CN201706234U - 一种led筒灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种照明灯具,尤其涉及一种发光二极管的筒灯。本实用新型的LED筒灯,是在一支架上设置有用于聚光的金属筒状反射杯,所述金属筒状反射杯底部有一凹口并嵌入一LED光源,所述的支架上设置有用于固定所述的金属筒状反射杯于支架内的外盖框和架体,所述的金属筒状反射杯前设置有灯盖,所述的支架电性连接有用于给LED光源提供电力的外置驱动电源。所述线路板的形状与所述的金属筒状反射杯底部的凹口形状一致,所述的金属筒状反射杯的凹口与杯口之间的杯体部分分布有多条散热脊。本实用新型是一种结构简单、出射光均匀且散热性良好的LED筒灯。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种照明灯具,尤其涉及一种发光二极管的筒灯。
背景技术
筒灯一般是有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具,其是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。但是传统的筒灯通常采用白炽灯、卤素灯或者荧光灯等作为发光光源,由于白炽灯属于热光源,其耗电量大、亮度低、寿命短,需要频繁更换光源,而卤素灯和荧光灯虽然能够节能,但由于其含有汞,不利于环保,因此,目前逐渐出现以发光二极管(LED)为光源的筒灯。
但是虽然发光二极管(LED)的发光效率高且发热小寿命长等优势,但是如果用于照明的筒灯所用到的LED属于大功率LED,依然需要良好的散热,以保障LED的长寿命。已有的LED筒灯就是将LED直接内嵌于传统筒灯的灯具中,这样的LED灯具不仅体积较大,结构比较复杂,不便于安装与维修,而筒灯发出的光的均匀性也较差;并且改筒灯的散热性能不佳,对LED的使用寿命不利。
实用新型内容
针对上述的已有LED筒灯的存在不足的技术问题,本实用新型因此提出一种结构简单、出射光均匀且散热性良好的LED筒灯。
本实用新型的是通过以下技术方案来实现的:
本实用新型的LED筒灯,是在一支架上设置有用于聚光的金属筒状反射杯,所述金属筒状反射杯底部有一凹口并嵌入一LED光源,所述的支架上设置有用于固定所述的金属筒状反射杯于支架内的外盖框和架体,所述的金属筒状反射杯前设置有灯盖,所述的支架电性连接有用于给LED光源提供电力的外置驱动电源。所述LED光源包括线路板,设置在所述线路板上的大功率LED芯片以及与所述线路板相连接的导线,所述导线末端连接一个与所述的外置驱动电源接线端座相配的接线端头,所述线路板的形状与所述的金属筒状反射杯底部的凹口形状一致,所述的金属筒状反射杯的凹口与杯口之间的杯体部分分布有多条散热脊。
进一步的,所述的散热脊垂直于所述的凹口与杯口等间隔分布。
或者,所述的散热脊倾斜于所述的凹口与杯口等间隔分布。
进一步的,所述灯盖为一圆形平片的中间凸起形成的光学透镜。
更进一步的,所述光学透镜与所述的金属筒状反射杯底部相对的一面呈磨砂面分布。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
(1)良好的散热效果:LED光源直接内嵌于金属筒状反射杯底部凹口,让LED光源的热量通过散热硅胶传到金属筒状反射杯底部,再传递至金属筒状反射杯,从而增大LED光源的散热面积。金属筒状反射杯为金属材料,具有良好的热导率。
(2)出光均匀:本实用新型采用喷有一层砂面的圆形平片的中间凸起形成的光学透镜的灯盖,使金属反射杯底部的大功率LED芯片发光强度均匀。
(3)体积轻巧,安装与维护方便、灵活和经济:由于本实用新型的金属筒状反射杯与外置驱动电源可分离,体积小。更换时只要安装上本实用新型的金属筒状反射杯和外置驱动电源即可。因此,其应用更方便灵活。
(4)亮度高、节能环保:本实用新型采用大功率LED芯片的LED光源,可提供足够强的亮度,满足节能环保的社会需求。
(5)结构简单、成本低:本实用新型仅利用支架、金属筒状反射杯、LED光源和灯盖就组成而成。因此,结构简单,节省材料,减低成本。
附图说明
图1为本实用新型的立体分解图;
图2为第一种金属筒状反射杯的俯视图;
图3为第二种金属筒状反射杯的俯视图。
具体实施方式
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
图1所示为本实用新型的LED筒灯的立体分解图。本实用新型的LED筒灯,是在一支架1上设置有用于聚光的金属筒状反射杯2,所述金属筒状反射杯2底部有一凹口23并嵌入一LED光源3,所述的支架1上设置有用于固定所述的金属筒状反射杯2于支架内的外盖框11和架体10,所述的金属筒状反射杯2前设置有灯盖4,所述的支架1电性连接有用于给LED光源3提供电力的外置驱动电源5。所述LED光源3包括线路板30,设置在所述线路板30上的大功率LED芯片31以及与所述线路板30相连接的导线32,所述导线32末端连接一个与所述的外置驱动电源5接线端座50相配的接线端头33,所述线路板30的形状与所述的金属筒状反射杯2底部的凹口23形状一致,所述的金属筒状反射杯2的凹口23与杯口21之间的杯体部分分布有多条散热脊22。
参阅图1,支架1包括架体10以及与架体10连接、与金属筒状反射杯2的杯口21外径尺寸相适应的外盖框11。其中,环形外盖框11上设置有供灯盖4的外盖框41镶嵌的台阶(图中未标示),外盖框11的内径尺寸与金属筒状反射杯2的杯口21的外径尺寸相适应,有利于金属筒状反射杯2的装配。本实用新型实施方式中,支架1的材质为金属或者塑料。架体10与外盖框11一体成型,且,架体10的横向宽度大于金属筒状反射杯2的杯口21的直径长度。架体10为U型固定架,外置驱动电源5安装于U型固定架体10上,使外置驱动电源5与LED光源3进行了热分离。
金属筒状反射杯2为类圆椎体形状,内壁镀有金属反光层,该金属筒状反射杯2的材质为铝。金属筒状反射杯2的凹口23与杯口21之间的杯体部分分布有多条散热脊22。由于金属筒状反射杯2的金属反光层和形状设计,可以更好地将LED光源3会聚后出射,提供光源利用率。同时,金属筒状反射杯2为铝质材料具有良好的热导率,且其背部设置的多条散热脊22,因此,LED光源3产生的热量能迅速传递出来,增加了LED筒灯的使用寿命。
金属筒状反射杯2的背部设置的多条散热脊22可以采用多种分布方式设置于金属筒状反射杯2背后的凹口23与杯口21之间的杯体部分。参阅图2所示,所述的散热脊22垂直于所述的凹口23与杯口21等间隔分布。这种散热脊的排布方式比较简单,利于金属筒状反射杯2成模。参阅图3所示,所述的散热脊22倾斜于所述的凹口23与杯口21等间隔分布。这种散热脊的排布方式的散热脊的表面积更大,更利于提供金属筒状反射杯2散热能力。
LED光源3包括线路板30,设置在线路板30上的LED芯片31以及与线路板30相连接的导线32。LED芯片31为大功率LED芯片,可提供足够强的亮度,满足节能环保的社会需求。LED芯片31的数量为多个,呈圆形排列在线路板30上。导线32上连接有接线头33。线路板30是通过散热硅胶粘结在密封的金属筒状反射杯2底部的凹口23,而LED光源3中的导线32通过金属筒状反射杯2中的引线孔与外部电连接。因此,金属筒状反射杯2与外置驱动光源5仅有导线32连接,非连成一体,有利于散热,而LED芯片31产生的热量能迅速通过金属筒状反射杯2传递出来。灯盖4是一圆形平片的中间凸起形成的光学透镜40,其材质是玻璃,且,其与金属筒状反射杯2底部相对的一面喷有砂面;采用砂面的光学透镜结构,有利于提高出射光的均匀性。
外置驱动电源5具有与LED光源3连接的接线端座50以及电源插头51。即,外置驱动电源5的一端连接接线端座50,其另一端连接电源插头51。导线32的接线端头33与该接线端座50相配。换句话说,LED光源3通过接线端座50与接线端头33的相互连接,实现电信号的传送。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种LED筒灯,是在一支架(1)上设置有用于聚光的金属筒状反射杯(2),所述金属筒状反射杯(2)底部有一凹口(23)并嵌入一LED光源(3),所述的支架(1)上设置有用于固定所述的金属筒状反射杯(2)于支架内的外盖框(11)和架体(10),所述的金属筒状反射杯(2)前设置有灯盖(4),所述的支架(1)电性连接有用于给LED光源(3)提供电力的外置驱动电源(5),其特征在于:所述LED光源(3)包括线路板(30),设置在所述线路板(30)上的大功率LED芯片(31)以及与所述线路板(30)相连接的导线(32),所述导线(32)末端连接一个与所述的外置驱动电源(5)接线端座(50)相配的接线端头(33),所述线路板(30)的形状与所述的金属筒状反射杯(2)底部的凹口(23)形状一致,所述的金属筒状反射杯(2)的凹口(23)与杯口(21)之间的杯体部分分布有多条散热脊(22)。
2.根据权利要求1所述的LED筒灯,其特征在于:所述的散热脊(22)垂直于所述的凹口(23)与杯口(21)等间隔分布。
3.根据权利要求1所述的LED筒灯,其特征在于:所述的散热脊(22)倾斜于所述的凹口(23)与杯口(21)等间隔分布。
4.根据权利要求1所述的LED筒灯,其特征在于:所述灯盖(4)为一圆形平片的中间凸起形成的光学透镜(40)。
5.根据权利要求4所述的LED筒灯,其特征在于:所述光学透镜(40)与所述的金属筒状反射杯(2)底部相对的一面呈磨砂面分布。
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