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RF Lighting Devices è l'unico progettista e produttore, al mondo, di fonti di illuminazione artificiali basate sul bombardamento diretto di tubi fluorescenti, mediante onde radio in regime progressivo.

Tubo fluorescente (T12 rapido, da 2,4 m.) eccitato tramite ionizzazione secondaria da bombardamento da radio onde a regime progressivo

Tubo fluorescente (T12 rapido da m.2,4) eccitato tramite ionizzazione secondaria da bombardamento da radio onde

Several means are known for obtaining light emission out of fluorescent tubes and lamps. Some are more convenient than others and however similar their outcome may look they only share part of the phenomena involved.

Ever since 1970, when John M. Anderson disclosed his own invention regarding (US Patent #3,500,118) an "electrodeless gaseous electric discharge device utilizing ferrite cores", there has been a proliferation of similar devices, culminating in what they are now known as "induction lamps" and some manufacturers even call them "RF lighting devices" .

According to the internationally recognised classification, the RF lighting devices are those devices capable of producing light by using RF energy to stimulate gases contained inside a lamp and not the ones having just circuitry dealing with radio frequency electric signals.

Therefore, it must be stressed that none of them can technically be defined as being radio-frequency lighting devices and by no means they should be confused with our products or viceversa.

The underlying principle behind the functioning of true RF lighting devices is the ionizing power of the radio waves.

The ionizing power of the radio waves and the radioluminescence effect exploited in the investigation of antennas and RF transmission lines behaviour.

RF Lighting devices employes Radiondistics' proprietary patented technology stemming from Francesco Errante' s brainchild.

Find out more on the science and technology behind the radio-electric transduction light source, here!

Until the year 2003, the radioluminescence effect in the shortwave spectrum of the radio waves (HF) was RADIONDISTICS' most tightly kept secret, this because the exploitation of this phenomenon in connection with readily available linear fluorescent tubes was and still is the only means to visually investigate the radio-electric transduction mechanism and the behaviour of radio waves being radiated from radio antennas. (see: A secondary ionization fluorescence hertzian radiation passive detector )

The radioluminescence stimulated by radio waves direct bombardment of fluorescent tubes is much more than just a means for detecting radio waves emission. Infact, the ionizing power of the radio waves in the shortwave spectrum (HF) can advantageously be exploited to energize any fluorescent tube to provide artificial light at a fraction of the energy that traditional electric discharge methods would require, including those systems powered through an electronic ballast or even modern "magnetic induction lamps" (aka: "induction lamps" for short).

I tubi fluorescenti sono le fonti di luce bianca più efficienti, di gran lunga superiori a qualsiasi dispositivo a LED finora sviluppato.

Tuttavia, a causa della bassa efficienza nella conversione energetica esibita dai metodi di accensione generalmente impiegati, quali quello galvanico e quello induttivo, l'efficienza generale degli impianti diminuisce drasticamente.
Pertanto, va chiarito che non sono i tubi fluorescenti i responsabili della gran parte del loro consumo energetico, ma i dispositivi, i circuiti o i metodi adottati per la loro eccitazione.

Le luminarie basate sui tubi fluorescenti al neon come corpi luminosi hanno mantenuto per decenni il primato del rendimento energetico, dell'efficienza luminosa e della resa cromatica rispetto al resto delle fonti d'illuminazione artificiale elettriche disponibili.
Con l'avvento delle nuove tecnologie il primato plurimo dei tubi fluorescenti è stato attaccato su diversi fronti, non solo su quello del rendimento energetico, ma anche sul fronte dell'estetica e della miniaturizzazione.
A tutt'oggi, però, nessuna nuova fonte di illuminazione artificiale li batte in termini di resa cromatica. Per questo importante motivo, l'industria ha investito notevoli risorse per far riguadagnare terreno ai tubi fluorescenti sul piano del rendimento energetico e delle loro dimenzioni, con notevoli successi anche per quanto riguarda la possibilità di controllo della loro luminosità - cosa questa impossibile da ottenersi coi vecchi tubi e vecchi circuiti elettrici d'innesco.
Tuttavia, i tubi fluorescenti rimangono penalizzati dal fatto che il fenomeno elettrico impiegato per dare origine alla loro accensione, noto come scarica ad arco (attraversamento galvanico dei gas ad opera di corrente elettrica), è intrinsecamente oneroso e necessita di una quantità di energia sotto la quale non è tecnicamente possibile scendere e di conseguenza i valori di assorbimento elettrico delle luminarie convenzionali a tubi fluorescenti non sono più sostanzialmente migliorabili.
I tubi fluorescenti, però, si prestano vantaggiosamente ad essere innescati e mantenuti accesi per mezzo di altre forme di eccitazione energetica che gli permettono di esibire un'efficienza luminosa di gran lunga superiore rispetto a quella ove la scarica ad arco è impiegata. Tralasciando la radioluminescenza da fonti radioattive permanenti, essi sono:

1) quella impropriamente nota come "induzione magnetica" ;
2) quella per bombardamento diretto da radio onde.

Le "lampade ad induzione", sebbene con una diffusione minoritaria, sono già presenti sul mercato dell'illuminotecnica per ampie superfici, (ad esempio: Philips QL Lamp, adesso QL Company and ICETRON Osram-Sylvania ) pur se con le loro limitazioni in termini di rendimento energetico e dimenzioni dei corpi luminosi, mentre, le luminarie a bombardamento diretto da radio onde a regime progressivo sono appena agli albori della loro commercializzate nel mercato dell'illuminotecnica di ampio consumo.

Lighting is a major energy consumer. For many buildings, such as commercial and public sites, lighting uses up more energy than anything else.

The need for artificial lighting is a large and rapidly growing source of energy demand and greenhouse gas emissions. At the same time the savings potential of lighting energy is high. New energy efficient lighting technologies are coming onto the market. Currently, more than 33 billion lamps operate worldwide, consuming more than 2650 TWh of energy annually, which is 19% of the global electricity consumption.
It is estimated that energy consumption for commercial lighting accounts for something in region of 25% to 40% of their entire power requirement and substantial savings can be made in this area by designing and installing the right units and controls based on the most efficient equipment available.
Substitution of standard or obsolete lighting units by high efficiency lighting units can typically generate savings of between 20% and 70%.

Today, fluorescent lamps light over 80% of the building floor space.

In conventional discharge lamps, the energy required to supply the light source is provided by direct or low frequency alternating electric currents, which require the presence of electrodes within the lamp to trigger and maintain the discharge. The presence of electrodes places severe restrictions on lamp design and is a major cause of failure, hence limiting lamp life. Fluorescent lamps operate with thermionic cathodes; that is to say, an electron emitting material (such as barium oxide) is coated onto the electrode. The inevitable evaporation of emitter material during life causes unsightly darkening of the end of the lamp and results eventually in lamp failure. Conventional fluorescent lamps have rated life of around 5,000-20,000 hrs, while electrodeless fluorescent lamps are rated at 100,000 hrs.
The prospect of developing "electrodeless" lamps has challenged the lighting industry for more than a century, since Tesla demonstrated in 1891 that light could be produced in the presence of a high frequency electric field. The introduction of lamps based on the electrodeless principle for general purpose lighting has been hampered by the lack of readily available, compact, cheap and reliable driving electronics. However, in the last decade, progress in semiconductor electronics and power switching technology have made this approach commercially feasible.

Le luminarie a bombardamento da radio onde a regime progressivo ideate e realizzate dalla RF Lighting Devices permettono, in tutta sicurezza ed affidabilità, di ottenere un rendimento energetico (efficienza luminosa) di gran lunga superiore a qualsiasi altro sistema d'illuminazione artificiale finora noto, inclusi quelli a L.E.D. e permettono di mantenere le medesime caratteristiche di resa cromatica proprie dei tubi fluorescenti, offerte dagli stessi quando eccitati tradizionalmente ad arco. Inoltre, il sistema di bombardamento diretto a radio onde non introduce alcuna limitazione alle dimenzioni fisiche dei corpi luminosi utilizzabili.

Our products are most suitable for large indoor areas where a daylight-like and high luminance lighting is desirable.

True RF lighting devices exhibit several advantages:

• Huge energy saving: >50% compared to other energizing methods;
• Employ readily available cheap off-the-shelf conventional fluorescent tubes;
• Ease of retrofitting in linear fluorescent tube fixtures existing arrangment;
• Reduced number of units required compared to round induction lamps;
• No need for high rased bay for covering large areas;
• Fully electrode-less;
• No extra safety concerns. Any existing safety device for fluorescent tubes, such as protecting sleeves or shatterproof srhrinkwrap can be easily adopted. Industry standard colour filters can continue to be used too.
• No electric noise emissions (ample spectrum radio frequency interferences is a major EMC problem caused by the electronic ballasts, see also spectrum analisys of high energy efficiency fluorescent lights, the induction lamps, the plasma lighting systems and even the LED based energy efficient lighting);
• Virtually, no heat generation (resulting in even less energy consumption, longer tube life expectancy and low lumen depreciation);
• No thermal inertia (making them suitable for special light effects, eg.: flashing and sweeping light bars);
• Immediate lamp starting;
• No flickering nor strobing;
• Dimmerable down to >100 mW RF output (ultrafast dynamic dimmering);
• Reasonable cost of the equipment and installation.

 

RF Lighiting Devices' equipment are designed and constructed in accordance with good engineering practice and state-of-the-art technology and have sufficient shielding and filtering to provide adequate suppression of all radiated and/or conducted unwanted emission, according to the highest interference-causing equipment industrial standard.

All the concepts, methods, designs and devices presented on this web site
are the original novelty works of FRANCESCO ERRANTE.
Patents & Copyright © 2003- of FRANCESCO ERRANTE.

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RF         lampade principi fisici di induzione RF interferenze chemiluminescenza Phosphore         forno a microonde al plasma Illuminazione lampade ad arco al plasma dispositivi energizzanti senza utilizzare         filamenti o elettrodi lampadine fluorescenti tubo a scarica di gas e tubi di irraggiamento         Svantaggi: disegno ingombranti per la grande illuminazione della zona, il tubo di scarico è grande rispetto         Con le lampade HID. La nuova tecnologia e Old: è nuovo: è ancora costoso per comprare le lampade.         E 'vecchio: la maggior parte delle aziende sono che fanno le lampade con 20 anni di tecnologia di zavorra         Copiato da OSRAM e Philips. I reattori hanno un alto tasso di fallimento. La tecnologia è         commercializzato sotto. interferenze radio è un grave problema per essere elaborato. Le lampade sono         limitato in uso a causa di questo problema. Una lampada induzione è una lampada fluorescente Dove         scarica elettrica è indotta da un campo magnetico, un campo elettrico invece che come in un         lampada fluorescente, e quindi non ha alcun elettrodi. lampade a induzione producono luce         eccitando gli stessi fosfori trovati nelle lampade fluorescenti convenzionali. La radiofrequenza         (RF) alimentatore invia una corrente elettrica ad una bobina di induzione, generando un         campo elettromagnetico. Questo campo eccita il mercurio nel gas di riempimento, causando mercurio         per emettere UVenergy. Il UVenergy colpisce ed eccita il rivestimento fosforo all'interno del         il bulbo di vetro, la produzione di luce. Avere lampade electrodeless simili a quelle di efficacies         CFL o lampade HID di analoga emissione luminosa. lampade electrodeless utilizzano fosfori di terre rare,         dando loro proprietà colore simile a quelle delle lampade fluorescenti di fascia alta. Poiché la         Quella lampada non ha elettrodi causano il fallimento della lampada Di solito, la vita del sistema ESTA è limitato         dalla bobina di induzione. lampade a induzione sono stimati a 100.000 ore di vita. A causa del lungo ESTA         la vita, e la buona resa cromatica, la tecnologia ad induzione è in arrivo in uso per le zone dove         per cambiare la manutenzione della lampada è costoso ,: come i soffitti alti in commerciale e         Edifici industriali, atri, gallerie, illuminazione del segno della carreggiata, ecc lampade a induzione sono         dispositivi elettronici, e, come tutti i dispositivi elettronici generano elettromagnetico Possono         interferenze (EMI) se i segnali elettromagnetici indesiderati, che può viaggiare attraverso il cablaggio o         irradiare attraverso l'aria, interferire con i segnali provenienti da altri dispositivi desiderabili. schermatura         il sistema per proteggere le persone e le attrezzature da queste emissioni è importante. Produttori         Devono essere conformi alle normative nazionali in materia di EMI di vendere i prodotti in qualsiasi paese questo         Apparecchiature che causano interferenze standard ICES-005, Issue 3, per Radio Frequency Lighting         Devices (RFId) Attrezzature di illuminazione elettrica e simili EN 55015 CISPR 15 AS / NZS CISPR 15         EMC fenomeno di disturbo emesso associati: Condotto (continuo e         intermittente) a radiofrequenza irradiati a radiofrequenza test di disturbo         Procedure e requisiti associati a EMC phenomenon.Electrodeless Per lampade         illuminazione, lo standard è CISPR 15 rilevante (4a edizione, Settembre 1992), anche se ci         Può essere differenze locali da paese a paese. In questo standard, i dispositivi di illuminazione sono         ha permesso di operare nel ISM (, scientifiche e mediche industriali) bande. per l'induzione         Lampade c'è un'ampia banda 14 kHz a 13,56 MHz che è-stato utilizzato, con il vantaggio che         Inoltre vi è una banda ISM al doppio della frequenza, in modo che la prima armonica che non ha         Particolarmente di essere proiettati. Il livello consentito di emissioni è sufficientemente elevato per         lampade pratico, ma la piccola larghezza di banda significa che è il controllo della frequenza preciso         Necessario, che aumenta in modo significativo i costi dei circuiti. Un'altra band è disponibile per         i non-comunicazione usano a 2400-2500 MHz, centrata sulla 2450 MHz. Questa è la band che viene utilizzato         per i forni a microonde, ma è utilizzato per sorgenti luminose passato semplice (vedi paragrafo 11.5). Anche CISPR 15         Consente un livello rilassato per il 'campo magnetico indotto corrente' tra 2,2 e 3 MHz, per         regione di cattiva ricezione di trasmissioni che si trova tra la media e onde corte radio         bande. Praticamente II è impossibile fornire schermatura del campo magnetico         lampade electrodeless al livello richiesto di fuori di questa banda per CISPR 15., anche se il         Tra 2.2 e permesso di emissione 3 MHz. È ancora abbastanza basso, è risultato pratico usare         questa banda per il funzionamento di lampade senza elettrodi. È una fortuna che commercialmente         lampade utili funzionano a vicino al ottimale nella gamma di frequenza ESTA. Chiaramente il CISPR 15         Standard hanno un'influenza dominante sulla scelta delle frequenze per le lampade senza elettrodi.         Un'altra fonte di interferenza è terminale di tensione di disturbo (VDT), a volte chiamato         disturbi condotti. correnti RF flusso può fuori dalla lampada e in fili e altre         conduttori, da cui possono irradiare e interferire con la ricezione di trasmissione. in molti         zavorrato elettronicamente lampade la principale fonte di TDV si chiama modo differenziale (OM)         rumore. Ciò si traduce nel passaggio transitori di corrente ha causato a ftow fuori, per esempio, il live         piombo, attraverso il cablaggio e nuovamente dentro il neutro. Filtraggio deve essere fornita al         alimentazione estremità di ingresso del circuito per ridurre le correnti DM a livelli accettabili. ln Induc ·         tioo altre lampade di origine, chiamati modo comune (CM) rumore, può essere dominante. La bobina è lampada         capacitivamente accoppiato al piano di massa. Spinto dalla tensione della bobina, la corrente può fluire         Attraverso questa capacità a terra e indietro attraverso i fili di alimentazione sia alla lampada. CM         Anche il rumore viene misurato in test CJSPR 15 TDV. Un certo numero di mezzi per ridurre CM TDV sono         disponibili, di cui la più semplice è quella di racchiudere la lampada in una gabbia di Faraday, che possono essere         O un raccordo o di un rivestimento conduttore trasparente sulla lampada Eventuali Quale perdite di potenza RF         dalle lampade electrodeless devono essere abbastanza piccolo per essere sicuri. Al momento non ci sono norme         per l'esposizione umana alle radiazioni EM. Tuttavia, ci sono molti livello raccomandato nazionale "         Quali esposizione sono sostanzialmente uguali tra di loro. Nel Regno Unito, per esempio, il         Consiglio nazionale per la protezione radiologica Pubblica Restrizioni esposizione umana a statica e il tempo         campi elettromagnetici variabili e radiazioni lampade electrodeless necessità di rispettare         reccomandazioni. la lampada ad induzione chiamata anche come il electrodeless         lamp. Esso si basa su entrambi i principi magnetiche e fluorescenti per il suo funzionamento. il         caratteristiche costruttive del trasferimento Lampada di energia utilizzando il magnetismo (in seguito alla         elettrica principio del trasformatore) è impiegato con il ripieno di mercurio a bassa pressione nel         lampada agisce come bobina secondaria del trasformatore. Un alta frequenza alternata elettrica         avvolgimento corrente del primario è alimentato da una corrente source.The esterna indotta         Fornisce l'aumento vapori di mercurio ad emissione di radiazioni ultraviolette in un modo simile a         Che in una lampada fluorescente convenzionale e il rivestimento fosforo all'interno della lampada         Converte busta esta radiazione UV in luce visibile. La durata della lampada è 60000 Tipicamente h         a 100000 h, il che rende l'uso di tali lampade in zone impervie relativamente         Particolarmente vantaggioso. La vita utile delle lampade fluorescenti è principalmente         limitata dalla durata dei catodi. Un problema secondario è la vita di fosforo, che è in parte         dipendente dalla presenza di impurità alcuni dei quali mangia dai catodi. Si può         Quindi essere se è stato ipotizzato che possibile fare una lampada senza elettrodi, il risultato         sarebbe una lampada con lunghissima durata. In lampada fluorescente normale longtitudinal         Tra i due campo elettrico aziona i elettrodi di scarica. La lampada di induzione è un         Dispositivo cui un campo elettrico viene indotta in un vapore ionizzato senza la necessità di         elettrodi. Un modo per esta che può essere fatto è illustrata nella Figura 5.1. Qui di ferrite         coil sta trasportando una corrente alternata ad alta frequenza. Il suo campo magnetico è continuamente         variabile; ma sappiamo che se un pilota si trova in un campo magnetico variabile, una tensione         è indotta in esso. Il conducente stesso produce un campo elettrico poi. Se il conducente è         plasma stesso, allora un campo è il set-up Da esso. La figura 5.1 mostra l'elettrico che         il campo è perpendicolare al campo magnetico. Se il campo è abbastanza forte ed è Da         il vapore di mercurio Poi il risultato è la produzione di radiazione UV, così come è in un         lampada fluorescente. scariche induttivo Acerca erano conosciuti nel 19 ° secolo, ed un         lampada di induzione è stato brevettato già nel 1907. Tuttavia, la realizzazione di una pratica         Abbiamo dovuto aspettare lampada di induzione Fino all'arrivo di elettronica di potenza compatti. La progettazione di         lampade a induzione è un atto di giocoleria tra ottenere la fisica del diritto di scarico,         Il raggiungimento di una buona efficienza di conversione di potenza, e soddisfare i requisiti di compatibilità elettromagnetica. lampada         Sono produttori affrontato il problema