[发明专利]一种用于LED灯具的透镜无效
申请号: | 201110003076.6 | 申请日: | 2011-01-07 |
公开(公告)号: | CN102072461A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 孙清波;贾成真 | 申请(专利权)人: | 横店集团得邦照明有限公司 |
主分类号: | F21V5/04 | 分类号: | F21V5/04;F21Y101/02 |
代理公司: | 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100 | 代理人: | 沈孝敬 |
地址: | 322118 *** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 led 灯具 透镜 | ||
技术领域
本发明涉及一种透镜,尤其是涉及LED灯具的一种透镜。
背景技术
在科技飞速发展的年代,低碳节能已经是一个不可阻挡的趋势,LED具备耗电低、寿命长、光效高的优点,毫无疑问LED照明行业的发展趋势已经被大家所关注。目前LED照明技术也在日渐提高,LED应用在照明行业的优势将展现的更加明显,LED灯具照明在未来几年取代节能灯已经得到行业人士的共识。但是LED芯片光线分配不均匀,且为单侧发光,即LED芯片的最大发光角度为180度,这将是其取代白炽灯的绊脚石。白炽灯的光线布满整个空间,即白炽灯的发光角度为360度,LED灯具如果想得到此效果,需要对LED芯片进行二次配光。LED透镜是基于几何光学的折反射原理对LED芯片的光线进行二次配光,本发明的一种用于LED灯具的透镜是基于二次光学原理,来实现将LED芯片的光线布满整个空间的目的。
发明内容
本发明的主要目的,在于提供一种用于LED灯具的透镜,此透镜可以使LED实现在全空间内发光,规避了LED芯片单侧发光的缺陷,将其应用在LED球泡灯内,可以实现和白炽灯一样的发光效果。
为了达到上述的目的,本发明的解决方案是:
一种用于LED灯具的透镜,其包括透镜固定基座、第一发光体和第二发光体,该三部分均围绕同一中心轴线对称,第一发光体位于固定基座上,第二发光体位于第一发光体上,第一分光体为底部直径小、上部直径大的圆台状结构,该圆台状结构的纵截面的侧边为向内凹的平滑曲线,第二分光体下表面的直径小于第一分光体上表面的直径。
所述第二分光体上表面的直径小于其下表面的直径。
所述第二分光体为圆台状结构,该圆台状结构的纵截面的侧边为向外凸的平滑曲线。
所述第二分光体顶端存在V字型的空穴,该V字型空穴的纵截面的侧边为曲线过渡。
所述透镜固定基座为圆柱体状,且该基座具有卡扣。
所述固定基座底部中心具有放置LED芯片的空间。
所述固定基座底部中心具有芯片上部空间,该芯片上部空间用来对LED芯片光线进行初次分配。
该芯片上部空间为圆台状空间。
作为本发明的进一步改进,将第一分光体的上表面直径大于第二分光体的下表面直径,且第二分光体为下表面直径大,上表面直径小的柱状结构,且存在V字型空间。
经过本发明改进的LED透镜的工作机理为:第一分光体并不是把经过初次分配传播到第一分光体侧表面的光线反射到第二分光体,而是经第一分光体侧表面直接将光线折射到空气中;再者直接传输到未被第二发光体覆盖的第一分光体的上表面的光线也被该上表面直接折射到空气中;其余光线直接经过第一分光体过渡到第二分光体。经过此发明设计的透镜可以使LED达到全空间内发光的效果。
附图说明
图1是本发明第一实施例的正视图;
图2是本发明第一实施例的透视图;
图3是本发明第一实施例的侧视图;
图4是本发明第二实施例的正视图;
图5是本发明第二实施例的透视图;
图6是本发明第二实施例的侧视图。
具体实施方式
以下结合附图及具体实施例对本发明的实施结构及有益效果进行详细说明。
实施例1
参考图1至图3所示,本发明所提供的一种用于LED透镜的较佳的实施结构,其包括固定基座1、第一分光体2和第二分光体3。
固定基座1位于透镜最底端,此固定基座1包含了一个圆柱体14和三个卡扣11,卡扣的数目可以根据具体要求来设置,卡扣的结构也可多样,这里不做过多赘述。固定基座1底端留有放入LED芯片的空间12,此空间12也是根据具体LED芯片形状来定,芯片上部空间13是用来对LED芯片发出光线进行初次配光,此空间13为类似圆台状空间,空间高度视具体LED芯片来定。
第一发光体2位于固定基座1上,且固定基座1上表面的直径大于第一分光体2下表面的直径。第一分光体2为底部直径小,上部直径大的圆台状结构,且其纵截面的侧边为向内凹的平滑曲线边线为曲线过渡。第二发光体3位于第一发光体2上。第二分光体3下表面的直径与第一分光体2上表面的直径相等,且第二分光体3上表面的直径大于其下表面的直径。上述第二分光体存在一个V字型空间,此空间上表面直径小于等于第二分光体上表面直径,此V字型空间边线为曲线过渡。
第一分光体2主要对经过初次分配后的光线中传播到第一分光体侧表面21的光线进行全反射,将其导入第二分光体3中;其余没有接触到第一分光体侧表面21的光线直接传输到第二分光体3中。
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