[实用新型]数码变化发光二极管柔性变色霓虹灯无效
申请号: | 200920236487.8 | 申请日: | 2009-09-28 |
公开(公告)号: | CN201513784U | 公开(公告)日: | 2010-06-23 |
发明(设计)人: | 黎勇 | 申请(专利权)人: | 黎勇 |
主分类号: | F21S4/00 | 分类号: | F21S4/00;F21S10/02;F21V23/00;F21V23/06;F21V5/00;F21V5/08;F21V15/02;F21Y101/02;F21W121/00 |
代理公司: | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 11015 | 代理人: | 孙家蔚 |
地址: | 510620 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数码 变化 发光二极管 柔性 变色 霓虹灯 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种发光二极管柔性变色霓虹灯,尤其涉及一种可分段和定点控制颜色变化的数码变化发光二极管柔性变色霓虹灯。
背景技术
目前,发光二极管柔性变色霓虹灯因为其柔性大、寿命长、应用广泛、安全性高、节能而逐渐成为主流霓虹灯。现在市场上的发光二极管柔性变色霓虹灯均采用二极管灯泡或二极管贴片作为光源,这种二极管霓虹灯的结构如下:将三个(分别为红、蓝、绿色)LED灯泡固定安装在一个PCB板(即印刷电路板)上,或把包括三个(分别为红、蓝、绿色)二极管贴片的贴片二极管安装在一个固定基板上,形成一个发光单元,把若干这样的发光单元安装在芯线的孔内,并用电线将这些发光单元串联起来,并通过半透明的散光体将二极管灯光进行散射处理,以形成柔和而均匀的光源。
上述霓虹灯的缺陷在于:由于光源(即二极管灯泡或二极管贴片)的电源电压由总电源输出的电压决定,而所有同色光源均采用同一电源供电,所以整个灯管的颜色及颜色变换都是统一的,无法实现颜色的分段及定点控制,使现有的发光二极管柔性变色霓虹灯在色彩变化及控制方面受到很大的限制,降低了霓虹灯的色彩效果,限制了其应用范围,阻碍了霓虹灯领域的深度发展。
发明内容
本实用新型的目的就是为了解决上述问题而提供一种数码变化发光二极管柔性变色霓虹灯,这种霓虹灯可实现对同一条灯管内的颜色变化的分段和定点控制,达到最佳色彩变换及任意控制效果。
为了实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:
本实用新型包括芯线、二极管发光装置、电源铜绞线、半透明散光体、不透明包覆层、直流电源装置,其中,芯线为透明、半透明或不透明芯线,二极管发光装置由若干二极管发光单元连接而成,二极管发光单元由一个固定基板和一个安装在固定基板上的包括三个单色光源的三色贴片发光二极管组成,或由一个固定基板和三个安装在固定基板上的单色光源即单色直插发光二极管灯泡组成,在芯线内设置有与芯线同轴向且等长的通孔,各二极管发光单元分别置于芯线内的通孔内,半透明散光体与芯线同轴向且等长,并包覆于芯线的外面,位于二极管发光装置上方的半透明散光体的横截面为半圆形或圆形或椭圆形或方形或蘑菇形或其他不规则形,不透明包覆层与芯线同轴向且等长,并包覆于二极管发光装置下方及两侧范围内的半透明散光体的外面,电源铜绞线与芯线同轴向且等长,并纵向并排置于芯线内一侧,电源铜绞线与直流电源装置的电源输出端分别对应连接;
其创新之处在于:所述二极管发光装置包括若干发光带,每个发光带由若干二极管发光单元串联而成,每个发光带还包括一个安装在芯线内的芯片控制板,所述芯片控制板的电源输入端与所述电源铜绞线对应连接,所述芯片控制板包括三个电源输出端,这三个电源输出端分别与同一发光带内的第一个二极管发光单元的三个单色光源的电源输入端对应连接,同一发光带内的最后一个二极管发光单元的三个单色光源的电源输出端与所述电源铜绞线对应连接。
应用中,可通过在芯片控制板的芯片内植入程序,在不同时间输出不同电压,达到随意改变发光带颜色的目的,从而实现颜色的分段和定点控制;将不同发光带的颜色变换进行统一管理、分别控制后,整个灯管就能实现想要的颜色变换效果,使其更加符合霓虹灯的色彩变换及任意控制的要求。
为了便于安装,在所述芯线内的二极管发光装置所在通孔的下方还设置有与芯线同轴向且等长的下层通孔,所述芯片控制板安装在所述下层通孔内。
更进一步地,所述芯片控制板还包括一个控制信号输入端和一个控制信号输出端,第一个芯片控制板的控制信号输入端与信号铜绞线连接,第一个芯片控制板的控制信号输出端与第二个芯片控制板的控制信号输入端串联连接,第二个芯片控制板的控制信号输出端与第三个芯片控制板的控制信号输入端串联连接,依此类推,直到倒数第二个芯片控制板的控制信号输出端与最后一个芯片控制板的控制信号输入端串联连接;所述信号铜绞线与芯线同轴向且等长,并与电源铜绞线并排置于芯线内一侧,所述信号铜绞线的输入端与总控制器的控制信号输出端正极连接,所述总控制器的控制信号输出端负极与负极电源铜绞线连接,所述总控制器的电源输入端与外接电源对应连接。这种结构的作用在于:在芯片控制板的芯片内存有足够多的不同电压输出程序的前提下,只需在总控制器上植入不同的程序、进行相应的功能选择,就能自动地向所有芯片控制板发出不同的指令,输出不同的电压,从而控制所有发光带的色彩变换,便于对整个灯管的色彩变换需求进行实时修改。
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