Лампа светодиодная

 

Заявляемая полезная модель относится к электротехнике, а именно к осветительной технике с применением светоизлучающих диодов (светодиодов). Достигается снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления лампы светодиодной. Лампа светодиодная содержит корпус (1), на внутренней поверхности (3) которого закреплены светодиодные модули (2), и закрывающую корпус светопропускающую часть (4), причем внутренняя поверхность (3) корпуса (1) имеет криволинейную вогнутую форму. При этом светопропускающая часть (4) имеет плоскую форму, а светодиодные модули (2) закреплены на внутренней поверхности корпуса (1) так, что направления максимальной силы света по крайней мере некоторых модулей (2) расположены под углом друг к другу.

9 з.п., 7 илл.

Область техники.

Заявляемая полезная модель относится к электротехнике, а именно к осветительной технике с применением светоизлучающих диодов (светодиодов). Заявляемая лампа светодиодная используется преимущественно для наружного освещения дорог, улиц, площадей, различных городских ландшафтов, территорий и сооружений.

Предшествующий уровень техники.

Известен светильник светодиодный, содержащий корпус и установленные в нем матрицы светодиодов. Лицевая сторона корпуса выполнена трехгранной, состоящей из двух наклонных боковых и одной средней горизонтальной граней, выполненных с возможностью установки на них матриц светодиодов и обеспечения требуемого направления светоотдачи. Над тремя гранями корпуса установлен оптически прозрачный колпак обтекаемой формы, (патент РФ 90165 на полезную модель, МПК F21S 4/00, F21V 14/00, 2009 [1]).

Недостатком указанного аналога [1] является большая площадь поверхности и сложная конструкция колпака. При таком конструктивном исполнении светильника:

- значительно повышен расход материала на оптически прозрачный колпак;

- повышена трудоемкость его изготовления в связи с приданием вышеуказанному колпаку обтекаемой формы;

- снижена надежность и ударопрочность светильника в целом.

Также известен светильник, содержащий корпус со светоизлучающими элементами и прозрачную крышку, при этом внутренняя поверхность корпуса выполнена в форме сегмента сферы, на которой установлены светоизлучающие элементы, при этом светоизлучающие элементы выполнены в виде светодиодных модулей. При этом крышка выполнена формой, идентичной форме внутренней поверхности корпуса. (патент РФ 54137 на полезную модель, МПК F21S 13/00, F21V 11/00, 2006 [2]).

Недостатком указанного аналога [2] является изогнутая форма крышки светильника. Такая форма светопропускающей части повышает трудоемкость ее изготовления.

Известен также уличный светильник LED-LS02, содержащий корпус со светодиодами и светопропускающую часть, при этом светодиоды закреплены на вогнутой поверхности корпуса, при этом светопропускающая часть имеет выпуклую наружную поверхность и закреплена на корпусе со стороны его вогнутой поверхности (интернет-ресурс http://www.litewell.ru/led-ls02/. [3]).

Указанному аналогу [3] присущ недостаток аналога [2].

Указанный светильник [3] является по совокупности существенных признаков наиболее близким устройством того же назначения к заявляемой полезной модели. Поэтому он принят в качестве прототипа заявляемой полезной модели.

Раскрытие полезной модели.

Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение технологичности конструкции лампы светодиодной.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемой полезной моделью, является снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления лампы светодиодной.

Сущность изобретения состоит в том, что лампа светодиодная содержит корпус, на внутренней поверхности которого закреплены светодиодные модули, и закрывающую корпус светопропускающую часть, причем внутренняя поверхность корпуса имеет криволинейную вогнутую форму. При этом светопропускающая часть имеет плоскую форму, а светодиодные модули закреплены на внутренней поверхности корпуса так, что направления максимальной силы света по крайней мере некоторых модулей расположены под углом друг к другу.

Каждый светодиодный модуль предпочтительно содержит несколько светодиодов, направление максимальной силы света которых совпадают. При этом светодиодные модули закрепляются на внутренней поверхности корпуса так, что направления их максимальной силы света нормальны этой поверхности.

Внутренняя поверхность корпуса преимущественно образована плоским основанием, окруженным плоскими боковыми стенками, установленными под тупым углом к основанию.

Внутренняя поверхность корпуса может быть образована плоским основанием, окруженным дугообразными боковыми стенками, при этом внутренняя поверхность корпуса имеет чашеобразную форму.

Внутренняя поверхность корпуса может иметь форму сегмента сферы.

Корпус желательно выполнен из алюминия.

Светодиодные модули предпочтительно размещены равномерно по всей внутренней вогнутой поверхности корпуса.

Светодиодные модули преимущественно представляют собой печатные платы со смонтированными на них светодиодами.

Светопропускающая часть преимущественно выполнена из пластика или стекла.

Светопропускающая часть предпочтительно закреплена на корпусе со стороны внутренней поверхности корпуса.

Краткое описание чертежей.

Сущность полезной модели поясняется следующими графическими материалами. На фигуре 1 показана схема лампы с внутренней поверхностью корпуса в форме усеченной пирамиды; на фиг.2 - схема лампы светодиодной по примеру 1; на фиг.3 - схема лампы светодиодной по примеру 2; на фиг.4 - диаграмма силы света для лампы с плоской внутренней поверхностью корпуса; на фиг.5 - диаграмма силы света для лампы с вогнутой поверхностью корпуса; на фиг.6 - диаграмма силы света для лампы светодиодной по примеру 1; на фиг.7 - диаграмма силы света для лампы светодиодной по примеру 2.

Осуществление полезной модели.

Лампа светодиодная (фиг.1) содержит корпус (1), светодиодные модули (2) и светопропускающую часть (4).

Корпус (1) выполнен из теплопроводного материала, предпочтительно алюминия. Корпус (1) одновременно служит несущей поверхностью для размещения светодиодных модулей (2) и теплоотводом. При этом корпус (1) содержит узел крепления к опоре (не показано). На наружной поверхности корпуса (1) могут быть выполнены ребра. Внутренняя поверхность (3) корпуса (1) является оптическим отсеком и предназначена для закрепления светодиодных модулей (2). Вышеуказанная внутренняя поверхность (3) выполнена гладкой и имеет криволинейную вогнутую форму. Внутренняя поверхность корпуса (3) преимущественно состоит из плоского основания, окруженного плоскими боковыми стенками, установленными под тупым углом к основанию. Боковые стенки предпочтительно выполнены наклонными и плоскими. При этом внутренняя поверхность корпуса (3) имеет форму усеченной пирамиды.

Светодиодные модули (2) представляют собой либо отдельные светодиоды, либо печатные платы со смонтированными на них одним или более светодиодами. При наличии в светодиодном модуле (2) более одного светодиода их преимущественно ориентируют так, чтобы направления их максимальной силы света совпадали.

Светодиодные модули (2) закреплены на внутренней поверхности (3) корпуса (1) так, что направления максимальной силы света по крайней мере некоторых модулей (2) расположены под углом друг к другу. Этим обеспечивается более широкая диаграмма силы света заявляемой лампы по сравнению с диаграммой силы света одного светодиодного модуля (2).

При этом светодиодные модули (2) преимущественно закрепляются на внутренней поверхности (3) корпуса (1) так, что направления их максимальной силы света нормальны этой поверхности (3).

Светопропускающая часть (4) обеспечивает защиту светодиодных модулей (2), выполнена из пластика или стекла и имеет плоскую форму. В зависимости от частоты излучения светодиодных модулей (2) внутренняя сторона светопропускающей части (4) может выполняться покрытой люминофором.

По линии прилегания светопропускающей части к корпусу может быть размещено уплотнение (не показано). В качестве уплотнителя могут быть использованы различные материалы, например фетр или резина.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1. Боковые стенки корпуса (1) имеют криволинейные дугообразные формы (фиг.2). При этом внутренняя поверхность корпуса (1) имеет чашеобразную форму.

Пример 2. Внутренняя поверхность корпуса (3) имеет форму сегмента сферы (фиг.3).

Пример 3. С целью защиты лампы светопропускающая часть (4) закреплена к корпусу (1) со стороны внутренней поверхности (3) корпуса (1).

Реализация конструктивных элементов заявляемого изобретения не ограничивается приведенными выше примерами.

Описание работы.

При подаче питающего напряжения на светодиодную лампу, светодиодные модули (2) излучают световые потоки и генерируют тепло. Световые потоки от каждого светодиодного модуля (2) испускаются в направлении, заданном конструкцией лампы, а тепло отводится через корпус (1) и рассеивается в окружающей среде. Каждый светодиодный модуль (2) имеет распределение силы света по углам в пространстве и характеризуется соответствующей диаграммой направленности (5) (фиг.5, 6, 7). Общий световой поток лампы светодиодной образуется суммированием световых потоков, образованных светодиодными модулями (2), и характеризуется соответствующей диаграммой направленности (6). При этом диаграмма силы света всей лампы (6) имеет больший угол направленности по сравнению с диаграммой силы света (5) каждого светодиодного модуля (2) и по сравнению с диаграммой силы света для лампы, у которой светодиоды ориентированы в одном направлении (фиг.4).

Использование заявляемой светодиодной лампы заключается в ее монтаже на опоре или на закрепленных на опорах кронштейнах, на высоте, соответствующей типу освещаемой поверхности. Затем светодиодную лампу подключают к источнику питания. Питание напряжением потребления производится от общих для осветительных и силовых нагрузок трансформаторов.

По сравнению с аналогом [3] преимуществом заявляемой светодиодной лампы является также полное отсутствие слепящего действия, так как выпуклая светопропускающая часть при запылении становится вторичным излучателем, в результате чего светильник начинает светить в горизонтальном направлении.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в заявляемой лампе светодиодной заявляемый технический результат: «снижение материалоемкости и трудоемкости изготовления лампы светодиодной» достигается за счет того, что лампа светодиодная содержит корпус, на внутренней поверхности которого закреплены светодиодные модули, и закрывающую корпус светопропускающую часть, причем внутренняя поверхность корпуса имеет криволинейную вогнутую форму. При этом светопропускающая часть имеет плоскую форму, а светодиодные модули закреплены на внутренней поверхности корпуса так, что направления максимальной силы света по крайней мере некоторых модулей расположены под углом друг к другу.

Промышленная применимость.

Авторами полезной модели изготовлен опытный образец заявленной лампы светодиодной, испытания которого подтвердили достижение технического результата.

Заявляемая лампа светодиодная реализована с использованием промышленно выпускаемых устройств и материалов, может быть применена на любом электротехническом предприятии и найдет широкое применение в электронной промышленности при производстве светодиодных ламп.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.

1. Патент РФ 90165 на полезную модель, МПК F21S 4/00, F21V 14/00, опубл. 2009 г.

2. Патент РФ 54137 на полезную модель, МПК F21S 13/00, F21V 11/00, опубл. 2006 г.

3. Интернет-ресурс http://www.litewell.ru/led-ls02/.

1. Лампа светодиодная, содержащая корпус, на внутренней поверхности которого закреплены светодиодные модули, и закрывающую корпус светопропускающую часть, причем внутренняя поверхность корпуса имеет криволинейную вогнутую форму, отличающаяся тем, что светопропускающая часть имеет плоскую форму, а светодиодные модули закреплены на внутренней поверхности корпуса так, что направления максимальной силы света по крайней мере некоторых модулей расположены под углом друг к другу.

2. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что каждый светодиодный модуль содержит несколько светодиодов, направления максимальной силы света которых совпадают, при этом светодиодные модули закрепляются на внутренней поверхности корпуса так, что направления их максимальной силы света нормальны этой поверхности.

3. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность корпуса образована плоским основанием, окруженным плоскими боковыми стенками, установленными под тупым углом к основанию.

4. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность корпуса образована плоским основанием, окруженным дугообразными боковыми стенками, при этом внутренняя поверхность корпуса имеет чашеобразную форму.

5. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность корпуса имеет форму сегмента сферы.

6. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что корпус выполнен из алюминия.

7. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что светодиодные модули размещены равномерно по всей внутренней вогнутой поверхности корпуса.

8. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что светодиодные модули представляют собой печатные платы со смонтированными на них светодиодами.

9. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что светопропускающая часть выполнена из пластика или стекла.

10. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что светопропускающая часть закреплена на корпусе со стороны внутренней поверхности корпуса.



 

Похожие патенты:

Универсальный светодиодный модуль для освещения, подсветки и наружной рекламы с бегущей строкой относится к области светотехники, а точнее - осветительным приборам и может быть использован для изготовления осветительных систем различного назначения с использованием светодиодов для их применения, в частности, для освещения различных типов помещений, в салонах общественного транспорта, в световой рекламе, для подсветки растений и т.д. Также полезная модель может использоваться мобильно, в качестве переносного источника света. Вместе с тем полезная модель может быть применена для установки в люминесцентные светильники без изменения конструкции корпуса светильника.

Офисный или промышленный точечный светодиодный светильник (потолочный, настенный, встраиваемый, подвесной) с улучшенными характеристиками относится к области осветительной техники, а именно к осветительным приборам на основе светоизлучающих диодов и может быть использован для освещения офисных и административных помещений, а также детских и образовательных учреждений и прочих общественных мест.

Маяк проблесковый светодиодный относится к специальному светотехническому оборудованию и предназначен для обозначения в пространстве летательных аппаратов с помощью излучаемых световых вспышек.

Производство и установка наружных светодиодных уличных led-светильников относится к светотехнике, в частности к светодиодным светильникам и может быть широко использовано для наружного уличного освещения.

Полезная модель относится к производству секционных биметаллических радиаторов
Наверх