JPH06508955A - 冷陰極蛍光照明を用いた太陽エネルギーランプおよび該ランプを作動させる方法 - Google Patents

冷陰極蛍光照明を用いた太陽エネルギーランプおよび該ランプを作動させる方法

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JPH06508955A JP4508164A JP50816492A JPH06508955A JP H06508955 A JPH06508955 A JP H06508955A JP 4508164 A JP4508164 A JP 4508164A JP 50816492 A JP50816492 A JP 50816492A JP H06508955 A JPH06508955 A JP H06508955A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 冷陰極蛍光照明を用いた太陽エネルギーランプおよび該ランプを作動させる方法 産業上の利用分野 本発明は、概略的には自給式太陽エネルギー照明装置に関する。詳細には、この 種の太陽エネルギー照明装置において照明効率を高めるための蛍光電球の利用法 に関する。さらに詳細には、本発明は、照度を高めランプの寿命を延ばすための 、太陽エネルギーランプにおける冷陰極蛍光電球の利用法、ならびにこれを実施 する手段に関する。
従来の技術 電気的にエネルギーの供給されるアウトドア照明装置は、小道、庭、公園やその 他の同様な領域を照明するために広く用いられている。一般にこの種の照明装置 は、公益システムまたは類似の電力源と接続されており、夕暮れに所望の領域を 照明し、たとえば夜明は前のような所定の時間に自動的に消灯するために、プリ セットタイミング装置により制御される。
多くの従来の照明装置は、広範囲にわたるケーブル敷設や適切なタイミング機構 等を必要とし、したがって設置してそれを維持するために著しくコストがかかる 。しかも、この種の照明装置は燃焼用燃料によるような慣用の手法で発生された 電力を利用している。燃焼用燃料は環境汚染や既存の燃料源の枯渇の一因となる 。
さらに最近では、照明および/または装飾目的のために自給式太陽エネルギー照 明装置が用いられており、これはバッテリを充電するために光電池装置を利用し 、このバッテリ自体は日光のないときに照明装置内に含まれる光源を作動する。
この種の自給式装置のバッテリ電力は限られており、したがって典型的にはワッ ト数の小さい電球とりわけ白熱電球を用いており、これは、所望の領域において 明るい照明を行うために十分な光を発するものではない。白熱電球を用いても低 レベルの光しか供給されず、この種の自給式照明装置は、とりわけセキュリティ 目的等で適用するには非実用的である。選択的に、十分な照明を提供しようとす れば、所望の時間にわたって照明し続けるにはバッテリ電力は不十分である。
一般的な照明目的で用いられる電気的にエネルギーの供給される慣用の照明装置 において発光を生じさせるために、蛍光ランプが広く利用されている。それとい うのは蛍光ランプは、光を発生させる点で白熱電球よりも効率がよいからである 。蛍光ランプは低圧ガス放電源であって、そこにおいて、アークを形成する水銀 プラズマにより発生する紫外線によって蛍光粒子が励起されることから、光が著 しく発せられる。一般的に各端部に電極が差し込まれて封止された管状の電球の 形式であるこのランプは始動用に少量の封入ガスとともに低圧状態において水銀 蒸気を含んでいる。電球の内壁は、一般的に燐光体と呼ばれる蛍光粒子によりコ ーティングされている。適切な電圧が加えられると、電極間で水銀蒸気を通って 電流が流れることにより(アークを形成する)プラズマが発生する。この放電に より目に見える若干の放射が生じる6そして紫外線が燐光体を励起して光を発生 させる。
電球の各端部のそれぞれに2つの電極が差し込まれて密閉されている。これらの 電極は、”冷“または“熱”陰極ないし電極として動作するように設計されてお り、より正確にいえば、放電動作のグローモードまたはアークモードとして動作 するように設計されている。ブローないし冷陰極動作のための電極は、端部の封 止された金属シリンダにより構成することができ、一般的にはその内面は放出性 物質によりコーティングされている。慣用の冷陰極ランプは、50Vを上回る程 度の大きな陰極降下ないし電圧降下を伴う数100mAのオーダの電流で作動す る。
アークモードつまり熱陰極電極は一般的に、1本のタングステンワイヤや、ある いは著しく細い別の複数個のタングステンワイヤが均一に巻回されたタングステ ンワイヤにより構成されている。これにはさらに太いタングステンワイヤが巻き 付けられ、これにより3重コイル電極が形成される。細いワイヤが設けられてい なければ、電極は2重コイル電極と呼ばれる。この2重コイルまたは3重コイル のタングステンワイヤは、電子放出を強めるためにアルカリ土類金属酸化物の混 合物によりコーティングされている。ランプ作動中、コイルおよび被覆物は約1 100’Cの温度に達し、この温度においてコイル/被覆物合成体は、1O−1 2Vのオーダの小さな陰極降下において熱により多量の電子を放出する。熱陰極 ランプの通常の作動電流は、現在では1.5Aを越える範囲に及んでいる。熱陰 極により小さな陰極降下の結果としていっそう効率のよいランプ動作が得られ、 したがってほとんどの蛍光ランプは、”熱”陰極動作するように設計されている 。
熱陰極ランプのランプ寿命は、電極における電子放出(エミッション)被覆物の 損失量によって決まる。
被覆物のうちのいくらかは、ランプが始動するたびにフィラメントからはがれる 。また、ランプ作動中、放出性(エミッション)物質の気化も生じる。電極はこ れら両方の作用を最小にするよう設計されているけれども、被覆物が一方または 両方の電極から完全に取り除かれてしまえば、または残りの被覆物が非放出(エ ミッション)性になってしまえば、ランプの寿命は終わっでしまう。放出性被覆 物のいくらかは始動するごとに電極から失われるので、熱陰極ランプの頻繁な始 動はその寿命に悪影響をもとらす。熱陰極蛍光ランプの査定された平均寿命は通 常、始動ごとに3時間作動させることに基づいている。
これに対して冷陰極ランプは用いられている電極の形式ゆえに、頻繁に始動させ ても容易に影響を及ぼされない。冷陰極蛍光ランプは、通常の熱電極ランプと同 じようにして光を発する。これらのランプは通常のグロー放電として作動し、そ れらの電極は、ニッケルまたは鉄から成りコーティングのされていない中空シリ ンダである。陰極降下は太き(、一般的な照明目的のために高い効率ないし力を 得るために、慣用のランプは著しく長く約3mであり、直径は約20mmまたは 25mmである。このような慣用のランプを始動させるには約2000Vが必要 であり、作動し続けるためには約900v〜100OVが必要である。
熱電極ランプと対比すると冷陰極ランプの利点は、その電極が堅牢頑強でありか つ電流消費が少ないことから、このランプが著しく長い寿命を有することであり 、通常は15000時間かそれ以上である0周囲が冷えた状態であっても冷陰極 ランプはただちに始動する。このランプの寿命は始動回数に左右されない。さら に冷陰極ランプは、著しく僅かな発光レベルまで暗(することができる。
いくつかの自給式ランプは、照度を高めようとして熱陰極蛍光電球を利用してい る。この種のランプでは、方形波を発生させるためにただ1つのトランジスタを 備えたトランスを含む簡単な回路が利用されてきた。
しかしその結果、ランプ寿命が著しく減少し、しかも高い電流消費が生じた。方 形波は熱陰極蛍光電球の特性を衰えさせる。これに加えて、熱陰極蛍光電球を自 給式ランプにおいて用いることの重大な欠点は、低い周囲温度のときにきちんと 機能できないことにある。
本発明の概要 本発明により、冷陰極蛍光照明を用いた太陽エネルギーランプおよび該ランプを 作動する手段が提供される。本発明の太陽エネルギーランプは、光電池(あるい は太陽電池セルとも称する)を利用してエネルギー供給される。この光電池は、 日光がないときに冷陰極蛍光電球に電力供給するためのバッテリのような電力蓄 積装置を充電する。冷陰極蛍光電球により照度が高められ、かつランプ寿命が延 ばされる。
本発明の1つの観点によれば、ランプ寿命を促進し照明効率ないし有効度を高め る目的でこの太陽エネルギーランプは、バッテリにより供給される低電力を、冷 陰極蛍光電球を作動させる交流電流へ変換するための回路を有する6 1つの実 施形態の場合、この回路は、バッテリにより供給される約DC2,5Vの低電圧 を、約AC170〜180Vの高電圧へ変換する共振インバータ回路を有する。
本発明の別の観点によれば、照度をいっそう強めるために、内面の周囲に垂直方 向に配置されたリブにより成形されたレンズが、ランプ内に垂直方向に配置され た冷陰極蛍光電球と結合されて用いられる。
本発明のこれらの特徴および別の特徴は、添付の図面を参照した以下の詳細な説 明により明らかになる。
図面の簡単な説 以下の図面には本発明の有利な実施形態が示されている。この図面において同じ 参照番号は同じ部分を示している。
第1図は、照度を強めるために成形された本発明のレンズを用いた。実例として の太陽エネルギーランプの側面図である。
第2図は、レンズ内面に形成された垂直方向リプを明瞭に示す、第1図の線2− 2に沿って切断した横断面図である。
第3図は、第1図に示された太陽エネルギーランプで用いられる冷陰極蛍光電球 の側面図である。
第4図は、バッテリおよび回路基板の示された太陽エネルギーランプのコンポー ネントトレイの平面図である。
第5図は、冷陰極蛍光ランプを使用できるようにするために太陽エネルギーラン プ内で用いられる、本発明の回路略図である。
有利な 施〉態の詳細な説 第1図には、冷陰極蛍光照明を用いた本発明による太陽エネルギーランプ10が 略示されている。この太陽エネルギーランプ10は、所望の適用事例のためにい かなる場所にも配置することができる。ここに図示された実施形態は本発明を例 示しているにすぎず、開示された特定の実施形態とは異なる形態をとってもよい 。有利には本発明による太陽エネルギーランプ10により、従来のランプよりも 照度が高められ、かつランプの寿命が延ばされる。
太陽エネルギーランプ10は、慣用の設計仕様(有利にはニッケルカドミウム等 )の(第4図と第5図に示された)バッテリ12のような自給式電気蓄積装置を 有しており、これは太陽電池アレイ14により充電状態に保持される。さらにこ のランプIOは、(第4と第5図に示された)電気回路16を有しており、この 回路は、このランプ内に垂直方向に収容された(第3図と第5図に示された)冷 陰極蛍光電球18への電力供給を制御する。太陽電池アレイ14が電気を発生さ していないときに、つまり周囲光が所定のレベルを下回っており日光が十分に存 在していないときに、バッテリ12からの電力が冷陰極蛍光ランプ電球18へ供 給される。
冷陰極蛍光電球18により有利には照度が高められ、太陽エネルギーランプで従 来用いられていた白熱電球よりもほぼ5倍、高められる。しかも、冷陰極蛍光電 球は、熱陰極蛍光電球に比べてランプの寿命が著しく長い。
次に第1図と第2図を参照すると、有利な実施形態において、下端部28で封止 された中空のシリンダ状部分25を有するレンズ20が、冷陰極蛍光電球18の 周囲に配置されている。シリンダ状部分25はその内面24上に形成された垂直 方向リブ22によって成形されており、これらのリブ22に投射された光が散乱 して照度をいっそう強める白熱的効果が生じるようにし、かつランプ10の美的 外観にも寄与するように成形されている。このレンズ20によって、冷陰極蛍光 電球18により得られる光が有効に利用される。
有利には、レンズ20は、半透明特性を有しかつ衝撃に強い成形されたポリプロ ピレンのような半透明性材料により構成されている。材料の半透明性特性により いっそうソフトな外観が得られ、ランプの美的外観が改善される。
第2図に明瞭に示されているように、レンズ20は、凹凸のない外面26と、波 形になるように互いに密に近接して配置された複数個の垂直方向リブ22の設け られた内面24とを有している。さらにこのレンズ20は装飾ディスク27を有 しており、このディスクは、レンズの外面26上に保持された湾曲したフィンの ような形状を有している。垂直方向リブ22は、凸面3Iと凹面33を交互に繰 り返すように構成されている。
凸面31は、当業者により所望の適切な幅を有する凹面33によって互いに離さ れて配置されている。垂直方向リブ22の各々は、当業者により所望の適切な太 さを有する。さらに垂直方向リブ22を、それらの垂直方向軸に沿って連続的に 延在させることができるし、あるいは装飾ディスク27のところに相当する内面 24上の位置29で分割したり区切ったりしてもよい。
第1図に明瞭に示されているように、垂直方向リブ22は、レンズを横切る方向 で垂直方向に延在する凸面および凹面により形成されており、レンズ20の下端 部28で終端している。
レンズの下端部28は湾曲された基部35を有している。レンズの下端部28は 透明であって光は妨げられない。つまり下端部28には垂直方向リブ22は形成 されていない。下向きに配向された光は下端部28を通過し、ランプ周辺の領域 を効率的に照明する。
レンズ20の中空のシリンダ状部分25は開放されたその上端部30において、 そこから延在する複数個のラグを有している(図示せず)。これらのラグは、レ ンズ20の上端部30を封止するカバー32を受容しその位置を固定するために 用いられる。当業者に周知の共働する固定手段(図示せず)は、ラグを受容する ためにカバー32の内側に設けられている。
カバー内部には光電池つまり太陽電池アレイ14が配置されており、この太陽電 池アレイは、日光にさらされるとバッテリ12を充電するための電気エネルギー を供給し、さらにこのバッテリは、冷陰極蛍光電球18を作動させる電気エネル ギーを供給する。
レンズ20の下端部28は、そこから延在する突出部(図示せず)を有しており 、この突出部は、この上に固定的に取り付けられる杭36を受容するように成形 されている。抗36は、所望の領域を照明するために所望のいかなる場所にもラ ンプ10を設置できるようにするために用いられる。
第4図に示されているように、バッテリ12、電気回路16、および(破線で示 された)中央開口部40内に配置された冷陰極蛍光ランプ電球18を収容するた めに、コンポーネントトレイ38が設けられている。
バッテリ12、および太陽エネルギーランプ10のその他のコンポーネントは、 所望のように配置することができる。第4図において配置されているようなコン ポーネントは、たんに例示したものとみなすべきである。コンポーネントトレイ 38は、電気接続線42および44を介して(第1図で示した)太陽電池アセン ブリ14と相互接続されている。したがって、バッテリ12を充電された状態に 維持するために、太陽電池アレイ14からバッテリ12へ電力を供給することが できる。さらにこのバッテリ12も、電気回路16を設けたことによって、太陽 電池アレイ14が電気エネルギーを発生していないときに、冷陰極蛍光電球18 へ電力を供給する。
バッテリ12は、参照番号13の付された適切なバッテリ容器区分内で支持され ている。この容器区分には、回路基板46と接続された電気接続線を受容する適 切な接点が取り付けられている。回路基板46は、充電のためにバッテリ12へ の電力供給を制御したり、あるいは冷陰極蛍光電球18を発光させるためにバッ テリ12からこの電球への電力供給を制御する電気回路16を有する。回路基板 46をたんにその場所に押圧して適切な保持具(図示せず)で保持しておくこと ができる。適切な電気リード線50および52が回路基板46から冷陰極蛍光電 球18へ延在しており、この電球は、(第3図に示されている)適切なりランプ 部材55により開口部40内で適切に支持されている。
を利な実施形態の場合、慣用の設計仕様の冷陰極蛍光電球18は、長さおよび直 径に関して適切に寸法設定されている。冷陰極蛍光電球18は有利には約3 i nchの長さであり、かつ約4mmの直径である。冷陰極蛍光電球18はLCD  (液晶ディスプレイ)で用いられる市販の形式のものである。
次に第5図を参照すると、冷陰極蛍光電球に電力を供給する電気回路16は、バ ッテリ12により供給される約DC2,5Vの低電圧を、冷陰極蛍光ランプ18 を作動させるためのほぼAC170〜180Vの範囲内の交流電圧へ変換する回 路53を有している。
電気回路16は光センサ54を、有利には硫化カドミウム電池を有しており、こ の電池は、光が存在するときには減少する抵抗を有する。光を検出すると、光セ ンサ54の抵抗は、スイッチSIAが閉じられそれを介してバッテリ12と接続 されても、第1トランジスタQlを遮断状態に保持するレベルまで低下する。
ダイオードD1は、有利には当業者に知られている1N5817ダイオードは、 光電池14の正の端子59と導電接続されている。
光が存在しない場合、スイッチSIAが閉じられると、センサ54両端間の電圧 は増加し、抵抗R1と光センサ54から成る分圧器60は、光センサ54両端間 において電圧降下を生じさせ、これによりトランジスタQlは、エミッタに対し 正となるペースにバイアスが加えられることから導通状態になる。有利にはトラ ンジスタQlは、当業者に知られている2N3904トランジスタである。有利 には抵抗R1は、典型的には28にΩの抵抗値を有する。
トランジスタQlが導通すると、第2トランジスタQ2を介しても電流が流れる 。トランジスタQ2のコレクタは、トランジスタQlのペースと導電接続されて おり、このことによりトランジスタQ2のコレクタならびにトランジスタQ1の エミッタを介して、バッテリ12の負の端子56へ電流が帰還して、この回路は ただちに投入状態になる。
電流を制限するために、トランジスタQ2のコレクタとトランジスタQlのペー スの間に抵抗R2が導電接続されている。さらにトランジスタQ2のペースとト ランジスタQ1のコレクタの間にも、電流を制限するために抵抗R3が導電接続 されている。抵抗R2およびR3の典型的な抵抗値は、それぞれ24にΩおよび 2.2にΩである。有利にはトランジスタQ2は、当業者に知られている2N3 906トランジスタである。
トランジスタQ2のコレクタは、トランジスタQ3およびQ4のペースとも導電 接続されており、それによりこれらのトランジスタの各々に対し、これらのトラ ンジスタを導通状態にさせるように正のバイアスが加えられる。トランジスタQ 2のコレクタとトランジスタQ3のペースの間に、電流制限用の抵抗R4が導電 接続されている。抵抗R4の典型的な値は330Ωである。トランジスタQ3お よびQ4は、当業者に知られている2N4401 トランジスタである。
1次巻線60.2次巻線62、および第3の巻線ないしフィードバック巻線64 を剪するトランスTIが、トランジスタQ3およびQ4と導電接続されている。
トランジスタQ3およびQ4は、1次巻線60両端間における約DC2,5Vの 低電圧を交互に投入するスイッチとして動作する。
フィードバック巻線64は、導通状態のトランジスタのペースが負となるのに対 し非導通状態のトランジスタのペースが正となるように構成されている。このフ ィードバック巻線64はトランジスタQ3とQ4のペース間に導電接続されてお り、その結果として、トランジスタQ3とQ4の一方は他方よりも大きな度合い で導通状態になる。トランジスタQ3が導通していれば、これと導電接続されて いるフィードバック巻線64は、トランジスタQ4よりも大きな度合いで正とな るバイアスをトランジスタQ3に加え、このことによりトランジスタQ3は完全 に導通状態になり、トランジスタQ4は遮断状態になる。トランジスタQ3が導 通していれば、電流はバッテリ12からインダクタL1を介して1次巻線60の 中央タップ66へ流れ、1次巻線60の上半部68を通って流れる。さらに電流 はトランジスタQ3を通ってコレクタからエミッタへ流れて、バッテリ12の負 の端子へ帰還する。トランスTIが飽和し始めてトランジスタQ3とQ4のベー ス間のフィードバック巻線64の極性が反転するまで、上記の経路に沿って電流 が流れ続ける。トランジスタQ3が遮断しトランジスタQ4は導通し始めること によって、トランジスタQ4を介して反対方向に電流が流れる。
トランジスタQ4が導通していれば、電流はバッテリ12からインダクタLLを 介して1次巻線60の中央タップ66へ流れ、1次巻線60の下半部70を通っ て流れる。電流はトランジスタQ4を通ってコレクタからエミッタへ流れ、バッ テリ12の負の端子56へ帰還する。
バッテリにより供給される約DC2,5Vの低電圧を、約170〜180Vの交 流電圧へ変換するために、この切り換えは上述のようにして続けられる。トラン スT1の1次巻線と並列接続されたコンデンサC1により並列共振LC回路が形 成され、この回路は約30゜000Hzの発振周波数の制御に用いられる。
熱陰極蛍光ランプで一般に用いられている方形波であると、冷陰極ランプの特性 を壊しその寿命を著しく衰えさせることになる。インダクタLlはトランスTI とともに、正弦波出力電圧を供給する共振インバータ回路を形成する。インダク タL1は、所定の方向で電流が流れると充電され、電流の流れが逆方向になると 、正弦波を発生させるためにトランスTIを介して再び放電される。慣用の設計 仕様のインダクタLlは、有利には84回の巻回数を有する。やはり当業者に知 られている形式のトランスT1は、その1次巻線60では12回の巻回数(ター ン)を有し、そのフィードバック巻線64では6回の巻回数(ターン)を有し、 さらにその2次巻線62においては638回の巻回数(ターン)を有する。トラ ンスTIの飽和特性により、切り換えが行われるようになる。
トランスT1の2次巻線62と、冷陰極ランプ18両端間に接続されたスイッチ SIBとの間に導電接続されたコンデンサC2は、直列の出力コンデンサである 。スイッチSIBは、′高“、“低“、および”オフ”位置を指す3路スイツチ である。コンデンサC2は回路の出力インピーダンスを制御し、冷陰極ランプ1 8を介して流れる電流の量を制限する。
コンデンサC2と並列に導電接続されているコンデンサC3は、スイッチSIB が”高”の位置にあるときにランプ電流を増加させ、出力インピーダンスを低下 させる。スイッチSIBが”低”の位置にあると、出力巻線が短絡されて出力電 力が回路へ帰還されることから、ランプ電流が減少する。
発生された170〜180Vの交流電流により、冷陰極蛍光ランプ18の電極を 加熱しこの冷陰極蛍光ランプ18内で放電を生じさせるための電力が供給される 。この正弦波により、冷陰極蛍光ランプ18の特性を衰えさせることになる低電 圧の方形波よりも冷陰極蛍光ランプ18の寿命が強められ延ばされる。
本発明をその有利な実施形態に基づいて説明してきたが、通常の当業者にとって 明らかであるその他の実施形態も本発明の枠内に入る。したがって従属請求項に 記載によってのみ本発明の範囲を規定しようとするものではない。
補正書の翻訳文提出書く特許法第184条の8)平成 5年 9月 8日

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.照明効率ないし有効度を高めかつランプ寿命を延ばすように構成された太陽 エネルギーランプにおいて、 日光を受光して電気エネルギーを発生する光電池と、該光電池と結合された電気 蓄積装置とが設けられており、前記光電池は、電気エネルギーを前記電気蓄積装 置へ移送し、前記電気蓄積装置は直流低電圧を供給し、 周囲光が存在しないときに冷陰極蛍光電球を発光させるために、前記直流低電圧 から交流高電圧を発生する手段が設けられていることを特徴とする太陽エネルギ ーランプ。
  2. 2.前記冷陰極ランプは、当該太陽エネルギーランプ中に垂直方向軸に沿って配 置されている、請求項1記載の太陽エネルギーランプ。
  3. 3.前記冷陰極蛍光ランプの周囲にレンズが配置されており、該レンズは、内面 上に形成され互いに間隔をおいて垂直方向に配置された複数個のリブを有してお り、該リブはこれに投射する光を散乱させるために凸面と凹面を交互に有する、 請求項2記載の太陽エネルギーランプ。
  4. 4.前記レンズは半透明材料から成る、請求項3記載の太陽エネルギーランプ。
  5. 5.前記電気蓄積装置はDC2.5Vの直流低電圧を供給する、請求項1記載の 太陽エネルギーランプ。
  6. 6.前記交流高電圧は、AC170V〜AC180Vの範囲内にある、請求項1 記載の太陽エネルギーランプ。
  7. 7.光センサが設けられており、該光センサは抵抗を有しており、該抵抗の抵抗 値は前記光センサが光を検出すると減少する、請求項1記載の太陽エネルギーラ ンプ。
  8. 8.前記抵抗の抵抗値は前記光センサが光を検出しないと増加する、請求項7記 載の太陽エネルギーランプ。
  9. 9.電流伝達手段が設けられており、該伝達手段は前記光センサと導電接続され ており、該伝達手段は前記光センサ両端間の電圧降下により作動される、請求項 8記載の太陽エネルギーランプ。
  10. 10.直流低電圧から交流高電圧を発生する前記発生手段は、前記伝達手段と導 電接続されており、前記伝達手段は直流低電圧を前記発生手段へ供給する、請求 項9記載の装置。
  11. 11.前記発生手段は、 1次巻線、2次巻線ならびにフィードバック巻線を有するトランスと、 コレクタ、ベースならびにエミッタを有する第1および第2のトランジスタとを 有しており、該第1および第2のトランジスタは前記トランスと導電接続されて おり、前記トランスのフィードバック巻線は前記第1および第2のトランジスタ のベース間に導電接続されており、 さらに当該発生手段は、前記トランスの1次巻線と前記電気蓄積装置の間に導電 接続されたインダクタを有しており、前記1次巻線は前記第1および第2のトラ ンジスタの各々のコレクタと導電接続されている、請求項1記載の太陽エネルギ ーランプ。
  12. 12.前記第1のトランジスタのエミッタは前記第2のトランジスタのエミッタ と導電接続されており、前記第1および第2のトランジスタの各々のエミッタは 前記バッテリの負の端子と導電接続されている、請求項11記載の太陽エネルギ ーランプ。
  13. 13.太陽エネルギーランプにてバッテリにより供給される直流低電圧を交流高 電圧へ変換する回路において、 周囲光が存在しないときに前記太陽エネルギーランプ内に配置された冷陰極蛍光 電球を発光させるために、直流低電圧を交流高電圧へ変換する共振インバータ回 路が設けられており、該共振インバータ回路は、 1次巻線、2次巻線ならびにフィードバック巻線を有するトランスと、 コレクタ、ベースならびにエミッタを有する第1および第2のトランジスタを有 しており、該第1および第2のトランジスタは前記トランスと導電接続されてお り、前記トランスのフィードバック巻線は前記第1および第2のトランジスタの ペース間に導電接続されており、 さらに当該共振インバータ回路は、前記トランスの1次巻線と前記バッテリとの 間に導電接続されたインダクタを有しており、前記1次巻線は前記第1および第 2のトランジスタの各々のコレクタと導電接続されていることを特徴とする、 太陽エネルギーランプにてバッテリにより供給される直流低電圧を交流高電圧へ 変換する回路。
  14. 14.前記第1のトランジスタのエミッタは前記第2のトランジスタのエミッタ と接続されており、前記第1および第2のトランジスタの各々のエミッタは前記 バッテリの負の端子と導電接続されている、請求項13記載の回路。
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