ES2212824T3 - Dispositivo de ignicion de resonancia para lamparas de descarga. - Google Patents

Dispositivo de ignicion de resonancia para lamparas de descarga.

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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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