EP2529391B1 - Hochdruckentladungslampe - Google Patents
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- EP2529391B1 EP2529391B1 EP11714554.0A EP11714554A EP2529391B1 EP 2529391 B1 EP2529391 B1 EP 2529391B1 EP 11714554 A EP11714554 A EP 11714554A EP 2529391 B1 EP2529391 B1 EP 2529391B1
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- H01J61/827—Metal halide arc lamps
Definitions
- the invention relates to a high-pressure discharge lamp according to the preamble of patent claim 1.
- Such a high-pressure discharge lamp is for example in the EP 1 632 985 A1 or US 5,162,693 A1 disclosed.
- This document describes a high-pressure discharge lamp for vehicle headlamps with a translucent discharge vessel, which encloses a discharge space and has two sealed ends, and with two extending from the sealed ends in the discharge space electrodes and arranged in the discharge space filling for generating a gas discharge, as well as with the sealed ends led out power supply to the power supply of the electrodes.
- On the surface of the discharge vessel serving as a starting aid electrically conductive layer is arranged- This Zündanges Mrs is integrally formed. It extends over the entire longitudinal extent of the discharge space and according to a symmetrical embodiment over both sealed ends of the discharge vessel and according to an asymmetrical embodiment, only over one of the two sealed ends of the discharge vessel.
- This one-piece Zündis Mrs has the disadvantage that it does not allow combination with serving as an additional ignition aid auxiliary discharge in an outer bulb of the high-pressure discharge lamp, because they for such an auxiliary discharge an electrical short circuit along the Represents discharge vessel.
- the symmetrical embodiment of this one-piece Zündis Mrs has the further disadvantage that due to their capacitive coupling to both electrodes, the electric field distributed symmetrically between the Zündostik and two electrodes and thus only half the field strength is available over each electrode.
- the asymmetric embodiment of the one-piece Zündcoussicht according to the prior art has the further disadvantage that the degree of their effectiveness depends on the polarity of the half-waves of Zündtemposimpulse and of which of the two electrodes with the "hot" potential of Zündtemposimpulse, that is with the high potential compared to the ground potential, is applied.
- the high-pressure discharge lamp according to the invention has a light-transmitting discharge vessel, which encloses a discharge space and has two sealed ends, and two electrodes extending from the sealed ends into the discharge space and one in the discharge space arranged filling for generating a gas discharge, as well as led out of the sealed ends power supply to the power supply of the electrodes.
- a light-transmitting discharge vessel which encloses a discharge space and has two sealed ends, and two electrodes extending from the sealed ends into the discharge space and one in the discharge space arranged filling for generating a gas discharge, as well as led out of the sealed ends power supply to the power supply of the electrodes.
- On the surface of its discharge vessel serving as a starting aid electrically conductive layer is arranged.
- this electrically conductive layer consists of at least a first layer section, which is arranged on a first sealed end of the discharge vessel and extends to the surface of the discharge space enclosing the area of the discharge vessel, and of a second layer section, which on the second sealed end of Discharge vessel is arranged and extends up to the surface of the discharge space enclosing portion of the discharge vessel, so that arranged on the surface of the discharge space enclosing portion of the discharge vessel portions of the first and second layer portions are spaced apart and the layer portions are electrically isolated.
- the two layer sections of the electrically conductive layer arranged galvanically separated from one another each have a good capacitive coupling to the power supply, which protrudes from the respective sealed end of the discharge vessel, on which the layer section is arranged. That is, the first layer portion has a good capacitive coupling to the power supply that protrudes from the first sealed end of the discharge vessel and the second layer portion has a good capacitive coupling to the power supply coming out of the second sealed end protruding from the discharge vessel.
- the two layer sections of the electrically conductive layer serving as a starting aid are also arranged galvanically separated from the electrodes and the voltage supply of the high-pressure discharge lamp.
- the first layer section extends on the surface of the discharge space enclosing portion of the discharge vessel in the direction of the second sealed end at least up to the height of the protruding from the second sealed end into the discharge space second electrode, and analogously, the second layer portion extends on the surface of the the discharge chamber surrounding the discharge space in the direction of the first sealed end at least up to the height of the first weighted from the first end of the discharge vessel in the discharge space protruding first electrode.
- This configuration of the two layer sections ensures that the capacitive coupling between the first layer section and the current supply projecting from the first sealed end of the discharge vessel is greater than the capacitive coupling between the first layer section and the second sealed end of the discharge vessel the discharge space protruding, second electrode.
- the capacitive coupling between the second layer section and the power supply line protruding from the first sealed end of the discharge vessel is greater than the capacitive coupling between the second layer section and the first electrode projecting from the first sealed end of the discharge vessel and projecting into the discharge space.
- the first and second layer sections respectively extend over the entire longitudinal extent of the region of the discharge vessel surrounding the discharge space.
- the term longitudinal extent here refers to the extent parallel to a fictitious connection path of the discharge-side ends of the two electrodes.
- the first layer portion is preferably not extended to the second sealed end of the discharge vessel to avoid a capacitive short circuit.
- the second layer portion is not extended to the first sealed end of the discharge vessel.
- the high-pressure discharge lamp according to the invention preferably has an outer bulb which surrounds at least the region of the discharge vessel provided with the electrically conductive layer in order to protect this layer from damage and to form an auxiliary discharge in the space between the discharge vessel and the outer bulb during the ignition phase of the high-pressure discharge lamp between the first and second layer portion of the electrically conductive layer.
- the air pressure in the intermediate space may also be reduced relative to normal pressure or, for example, a gas filling containing nitrogen or noble gas with a cold filling pressure (that is, Filling pressure at a temperature of 22 ° C measured) in the range of 5 kPa to 15 kPa may be provided in the intermediate space.
- the electrically conductive layer of the high-pressure discharge lamp according to the invention is translucent and particularly preferably transparent, in order to cause the least possible absorption of light by this layer, so that the high-pressure discharge lamp can be used as a light source in a vehicle headlight.
- the parts of the first and second layer sections which extend over the discharge space and which surround the discharge space are strip-shaped in each case.
- the electrically conductive layer serving as an ignition aid may be arranged on a surface region of the discharge vessel, which is opposite to a recirculated to the lamp base current return and which plays no role for the image in the headlight.
- the first and second layer sections each cover a considerable part of the surface of a half-shell of an ellipsoidal or spherical region of the discharge vessel surrounding the discharge space.
- the layer sections can serve for selective heating of the coated regions of the discharge vessel surrounding the discharge space because the layer sections Reflect a portion of the infrared radiation generated in the gas discharge back into the discharge space.
- first embodiment of the invention is a mercury-free metal halide high-pressure discharge lamp with an electrical power consumption of about 35 watts.
- This lamp is designed to be used in a vehicle headlight. It has a two-sided sealed discharge vessel 10 made of quartz glass with a volume of 24 mm 3 , in which an ionizable filling, consisting of xenon and halides of the metals sodium, scandium, zinc and indium, gas-tight enclosed.
- the inner contour of the discharge vessel 10 is circular-cylindrical and its outer contour is ellipsoidal.
- the inner diameter of the discharge space 106 is 2.6 mm and its outer diameter is 6.3 mm.
- the two ends 101, 102 of the discharge vessel 10 are each sealed by means of a molybdenum foil sealing 103, 104.
- the electrodes 11, 12 are made of tungsten. Their thickness or their diameter is 0.30 mm.
- the optically effective distance between the electrodes 11, 12 is 4.2 mm.
- the electrodes 11, 22 are in each case electrically conductively connected via one of the molybdenum foil melts 103, 104 and via the base-remote power supply wire 13 and the current return 17 or via the base-side power supply wire 14 to an electrical connection of the lamp base 15 which consists essentially of plastic.
- the discharge vessel 10 is surrounded by a glass outer bulb 16.
- the discharge vessel 10 is provided on its outer surface with a two-part electrically conductive layer 107, 107 ', which serves as a starting aid and is designed to be translucent or transparent.
- This layer 107, 107 ' consists of a first layer portion 107, which is arranged on the first, sealed-off sealed end 101 of the discharge vessel 10 and is extended to the discharge vessel region surrounding the discharge space 106, and from a second layer portions 107', on the second, near-socket sealed end 102 of the discharge vessel 10 is arranged and is also extended to the discharge vessel region which surrounds the discharge space 106.
- the two layer sections 107, 107 ' are arranged at a distance from one another and are galvanically separated from one another.
- the first layer section 107 is arranged on a surface region of the discharge vessel 10 facing the current-pressure guide 17, and the second layer section 107 'is arranged on a surface region of the discharge vessel 10 facing away from the current-carrying guide 17. Since the high-pressure discharge lamp is usually used in a horizontal operating position, that is, with horizontally extending electrodes 11, 12, so that the current return 17 extends below the electrodes 11, 12, the first layer section 107 is on the top of the discharge vessel 10 and the second layer portion 107 'on the underside of the discharge vessel 10 is arranged. Both layer sections 107, 107 'are arranged galvanically separated from the electrodes 11, 12.
- the first layer portion 107 has good capacitive coupling to the molybdenum foil 103 embedded in the first sealed end 101, and the second layer portion 107 'has good capacitive coupling to the molybdenum foil 104 embedded in the second sealed end 102.
- the sealed ends 101, 102 are formed as pinch seals and the molybdenum foils 103, 104 are embedded gas-tight therein.
- the sealed ends 101, 102 are therefore flattened and accordingly have a smaller thickness perpendicular to the plane defined by the surfaces of the molybdenum foils than parallel to this plane.
- the arranged on the top of the discharge space 106 enclosing portion of the discharge vessel 10 portion 107a of the first layer portion 107 extends over Accordingly, the portion 107'a of the second layer section 107 'arranged on the underside of the region of the discharge vessel 10 enclosing the discharge space 106 likewise extends over the entire longitudinal extent of the discharge space 106.
- the layer sections 107, 107 ' are substantially strip-shaped and follow the curvature of the surface of the discharge vessel 10. They 107, 107' consist of doped zinc oxide, for example of tin oxide doped with fluorine or antimony or, for example, tin oxide doped with boron and / or lithium ,
- the high voltage pulses for igniting the gas discharge between the electrodes 11, 12 are, for safety reasons, badly supplied via the socket near power supply wire 14 of the second electrode 12.
- the space between the outer bulb 16 and the discharge vessel 10 is covered with an inert gas having a cold filling pressure in the range of 5 kPa to 15 kPa.
- the term cold filling pressure refers to the filling pressure, which is measured at a temperature of 22 ° C.
- the inert gas is mixed with small amounts of oxygen. The amount of oxygen is adjusted so that, on the one hand, diffusion of oxygen from the tin oxide layer 107 is prevented and, on the other hand, no oxidation of the dopants in the tin oxide coating 107, 107 'is caused. For this purpose, already satisfy a few ppm oxygen content, for example, 100 ppm oxygen content (weight fraction) in the filling gas.
- the inert gas is preferably nitrogen or a noble gas or a noble gas mixture or a nitrogen-noble gas mixture.
- the intermediate space between discharge vessel 10 and outer bulb can also be filled with air, for example with a cold filling pressure in the range from 5 kPa to 15 kPa.
- FIGS. 2 to 4 Further embodiments of the invention for the shape of the two-part, serving as a starting aid electrically conductive layer are shown schematically
- the high-pressure discharge lamps according to the further exemplary embodiments have the same construction as the high-pressure discharge lamp explained in greater detail above, in accordance with FIG FIG. 1 illustrated first embodiment of the invention.
- the high-pressure discharge lamps according to the further exemplary embodiments differ from the high-pressure discharge lamp according to the first exemplary embodiment of the invention only by the shape of the ignition auxiliary layer 107, 107 '. In all other details, all embodiments of the invention are consistent. Therefore, in the FIGS. 2 to 4 only the discharge vessel of the high-pressure discharge lamp with the two-part Zündos Mrs shown and for identical parts of the high-pressure discharge lamps are in the FIGS. 1 to 4 the same reference numerals used.
- FIG. 2 is schematically shown the two-part Zündcous Mrs 207, 207 'according to the second embodiment of the invention.
- the layer sections 207, 207 'according to the second exemplary embodiment of the invention differ from the layer sections 107, 107' according to the first exemplary embodiment only in that the parts of the layer sections 207, 207 'arranged on the sealed ends 101, 102 enclose the sealed ends 101, 102 enclose annularly in the region of the molybdenum foils 103, 104.
- the part 207a of the first layer portion 207 is on the top of the discharge space However, the part 207a extends only over part of the circumference of the upper half-shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10.
- the part 207'a of the second layer section 207 ' is arranged on the underside of the discharge chamber 206 surrounding the area of the discharge vessel 10 and extends over the entire longitudinal extent of the discharge space 106. However, the part 207'a extends only over part of the circumference of the lower half-shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10
- the underside or lower half shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10 faces the current return 17, and the upper side or upper half shell of the ellipsoidal discharge vessel 10 faces away from the current return 17. This orientation applies to all embodiments.
- FIG. 3 schematically the two-part Zündcous Mrs 307, 307 'according to the third embodiment of the invention is shown.
- Both layer sections 307, 307 ' are arranged on the underside of the discharge vessel 10.
- the parts 307b, 307'b of the two layer sections 307, 307 'arranged on the sealed ends 101, 102 extend in the region of the molybdenum foils 103, 104 over the entire width of the sealed ends 101, 102, in order to enable a good capacitive coupling.
- the area of the ellipsoidal discharge vessel 10 surrounding the discharge space 106 extends onto the lower half-shell of parts 307a, 307a of FIG two layer sections 307, 307 'are formed as narrow strips which extend parallel to one another on the lower half shell and each extend over the entire longitudinal extension of the lower half shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10.
- the strip-like part 307a extends to the first sealed end 101 and is connected there to the other part 30'7b of the first layer section 307. Accordingly, the strip-like part 307'a extends to the second sealed end 102, where it is connected to the other part 307'b of the second layer section 307 '.
- FIG. 4 schematically is the two-part Zündcous Mrs 407, 407 'according to the fourth embodiment of the invention illustrated both layer sections 407, 407' are arranged on the underside of the discharge vessel 10.
- the parts 407b, 407'b of the two layer sections 407, 407 'arranged on the sealed ends 101, 102 extend in the region of the molybdenum foils 103, 104 over the entire width of the sealed ends 101, 102 and each provide a good capacitive coupling to the Corresponding molybdenum foil 103 or 104.
- the parts 407a, 407a of the two layer sections 407, 407 'which extend onto the lower half shell of the region of the ellipsoidal discharge vessel 10 enclosing the discharge space 106 are formed as wide strips which run parallel to one another on the lower half shell and each extend over the entire longitudinal extent of the lower half-shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10.
- the strip-like Part 407a extends to the first sealed end 101 and is connected there to the other part 407b of the first layer section 407. Accordingly, the strip-like part 407'a extends to the second sealed end 102, where it is connected to the other part 407'b of the second layer section 407 '.
- the strip-like parts 407a and 407'a extend perpendicularly to the longitudinal extent of the discharge space 106 in each case over approximately one third of the circumference of the lower half-shell of the ellipsoidal region of the discharge vessel 10.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Hochdruckentladungslampe gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Eine derartige Hochdruckentladungslampe ist beispielsweise in der
EP 1 632 985 A1 oderUS 5 162 693 A1 offenbart. Diese Schrift beschreibt eine Hochdruckentladungslampe für Fahrzeugscheinwerfer mit einem lichtdurchlässigen Entladungsgefäß, das einen Entladungsraum umschließt und zwei abgedichtete Enden besitzt, und mit zwei sich von den abgedichteten Enden in den Entladungsraum erstreckende Elektroden und eine im Entladungsraum angeordnete Füllung zum Erzeugen einer Gasentladung, sowie mit aus den abgedichteten Enden herausgeführten Stromzuführungen zur Energieversorgung der Elektroden. Auf der Oberfläche des Entladungsgefäßes ist eine als Zündhilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht angeordnet- Diese Zündhilfsschicht ist einteilig ausgebildet. Sie erstreckt sich über die gesamte Längsausdehnung des Entladungsraum und gemäß einer symmetrischen Ausführungsform über beide abgedichteten Enden des Entladungsgefäßes und gemäß einer asymmetrischen Ausführungsform, nur über eines der beiden abgedichteten Enden des Entladungsgefäßes. - Diese einteilige Zündhilfsschicht hat den Nachteil, dass sie keine Kombination mit einer als zusätzliche Zündhilfe dienenden Hilfsentladung in einem Außenkolben der Hochdruckentladungslampe ermöglicht, weil sie für eine solche Hilfsentladung einen elektrischen Kurzschluss entlang des Entladungsgefäßes darstellt. Die symmetrische Ausführungsform dieser einteiligen Zündhilfsschicht hat den weiteren Nachteil, dass sich aufgrund ihrer kapazitiven Kopplung zu beiden Elektroden das elektrische Feld symmetrisch zwischen der Zündhilfsschicht und beiden Elektroden verteilt und somit nur die halbe Feldstärke über jeder Elektrode verfügbar ist. Die asymmetrische Ausführungsform der einteiligen Zündhilfssicht gemäß dem Stand der Technik hat hingegen den weiteren Nachteil, dass der Grad ihrer Wirksamkeit abhängig ist von der Polarität der Halbwellen der Zündspannungsimpulse und davon, welche der beiden Elektroden mit dem "heißen" Potenzial der Zündspannungsimpulse, das heißt mit dem im Vergleich zum Massepotenzial hohen elektrischen Potential, beaufschlagt wird.
- Es ist Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemäße Hochdruckentladungslampe mit verbesserten Zündeigenschaften bereitzustellen, welche die oben genannten Nachteile nicht aufweist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Hochdruckentladungslampe mit den Merkmalen aus dem Patentanspruch 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen beschrieben.
- Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungslampe weist ein lichtdurchlässiges Entladungsgefäß, das einen Entladungsraum umschließt und zwei abgedichtete Enden besitzt, und zwei sich von den abgedichteten Enden in den Entladungraum erstreckende Elektroden und eine im Entladungsraum angeordnete Füllung zum Erzeugen einer Gasentladung, sowie aus den abgedichteten Enden herausgeführt Stromzuführungen zur Energieversorgung der Elektroden auf. Auf der Oberfläche ihres Entladungsgefäßes ist eine als Zündhilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht angeordnet. Erfindungsgemäß besteht diese elektrisch leitfähige Schicht zumindest aus einem ersten Schichtabschnitt, der auf einem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes angeordnet ist und sich bis auf die Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes erstreckt, und aus einem zweiten Schichtabschnitt, der auf dem zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes angeordnet ist und sich bis auf die Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes erstreckt, so dass die auf der Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes angeordneten Teile der ersten und zweiten Schichtabschnitte mit Abstand voneinander angeordnet sind und die Schichtabschnitte galvanisch getrennt sind.
- Die beiden galvanisch getrennt voneinander angeordneten Schichtabschnitte der elektrisch leitfähigen Schicht besitzen jeweils eine gute kapazitive Kopplung zu der stromzuführung, die aus dem jeweiligen abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragt, auf dem der Schichtabschnitt angeordnet ist. Das heißt, der erste Schichtabschnitt besitzt eine gute kapazitive Kopplung zu der Stromzuführung, die aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragt und der zweite Schichtabschnitt besitzt eine gute kapazitive Kopplung zu der Stromzuführung, die aus dem zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragt. Dadurch ist es für die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Zündhilfsschicht unerheblich, welche der beiden Elektroden mit den Zündspannungsimpulsen beaufschlagt wird und welche Polarität die Zündspannungshalbwellen besitzen. Aufgrund der galvanisch getrennten Anordnung ihrer beiden Schichtabschnitte, ist die als Zündhilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht auch geeignet, um eine Hilfsentladung im Zwischenraum zwischen dem Entladungsgefäß und einem Außenkolben direkt über dem Entladungsgefäß zu erzeugen, die sich zwischen den beiden Schichtabschnitten ausbildet und die erforderliche Zündspannung zum Zünden der Gasentladung zwischen den beiden Elektrode verringert.
- Vorzugsweise sind die beiden Schichtabschnitte der elektrisch leitfähigen, als Zündhilfe dienenden Schicht auch galvanisch getrennt von den Elektroden und der Spannungsversorgung der Hochdruckentladungslampe angeordnet. Dadurch werden keine zusätzlichen elektrischen Anschlüsse für die Hochdruckentladungslampe benötigt. Der erste Schichtabschnitt erstreckt sich auf der Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes in Richtung des zweiten abgedichteten Endes mindestens bis auf die Höhe der aus dem zweiten abgedichteten Ende in den Entladungsraum hineinragenden zweiten Elektrode, und analog erstreckt sich der zweite Schichtabschnitt auf der Oberfläche des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes in Richtung des ersten abgedichteten Endes mindestens bis auf die Höhe der aus dem ersten abgewichteten Ende des Entladungsgefäßes in den Entladungraum hineinragenden ersten Elektrode. Durch diese Ausgestaltung der beiden Schichtabschnitte ist gewährleistet, dass die kapazitive Kopplung zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragenden Stromzuführung größer ist als die kapazitive Kopplung zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der aus dem zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragenden und in den Entladungsraum hineinragenden, zweiten Elektrode. Analog gilt, dass die kapazitive Kopplung zwischen dem zweiten Schichtabschnitt und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragenden Stromzuführung größer ist als die kapazitive Kopplung zwischen dem zweiten Schichtabschnitt und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes herausragenden und in den Entladungsraum hineinragenden ersten Elektrode. Demzufolge kann sich während der Zündphase der Hochdruckentladungslampe zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der aus dem zweiten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes in den Entladungsraum hineinragenden zweiten Elektrode oder zwischen dem zweiten Schicht abschnitt und der aus dem ersten abgedichteten Ende des Entladungsgefäßes in den Entladungsraum hineinragenden ersten Elektrode ein elektrisches Feld mit einer hohen Feldstärke aufbauen, die ausreicht, um, - je nach Polarität der Zündspannungsimpulse und je nachdem welche der beiden Elektroden mit den Zündspannungsimpulsen beaufschlagt wird -, eine dielektrisch behinderte Entladung zwischen dem ersten Schichtabschnitt und der zweiten Elektrode oder zwischen dem zweiten Schichtabschnitt und der ersten Elektroden zu erzeugen. Durch diese dielektrisch behinderte Entladung wird die zum Zünden der Gasentladung zwischen den beiden Elektroden erforderliche Zündspannung herabgesetzt und somit die Zündfähigkeit der erfindungsgemäßen Hochdruckentladungslampe verbessert.
- Gemäß den bevorzugten Ausführungsformen der Erfindung erstrecken sich der erste und zweite Schichtabschnitt jeweils über die gesamte Längsausdehnung des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes. Der Begriff Längsausdehnung bezeichnet hier die Ausdehnung parallel zu einer fiktiven Verbindungsstrecke der entladungsseitigen Enden der beiden Elektroden. Der erste Schichtabschnitt wird aber vorzugsweise nicht auf das zweite abgedichtete Ende des Entladungsgefäßes erstreckt, um einen kapazitiven Kurzschluss zu vermeiden. Aus demselben Grund wird auch der zweite Schichtabschnitt nicht auf das erste abgedichtete Ende des Entladungsgefäßes erstreckt.
- Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungslampe weist vorzugsweise einen Außenkolben auf, der zumindest den mit der elektrisch leitfähigen Schicht versehenen Bereich des Entladungsgefäßes umgibt, um diese Schicht vor Beschädigung zu schützen und um in dem Zwischenraum zwischen dem Entladungsgefäß und dem Außenkolben während der Zündphase der Hochdruckentladungslampe die Ausbildung einer Hilfsentladung zwischen dem ersten und zweiten Schichtabschnitt der elektrisch leitfähigen Schicht zu ermöglichen. Zu diesem Zweck kann zusätzlich auch der Luftdruck in dem Zwischenraum gegenüber Normaldruck reduziert sein oder beispielsweise eine Stickstoff oder Edelgas enthaltende Gasfüllung mit einem Kaltfülldruck (das heißt, Fülldruck bei einer Temperatur von 22°C gemessen) im Bereich von 5 kPa bis 15 kPa in dem Zwischenraum vorgesehen sein.
- vorzugsweise ist die elektrisch leitende Schicht der erfindungsgemäßen Hochdruckentladungslampe lichtdurchlässig und besonders bevorzugt transparent ausgebildet, um eine möglichst geringe Lichtabsorption durch diese Schicht zu verursachen, so dass die Hochdruckentladungslampe als Lichtquelle in einem Fahrzeugscheinwerfer verwendbar ist.
- Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung sind die auf den Entladungsraum umschließenden Bereich des Entladungsgefäßes erstreckten Teile der ersten und zweiten schichtabschnitte jeweils streifenartig ausgebildet. Dadurch kann gewährleistet werden, dass nahezu kein Licht von der elektrisch leitfähigen, als Zündhilfe dienenden Schicht absorbiert wird. Außerdem können diese streifenartig ausgebildeten Schichtabschnitte auf einem Oberflächenbereich des Entladungsgefäßes angeordnet sein, der einer zum Lampensockel zurückgeführten Stromrückführung gegenüberliegt und der für die Abbildung im Scheinwerfer keine Rolle spielt.
- Gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung bedecken die ersten und zweiten Schichtabschnitte jeweils einen erheblichen Teil der Oberfläche einer Halbschale eines ellipsoidförmigen oder sphärischen, den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes, In diesem Fall können die Schichtabschnitte zur selektiven Erwärmung der den Entladungsraum umgebenden beschichteten Bereiche des Entladungsgefäßes dienen, da die Schichtabschnitte einen Teil der in der Gasentladung erzeugten Infrarotstrahlung in den Entladungsraum zurück reflektieren.
- Nachstehend wird die Erfindung anhand von bevorzugten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1
- Eine Seitenansicht einer Hochdruckentladungslampe gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung
- Figur 2
- Eine Seitenansicht des Entladungsgefäßes einer Hochdruckentladungslampe gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung
- Figur 3
- Eine Draufsicht auf die Unterseite des Entladungsgefäßes einer Hochdruckentladungslampe gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung
- Figur 4
- Eine Draufsicht auf die Unterseite des Entladungsgefäßes einer Hochdruckentladungslampe gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung
- Bei dem in
Figur 1 schematisch dargestellten ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung handelt es sich um eine quecksilberfreie Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampe mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von ungefähr 35 Watt. Diese Lampe ist für den Einsatz in einem Fahrzeugscheinwerfer vorgegehen. Sie besitzt ein zweiseitig abgedichtetes Entladungsgefäß 10 aus Quarzglas mit einem Volumen von 24 mm3, in dem eine ionisierbare Füllung, bestehend aus Xenon und Halogeniden der Metalle Natrium, Scandium, Zink und Indium, gasdicht eingeschlossen ist. Im Bereich des Entladungsraumes 106 ist die Innenkontur des Entladungsgefäßes 10 kreiszylindrisch und seine Außenkontur ellipsoidförmig ausgebildet. Der Innendurchmesser des Entladungsraumes 106 beträgt 2,6 mm und sein Außendurchmesser beträgt 6,3 mm. Die beiden Enden 101, 102 des Entladungsgefäßes 10 sind jeweils mittels einer Molybdänfolien-Einschmelzung 103, 104 abgedichtet. In den Entladungsraum 106 des Entladungsgefäßes 10 ragen zwei Elektroden 11, 12 hinein, zwischen denen sich während des Lampenbetriebes der für die Lichtemission verantwortliche Entladungsbogen ausbildet. Die Elektroden 11, 12 bestehen aus Wolfram. Ihre Dicke bzw. ihr Durchmesser beträgt 0,30 mm. Der optisch wirksame Abstand zwischen den Elektroden 11, 12 beträgt 4,2 mm. Die Elektroden 11, 22 sind jeweils über eine der Molybdänfolien-Einschmelzungen 103, 104 und über den sockelfernen Stromzuführungsdraht 13 und die Stromrückführung 17 bzw. über den sockelseitigen Stromzuführungsdraht 14 elektrisch leitend mit einem elektrischen Anschluss des im wesentlichen aus Kunststoff bestehenden Lampensockels 15 verbunden. Die im ersten, sockelfernen abgedichteten Ende 101 des Entladungsgefäßes 10 eingebettete Molybdänfolie 103, der aus diesem ersten abgedichteten Ende 101 herausragende Stromzuführungsdraht 13 und die zum Lampensockel 15 zurückgeführte Stromrückführung 17 bilden die Stromzuführung für die aus dem ersten abgedichteten Ende 101 in den Entladungsraum 106 hineinragende erste Elektrode 11. Analog bilden die im zweiten, sockelnahen abgedichteten Ende 102 des Entladungsgefäßes 10 eingebettete Molybdänfolie 104 und der aus diesem zweiten abgedichteten Ende 102 herausrasende Stromzuführungsdraht 14 die Stromzuführung für die zweite Elektrode 12. Das Entladungsgefäß 10 wird von einem gläsernen Außenkolben 16 umhüllt. - Das Entladungsgefäß 10 ist auf seiner äußeren Oberfläche mit einer zweiteiligen elektrisch leitfähigen Schicht 107, 107' versehen, die als Zündhilfe dient und lichtdurchlässig bzw. durchsichtig ausgebildet ist. Diese Schicht 107, 107' besteht aus einem ersten Schichtabschnitt 107, der auf dem ersten, sockelfernen abgedichteten Ende 101 des Entladungsgefäßes 10 angeordnet ist und auf den Entladungsgefäßbereich erstreckt ist, der den Entladungsraum 106 umgibt, und aus einem zweiten Schichtabschnitte 107', der auf dem zweiten, sockelnahen abgedichteten Ende 102 des Entladungsgefäßes 10 angeordnet ist und ebenfalls auf den Entladungsgefäßbereich erstreckt ist, der den Entladungsraum 106 umgibt. Allerdings sind die beiden Schichtabschnitte 107, 107' mit Abstand voneinander angeordnet und galvanisch getrennt voneinander. Der erste Schichtabschnitt 107 ist auf einem der Stromruckführung 17 zugewandten Oberflächenbereich des Entladungsgefäßes 10 angeordnet und der zweite Schichtabschnitt 107' ist auf einem von der Stromruckführung 17 abgewandten Oberflächenbereich des Entladungsgefäßes 10 angeordnet. Da die Hochdruckentladungslampe üblicherweise in horizontale Betriebslage verwendet wird, das heißt mit horizontal verlaufenden Elektroden 11, 12, so dass die Stromrückführung 17 unterhalb der Elektroden 11, 12 verläuft, ist der erste Schichtabschnitt 107 auf der Oberseite des Entladungsgefäßes 10 und der zweite Schichtabschnitt 107' auf der Unterseite des Entladungsgefäßes 10 angeordnet. Beide Schichtabschnitte 107, 107' sind galvanisch getrennt von den Elektroden 11, 12 angeordnet. Der erste Schichtabschnitt 107 besitzt eine gute kapazitive Kopplung zur im ersten abgedichteten Ende 101 eingebetteten Molybdänfolie 103 und der zweite Schichtabschnitt 107' besitzt eine gute kapazitive Kopplung zur im zweiten abgedichteten Ende 102 eingebetteten Molybdänfolie 104. Die abgedichteten Enden 101, 102 sind als Quetschdichtungen ausgebildet und die Molybdänfolien 103, 104 sind darin gasdicht eingebettet. Die abgedichteten Enden 101, 102 sind daher abgeflacht und besitzen demzufolge senkrecht zu der durch die Flächen der Molybdänfolien definierten Ebene eine geringere Dicke als parallel zu dieser Ebene. Die auf den abgedichteten Enden 101, 102 angeordneten Teile der Schichtabachnitte 107, 107' verlaufen im Wesentlichen parallel zu den Molybdänfolien 103, 104. Der auf der Oberseite des den Entladungsraum 106 umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnete Teil 107a des ersten Schichtabschnitts 107 erstreckt sich über die gesamte Längsausdehnung des Entladungsraums 106. Entsprechend erstreckt sich der auf der Unterseite des den Entladungsraum 106 umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnete Teil 107'a des zweiten Schichtabschnitts 107' ebenfalls über die gesamte Längsausdehnung des Entladungsraums 106. Die Teile 107a, 107'a der beiden Schichtabschnitte 107, 107' sind somit auf unterschiedlichen Halbschalen des den Entladungsraum umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnet.
- Die Schichtabschnitte 107, 107' sind im Wesentlichen streifenartig ausgebildet und folgen der Krümmung der Oberfläche des Entladungsgefäßes 10. Sie 107, 107' bestehen aus dotiertem Zinkoxid, beispielsweise aus mit Fluor oder Antimon dotiertem Zinnoxid oder beispielsweise aus mit Bor und / oder Lithium dotiertem Zinnoxid. Die Hochspannungsimpulse zum Zünden der Gasentladung zwischen den Elektroden 11, 12 werden, aus Sicherheitsgründen, üblecherweise über den sockelnahen Stromzuführungsdraht 14 der zweiten Elektrode 12 zugeführt.
- Der Zwischenraum zwischen Außenkolben 16 und Entladungsgefäß 10 ist mit einem Inertgas mit einem Kaltfülldruck im Bereich von 5 kPa bis 15 kPa gehüllt. Der Begriff Kaltfülldruck bezeichnet den Fülldruck, der bei einer Temperatur von 22°C gemessen wird. Dem Inertgas sind geringe Mengen von Sauerstoff beigemischt. Die Sauerstoffmenge ist so eingestellt, dass einerseits eine Diffusion von Sauerstoff aus der Zinnoxidschicht 107 verhindert wird und andererseits keine Oxidation der Dotierstoffe in der Zinnoxidbeschichtung 107, 107' verursacht wird. Hierzu genügen bereits wenige ppm Sauerstoffgehalt, beispielsweise 100 ppm Sauerstoffgehalt (Gewichtsanteil) in dem Füllgas. Bei dem Inertgas handelt es sich vorzugsweise um Stickstoff oder um ein Edelgas oder ein Edelgasgemisch oder ein Stickstoff-Edelgasgemisch. Alternativ zu Inertgas kann der Zwischenraum zwischen Entladungsgefäß 10 und Außenkolben aber auch mit Luft, beispielsweise mit einem Kaltfülldruck im Bereich von 5 kPa bis 15 kPa, gefüllt sein.
- In den
Figuren 2 bis 4 sind weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung für die Gestalt der zweiteiligen, als Zündhilfe dienenden elektrisch leitfähigen Schicht schematisch dargestellt, - Die Hochdruckentladungslampen gemäß den weiteren Ausführungsbeispielen besitzen dieselbe Konstruktion wie die oben näher erläuterte Hochdruckentladungslampe gemäß dem in
Figur 1 abgebildeten ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Hochdruckentladungslampen gemäß den weiteren Ausführungsbeispielen unterscheiden sich von der Hochdruckentladungslampe gemäß, dem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung nur durch die Gestalt der Zündhilfsschicht 107, 107'. In allen anderen Details stimmen alle Ausführungsbeispiele der Erfindung überein. Daher ist in denFiguren 2 bis 4 nur das Entladungsgefäß der Hochdruckentladungslampe mit der zweigeteilten Zündhilfsschicht abgebildet und für identische Teile der Hochdruckentladungslampen werden in denFiguren 1 bis 4 dieselben Bezugszeichen verwendet. - In
Figur 2 ist schematisch die zweiteilige Zündhilfsschicht 207, 207' gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Schichtabschnitte 207, 207' gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung unterscheiden sich von den Schichtabschnitten 107, 107' gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel nur dadurch, dass die auf den abgedichteten Enden 101, 102 angeordneten Teile der Schichtabschnitte 207, 207' die abgedichteten Enden 101, 102 im Bereich der Molybdänfolien 103, 104 ringförmig umschließen. Der Teil 207a des ersten Schichtabschnitts 207 ist auf der Oberseite des den Entladungsraum 106 umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnet und erstreckt sich über die gesamte Längsaus-dehnung des Entladungsraums 106. Der Teil 207a erstreckt sich aber nur über einen Teil des Umfangs der oberen Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10. Der Teil 207'a des zweiten Schichtabschnitts 207' ist auf der Unterseite des den Entladungsraum 206 umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes 10 angeordnet und erstreckt sich über die gesamte Längsausdehnung des Entladungsraums 106. Der Teil 207'a erstreckt sich aber nur über einen Teil des Umfangs der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10. Die Unterseite bzw. untere Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10 ist der Stromrückführung 17 zugewandt und die Oberseite bzw, obere Halbschale des ellipsoidförmigen Entladungsgefäßes 10 ist von der Stromrückführung 17 abgewandt. Diese Orientierung gilt für alle Ausführungsbeispiele. - In
Figur 3 ist schematisch die zweiteilige Zündhilfsschicht 307, 307' gemäß dem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Beide Schichtabschnitte 307, 307' sind auf der Unterseite des Entladungsgefäßes 10 angeordnet. Die auf den abgedichteten Enden 101, 102 angeordneten Teile 307b, 307'b der beiden Schichtabschnitte 307, 307' erstrecken sich im Bereich der Molybdänfolien 103, 104 über die gesamte Breite der abgedichteten Enden 101, 102, um eine gute kapazitive Kopplung zu ermöglichen. Die auf die untere Halbschale des den Entladungsraum 106 umschließenden Bereichs des ellipsoidförmigen Entladungsgefäßes 10 erstrecken Teile 307a, 307'a der beiden Schichtabschnitte 307, 307' sind als schmale Streifen ausgebildet, die auf der unteren Halbschale parallel zueinander verlaufen und sich jeweils über die gesamte Längsausdehnung der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10 erstrecken. Der streifenartige Teil 307a erstreckt sich bis auf das erste abgedichtete Ende 101 und ist dort mit dem anderen Teil 30'7b des ersten Schichtabschnitts 307 verbunden. Entsprechend erstreckt sich der streifenartige Teil 307'a auf das zweite abgedichtete Ende 102 und ist dort mit dem anderen Teil 307'b des zweiten Schichtabschnitts 307' verbunden. - In
Figur 4 ist schematisch die zweiteilige Zündhilfsschicht 407, 407' gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellte Beide Schichtabschnitte 407, 407' sind auf der Unterseite des Entladungsgefäßes 10 angeordnet. Die auf den abgedichteten Enden 101, 102 angeordneten Teile 407b, 407'b der beiden Schichtabschnitte 407, 407' erstrecken sich im Bereich der Molybdänfolien 103, 104 über die gesamte Breite der abgedichteten Enden 101, 102 und bewirken jeweils eine gute kapazitive Kopplung zu der entsprechenden Molybdänfolie 103 bzw. 104. Die auf die untere Halbschale des den Entladungsraum 106 umschließenden Bereichs des ellipsoidförmigen Entladungsgefäßes 10 erstreckten Teile 407a, 407'a der beiden Schichtabschnitte 407, 407' sind als breite Streifen ausgebildet, die auf der unteren Halbschale parallel zueinander verlaufen und sich jeweils über die gesamte Längsausdehnung der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10 erstrecken. Der streifenartige Teil 407a erstreckt sich bis auf das erste abgedichtete Ende 101 und ist dort mit dem anderen Teil 407b des ersten Schichtabschnitts 407 verbunden. Entsprechend erstreckt sich der streifenartige Teil 407'a auf das zweite abgedichtete Ende 102 und ist dort mit dem anderen Teil 407'b des zweiten Schichtabschnitts 407' verbunden. Die streifenartige Teile 407a und 407'a erstrecken sich senkrecht zur Längsausdehnung des Entladungsraums 106 jeweils über ca. ein Drittel des Umfangs der unteren Halbschale des ellipsoidförmigen Bereichs des Entladungsgefäßes 10.
Claims (6)
- Hochdruckentladungslampe mit einem lichtdurchlässigen Entladungsgefäß (10), das einen Entladungsraum (106) umschließt und zwei abgedichtete Enden (101, 102) besitzt, und mit zwei sich von den abgedichteten Enden (101, 102) in den Entladungsraum (106) erstreckenden Elektroden (11, 12) und einer im Entladungsraum (106) angeordneten Füllung zum Erzeugen einer Gasentladung, sowie mit aus den abgedichteten Enden (101, 102) herausgeführten Stromzuführungen (13, 14) zur Energieversorgung der Elektroden (11, 12), wobei auf der Oberfläche des Entladungsgefäßes (10) eine als Zündhilfe dienende elektrisch leitfähige Schicht (107, 107' ; 207, 207'; 307, 307'; 407, 407') angeordnet ist, die aus zumindest einem ersten Schichtabschnitt (107; 207; 307; 407) und einem zweiten Schichtabschnitt (107'; 207'; 307; 407) besteht, wobei der erste Schichtabschnitt (107; 207; 307; 407) auf einem ersten abgedichteten Ende (101) des Entladungsgefäßes (10) angeordnet ist und sich bis auf die Oberfläche des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) erstreckt, und wobei der zweite Schichtabschnitt (107'; 207'; 307; 407') auf dem zweiten abgedichteten Ende (102) des Entladungsgefäßes (10) angeordnet ist und sich bis auf die Oberfläche des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) erstreckt, so dass die auf der Oberfläche des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) angeordneten Teile (107a, 107'a; 207a, 207'a; 307a, 307'a; 407a, 407'a) der ersten und zweiten Schichtabschnitte (107, 107'; 207, 207'; 307, 307'; 407, 407') mit Abstand voneinander angeordnet sind und die Schichtabschnitte (107, 107'; 207, 207'; 307, 307'; 407, 407') galvanisch getrennt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Schichtabschnitt (107; 207; 307; 407) sich auf der Oberfläche des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) in Richtung des zweiten abgedichteten Endes (102) mindestens bis auf die Höhe der aus dem zweiten abgedichteten Ende (102) in den Entladungsraum (106) hineinragenden, zweiten Elektrode (12) erstreckt, und der zweite Schichtabschnitt (107'; 207'; 307; 407') sich auf der Oberfläche des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) in Richtung des ersten abgedichteten Endes (101) mindestens bis auf die Höhe der aus dem ersten abgedichteten Ende (101) in den Entladungsraum (106) hineinragenden, ersten Elektrode (11) erstreckt. - Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 1, wobei sich der erste (107; 207; 307; 407) und zweite Schichtabschnitt (107'; 207'; 307; 407') jeweils über die gesamte Längsausdehnung des den Entladungsraum (106) umschließenden Bereichs des Entladungsgefäßes (10) erstrecken.
- Hochdruckentladungslampe nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei die auf den Entladungsraum (106) umschließenden Bereich des Entladungsgefäßes (10) erstreckten Teile (107a, 107'a; 207a, 207'a; 307a, 307'a; 407a, 407'a) der ersten und zweiten Schichtabschnitte (107, 107'; 207, 207'; 307, 307'; 407, 407') jeweils streifenartig ausgebildet sind.
- Hochdruckentladungslampe nach Anspruch 3, wobei die streifenartig ausgebildeten Schichtabschnitte (307a, 307'a; 407a, 407'a) auf einem Oberflächenbereich des Entladungsgefäßes (10) angeordnet sind, der einer außerhalb des Entladungsgefäßes (10) verlaufenden und zu einem Lampensockel (15) der Hochdruckentladungslampe zurückgeführten Stromrückführung (17) gegenüberliegt.
- Hochdruckentladungslampe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die elektrisch leitfähige Schicht (107'; 207'; 307; 407') lichtdurchlässig ausgebildet ist.
- Hochdruckentladungslampe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Hochdruckentladungslampe einen Außenkolben (16) besitzt, der zumindest den mit der elektrischen leitfähigen Schicht (107'; 207'; 307; 407') versehenen Bereich des Entladungsgefäßes (10) umgibt.
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