WO2019212381A1 - Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом - Google Patents
Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019212381A1 WO2019212381A1 PCT/RU2019/000140 RU2019000140W WO2019212381A1 WO 2019212381 A1 WO2019212381 A1 WO 2019212381A1 RU 2019000140 W RU2019000140 W RU 2019000140W WO 2019212381 A1 WO2019212381 A1 WO 2019212381A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- heat sink
- cylindrical
- fiber
- paragraph
- led lamp
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S2/00—Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
Definitions
- the technical solution relates to lighting engineering, namely, lighting devices based on a fiber with end-illuminated LEDs, which can be used for indoor and outdoor lighting.
- the EdgeLighting effect is known when the LEDs emit at the end of a transparent sheet fiber made of glass, polycarbonate, acrylate or other optically transparent materials.
- the light is distributed along the fiber, repeatedly reflected from its walls and going outside if the angle of incidence of light on the surface is more than critical. If points of optical inhomogeneity are applied to the surface of the fiber, then falling on them, the light is scattered, and part of the radiation goes outside through the surface of the fiber.
- LED lamps containing a housing-radiator; means for connecting to the electric network, in the form of an Edison cap fixed to the lamp housing; a light guide structure (light guide), the light emitting surface of which is formed by rotation of a second-order curve provided with an end surface; an annular board with LEDs, installed with the possibility of LEDs illuminating the end surface of the fiber, while the light emission of the LEDs is directed longitudinally to the axis of the lamp, and through ventilation ducts (EP 2796784, IPC F21V29 / 00, published on 10.29.2014).
- Another well-known analogue is a lighting device containing a housing with means for connecting to an electric network, a light guide having an end surface and a surface equipped with optical heterogeneity elements, a printed circuit board mounted on a radiator and made in the form of a ring on which LEDs are mounted with the possibility of irradiating the end surface of the light guide ( EP 3190336, IPC F21V 8/00, 07/12/2017).
- the closest is an analogue containing the largest number of matching features and disclosed in US2011 / 0309735, IPC H01J7 / 24, published on December 22, 2011, having a radiator case with through ventilation holes; means for connecting to the electric network in the form of an Edison cap fixed to the lamp housing; a hollow cylindrical waveguide having two end surfaces and provided with optical heterogeneity elements on the side surface; a board in the form of a ring with LEDs installed with the possibility of lighting one or both of the end surfaces of the fiber; a fiber optic cover that has through ventilation holes.
- Known LED lamp comprising a housing, a light diffuser in the form of a hemisphere, a hollow cylindrical heat sink mounted in the housing and provided with an annular protrusion on the side surface, an annular LED board mounted on a protrusion of a cylindrical heat sink with the possibility of radiation into the hemisphere of the light diffuser (EP2792944, IPC F21V 29/00, published September 13, 2017).
- the disadvantage of this analogue is the limited distribution due to the location of the light sources and the shape of the diffuser.
- the technical result is the improvement of heat dissipation, allowing the use of powerful LEDs, increase light power and expand the arsenal of LED lamps with a large light-emitting surface.
- LED lamp with a cylindrical waveguide containing:
- a hollow body of heat-conducting material having; a remote part for securing means for connecting to the power grid;
- a hollow cylindrical fiber having a lateral light-emitting surface, provided with optical heterogeneity elements and end surfaces at the ends of the fiber, one of which is placed in the cavity of the housing;
- a printed circuit board in the form of a ring with LEDs mounted to illuminate the end surface of the fiber
- a hollow cylindrical heat sink the surface of which is divided into two parts by an annular protrusion, on which an annular board is mounted with the possibility of illuminating the end surface of the fiber, the first part the heat sink is fixed in the housing, and the second part of the heat sink is placed in the cavity of the light guide so that between the heat sink and the light guide is formed
- an electrically isolated compartment is made, the wall of which forms a cavity with the wall of a cylindrical
- the hollow cylindrical heat sink is made of aluminum or another material having good thermal conductivity, which allows you to effectively remove heat from the LEDs.
- holes can be made in the wall of the cylindrical heat sink, for example, in the form of longitudinal cutouts, which, together with other elements forming the ventilation channel, ensure the creation of a stable convection flow.
- cutouts makes it easy to lay conductors to connect the power source to the LED board.
- Circular protrusions on a cylindrical heat sink can be formed by plastic deformation of the heat sink wall.
- Another option for creating a circular protrusion may be the implementation of a cylindrical heat sink from tubes of different diameters inserted one into another. In this case, the width of the protrusion will be equal to the wall thickness of the tube of larger diameter.
- annular limiter is installed between the end surface of the fiber and the LED board, the function of which is to provide the smallest possible distance between the end of the fiber and the LED housing, press the LED board against the protrusion surface on the cylindrical heat sink to improve heat transfer between them and center the fiber relative to the housing and the cylindrical heat sink.
- the annular limiter has an external protrusion located between the surface of the LED board and the end surface of the fiber, which prevents mechanical contact of the fiber with the LEDs and ensures the board is pressed against the surface of the protrusion on the heat sink.
- the clamping force of the board to the protrusion on the heat sink is created by fixing the fixing cover, due to the presence of an elastic ring gasket between the fixing cover, on the one hand, and the ends of the fiber and the heat sink, on the other hand.
- Elements of optical inhomogeneity can be located both on the surface of a cylindrical fiber and in the body of the fiber. Moreover, the latter option has the advantage that it is not prone to contamination during operation of the lamp.
- the fiber has an extended surface, and the lamp is equipped with two housings, each of which has a cylindrical heat sink fixed in the cavity of the fiber, as described above for the case with one housing.
- the ventilation channel includes holes in the housings, the cavity of the heat sinks and the cavity of the light guide.
- an annular board with LEDs installed with the possibility of lighting the corresponding ends of the surface of the fiber is installed on the annular protrusions of each heat sink.
- a screw cap or caps of a different design can be used, which allows connecting to the mains.
- the screw base is inconvenient to use.
- FIG. 1 figure 2-axial section of a variant of the LED lamp, with a protrusion on a cylindrical heat sink formed by the method of plastic deformation of the wall of the heat sink,
- Fig. 3 is an enlarged image of a fragment C of the axial section indicated in Fig. 2,
- figure 4 is a three-dimensional image of a variant of the LED lamp shown in figure 2, in a parsing,
- FIG. 6 is a cross section of a double-ended LED lamp shown in Fig. 5
- the LED base lamp contains a hollow plastic housing 2, a means for connecting to the electric network, for example, a socle 9, a light guide 3 made in the form of a hollow cylinder, the first and second ends of which have an end surface, fixed on it.
- the fiber is equipped with elements of optical heterogeneity (not shown in the drawing), which ensure the scattering of radiation and its exit beyond the fiber.
- the elements of optical heterogeneity can be formed on the cylindrical surface of the fiber from the outside or inside.
- the inner surface of the fiber can be equipped with a reflector 19 made in the form of a cylindrical insert or film, the surface of which has reflective properties.
- cylindrical heat sink 1 is made of
- the surface of the heat sink 1 is divided into two parts by an annular protrusion 5, while the first part 1.1 of the heat sink 1 is fixed in the cavity of the housing 2, and the second part 1.2 is placed in the cavity of the light guide 3 so that between the heat sink 1 and the light guide 3
- a cylindrical heat sink 1 is fixed, similar to that shown in Fig. 4, and the light guide 3 is installed between the protrusions 5 of the heat sinks.
- the LEDs are mounted on the board 4, made in the form of a ring placed on the circular protrusion 5 of the cylindrical heat sink 1. In this case, the LEDs are mounted with the possibility of irradiation of the end surface 18 of the light guide 3.
- An annular limiter 16 is installed between the end surface of the light guide 3 and the LED board 4, which prevents mechanical contact of the end of the light guide 3 with the LEDs and ensures that the board 4 is clamped to the surface of the protrusion 5 on the heat sink 1.
- the pressure of the board 4 against the protrusion 5 is created when fixing the fixing cover b, due to the presence of an elastic ring gasket 21 between the fixing cover 5, on the one hand, and the ends of the light guide 3 and heat sink 1, on the other hand.
- the cooling efficiency is achieved, in particular, by creating a convection flow generated during operation of the lamp in the ventilation channel, including the ventilation cavity 14 in the cylindrical heat sink 1, the ventilation cavity 13 between the wall of the heat sink 1 and the light guide 3, communicating with the cavity 13 through the slots 10, a ventilation cavity 15 between the wall 20 of the compartment 12 for accommodating the power source and the heat sink 1, through holes 8 in the housing 2 and through holes 11 in the fixing cover b.
- a white elastic ring gasket 21 is installed, which is also a reflector of the light flux.
- the fixing cover b is fixed in the holes on the heat sink 1 by means of fixing elastic protrusions.
- part of the ventilation duct are openings 8 in the housings 2, cavities 13, 14 of the heat pipe 1 and the light guide 3.
- the means 9 for connecting to the electric network have a predominantly cylindrical surface.
- the use of a helical surface complicates the connection to the power supply.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
- Fastening Of Light Sources Or Lamp Holders (AREA)
Abstract
Решение относится к светотехнике, а именно к осветительным устройствам на основе световода с торцевой подсветкой светодиодами, которые могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения. Техническим результатом является улучшение теплоотвода, увеличение световую мощность и расширение арсенал светодиодных ламп. Содержит полый корпус (2), цоколь (9), полый цилиндрический световод (3) с нанесенными элементами оптической неоднородности, цилиндрический теплоотвод (1) из алюминия, который размещен в полости световода (3) и закреплен в полости корпуса (2) с возможностью теплообмена. Светодиоды смонтированы на плате (4) с возможностью облучения торцевой поверхности световода (3). Плата выполнена в виде кольца и размещена на круговом выступе (5) цилиндрического теплоотвода (1). Фиксирующая крышка (6) имеет сквозные отверстия (11), а в корпусе (2) выполнены сквозные отверстия (8), вместе с полостью теплоотвода (1) и световода 3 создают воздушный конвекционный канал.
Description
Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом
Область техники
Техническое решение относится к светотехнике, а именно к осветительным устройствам на основе световода с торцевой подсветкой светодиодами, которые могут быть использованы для внутреннего и наружного освещения.
Известный уровень
При освещении на улицах и открытых участках необходимо осуществлять освещение таким образом, чтобы свет не распространялся вверх (это недопустимо во многих странах) . В то же время, поскольку лампы излучают свет во все стороны необходимо устраивать отражатель сверху осветителя, который возвращает часть света направленного вверх на освещение земли под фонарём. Часть света при этом теряется и эффективность осветителя уменьшается. Кроме этого, особенно при применении светодиодного осветителя с малой излучающей поверхностью, прямой свет оказывает слепящее действие . Также при повышении мощности цокольных ламп затруднение вызывает охлаждение светодиодов, поскольку радиаторы охлаждающие светодиоды не обладают достаточной площадью, или лампа получается очень большой.
Известен эффект «EdgeLighting» (торцевой свет) , когда светодиоды излучают в торец прозрачного листового световода, выполненного из стекла, поликарбоната, акрилата или других оптически прозрачных материалов. Свет при этом распределяется
по световоду, многократно отражаясь от его стенок и выходя наружу, если угол падения света на поверхность больше критического. Если на поверхность световода нанести точки оптической неоднородности, то попадая на них, свет рассеивается, и часть излучения выходит наружу через поверхности световода.
Известны светодиодные лампы, содержащие корпус- радиатор; средство соединения с электросетью, в виде цоколя Эдисона, закрепленного на корпусе лампы; светопроводящую структуру (световод) , светоизлучающая поверхность которой образована вращением кривой второго порядка, снабженную торцевой поверхностью; кольцеобразную плату со светодиодами, установленную с возможностью освещения светодиодами торцевой поверхности световода, при этом световое излучение светодиодов направлено продольно оси лампы, и сквозные вентиляционные каналы (ЕР 2796784, МПК F21V29/00, опубликовано 29.10.2014).
Другим известным аналогом является осветительное устройство, содержащее корпус со средством соединения с электросетью, световод, имеющий торцевую поверхность и поверхность снабженную элементами оптической неоднородности, печатную плату, установленную на радиаторе и выполненную с виде кольца, на которой смонтированы светодиоды с возможностью облучения торцевой поверхности световода (ЕР 3190336, МПК F21V 8/00, 12.07.2017).
Наиболее близким является аналог, содержащий наибольшее число совпадающих признаков и раскрытый в
US2011/0309735, МПК H01J7/24, опубликован 22.12.2011, имеющий корпус-радиатор со сквозными вентиляционными отверстиями; средство соединения с электросетью в виде цоколя Эдисона, закрепленного на корпусе лампы; полый цилиндрический световод, имеющий две торцевые поверхности и снабженный элементами оптической неоднородности на боковой поверхности; плату в виде кольца со светодиодами, установленную с возможностью освещения одной или обеих торцевых поверхностей световода; крышку световода, на которой имеются сквозные вентиляционные отверстия .
Указанные аналоги создают рассеянное световое излучение в телесный угол до 270 стерадиан и не предполагают создание лампы высокой мощности, т.к. имеют недостаточную поверхность теплообмена для охлаждения светодиодов .
Известна светодиодная лампа, содержащая корпус, световой рассеиватель в виде полусферы, полый цилиндрический теплоотвод, закрепленный в корпусе и снабженный кольцевым выступом на боковой поверхности, кольцеобразную плату светодиодов, установленную на выступе цилиндрического теплоотвода с возможностью в излучения в полусферу светового рассеивателя (ЕР2792944, МПК F21V 29/00, опубликован 13.09.2017). Недостатком указанного аналога является ограниченность светораспределения, обусловленная расположением источников света и формой светорассеивателя .
Техническим результатом является улучшение теплоотвода, позволяющее использовать мощные
светодиоды, увеличить световую мощность и расширить арсенал светодиодных ламп, обладающих большой светоизлучающей поверхностью.
Краткое описание
Техническое решение характеризуется следующей совокупностью признаков :
светодиодная лампа с цилиндрическим световодом, содержащая :
полый корпус из теплопроводящего материала, имеющий ; удаленную часть для закрепления средства для соединения с электросетью;
полый цилиндрический световод, имеющий боковую светоизлучающую поверхность, снабженный элементами оптической неоднородности и торцевые поверхности на концах световода, один из которых размещен в полости корпуса;
печатную плату в виде кольца со светодиодами, установленными с возможностью освещения торцевой поверхности световода;
фиксирующую крышку, закрепленную на втором конце цилиндрического световода;
вентиляционный канал, включающий полость
световода и сквозные отверстия в корпусе и в
фиксирующей крышке;
средство для соединения с электросетью,
смонтированное на удаленной части корпуса;
полый цилиндрический теплоотвод, поверхность которого разделена на две части кольцевым выступом, на котором установлена кольцевая плата с возможностью освещения торцевой поверхности световода, при этом первая часть
теплоотвода закреплена в корпусе, а вторая часть теплоотвода размещена в полости световода так, что между теплоотводом и световодом сформирован
вентиляционный зазор, образующий с элементами
вентиляционного канала единое конвекционное
пространство, а фиксирующая крышка соединена с
цилиндрическим теплоотводом упругими фиксаторами,
В полости цилиндрического теплоотвода для
установки источника питания светодиодов выполнен электрически изолированный отсек, стенка которого образует полость со стенкой цилиндрического
теплоотвода;
Полый цилиндрический теплоотвод, выполнен из алюминия или другого материала, имеющего хорошую теплопроводность, что позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов.
Для повышения эффективности теплообмена, в стенке цилиндрического теплоотвода могут быть выполнены отверстия, например, в виде продольных вырезов, которые совместно с другими элементами, образующими вентиляционный канал, обеспечивают создание устойчивого конвекционного потока. Кроме того, наличие вырезов позволяет легко проложить проводники для соединения источника питания с платой светодиодов .
Круговые выступы на цилиндрическом теплоотводе могут быть сформированы методом пластической деформации стенки теплоотвода .
Другим вариантом создания кругового выступа может быть выполнение цилиндрического теплоотвода из
трубок разного диаметра, вставленных одна в другую. В этом случае ширина выступа будет равна толщине стенки трубки большего диаметра.
Эквивалентным предыдущему является вариант выполнения кругового выступа в виде теплопроводного кольца, который размещен на внешней поверхности цилиндрического теплоотвода, при этом ширина уступа выбирается с учетом ширины кольцевой платы.
Между торцевой поверхностью световода и платой светодиодов установлен кольцевой ограничитель, функция которого заключается в обеспечении минимально возможного расстояния между торцом световода и корпусом светодиода, прижима платы светодиодов к поверхности выступа на цилиндрическом теплоотводе для улучшения между ними теплообмена и центрировании световода относительно корпуса и цилиндрического теплоотвода. Для выполнения этой функций кольцевой ограничитель имеет внешний выступ, расположенный между поверхностью платы светодиодов и торцевой поверхностью световода, препятствующий механическому контакту световода со светодиодами и обеспечивающий прижим платы к поверхности выступа на теплоотводе . Усилие прижима платы к выступу на теплоотводе создается при закреплении фиксирующей крышки, за счет наличия упругой кольцевой прокладки между фиксирующей крышкой, с одной стороны, и торцами световода и теплоотвода, с другой стороны.
В варианте выполнения заявленного устройства с теплоотводом, имеющем закрепленную в корпусе часть с одним кольцевым выступом, на противоположной части
теплоотвода закреплена фиксирующая крышка, имеющая сквозные вентиляционные отверстия, являющиеся частью вентиляционного канала.
Элементы оптической неоднородности могут быть расположены, как на поверхности цилиндрического световода, так и в теле световода. Причем последний вариант обладает тем преимуществом, что не подвержен загрязнению в процессе эксплуатации лампы.
В другом варианте для создания мощных светодиодных ламп, световод имеет протяженную поверхность, а лампа снабжена двумя корпусами, в каждом из которых закреплен цилиндрический теплоотвод, позиционированный в полости световода подобно тому, как выше описано для случая с одним корпусом. При этом вентиляционный канал включает отверстия в корпусах, полость теплоотводов и полость световода. При этом на кольцевых выступах каждого теплоотвода установлена кольцевая плата со светодиодами, установленными с возможностью освещения соответствующих торцов поверхности световода.
В качестве средства для соединения с электросетью для ламп с одним корпусом могут быть использованы винтовой цоколь или цоколи иной конструкции, позволяющий осуществить подключение к электросети. Для ламп с двумя корпусами винтовой цоколь использовать неудобно.
На печатных платах могут устанавливаться белые, красные, и др. типы светодиодов, обеспечивающие разный спектр излучения света.
Графические материалы
Техническое решение поясняется следующими графическими материалами:
Фиг.1 - внешний вид светодиодной лампы,
фиг.2-осевое сечение варианта светодиодной лампы, с выступом на цилиндрическом теплоотводе, сформированным методом пластической деформацией стенки теплоотвода,
фиг .3-увеличенное изображение фрагмента С осевого сечения, указанного на фиг.2,
фиг.4- объемное изображение варианта светодиодной лампы, показанной на фиг.2, в разборе,
фиг.5- внешний вид двухцокольной светодиодной лампы,
фиг.6- сечение двухцокольной светодиодной лампы, показанной на фиг .5
На чертежах элементы светодиодной лампы показаны следующими обозначениями :
1- цилиндрический теплоотвод,
1.1, 1.2 -первая и вторая части цилиндрического теплоотвода,
2 - теплопроводный корпус,
2.1, 2.2, 2.3 - первая, вторая и третья часть теплопроводного корпуса,
3 - полый цилиндрический световод,
3.1, 3.2 - первый и второй конец цилиндрического световода,
4 - кольцеобразная плата со светодиодами,
5 - кольцевой выступ на цилиндрическом теплоотвод,
6 - фиксирующая крышка,
8 - вентиляционное отверстие в корпусе,
9 - средство для соединения с электросетью (цоколь)
10- продольный вырез на цилиндрическом теплоотводе,
11- вентиляционное отверстие в фиксирующей крышке,
12- отсек для источника питания,
13- вентиляционная полость между световодом и цилиндрическим теплоотводом,
14- вентиляционная полость в цилиндрическом теплоотводе,
15- вентиляционная полость между отсеком источника питания и стенкой корпуса,
16- кольцевой ограничитель,
17- цанговая заклёпка для крепления теплоотвода к корпусу,
18- торцевая поверхность световода,
19- отражатель,
20- стенка отсека для источника питания,
21- упругая кольцевая прокладка.
Цокольная светодиодная лампа содержит полый пластмассовый корпус 2 , закрепленное на нём средство для соединения с электросетью, например, цоколь 9, световод 3, выполненный в виде полого цилиндра, первый и второй конец которого имеют торцевую поверхность . При этом световод снабжен элементами оптической неоднородности (на чертеже не показаны) , обеспечивающими рассеивание излучения и его выход за пределы световода. Следует отметить, что элементы оптической неоднородности могут быть сформированы на цилиндрической поверхности световода с наружной или внутренней стороны.
Для повышения эффективности использования светового потока внутренняя поверхность световода может быть снабжена отражателем 19, выполненным в виде цилиндрической вставки или пленки, поверхность которых имеет отражающие свойства.
В варианте лампы с одним цоколем полый
цилиндрический теплоотвод 1 изготовлен из
высокотеплопроводного материала, например, алюминия, или его сплавов. Поверхность теплоотвода 1 разделена на две части кольцевым выступом 5, при этом первая часть 1.1 теплоотвода 1 закреплена в полости корпуса 2, а вторая часть 1.2 размещена в полости световода 3 так, что между теплоотводом 1 и световодом 3
сформирован вентиляционный зазор 13, соответствующий ширине кольцевого ограничителя 16.
В варианте лампы с двумя цоколями 2, в каждом из них закреплен цилиндрический теплоотвод 1, подобный показанному на фиг.4, а световод 3 установлен между выступами 5 теплоотводов .
Светодиоды смонтированы на плате 4, выполненной в виде кольца, размещенного на круговом выступе 5 цилиндрического теплоотвода 1. При этом светодиоды смонтированы с возможностью облучения торцевой поверхности 18 световода 3.
Между торцевой поверхностью световода 3 и платой 4 светодиодов установлен кольцевой ограничитель 16, препятствующий механическому контакту торца световода 3 со светодиодами и обеспечивающий прижим платы 4 к поверхности выступа 5 на теплоотводе 1. Усилие прижима платы 4 к выступу 5 создается при закреплении
фиксирующей крышки б, за счет наличия упругой кольцевой прокладки 21 между фиксирующей крышкой 5, с одной стороны, и торцами световода 3 и теплоотвода 1, с другой стороны.
Эффективность охлаждения достигается, в частности, за счет создания конвекционного потока, образующегося во время работы лампы в вентиляционном канале, включающем вентиляционную полость 14 в цилиндрическом теплоотводе 1, вентиляционную полость 13 между стенкой теплоотвода 1 и световодом 3, сообщающуюся с полостью 13 через прорези 10, вентиляционную полость 15 между стенкой 20 отсека 12 для размещения источника питания и теплоотводом 1, сквозные отверстия 8 в корпусе 2 и сквозные отверстия 11 в фиксирующей крышке б .
Для уплотнения и компенсации теплового расширения, между фиксирующей крышкой б и торцами световода 3 и теплоотвода 1, установлена упругая кольцевая прокладка 21 белого цвета, являющаяся также отражателем светового потока.
Фиксирующая крышка б закреплена в отверстиях на теплоотводе 1 при помощи фиксирующих упругих выступов .
В варианте с двумя цоколями, частью вентиляционного канала являются отверстия 8 в корпусах 2, полости 13, 14 тепловода 1 и световода 3. Средства 9 для соединения с электросетью имеют, преимущественно, цилиндрическую поверхность. Использование винтовой поверхности усложняет соединение с сетью электропитания.
Преимуществом заявленного технического решения является эффективный отвод тепла от светодиодов и его рассеивание со всей поверхности цилиндрического теплоотвода, за счет хорошего конвекционного потока, захватывающего нагретый воздух из всех полостей лампы.
Claims
1. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом, содержащая : полый корпус из теплопроводящего материала, имеющий удаленную часть для закрепления средства для соединения с электросетью; полый цилиндрический световод, имеющий боковую светоизлучающую поверхность, снабженный элементами оптической неоднородности и торцевые поверхности на концах световода, первый из которых размещен в полости корпуса; печатную плату в виде кольца со светодиодами, установленную с возможностью освещения торцевой поверхности световода; фиксирующую крышку, закрепленную на втором конце цилиндрического световода; вентиляционный канал, включающий полость световода и сквозные отверстия в корпусе и в г
фиксирующей крышке;
ч
средство для соединения с электросетью, т
смонтированное на удаленной части корпуса, отличающаяся тем, что
снабжена полым цилиндрическим теплоотводом, поверхность которого разделена на две части кольцевым выступом, на котором установлена печатная плата,
первая часть теплоотвода закреплена в корпусе, при этом вторая часть теплоотвода установлена в полости световода так, что между теплоотводом и световодом сформирован вентиляционный зазор, образующий с элементами вентиляционного канала единое конвекционное пространство,
фиксирующая крышка соединена с цилиндрическим теплоотводом упругими фиксаторами,
снабжен кольцевым ограничителем, установленным между теплоотводом и световодом и имеющим внешний выступ, расположенный между поверхностью платы светодиодов и торцевой поверхностью световода, препятствующий механическому контакту световода со светодиодами и обеспечивающий прижим платы к поверхности выступа на теплоотводе, за счет наличия упругой кольцевой прокладки между фиксирующей крышкой и торцами световода и теплоотвода.
2. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом, содержащая :
полый корпус из теплопроводящего материала, имеющий удаленную часть для закрепления средства для соединения с электросетью;
полый цилиндрический световод, имеющий боковую светоизлучающую поверхность, снабженную элементами оптической неоднородности и торцевую поверхность на конце световода, размещенного в полости корпуса;
печатную плату в виде кольца со светодиодами, установленными с возможностью освещения торцевой поверхности световода;
вентиляционный канал, включающий полость световода и сквозные отверстия в корпусе;
средство для соединения с электросетью,
смонтированное на удаленной части корпуса,
отличающаяся тем, что
снабжена вторым полым корпусом,
снабжена двумя полыми цилиндрическими теплоотводами, боковая поверхность каждого из которых имеет кольцевой выступ, разделяющий поверхность теплоотвода на две части, первая из которых закреплена в одном из корпусов, а вторая размещена в полости световода так, что между стенкой каждого теплоотвода и поверхностью световода сформирован
вентиляционный зазор, образующий с элементами вентиляционного канала единое конвекционное пространство,
на каждом кольцевом выступе установлена кольцевая плата светодиодов с возможностью освещения одной из торцевых поверхностей световода.
3. Светодиодная лампа по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что в полости цилиндрического теплоотвода выполнен электрически изолированный отсек для источника питания, стенки которого образует полость со стенкой цилиндрического теплоотвода.
4. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что цилиндрический теплоотвод, выполнен из алюминия, или другого материала, имеющего хорошую теплопроводность и позволяющего эффективно отводить тепло от светодиодов .
5. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что на стенке теплоотвода, размещенного в световоде, выполнен один или несколько вырезов для обеспечения устойчивого конвекционного потока.
6. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом по пункту 5, отличающаяся тем, что вырезы выполнены в виде продольных разрезов.
7. Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность световода снабжена отражателем, выполненным в виде цилиндрической вставки или пленки, поверхность которой имеет отражающие свойства .
8. Светодиодная лампа по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что круговой выступ на цилиндрическом теплоотводе выполнен методом пластической деформации стенки теплоотвода.
9. Светодиодная лампа по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что цилиндрический теплоотвод выполнен из теплопроводных трубок разного диаметра, вставленных одна в другую, при этом кольцевой выступ образован торцевой поверхностью стенки трубки большего диаметра.
10. Светодиодная лампа по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что круговой выступ на цилиндрическом теплоотводе выполнен из
теплопроводного кольца, установленного на поверхности цилиндрического теплоотвода.
11. Светодиодная лампа по пункту 1 или пункту 2, отличающаяся тем, что между поверхностью цилиндрического теплоотвода и световодом установлен кольцевой ограничитель, снабженный внешним выступом, размещенным на поверхности платы светодиодов и препятствующим соприкосновению торца световода с корпусом светодиодов и прижимающий плату к поверхности выступа теплоотвода.
12. Светодиодная лампа по пункту 1, отличающаяся тем, что в качестве средства соединения с электросетью использован винтовой цоколь.
13. Светодиодная лампа по пункту 1, отличающаяся тем, что для уплотнения и компенсации теплового расширения, между фиксирующей крышкой и торцом световода установлена упругая кольцевая прокладка с отражающими свойствами.
14. Светодиодная лампа по пункту 2, отличающаяся тем, что средство для соединения с электросетью имеет цилиндрическую поверхность .
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018116393 | 2018-05-03 | ||
| RU2018116393A RU2680720C1 (ru) | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Светодиодная лампа общего назначения |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019212381A1 true WO2019212381A1 (ru) | 2019-11-07 |
Family
ID=65479386
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/RU2019/000140 Ceased WO2019212381A1 (ru) | 2018-05-03 | 2019-03-04 | Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом |
| PCT/RU2019/000155 Ceased WO2019212382A1 (ru) | 2018-05-03 | 2019-03-12 | Светодиодная лампа общего назначения |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/RU2019/000155 Ceased WO2019212382A1 (ru) | 2018-05-03 | 2019-03-12 | Светодиодная лампа общего назначения |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2680720C1 (ru) |
| WO (2) | WO2019212381A1 (ru) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2746242C1 (ru) * | 2020-06-26 | 2021-04-09 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодная лампа повышенной мощности с полным углом освещения |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101509653A (zh) * | 2009-03-09 | 2009-08-19 | 张春涛 | 带有风扇的大功率led灯结构 |
| US20110309735A1 (en) * | 2010-06-18 | 2011-12-22 | Parker Jeffery R | Light bulb using solid-state light sources |
| CN203010454U (zh) * | 2012-12-19 | 2013-06-19 | 上海马赫电子科技有限公司 | 一种新型大功率一体化led灯 |
| US20160116117A1 (en) * | 2013-05-08 | 2016-04-28 | Koninklijke Philps N.V. | Lighting device |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ATE537405T1 (de) * | 2008-01-04 | 2011-12-15 | Albert Stekelenburg | Led-lampe mit wärmeabfuhrvorrichtung |
| RU2516228C2 (ru) * | 2012-04-12 | 2014-05-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Светозар" | Светодиодная лампа |
| CN202901964U (zh) * | 2012-11-01 | 2013-04-24 | 许定国 | 一种管状低压led灯泡 |
| CN203718718U (zh) * | 2014-03-18 | 2014-07-16 | 吴为生 | 一种led顶灯散热器 |
| WO2016064295A1 (ru) * | 2014-12-26 | 2016-04-28 | Юрий Борисович СОКОЛОВ | Светодиодная лампа |
| WO2015171014A1 (ru) * | 2014-12-26 | 2015-11-12 | Юрий Борисович СОКОЛОВ | Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором |
| RU2592890C1 (ru) * | 2015-07-28 | 2016-07-27 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодная лампа |
| WO2017026911A1 (ru) * | 2015-09-11 | 2017-02-16 | Юрий Борисович СОКОЛОВ | Светодиодная лампа |
-
2018
- 2018-05-03 RU RU2018116393A patent/RU2680720C1/ru active
-
2019
- 2019-03-04 WO PCT/RU2019/000140 patent/WO2019212381A1/ru not_active Ceased
- 2019-03-12 WO PCT/RU2019/000155 patent/WO2019212382A1/ru not_active Ceased
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN101509653A (zh) * | 2009-03-09 | 2009-08-19 | 张春涛 | 带有风扇的大功率led灯结构 |
| US20110309735A1 (en) * | 2010-06-18 | 2011-12-22 | Parker Jeffery R | Light bulb using solid-state light sources |
| CN203010454U (zh) * | 2012-12-19 | 2013-06-19 | 上海马赫电子科技有限公司 | 一种新型大功率一体化led灯 |
| US20160116117A1 (en) * | 2013-05-08 | 2016-04-28 | Koninklijke Philps N.V. | Lighting device |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2680720C1 (ru) | 2019-02-26 |
| WO2019212382A1 (ru) | 2019-11-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP3151501U (ja) | 発光ダイオード灯管の構造 | |
| CN103180174A (zh) | Led灯具 | |
| KR101707890B1 (ko) | 방열기능을 갖는 등기구 | |
| CN103375714A (zh) | 用于荧光灯照明器具的led照明光管 | |
| KR101055720B1 (ko) | 눈부심 방지 기능을 가진 엘이디 조명 램프 | |
| JP2012146425A (ja) | Led照明具 | |
| JP6257295B2 (ja) | Led照明装置 | |
| KR101907667B1 (ko) | 방폭 led 등기구 | |
| KR101378908B1 (ko) | 조명장치 | |
| KR100981683B1 (ko) | Led조명기구 | |
| WO2019212381A1 (ru) | Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом | |
| KR101020623B1 (ko) | 엘이디 등기구 | |
| KR102243102B1 (ko) | 투광 조명기구 | |
| CN204460021U (zh) | 照明装置 | |
| RU2706047C1 (ru) | Светодиодная лампа с цилиндрическим световодом | |
| KR101077477B1 (ko) | Led 조명기구 | |
| KR200467267Y1 (ko) | 고 방열 구조의 엘이디 전등 | |
| KR102679842B1 (ko) | 방열 등기구 | |
| JP2015146302A (ja) | 直管形ledランプ及び照明装置 | |
| RU2632657C2 (ru) | Светодиодная лампа с охлаждением тепловой трубой и осветитель на её основе | |
| CN205782046U (zh) | Led光源装置 | |
| RU196996U1 (ru) | Светодиодная лампа | |
| CN102147060B (zh) | 灯具 | |
| RU156461U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
| CN107401683A (zh) | Led光源装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 19797060 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 19797060 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |