Разрядные осветительные лампы с катодным (жестким) излучением или с электронным потоком – H01J 63/00

МПКРаздел HH01H01JH01J 63/00
Раздел H ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
H01 Основные элементы электрического оборудования
H01J Электрические газоразрядные и вакуумные электронные приборы и газоразрядные осветительные лампы
H01J 63/00 Разрядные осветительные лампы с катодным (жестким) излучением или с электронным потоком

H01J 63/02 .элементы конструкции, например электроды, газовое наполнение, формы колб 
H01J 63/04 ..баллоны с люминесцентными покрытиями; выбор материалов для покрытий 
H01J 63/06 .лампы с люминесцентным экраном, возбуждаемым лучом или потоком электронов 
H01J 63/08 .лампы с газовой плазмой, возбуждаемой лучом или потоком электронов 

Патенты в данной категории

ВАКУУМНЫЙ СВЕТОДИОД (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к области электротехники, а именно к устройствам и способам создания источников света за счет облучения люминофора электронным пучком. Техническим результатом является улучшение эргономических и экономических характеристик за счет повышение светосилы и равномерности свечения, повышение надежности при эксплуатации, упрощение конструкции, который достигается тем, что в вакуумном светодиоде, содержащем баллон, на часть внутренней поверхности которого нанесен токопроводящий слой и слой люминофора, образующие анод, катод, выводы от катода и выводы от анода к источнику напряжения, баллон выполнен в виде цилиндрической стеклянной колбы, запаянной стеклянными крышками с концов, причем внутренняя поверхность цилиндрической стеклянной колбы полностью покрыта токопроводящим прозрачным слоем и слоем люминофора, а катод выполнен в виде нити-петли и закреплен по оси цилиндра в трех точках - концами нити-петли к выводам катода, впаянным в одну из стеклянных крышек, середина нити-петли катода с помощью пружинного крепления скреплена с другой стеклянной крышкой. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

2479066
выдан:
опубликован: 10.04.2013
ИСТОЧНИК СВЕТА

Изобретение относится к осветительной технике и может быть использовано для освещения, декоративной подсветки и световой сигнализации, в том числе с цветовым кодированием. Техническим результатом является создание простой дешевой в изготовлении конструкции экономичного катодолюминесцентного источника света, пригодной для массового изготовления на существующих производствах ламп накаливания и/или катодолюминесцентных индикаторов. Технический результат достигается за счет того, что в источнике света, содержащем вакуумную оболочку, по крайней мере, частично прозрачную для прохождения света и, по крайней мере, частично покрытую внутри электропроводящим слоем и слоем люминофора, образующими анод, внутри вакуумной оболочки расположен, по крайней мере, один катод с внешними выводам, отличающийся тем, что катод выполнен в виде прямолинейной вольфрамовой нити диаметром не более 20 мкм, покрытой слоем материала, обладающего свойством термоэлектронной эмиссии, при этом длина нити катода не менее максимального размера участка, покрытого люминофором. 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

2479065
выдан:
опубликован: 10.04.2013
ИСТОЧНИК СВЕТА

Изобретение относится к энергосберегающим светотехническим приборам. Преимущественной сферой его применения являются бытовые и промышленные системы освещения помещений, наружного освещения, подсветки ЖК экранов с активной матрицей, динамические и статические информационные экраны, экраны дисплеев. Технический результат заключается в обеспечении активизации существующих и образовании дополнительных центров автоэмиссии на проводящих наноструктурных частицах эмиттерного слоя, в уменьшении интенсивности нагружения эмитирующих наноразмерных структур, в устранении критичности автоэмиссионной структуры источника света к разбросу размеров наноразмерных токопроводящих структур и, соответственно, к повышению потребительских качеств источника света, а также в упрощении технологических процессов при его изготовлении. Достигается тем, что в источнике света, содержащем вакуумную оболочку, внутри которой в виде развитых поверхностей выполнены катодные электроды с эмиттерным слоем в виде покрытия наноразмерных токопроводящих структур и анодные электроды со слоем люминофора, эмиттерный слой выполнен в виде гетерогенной структуры, в которой выполнены дополнительные концентраторы электростатического поля в виде совокупности наноразмерных и/или микроразмерных диэлектрических структур, причем между поверхностями наноразмерных токопроводящих структур и наноразмерных диэлектрических структур выполнены наноразмерные зазоры. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

2479064
выдан:
опубликован: 10.04.2013
СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОВОГО УЗЛА

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при создании осветительных приборов бытового и промышленного назначения для улучшения их потребительских качеств: получения свечения с заданным комфортным спектром, например разных оттенков теплого и холодного белого, с повышенной равномерностью или требуемой неравномерностью. Технический результат - повышение точности заданного спектра свечения, упрощение изменения спектра свечения, повышение яркости светового потока, улучшение равномерности свечения за счет оптимизации суммарных концентраций и количества люминофоров в оболочке и оптимизации применения светодиодов. Достигается тем, что для создания свечения светоизлучающего узла потоком излучения воздействуют на люминесцентный материал, суммируют световые потоки первичного и вторичного люминесцентного излучения, причем вторичное люминесцентное излучение создают набором от 1 до К люминофоров, введенных в объем светопропускающей оболочки. Суммарная концентрация люминофоров в оболочке выбирается по формуле в диапазоне от 0,05 до 50%. Диапазоны спектра излучения одних люминофоров, входящих в состав оболочки, полностью или частично совпадают с диапазонами спектра поглощения других люминофоров, входящих в состав оболочки, и световой поток излучения каждого люминофора (Fj) вызывают суммой излучений от источника первичного (F0) и вторичного излучения люминофоров (Fj), входящих в состав оболочки, при полном или частичном совпадении спектра поглощения рассматриваемого люминофора со спектрами излучения первичного и вторичного излучения других люминофоров. 6 з.п. ф-лы.

2402100
выдан:
опубликован: 20.10.2010
ДИОДНАЯ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

Изобретение относится к области светотехники, а именно: к источникам света, предназначенным для обычного и декоративного освещения, использования в качестве индикаторов, в составе средств визуального отображения информации и для других целей, требующих использования оптического излучения. Техническим результатом является упрощение изготовления, обеспечения возможности для создания более высокой интенсивности света и изготовления источников света большого размера. Катодолюминесцентный источник света включает катод и анод, имеющие цилиндрические и полусферические части, объединенные для каждого из электродов в единое целое. Катод выполняется в виде электропроводящего основания, имеющего покрытие из материала, обладающего свойством автоэлектронной эмиссии. Радиусы цилиндрических и полусферических частей совпадают для каждого из электродов в отдельности. При этом радиусы анода и катода выбираются таким образом, чтобы при подаче напряжения между ними обеспечить на поверхности катода напряженность электрического поля, достаточную для получения автоэлектронной эмиссии. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

2382436
выдан:
опубликован: 20.02.2010
СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ УЗЕЛ, СПОСОБ СОЗДАНИЯ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕГО УЗЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА СОЗДАНИЯ СВЕЧЕНИЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕГО УЗЛА

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции и способа, улучшение равномерности светимости светоизлучающей поверхности и яркости свечения, повышение коэффициента полезного действия источников света. Светоизлучающий узел содержит пропускающую свет подложку и средство рассеяния светового потока, выполненное в виде люминесцентного покрытия, нанесенного на указанную подложку. Способ создания свечения светоизлучающего узла включает генерирование потока излучения и воздействие этим потоком на люминесцентное покрытие. При этом генерируют поток светового излучения с длиной волны, выбранной из интервала значений, приведенного в формуле. Устройство для осуществления способа создания свечения светоизлучающего узла содержит корпус, снабженный пропускающей свет гранью. Внутри корпуса установлен источник света, выполненный в виде светодиодов, размещенных на плате, и средство рассеяния. Длина волны излучения светодиодов выбрана из интервала значений, приведенного в формуле; внутренняя поверхность корпуса выполнена светоотражающей, указанная грань - в виде упомянутой подложки со средством рассеяния светового потока, указанным выше. Кроме того, отличительной особенностью изобретения является то, что люминесцентное покрытие включает в качестве связующего пропускающий свет компонент, а в качестве наполнителя - фотолюминофор. Приводятся количество фотолюминофора, толщина люминесцентного покрытия и коэффициент прозрачности покрытия. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

2301475
выдан:
опубликован: 20.06.2007
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА (ВАРИАНТЫ)

Изобретение относится к источникам оптического излучения и предназначено для освещения и/или формирования изображений с помощью дисплеев различных конструкций и назначений. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования электроэнергии в свет, упрощение конструкции и технологии изготовления ламп. Катодолюминисцентный источник света включает полевой катод в качестве источника электронов, анод с зеркально отражающей свет поверхностью и катодолюминофор, нанесенный на зеркально отражающую свет поверхность анода. Катод и анод располагаются в вакуумируемом корпусе, имеющем прозрачную поверхность, таким образом, чтобы обеспечить облучение пучком электронов катодолюминофора на поверхности анода и выход наружу возникшего вследствие катодолюминесценции потока света, причем анод имеет полуцилиндрическую или близкую к ней форму поверхности, катод имеет форму нити и расположен по существу по продольной оси анода. Корпус может быть выполнен в виде сферы, анод может иметь полусферическую или близкую к ней форму поверхности, катод может быть выполнен в форме острия и расположен по существу в центре анода. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 16 ил.

2274924
выдан:
опубликован: 20.04.2006
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ЛАМПА

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано в осветительных устройствах, а также в виде светящихся элементов цветных, монохромных, динамических и статических видеоэкранов информационных табло. Техническим результатом изобретения является улучшение стабильности и долговечности люминесцентных ламп. Указанный результат достигается за счет того, что в известном устройстве, содержащем размещенные в вакуумной колбе люминесцентный анод с высоковольтным вводом, модулятор с диафрагмой и выводом, элементы, крепящие и центрирующие катод и модулятор, крепящие и центрирующие элементы выполнены из электропроводного материала или с электропроводным покрытием кроме изолирующих областей, имеющих минимальные размеры, достаточные для исключения электрического пробоя при рабочих напряжениях на аноде, модуляторе и катоде, причем проводящие области этих элементов электрически соединены с выводами модулятора, катода или с отдельными выводами. Катод может быть выполнен из пучка углеродных волокон с фибриллами на торцах с длиной 250÷1000 Е и диаметром 20÷50 Е, заключенного в проводящую оболочку, электрически соединенную с выводом катода, или в оболочку из диэлектрика с проводящим покрытием по длине пучка, кроме конца пучка волокон, эмитирующего электроны. Крепящие и центрирующие элементы могут быть снабжены, по крайней мере, одной центрирующей шайбой, при этом контактный узел катода может быть выполнен из электропроводящего вещества, нанесенного на конец пучка углеродных волокон, противоположный концу, эмитирующему электроды и металлической обечайки, жестко связанной с центрирующей шайбой при помощи электропроводных траверс. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

2260224
выдан:
опубликован: 10.09.2005
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к области источников оптического излучения, находящих широкое применение в промышленности, а именно в микроэлектронике, в медицине, в производстве осветительных приборов. Техническим результатом является повышение яркости источников оптического излучения при низком напряжении питания. Генерация электронов осуществляется за счет их эмиссии с поверхности катода, а возбуждение излучения путем ускорения электронов в газовом промежутке напряжением между катодом и анодом до энергии выше энергии возбуждения излучающих уровней газа, но ниже напряжения зажигания самостоятельного разряда. Обеспечить условия, при которых значительная часть вложенной энергии идет на возбуждение излучающих состояний газа, можно, практически исключив ионизацию за счет выбора напряжения ниже потенциала ионизации газа. Устройство, обеспечивающее предлагаемый способ, состоит из камеры, выполненной излучающим газом, с расположенными напротив друг друга, по крайней мере, двумя электродами, катодом и анодом, при этом, по крайней мере, электродная поверхность, на которой расположены электроды, или электродная поверхность и поверхность самих электродов прозрачны для излучения. Отличие состоит в том, что давление излучающего газа определяется из условия выбора расстояния между электродами порядка энергетической длины пробега электрона. Катод может быть выполнен в виде термокатода, фотокатода и автоэмиссионного катода. 2 с. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.
2210140
выдан:
опубликован: 10.08.2003
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изобретение относится к источникам видимого излучения, которые находят широкое применение в проекторах, лампах подсветки жидкокристаллических экранов, дисплеях, элементах световых табло. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования электрической энергии в оптическое излучение при низких напряжениях, повышение надежности и технологичности конструкции. Устройство для получения оптического излучения содержит заполненную газом камеру, расположенные напротив катод, выполненный в виде полос, и анод. Поверхности, на которых расположены электроды, включая и поверхность самих электродов, покрыты слоем фотолюминофора. Расстояние L между электродами определяется из условия равенства его энергетической длине пробега электрона путем подбора давления излучающего газа и напряжения U между электродами меньшим, чем I/е, где I - потенциал ионизации атомов или молекул газа, а е - заряд электрона. Катод выполнен автоэмиссионным в виде параллельных полос, ширина d которых определяется из условия Ed=U, где Е - напряженность электрического поля вблизи поверхности катодных полос, достаточная для обеспечения необходимой автоэмиссии, а расстояние между полосами больше или равно L, при этом полоса может быть выполнена в виде нанесенной на диэлектрическую подложку металлической пленки, покрытой в свою очередь алмазно-углеродной или углеродной пленкой. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
2193802
выдан:
опубликован: 27.11.2002
ПЛАЗМЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является упрощение технологии изготовления электродной системы источника света и за счет этого снижение стоимости плазменного источника света. Плазменный источник света содержит заполненный разрядным газом корпус с прозрачной стенкой, покрытой со стороны внутренней поверхности люминофорным слоем, и расположенную в корпусе систему электродов. Система электродов выполнена в виде ткани, образованной электропроводящими и изолирующими нитями, причем основа ткани образована чередующимися параллельно расположенными изолирующими и электропроводящими нитями, а уток ткани образован изолирующими нитями или наоборот, при этом посредством расположенных вдоль электропроводящих нитей изолирующих нитей зафиксировано расположение электропроводящих нитей относительно друг друга с возможностью формирования пар взаимно независимых адресных электродов. Коэффициент теплового расширения изолирующих и электропроводящих нитей составляет от 0,9 до 1,1 коэффициента теплового расширения стенок корпуса. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
2170990
выдан:
опубликован: 20.07.2001
ИСТОЧНИК СВЕТА ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ

Источник света высокой яркости состоит из корпуса с прозрачным экраном, на котором расположен токопроводящий слой с нанесенным на него люминофором, и расположенным внутри корпуса катодом. Катод выполнен плоским, между катодом и экраном на определенном расстоянии от катода расположен сетчатый анод, а корпус заполнен рабочим газом. Рабочим газом может быть инертный газ или смесь инертных газов. Катод и анод могут быть выполнены из слабораспыляемых материалов. Катод может быть выполнен сетчатым, и со стороны катода располагается дополнительный экран с расположенным на нем токопроводящим слоем и нанесенным на него люминофором. В качестве люминофора может быть использован высокоэффективный фотолюминофор. Давление рабочего газа и параметры возбуждения выбираются оптимальными для возбуждения ультрафиолетового излучения рабочего газа. Техническим результатом является повышение эффективности источника света. 4 з.п.ф-лы, 3 ил.
2155416
выдан:
опубликован: 27.08.2000
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Изобретение относится к источникам света высокой яркости. Катодолюминесцентный источник света состоит из вакуумированного корпуса с прозрачным экраном. На прозрачном экране расположен токопроводящий слой, являющийся анодом. На токопроводящий слой нанесен люминофор. Внутри корпуса напротив токопроводящего слоя расположен фотокатод, который выполнен плоским. Между катодом и экраном приложено ускоряющее напряжение. Люминофор содержит как минимум две компоненты. Одна из компонент обеспечивает люминесценцию видимого излучения, а другая - ультрафиолетового с длиной волны, обеспечивающей работу фотокатода. Соотношение этих компонент подбирается таким образом, чтобы обеспечить самоподдержание тока при приложении между катодом и анодом определенного напряжения. Катод должен быть выполнен из материала, который обеспечивает максимально высокую эффективность фотоэмиссии, однако не отравляется люминофором. В корпусе может быть расположен стартовый эмиттер или между анодом и фотокатодом может быть расположена по крайней мере одна сетка. Катод обычно выполняется полированным. Корпус может быть заполнен рабочим газом. Давление рабочего газа и параметры возбуждения выбираются оптимальными для возбуждения ультрафиолетового излучения рабочего газа. Техническим результатом является повышение эффективности источника света высокой яркости на основе использования дешевых фотокатодов. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
2150767
выдан:
опубликован: 10.06.2000
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА

Использование: в устройствах светосигнализации, иллюминации, световой рекламы Сущность изобретения: полый катод выполнен в виде кольца из электропроводного материала, покрытого термоэмиссионным материалом. Анод выполнен в виде помещенного внутрь и выступающего из открытого конца электроизоляционной трубки проводника. Длина его выступающей части составляет 8 - 10% длины трубки. 1 ил.
2028695
выдан:
опубликован: 09.02.1995
Наверх