ES2212824T3 - Dispositivo de ignicion de resonancia para lamparas de descarga. - Google Patents
Dispositivo de ignicion de resonancia para lamparas de descarga.Info
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Abstract
Un dispositivo cebador (10) para lámparas de descarga (16) con un circuito de alimentación asociado (30) susceptible de proporcionar un señal de distribución (V{sub,AL}) a la lámpara (10) comprende: un circuito primario (12) con al menos un elemento de conmutación (20) controlado para conmutar, para inducir en el circuito primario (12) un fenómeno de oscilación controlada a una frecuencia superior a un megahercio; un circuito secundario (14) susceptible de resonar y producir una señal (V{sub,d}) para iniciar la descarga de la lámpara (16), controlada a través de dicho fenómeno de oscilación controlada producido en el circuito primario (12), y ; un unidad de control (22) que actúa sobre el elemento de conmutación (20) para controlar el fenómeno de oscilación como función de las características de la lámpara (16), siendo dicha unidad (22) susceptible de inducir dicho fenómeno de oscilación controlada un número controlable de veces en un intervalo de tiempo predeterminado (T{sub,1}), cada vezdurante una duración de tiempo predeterminada (T{sub,2}).
Description
Dispositivo de ignición de resonancia para
lámparas de descarga.
La presente invención está relacionada con un
dispositivo de ignición para lámparas de descarga (o lámparas de
arco, estando considerados aquí ambos términos como equivalentes
entre sí), con un circuito de alimentación asociado capaz de
proporcionar una señal de alimentación a la lámpara.
Tales lámparas son utilizadas en muchos campos de
aplicación en los que se requieren características de alta
luminancia y calidad de la radiación, por ejemplo en la filmación
cinematográfica y de televisión, en el campo fotográfico, en
aplicaciones científicas y médicas y como fuentes de luz en una
amplia gama de proyectores.
Durante el funcionamiento, tales lámparas son
alimentadas por una tensión del orden de varias decenas o cientos de
voltios (tensión de alimentación) que pueden mantener un arco
eléctrico entre los electrodos de la lámpara. Dependiendo del modelo
de la lámpara, la tensión de alimentación requerida puede ser
continua, alterna (en la mayoría de los casos reales a la frecuencia
del suministro eléctrico) o de onda cuadrada.
En el arranque, es necesario provocar el arco
entre los electrodos de la lámpara de tal manera que pueda ser
mantenido en el tiempo por la tensión de alimentación. En las
lámparas de descarga de estado frío son aislantes perfectos, ya que
el gas que llena la ampolla tiene un efecto aislante entre los dos
electrodos, y la aplicación de la tensión de alimentación solamente
(desde 15 a 225 voltios, dependiendo del tipo de lámpara), no
produce suficiente energía para provocar el arco. Para iniciar la
lámpara, por tanto, es necesario ionizar o hacer conductor el gas
que rellena la ampolla a través de un arco voltaico originado por
una descarga de alta tensión.
Las lámparas de descarga están provistas de
dispositivos de ignición (llamados también simplemente
"encendedores") capaces de proporcionar una alta tensión de
ignición, del orden de kilovoltios, a los electrodos. Aunque
solamente son necesarios unos pocos kilovoltios para el arranque
cuando las lámparas están frías, para obtener la ignición en estado
caliente una vez que la lámpara ha sido apagada y la resistencia
dieléctrica a la descarga es mayor, son necesarias tensiones de
hasta 10 veces mayores (10-70 kV).
Para permitir que las lámparas sean arrancadas en
todas las condiciones de temperatura, es conocida en la técnica la
utilización de dispositivos de ignición de "superposición",
cuyo modo de funcionamiento consiste en superponer, durante la fase
de ignición, la tensión de ignición de descarga sobre la tensión de
alimentación proporcionada para el funcionamiento normal. La tensión
de ignición requerida es suministrada en forma de una secuencia de
impulsos obtenidos como consecuencia de la descarga eléctrica a
través de los terminales de un descargador de chispa, amplificada
por un transformador que acopla el dispositivo de ignición con un
circuito de alimentación de la lámpara. La tensión de ignición
depende en tales casos de la frecuencia, y las tensiones del orden
de varias decenas de kilovoltios, tales como las necesarias para
encender la lámpara en cualquier estado de temperatura, se obtienen
en la práctica por medio de dispositivos de ignición que generan
impulsos a frecuencias en la gama de megahertzios. Un impulso típico
generado a través de los terminales de la lámpara por un dispositivo
de ignición de superposición con un descargador de chispas que
funciona en la gama de los megahertzios está representado en la
figura 5 anexa, en la cual se reproducen en el dibujo las
oscilaciones amortiguadas a una frecuencia que no es representativa
de la frecuencia de oscilación en casos reales, solamente para fines
de claridad de la ilustración.
Aunque establecida y fiable por ahora, la técnica
de encendido utilizando dispositivos de ignición provistos de
descargadores de chispas tiene desventajas intrínsecas, sobre todo
desde el punto de vista del control del funcionamiento. La descarga
a través del descargador de chispa constituye un fenómeno eléctrico
que es generalmente difícil de controlar, cuyos parámetros pueden
variar en función, por ejemplo, del deterioro del propio
descargador, que debe ser sustituido y o ajustado periódicamente. La
descarga de los electrodos es una descarga disruptiva que tiene
muchos componentes armónicos y es, por tanto, una fuente de ruido
electromagnético y acústico. Como las lámparas del tipo descrito son
utilizadas comúnmente en entornos donde están presentes circuitos
electrónicos sensibles al ruido electromagnético, es importante
tener disponibles dispositivos de ignición que perturben lo menos
posible el funcionamiento de los circuitos cercanos. En un
descargador de chispas, la descarga eléctrica a través de los
terminales de los electrodos es, además, un fenómeno cuya activación
instantánea es difícil de controlar con precisión, y cuya duración
está severamente limitada; como el descargador consume una cantidad
de energía considerable, la corriente entre los electrodos cae
rápidamente y el arco eléctrico se interrumpe tras un tiempo corto
(la duración T_{d} ilustrada es, en casos prácticos, alrededor de
5 \mus).
En el documento US 4.818.917 se divulga un
circuito para arrancar y hacer funcionar lámparas fluorescentes, que
tienen un oscilador electrónico de ayuda para proporcionar a la
lámpara una señal de arranque de alta frecuencia. Sin embargo, como
el funcionamiento de lámparas fluorescentes es diferente del de las
lámparas de descarga, las tensiones generadas son del orden de unos
pocos cientos de voltios, y son mantenidas también después de
comenzar la conducción de la lámpara.
En la patente de Estados Unidos núm. 4 060 751,
titulada "Circuito inversor de doble modo de estado sólido para
arrancar y compensar lámparas de descarga de gas", publicada el
29 de noviembre de 1977, se describe un circuito inversor que
comprende una pareja de interruptores de estado sólido que funcionan
en oposición de fase, utilizado para la producción de un dispositivo
de ignición/fuente de alimentación para lámparas de descarga. Con
la lámpara hay asociado un circuito resonante y está controlado por
el circuito inversor a la frecuencia resonante para generar
tensiones de pico a través de los terminales de la lámpara de
descarga y facilitar el encendido de la misma. Sin embargo, el
factor Q de calidad del circuito resonante es muy bajo (se considera
que un factor Q de calidad de 2 ó 3 es suficiente), y la tensión de
encendido que se genera a través de los electrodos de la lámpara no
puede alcanzar valores de decenas de kilovoltios. En la particular
configuración del circuito, tras el encendido de la lámpara el
dispositivo de ignición actúa como un circuito de alimentación de la
misma y limita el suministro de corriente a ella. Sin embargo, esta
configuración no proporciona la versatilidad necesaria y, en
particular, el dispositivo de ignición descrito no es fácilmente
controlable para manejar el número y duración de los impulsos en
función del tipo de lámpara al cual está acoplado.
También está divulgado, en el documento US
5.004.960 un dispositivo de ignición que comprende un circuito
generador de impulsos sin descargadores de chispas. El circuito
generador de impulsos comprende un interruptor electrónico cuyo
funcionamiento origina que se genere un corto impulso en un circuito
resonante que comprende un devanado primario de un transformador
escalonado. El impulso de disparo es transformado en una alta
tensión en devanados secundarios del transformador y aplicado a la
lámpara. Se disponen unos medios de temporización para sincronizar
la habilitación del generador de impulsos con la ocurrencia de un
pico en la forma de onda de la tensión de alimentación. Aunque el
disparo de impulsos está sincronizado con la señal de alimentación,
solamente se consigue un breve tren decreciente de impulsos en cada
ciclo de subida positiva de la tensión de alimentación, y por tanto
con una frecuencia de 50 Hz que no es suficiente para producir un
encendido rápido y fiable. Además, el número y duración de los
impulsos de disparo no pueden ser controlados.
El documento DE 195 31 622 divulga además un
dispositivo de ignición sin un descargador de chispa. El dispositivo
comprende un circuito primario resonante con un elemento umbral que
conmuta a un estado de conducción cuando la tensión a su través se
eleva a un valor umbral, originando en dicho circuito un fenómeno de
oscilación. Un transformador de impulsos acopla dicha oscilación a
un circuito secundario que comprende la lámpara, y se genera un
número programable de paquetes de oscilación con un ángulo de fase
de 60 a 90 grados eléctricos de la señal de la tensión de
alimentación. El funcionamiento del dispositivo no puede ser
ajustado con precisión, ya que depende siempre de la conmutación de
un elemento umbral cuyo comportamiento es similar al de un
descargador de chispa y no es controlable con precisión.
El objeto de la presente invención es superar las
ventajas de la técnica anterior y proporcionar un dispositivo de
ignición en el cual sea posible controlar con precisión el número y
duración de impulsos de alta tensión para efectuar el disparo de la
lámpara, y en particular para conseguir el encendido con la menor
tensión posible, al tiempo que se mantiene esta tensión a través de
los electrodos de la lámpara con un tiempo más largo del que ha sido
posible con dispositivos de la técnica anterior.
La configuración de acuerdo con la invención
propone además generar una señal de alta tensión para el disparo de
la lámpara con menos componentes armónicos, de tal manera que se
limita el ruido electromagnético.
Un objeto adicional de la invención es
proporcionar un dispositivo de ignición que hace disponible una
orden electrónica para optimizar el encendido de diferentes tipos de
lámparas de descarga, de manera que hacen a tales dispositivos de
ignición adaptables al tipo de lámpara con la que están
asociados.
Con esta finalidad, el objeto de la presente
invención es proporcionar un dispositivo de ignición que tiene las
características establecidas específicamente en las reivindicaciones
subsiguientes.
Otras ventajas y características de la presente
invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción,
ofrecida meramente a modo de ejemplo no limitativo, con referencia a
los dibujos anexos, en los cuales:
Las figuras 1a y 1b ilustran un diagrama de un
circuito simplificado de un dispositivo de ignición de acuerdo con
la invención, en asociación con una lámpara de descarga, incluyendo
respectivamente uno o dos interruptores en el circuito primario;
La figura 2 es un diagrama que ilustra la
variación con el tiempo de la tensión de alimentación de una lámpara
de descarga en la cual pueden observarse los intervalos de tiempo
del funcionamiento del dispositivo de ignición;
La figura 3 es un diagrama que ilustra la
secuencia de impulsos de la tensión de ignición generados por el
dispositivo de ignición a través de los electrodos de la lámpara
durante cada intervalo de tiempo del funcionamiento;
La figura 4 muestra la variación de la tensión de
ignición en correspondencia con cada impulso de ignición generado
por un dispositivo de ignición de acuerdo con la invención; y
La figura 5 ilustra la variación de la tensión de
ignición generada a través de los electrodos de la lámpara por un
dispositivo de ignición de la técnica anterior con un descargador de
chispas.
En la figura 1 se indica un dispositivo de
ignición de acuerdo con la invención con la referencia numérica 10 y
que comprende un circuito primario 12 y un circuito secundario 14,
estando este último acoplado directamente a una lámpara de descarga
16.
El circuito primario 12 tiene una fuente de
tensión continua V_{DC} que puede ser obtenida a partir de la
tensión alterna del suministro eléctrico, o puede ser tomada
directamente de una batería, y un condensador C_{A} de arranque en
paralelo con esta fuente. El condensador C_{A} está dispuesto
también en paralelo con el devanado primario L_{1} de un
transformador 18 a través de un interruptor electrónico 20. El
interruptor 20 es un transistor FET y, en el modo de realización
preferido actualmente, está formado como un transistor de potencia
MOSFET. El electrodo fuente S del transistor 20 está conectado a una
tensión de referencia, tal como la tensión de tierra, mientras que
el electrodo de drenaje D está directamente acoplado a un terminal
del devanado primario L_{1} del transformador. En paralelo con el
transistor 20, es posible disponer además una serie de diodos Zener
DZ_{1}, DZ_{2}, DZ_{3} para la protección contra
sobretensiones que puedan generarse entre los electrodos de drenaje
y fuente. El transistor 20 está controlado en la entrada G de su
puerta por una unidad de control 22 tal como un microcontrolador o
microprocesador o, más simplemente, un circuito lógico exclusivo
(tal como, por ejemplo, un circuito lógico cableado), a través de
una etapa de control 24 adecuada.
El circuito secundario 14 está acoplado al
circuito primario a través del devanado secundario L_{2} del
transformador 18. Hay un condensador C_{2} de desacoplo dispuesto
en serie entre el devanado secundario L_{2} y la lámpara 16, y se
emplea para separar la tensión de ignición (cuyo componente armónico
predominante está constituido por frecuencias del orden de
megahertzios) de un circuito 30 de alimentación que funciona a unas
pocas decenas o cientos de hertzios o a corriente continua, de
manera que este último no está sujeto a las descargas de ignición
con los posibles riesgos de daños. En la práctica, el condensador
C_{2} se comporta como un cortocircuito con respecto al impulso de
ignición y el devanado secundario L_{2} puede ser visto como si
estuviera conectado en paralelo con la lámpara 16. En paralelo con
este devanado hay dispuesto también un condensador C_{3} para
constituir un circuito resonante. La presencia del condensador
C_{3} hace que los efectos de una capacitancia parásita
normalmente presente en el circuito e indicada como C_{p} en el
diagrama del circuito ilustrado, sean despreciables en cuanto a la
variación de la frecuencia resonante del circuito secundario 14.
Hay presente un condensador adicional C_{y}
para conectar un terminal (polo frío) del devanado secundario
L_{2} a la tensión de referencia (la tensión de tierra)
permitiendo la localización de la alta tensión solamente en el
terminal opuesto (polo caliente) y proteger la fuente de
alimentación y la red de alimentación del ruido de alta
frecuencia.
Finalmente, el dispositivo de ignición está
provisto de un dispositivo de funcionamiento (no ilustrado) asociado
con la entrada a la unidad 22 de control y a través del cual puede
ser activado. Este dispositivo puede estar formado, ventajosamente,
utilizando un aparato receptor controlado remotamente para permitir
la activación remota del dispositivo de ignición.
El funcionamiento del dispositivo de ignición de
acuerdo con la invención está basado en la idea de producir y
controlar la evolución de un fenómeno de oscilación en el circuito
primario 12 del dispositivo de ignición en función de las
características del circuito secundario y de la lámpara a la cual
está acoplado.
El circuito secundario 14 está formado como un
circuito LC resonante que tiene un factor Q de calidad alto, por
ejemplo con Q igual al menos a 100 y preferiblemente igual a
alrededor de 200. El alto Q del circuito secundario se consigue
formando un devanado secundario L_{2} con un alto factor de
calidad. Este devanado está formado como una bobina devanada sobre
un núcleo dieléctrico, por ejemplo simplemente en el aire. En el
modo de realización actualmente preferido este devanado está formado
por una bobina devanada sobre el soporte cerámico del condensador
C_{3} para limitar las dimensiones del circuito LC y mejorar aún
más su factor Q limitando la longitud de las conexiones de alta
frecuencia. El propio condensador C_{3} es elegido entre
condensadores que tengan características de estabilidad de
temperatura y frecuencia, de forma tal que limiten la deriva de la
frecuencia resonante del circuito secundario con variaciones de las
condiciones de funcionamiento del dispositivo de ignición.
La unidad 22 de control controla la apertura y
cierre de las comunicaciones del interruptor 20 de manera que
controle la aplicación de la tensión presente en los terminales del
condensador C_{A} de arranque a los terminales del devanado
primario L_{1} del transformador 18.
La tensión presente a través de los terminales
del condensador C_{A} se obtiene generalmente rectificando la
tensión del suministro eléctrico y, por esta razón, es del orden de
cientos de voltios.
Es posible un modo de realización alternativo en
el cual el fenómeno de oscilación a través de los terminales del
primario del transformador 18 se obtiene utilizando dos
interruptores conectados en una disposición de oposición de fase,
como se ilustra en la figura 1b. El condensador C_{A} está
interpuesto entre una línea de conexión común de los interruptores
20 y un terminal intermedio del devanado primario L_{1}, que está
él mismo subdividido por tanto en dos partes generalmente
simétricas, cada una de las cuales está conectada selectivamente a
la tensión presente a través de los terminales del condensador
C_{A}.
Las conmutaciones del interruptor 20 están
controladas de una manera muy precisa por medio de la unidad 22 de
control, de tal manera que inducen en el circuito primario 12 un
fenómeno de oscilación a una frecuencia del orden de megahertzios
(típicamente 4 MHz), correspondiente a la frecuencia resonante del
circuito secundario 14. La frecuencia de oscilación en el circuito
primario está determinada por la misma unidad 22 de control equipada
para detectar la frecuencia resonante del circuito secundario 14 de
acuerdo con criterios conocidos.
A continuación se describirá mejor la evolución
de la tensión de ignición a través de los electrodos de la lámpara
16 con referencia a los diagramas de las figuras 2,3 y 4.
El dispositivo de ignición es activado cuando la
tensión sin carga proporcionada por el circuito 30 de alimentación a
los electrodos de la lámpara alcanza un valor umbral predeterminado.
Si la lámpara funciona en corriente alterna, la unidad 22 de control
controla la activación del dispositivo de ignición durante un
intervalo de tiempo T_{1} coincidiendo con ángulos de fase
determinados precisamente de la tensión V_{AL} de alimentación
(generalmente 60º-90º y/o 240º-270º, es decir, cuando la tensión de
alimentación está alcanzando sus picos). En este intervalo de tiempo
T_{1}, se induce un fenómeno de oscilación un número de veces
programable, pudiendo determinarse este número en función de las
características de la lámpara con la que está asociado el
dispositivo de ignición, y estando típicamente entre varias unidades
y varias decenas. El fenómeno de oscilación se induce cada vez con
una duración predeterminada, del orden de varias decenas de
microsegundos. Se ha determinado experimentalmente que cuanto mayor
es la duración (hasta tiempos de 30-40 \mus y más)
menor es la tensión de pico requerida para provocar la descarga
entre los electrodos de la lámpara.
La unidad 22 de control puede ser programada
dependiendo de los parámetros físicos de funcionamiento de la
lámpara (incluyendo la carga capacitiva y la tensión nominal de
ignición) de tal manera que se repiten los intentos de ignición
durante un tiempo mínimo predeterminado (típicamente en correlación
con la tensión nominal de ignición) en función de los diferentes
posibles estados de enfriamiento de la lámpara.
En la figura 3 se muestra una curva envolvente de
la tensión V_{d} de ignición que se establece a través de los
electrodos de la lámpara siguiendo a la amplificación producida por
el circuito resonante 14 del secundario de las oscilaciones
inducidas por el circuito 12 del primario. La curva envolvente de la
tensión V_{d} de ignición está representada como una secuencia o
paquete de "impulsos" en una escala de tiempos correspondiente
a un intervalo de tiempo T_{1}. Cada "impulso" es la
envolvente de una onda portadora cuya variación está ilustrada
cualitativamente en la figura 4 (en esta figura, la frecuencia de la
onda portadora ilustrada con referencia al tiempo base dibujado a lo
largo de las abscisas no es representativa de la frecuencia
realmente utilizada, sino más bien muy inferior a ésta, solamente
con el propósito de hacer comprensible el dibujo).
La señal V_{d} de la tensión inducida a través
de los electrodos de la lámpara 16, gracias a las excelentes
características de estabilidad y a las bajas pérdidas del circuito
resonante secundario 14, se mantiene controlando el interruptor (o
interruptores) 20 para que conmuten durante el periodo de tiempo
deseado T_{2}. El tren de impulsos activado durante el intervalo
de tiempo T_{1} hace posible mantener y ensanchar el canal
conductor que se crea entre los electrodos.
La posibilidad de controlar a voluntad la
duración del fenómeno de oscilación hace posible aumentar el
intervalo de tiempo durante el cual se establece una alta tensión de
ignición a través de los electrodos de la lámpara y facilita la
ionización del dieléctrico entre los electrodos. Se hace así posible
encender la lámpara con tensiones de ignición iguales a alrededor
del 40-70% de las tensiones de ignición requeridas
con dispositivos de ignición con descargador de chispas.
Un dispositivo de ignición de la técnica anterior
con un descargador no es capaz de conseguir tal rendimiento, porque
el fenómeno de oscilación inducida por la descarga del descargador
de chispas no es controlable en cuanto a duración.
La configuración de acuerdo con la invención hace
posible, por el contrario, tener disponible un control electrónico
programable para optimizar el arranque de distintos tipos de
lámparas de descarga presentes en el mercado, que fabrican unos
pocos tipos básicos de dispositivos de ignición adaptables a muchos
modelos de lámparas, distintos entre sí en cuanto a características
de emisión de luz y a su aplicación.
Claims (12)
1. Un dispositivo de ignición para lámparas de
descarga que tiene un circuito (30) de alimentación asociado para
proporcionar una señal (V_{AL}) de alimentación alterna a la
lámpara (16), que comprende:
- un circuito primario (12) sin descargador de chispas o elemento umbral similar, que tiene asociados medios osciladores (20) para inducir en el circuito primario (12) un fenómeno de oscilación controlada a una frecuencia mayor que un megahertzio, incluyendo dichos medios osciladores (20) al menos un elemento interruptor controlable;
- un circuito resonante secundario (14) con un alto factor de calidad para aplicar una señal (V_{d}) de impulsos de ignición a dicha lámpara (16);
- medios (18) de acoplamiento electromagnético entre dichos circuito primario (12) y dicho circuito secundario (14); y
- medios (22) de control que actúan sobre dichos medios osciladores (20) para controlar dicho fenómeno de oscilación,
en el que dicho circuito secundario (14) está
dispuesto para hacer resonar dicho fenómeno de oscilación
transferido por dichos medios electromagnéticos, de manera que
produzca una señal (V_{d}) de ignición de una secuencia de
impulsos para dicha lámpara (16) para un consecuente intento de
provocar la descarga en la lámpara (16);
dichos medios (22) de control están dispuestos
para inducir dicho fenómeno un número programable de veces en un
intervalo de tiempo (T_{1}) predeterminado del periodo de onda
completa de dicha señal (V_{AL}) de alimentación, cada vez de una
duración de tiempo predeterminada (T_{2}), de manera que hacen que
dicho circuito secundario (14) genere, en dicho intervalo de tiempo
(T_{1}), un número programado de impulsos, teniendo cada impulso
dicha duración de tiempo (T_{2}); y
dichos medios (22) de control están dispuestos
además para ajustar la frecuencia de oscilación en dichos medios
osciladores (20) a una frecuencia correspondiente a la frecuencia de
resonancia de dicho circuito secundario (14).
2. Un dispositivo de ignición según la
reivindicación 1, caracterizado porque dichos medios (22) de
control están dispuestos para activar dicho fenómeno de oscilación
controlada induciendo la resonancia en dicho circuito secundario
(14) durante un intervalo de tiempo (T_{1}) en correspondencia con
un ángulo de fase de 60º a 90º de dicha señal (V_{AL}) de
alimentación.
3. Un dispositivo de ignición según la
reivindicación 1, caracterizado porque dichos medios (22) de
control están dispuestos para activar dicho fenómeno de oscilación
controlada induciendo la resonancia en dicho circuito secundario
(14) durante un intervalo de tiempo (T_{1}) en correspondencia con
un ángulo de fase de 240º a 270º de dicha señal (V_{AL}) de
alimentación.
4. Un dispositivo de ignición según cualquier
reivindicación precedente, en el que dichos medios (22) de control
están dispuestos para controlar dicho fenómeno de oscilación en
función de las características de la lámpara (16),
caracterizado porque dichos medios (22) de control están
dispuestos para inducir dicho fenómeno de oscilación durante un
tiempo mínimo predeterminado en función de parámetros físicos y/o de
una etapa particular de enfriamiento de dicha lámpara.
5. Un dispositivo de ignición según la
reivindicación 1, caracterizado porque dicho circuito
secundario (14) incluye al menos un componente inductivo (L_{2}) y
un componente capacitivo (C_{3}) conectados juntos para formar
dicho circuito resonante con un alto factor Q de calidad.
6. Un dispositivo de ignición según la
reivindicación 5, caracterizado porque dicho circuito
secundario (14) tiene un factor Q de calidad al menos igual a
100.
7. Un dispositivo de ignición según la
reivindicación 1, caracterizado porque dicha duración de
tiempo predeterminado (T_{2}) es de varias decenas de
microsegundos.
8. Un dispositivo de ignición según cualquier
reivindicación precedente, caracterizado porque dichos medios
(22) de control que actúan sobre los medios osciladores (20)
comprenden un circuito lógico exclusivo.
9. Un dispositivo de ignición según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque dichos
medios (22) de control que actúan sobre los medios osciladores (20)
comprenden una unidad de control por microprocesador.
10. Un dispositivo de ignición según cualquier
reivindicación precedente, caracterizado porque dicho al
menos un elemento interruptor (20) es un dispositivo de estado
sólido de tipo FET.
11. Un dispositivo de ignición según cualquier
reivindicación precedente, caracterizado porque dichos medios
osciladores (20) comprenden dos elementos interruptores conectados
en una configuración de oposición de fase.
12. Un dispositivo de ignición según cualquier
reivindicación precedente, caracterizado porque incluye
medios de funcionamiento asociados con dichos medios (22) de
control, siendo dichos medios de funcionamiento del tipo que
comprende dispositivos receptores controlados remotamente para
activar dicho dispositivo de ignición a distancia.
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