図示されていないが、2本の電極52,52から得られる電圧を例えば20~100KHz、200~3000Vに昇圧し、この高周波出力が電気的に接続された各冷陰極発光体7に印加される。インバータには高周波出力のデューティサイクルを可変する調光制御回路を付加することが好ましい。調光制御はデューティサイクルを可変する方式に限定されない。インバータは、本実施形態においては一般の自励発振型インバータであるが、実用に際してこれに限定されない。
 次に、図6に示されるように、ランプ管3の内部(この実施例では管本体4の貫通孔6)には、冷陰極発光体7の近傍でほぼ全長にわたり長手方向に沿って、通電時に冷陰極発光体7を暖める発熱手段としてのニクロムまたは炭素ケイ素等を主成分とする線状発熱体41が配置されている。ここで「通電時」とは、冷陰極発光体7を点灯させるために電源を投入(例えば、電源スイッチをオン)した時であって、単にランプ管3が灯具のコンセントに挿入されていても、消灯している時は本発明でいう「通電時」ではない。線状発熱体41の一部には、貫通孔6内が所定温度に達した時には線状発熱体41への導通を遮断し、所定温度に達しない時には線状発熱体41への導通を接続する電流制御手段を構成する温度スイッチとしての、熱膨張が互いに異なる金属層を重ねたバイメタル42が設けられている。なお、バイメタル42は温度センサの機能をも有している。取付板43は、バイメタル42を取付けるための取付板であり、貫通孔6において開放される。これにより、貫通孔6内の所定温度によりバイメタル42の接断を行うので、正確なバイメタル42の接断が可能となり、無駄な電力を消費することはない。また、発熱手段として線状発熱体41を使用することによって、場所をとらないので冷陰極発光体を延設する細長い貫通孔に通すことが容易であり、発光体全体に接するため暖め効果が高い。通電時、冷えた状態のランプ管3内では電流制御手段であるバイメタル42により温度スイッチが入った状態となり、線状発熱体41への導通が接続され発熱するのでランプ管3内が暖められ、冷陰極発光体7が発光する。ランプ管3内が所定温度に達すると温度スイッチが切られ、線状発熱体41への導通が遮断されるため線状発熱体41による発熱はなくなる。一方、冷陰極発光体7は発光すると同時に、自己発熱による熱が発生する。管本体4は合成樹脂製であるため熱を逃がしにくいとともに、冷陰極発光体7は貫通孔6内に近接してランプ管3内でほぼ密閉された状態となるため、熱が放散しにくい。したがって、一旦発光すればその後は外部から熱を与えなくても冷陰極発光体7の自己発熱により発生する熱で発光を保つことができるので非常に効率が良い。このように線状発熱体41を設けることにより、冷陰極発光体は低温下で発光しにくいという性質への対策として有効となる。なお、前記「所定温度」とは、ランプ管3が氷点下などの寒冷地での街路灯などに用いられた場合には、0℃を超える程度の温度である。
 図7,8は図6のランプ管の両端部を示した断面図であり、線状発熱体41が組み込まれている点以外は前述したように線状発熱体を使用しない場合と同様で、図8において端縁封止体8を貫通する電極52,52の内側に延びる部分は冷陰極発光体7,7が圧入係止されることにより装着され、外側に突起する部分は、後述する灯具のソケットに挿入される。図7のようにバイメタル42を発光体の本体部分と重ならないよう配置することにより貫通孔6を特殊な形状にすることなく平坦な形状を保てる。一方、図8の端縁封止体8の外側にはダミーの電極52,52を有する。2本の冷陰極発光体7,7の右端部は接続線17で接続され、端縁封止体8(右端部)によって封止され、保護される構造となる。線状発熱体41は線状であることにより、端縁封止体8(右端部)の内部に邪魔することなく収納される。
 管本体4内に線状発熱体41を配置するための別の実施形態について、図9に基づいて説明する。図9(a)に示されるように、管本体4の管軸方向に貫通孔6が形成され、該貫通孔6には冷陰極発光体7及びその近傍でほぼ全長にわたり長手方向に沿って線状発熱体41が配置される。図9(b)は図9(a)のA-A断面図であり、前記貫通孔6の上部を貫通孔6a、下部を貫通孔6bとすると、貫通孔6aには冷陰極発光体7が延設され、貫通孔6bには線状発熱体41が延設されている。貫通孔6の形状を図9のように冷陰極発光体7用の貫通孔6aと線状発熱体41用の貫通孔6bと、分かれているがお互いに連通している状態とすることにより、線状発熱体41が冷陰極発光体7全体に近傍する状態の配置を保ちながら、該貫通孔6内面と冷陰極発光体7および線状発熱体41の間の余分な隙間をなくすことができる。したがって、線状発熱体41を配置した管本体4を用いて図1のようなランプ管を構成した場合においても、冷陰極発光体7が多少揺れてもその振幅幅は制限され、冷陰極発光体7の十分な保持が可能となる。さらには、貫通孔6aは冷陰極発光体7専用の、貫通孔6bは線状発熱体41専用のものとすることができるので、ランプ管に線状発熱体41を組み付けるに際し、その面倒さが解消される。
 次に、管本体4の上層部分に金属製の強度部材30が設けられたランプ管について説明する。例えば図10のような形態が考えられ、前記強度部材30としてはアルミなどが好ましい。前記強度部材30は合成樹脂製の光透過部材である管本体4を補強する役目を果たし、捻りや曲げに対して強度を持つこととなる。また、照明に供されない管本体4の上層部分が金属製の強度部材30となっているために、強度部材30が冷陰極発光体7から発せられる光源を阻害することがない。図10に示される各部品を組み合わせたものを図11に示しており、組み立て後の形状は先述の図1と同様の形状をとることができる。
 次に、ランプ管3を取り付ける灯具100とその取り付けについて、図12に基づいて説明する。灯具100は、インバータを含む制御装置である導電ユニット5と、冷陰極発光体7の光を反射する光反射板70と、光反射板の両端に設けられたランプ管用差し込み方式のソケット部60で構成されている。前記冷陰極発光体7を内装する前記ランプ管にインバータを含む制御装置を組み付ける必要がないため、ランプ管自体のコストを削減できる。ソケット部60から導線25を介して導電ユニット5へ接続され、導電ユニット5から出る導線26は灯具100の壁面に入れられた切込みを通すことで灯具上側の蓋部分を邪魔しない構造をとることができる。導電ユニット5はソケット60を挟みランプ管3と反対側に配置され、ランプ管の外部に設けられることにより、照明の邪魔になることがない。取り付け方法としては、ランプ管3の外側に突出する電極52,52をソケット部60に設けられた電極挿入孔64に挿入されることにより設置できる。端縁封止体と同形状、同寸法のソケット部を用意することにより取り付けが容易であるばかりか、取り付け時の安定性も向上する。
 このように、本発明にかかるランプ管3およびランプ管3を用いた照明装置にあっては反射効率が高くかつ使用寿命が長い冷陰極発光体7を合成樹脂の光透過部材に延設した構造により広い領域を照明でき、シンプルな構成を持ち製造しやすいとともに、用途に応じて寸法も自在となりバリエーションを広げることができる。
 以上、本発明の実施形態を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。
 前記実施形態では、端縁封止体8の一方にダミー電極52を設けてソケット部60に挿入する形態を採用したが、両者が合う形状であれば良いため、他方の端縁封止体8の電極と同形状でなくても良い。
 前記実施形態では、冷陰極発光体7を2本設けたが、本数に関しては要求される明るさに応じて、適宜本数選択できる。
 前記実施形態では、電流制御手段として温度スイッチの構成を採用したが、例えば温度上昇によって抵抗を増大し電流が流れにくくなる性質を利用して電流制限素子として用いられる、例えばPTCサーミスタ等を用いても良い。該PTCサーミスタ等は電流制御手段の温度センサの機能をも有している。
 前記実施形態では、温度スイッチとしてバイメタルの構成を採用したが、温度センサとマイコン制御を組み合わせて、管本体の貫通孔および/または冷陰極発光体に温度センサを配置して、温度センサにより管本体の貫通孔および/または冷陰極発光体の温度を計測して、温度センサが所定温度に達した時にマイコン制御により、発熱手段への導通を遮断し、所定温度に達しない時には発熱手段への導通を接続するようにしても良い。なお、管本体の貫通孔および/または冷陰極発光体に配置される温度センサとしては、管本体の貫通孔および/または冷陰極発光体の温度を計測できるものであれば、特に限定されるものではない。
 前記実施形態では、電流制御手段について、管本体の貫通孔に温度センサを設けたが、冷陰極発光体に温度センサを設けても良い。
3    ランプ管
4    管本体
5    導電ユニット
6    貫通孔
7    冷陰極発光体
8    端縁封止体
17   接続線
30   強度部材
41   線状発熱体(発熱手段)
42   バイメタル(電流制御手段、温度センサ、温度スイッチ)
43   取付板
52   電極
60   ソケット
64   電極挿入孔
70   光反射板
100  差し込み式のソケット部を備えた灯具

Claims (12)

  1.  中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が延設されていることを特徴とするランプ管。
  2.  中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が複数本形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が複数本延設され、該冷陰極発光体のそれぞれの端子は、前記複数の冷陰極発光体が電気的に直列になるように接続されていることを特徴とする請求項1に記載のランプ管。
  3.  中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の管軸方向に貫通孔が2本形成され、該貫通孔内面に近接するように冷陰極発光体が2本延設され、光透過部材一端部の貫通孔から延出する各冷陰極発光体のそれぞれの端子が電気的に接続されるとともに、光透過部材他端部の貫通孔から延出する各冷陰極発光体の2本の端子が冷陰極発光体発光用の電極となっていることを特徴とする請求項1または2に記載のランプ管。
  4.  前記管本体の両端が、電極の設けられた端縁封止体により固定されるようになっていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のランプ管。
  5.  中実の合成樹脂製の光透過部材で構成される管本体の上層部分に管軸方向に金属製の強度部材が貼着されていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のランプ管。
  6.  内部に、通電時に前記冷陰極発光体を暖める発熱手段を設けたことを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のランプ管。
  7.  前記管本体の貫通孔に、通電時に前記冷陰極発光体を暖める発熱手段を設けたことを特徴とする請求項6に記載のランプ管。
  8.  前記発熱手段として線状発熱体を用い、該線状発熱体が前記冷陰極発光体の長手方向に沿って配置されていることを特徴とする請求項6または7に記載のランプ管。
  9.  前記発熱手段は、前記冷陰極発光体の周囲の温度に応じて前記発熱手段への電流を制御する電流制御手段を備えていることを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載のランプ管。
  10.  前記電流制御手段の少なくとも温度センサは、前記管本体の貫通孔および/または前記冷陰極発光体に配置されていることを特徴とする請求項9に記載のランプ管。
  11.  前記電流制御手段は、前記貫通孔内の冷陰極発光体の周囲が所定温度に達した時には前記発熱手段への導通を遮断し、所定温度に達しない時には前記発熱手段への導通を接続する温度スイッチであることを特徴とする請求項9または10に記載のランプ管。
  12.  インバータを含む制御装置と、前記冷陰極発光体の光を反射する光反射面と、光反射面の両端に設けられたソケット部と、で構成される灯具に対して、請求項1ないし11のいずれかに記載のランプ管の電極を前記ソケット部に固定して用いられることを特徴とする照明装置。
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