[发明专利]发光二极管照明装置有效
申请号: | 200780038530.3 | 申请日: | 2007-10-12 |
公开(公告)号: | CN101529157A | 公开(公告)日: | 2009-09-09 |
发明(设计)人: | M·C·J·M·维森伯格;W·L·伊泽曼 | 申请(专利权)人: | 皇家飞利浦电子股份有限公司 |
主分类号: | F21V8/00 | 分类号: | F21V8/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 李亚非;刘 红 |
地址: | 荷兰艾*** | 国省代码: | 荷兰;NL |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光二极管 照明 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种包括多个发光二极管的照明装置。
背景技术
由于考虑功耗、持久性、尺寸等时发光二极管(LED)的优越属性,基于LED的照明装置被期待代替传统荧光照明和聚光灯具。
现有的LED基照明装置通常包括用于连接LED的专用双层印刷电路板(PCB)或类似物。这种LED基照明装置的示例例如在US7083317中披露,其中LED安装在柔性线路板上。而且,LED的发光表面与光导板的光入射端表面接触以用于耦合光到该光导板中。
然而,专用PCB或线路板的使用可能增加照明装置的厚度。而且,专用PCB可能暗示着照明装置的成本不低。
发明内容
本发明的目的是克服或至少减轻这些问题,并且提供改善的照明装置。
从下面的描述显见的这些或其它目标通过一种发光二极管(LED)照明装置来实现,该发光二极管照明装置包括光导板;多个LED,用于发射光到所述光导板内;多个向外耦合结构,用于从所述光导板提取光;以及第一和第二电极,连接到所述LED,其中所述第一电极布置在所述光导板的一侧且所述第二电极布置在所述光导板的另一侧。
本发明基于这样的理解:光导板可用于电隔离这两个电极。这两个电极可以具有不同的极性。任意专用PCB或用于容纳电极的附加隔离层变得陈旧过时,由此本发明的照明装置能够具有减小的厚度且用于该照明装置的成本可以缩减。而且,电极可用作该光导板两侧上的散热器,由此去除了任意专用热沉的需要且同样减小了照明装置的成本。
LED和向外耦合结构二者优选地均布置在光导板的平面内。例如,LED可以容纳在布置于光导板中的孔洞中。
电极可以是结构或非结构化的。结构化电极能够通过具有孔洞的板或箔或者通过线栅来实现,而非结构化的电极可以通过简单的导电板或箔来实现。
在优选实施例中,底部电极是非结构化的,而顶部电极是结构化的,顶部电极在通过向外耦合结构从光导板提取光的位置具有光透明区域(诸如孔径或孔洞)。在这种实施例中,电极还可用作不希望的方向中可能从LED泄漏的光的屏蔽,增加照明装置的效率且允许其遵循反炫光要求。方向‘顶部’在此表示照明装置的主发光方向。
而且优选地,LED或LED串是并联连接,由此单个LED或LED串的任意故障将并不明显地影响该照明装置的整体工作。并联连接例如可以通过使用具有分别连接到顶部和底部电极的顶-底接触的LED来实现。一般而言,LED接触(顶部和底部,仅底部,仅顶部)的选择涉及(多个)电极的结构化的选择。使用与电极相连的顶-底部接触LED的附加优点在于可以在电极之间夹紧光导板。因而,通过机械压力,无需光学接触,光导板可以简单地固定到电极,且诸如胶之类的附接装置并不是必须的。
附图说明
现在,将参考附图更加详细地描述本发明的这些和其它方面,附图示出了本发明的当前优选实施例。
图1a是根据本发明实施例的照明装置的横截面侧视图。
图1b是图1a中的装置的顶视图,
图2a是根据本发明另一实施例的照明装置的顶视图,以及
图2b是图2a中装置的底部电极的顶视图。
具体实施方式
图1a是根据本发明实施例的照明装置10的横截面侧视图。照明装置10包括光导板12。该光导板12是透明的且可以由玻璃或塑料制成。
该照明装置10还包括多个发光二极管(LED)14,该多个发光二极管14布置在该光导板12的平面内且用于将光发射到该光导板12内。即,在图1中,LED是放置在光导板12中的通孔16内的边发射LED 14。LED 14的发光表面用18表示。备选地,LED可以是倾斜约90度的顶发射LED。每个孔洞16具有向内耦合侧刻面19,用于将来自孔洞16中的LED 14的光耦合到光导板12内。所有向内耦合侧刻面优选地面向相同的方向。LED 14优选地是低功率LED,以用于减小照明装置10的功耗且减小工作中的热产生。而且,低功率LED通常较小,这允许实现较薄的照明装置10。
另外,照明装置10包括多个向外耦合结构20,该多个向外耦合结构20布置在光导板12的平面内且用于从该光导板12提取光。即,在图1中,向外耦合结构在此是相对于向内耦合侧刻面19在孔洞16的相对一侧设置在光导板12中的反射表面20。反射表面20相对于光导板12的平面倾斜约45度。向内耦合刻面19和相对的反射表面20之间的每个孔洞16的剩余侧壁用于例如通过TIR来反射任意入射光。而且,如图1b所示,LED 14和反射表面20优选地按照交错分布而布置在光导平面内。
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