[实用新型]LED灯全副照明结构无效
申请号: | 201120017554.4 | 申请日: | 2011-01-18 |
公开(公告)号: | CN202008015U | 公开(公告)日: | 2011-10-12 |
发明(设计)人: | 向玉龙 | 申请(专利权)人: | 向玉龙 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V23/00;F21V17/00;F21V29/00;F21V7/04;F21Y101/02 |
代理公司: | 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279 | 代理人: | 丛芳;彭晓玲 |
地址: | 中国台湾台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | led 全副 照明 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种灯结构,尤其涉及一种LED灯全副照明结构。
背景技术
与常规光源相比,LED不仅具有较长的寿命,而且因为直接将电能转化为光能而具有较高的能源效率,且因此消耗较低的功率。另外,LED具有光强度高和响应速度快的特征。应次,目前已经开发了许多使用LED作为光源的从典型的家用照明装置到户外照明装置的各种照明装置。
但是现有技术中的LED照明装置中,LED灯被垂直地安装于插座上,因此可以大范围地照亮环境,但是照亮的区域范围较小,不能使LED灯的光线在全周域范围内分布。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种LED灯全副照明结构,包括:LED模块、电源供应器、电气隔离罩、全反射体、半反射体、散热器、电器隔离座及灯体电源接头,其中,
LED模块,包括一个或多个LED灯;
电源供应器从电气隔离罩的一端插入,其一端引线从电器隔离罩的另一端伸出,与所述LED模块的一端连接;
锥形的全反射体与所述LED模块的另一端连接;
散热器位于所述电器隔离罩的外侧;
球形的本体开孔的半反射体与所述散热器连接,所述全反射体、LED模块及电气隔离罩位于所述半反射体和所述散热器的内部;
电气隔离座与所述电气隔离罩连接,所述电源供应器的另一端引线穿过所述电器隔离座与灯体电源接头连接。
其中,LED模块与全反射体连接一侧的表面、全反射体的外表面、半反射体的内表面和散热器的内表面为全反射面。
所述全反射体、半反射体和散热器由高导热材料制成。
本实用新型的LED灯全副照明结构,半反射体由于本体开孔,可以使得LED的光线部分穿透及部分反射,通过设置全反射体的锥角及半反射体开孔型态可以改变LED灯光线的光路,使LED灯光线在全周域内分布。
附图说明
图1是本实用新型LED灯全副照明结构的分解结构示意图;
图2是本实用新型LED灯全副照明结构组装后示意图;
图3是本实用新型LED灯全副照明结构组装后内部结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型进行详细说明。
如图1和图2所示,本实施例的LED灯全副照明结构包括:LED模块1、电源供应器2、电气隔离罩3、全反射体4、半反射体5、散热器6、电器隔离座7及灯体电源接头8,其中,
LED模块1,包括一个或多个LED灯;
电源供应器2从电气隔离罩3的一端插入,其一端引线从电器隔离罩3的另一端伸出,与LED模块1的一端连接;
锥形的全反射体4与所述LED模块1的另一端连接;
散热器6位于电器隔离罩3的外侧;
球形的本体开孔的半反射体5与散热器6连接,全反射体4、LED模块1及电气隔离罩3位于半反射体5和散热器6的内部;
电气隔离座7与所述电气隔离罩3连接,电源供应器2的另一端引线穿过电器隔离座7与灯体电源接头8连接。
其中,全反射体4、半反射体5和散热器6由高导热材料制成。
组装后的LED灯全副照明结构如图2所示,本实施例的结构中,LED模块1与全反射体4连接一侧的表面、全反射体4的外表面、半反射体5的内表面和散热器6的内表面为全反射面。半反射体由于本体开孔,可以使得LED的光线部分穿透及部分反射,通过设置全反射体的锥角及半反射体开孔型态可以改变LED灯光线的光路,使LED灯光线在全周域内分布。
如图3所示,LED模块1发出的光线光路因全反射体4及半反射体5而改变,LED模块1的光线部分透过半反射体5的开孔直接射出灯体,另一部分则被反射至反方向,反射光也可以透过开孔脱离灯体。由于灯体内全反射结构,光线将在内部反射并透过开孔射出灯体。
散热器6以高导热材质制成,光线经过散热器6的方向时被阻断的程度最小。并且,由于散热器6也具有全反射能力,被阻断的光线将被反射回灯体内,再通过灯体内部全反射,穿透开孔射出灯体,被阻断的部分也会因他方向的反射光填补,该照明结构的整体光形将不致有所缺损。
本实用新型的LED灯全副照明结构主要有一下优点:
(1)置换性高,全副照明结构符合各式灯具设计,可完全取代传统钨丝灯;
(2)高安全性,通过电气隔离罩6和电器隔离座7将导体组件绝对隔离,使用者触电风险低。
(3)高散热效率,由于全反射体4、半反射体5及散热器6均由高导热材质制成,并且,半反射体5的开孔使空气对流畅通,因此具有较高的散热效率。
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