[实用新型]一种带有智能温湿度检测的发光二极管灯有效
申请号: | 201420551091.3 | 申请日: | 2014-09-24 |
公开(公告)号: | CN204268210U | 公开(公告)日: | 2015-04-15 |
发明(设计)人: | 梁毅;王盛 | 申请(专利权)人: | 成都赛昂电子科技有限公司 |
主分类号: | F21S8/00 | 分类号: | F21S8/00;F21V29/83;F21V31/00;F21W131/103;F21Y101/02 |
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地址: | 610000 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带有 智能 温湿度 检测 发光二极管 | ||
技术领域
本实用新型涉及照明领域,具体涉及一种带有智能孔遮挡片的发光二极管灯。
背景技术
路灯是城市照明的重要组成部分,其特点是功率大,亮度高。传统的路灯采用高压钠灯。由于高压钠灯有大量的能量转化为热能,其光效低且能源耗费高。由于发光二极管灯是一种固态冷光源,当前有一些厂家改用发光二极管灯做路灯光源。然而,这些路灯仍然具有耗能高、难检修以及寿命短等缺点。现有的路灯为了提高散热效率在灯壳上开孔,然而遇上雨天,灯体容易进水,使得灯体容易损害。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于提供一种发光二极管灯,以在保证该发光二极管灯的散热效率的同时,避免雨水进入,从而避免路灯的损坏。
为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
本实用新型提供了一种发光二极管(LED)灯,包括灯体和支撑灯体的主梁,所述主梁中设置电源线,为所述灯体供应电能,其特征在于,所述灯体包括腔体,所述腔体具有腔体正面和腔体背面,所述腔体背面设置了带有通气孔的灯壳,在所述腔体内并排安装了多个发光二极管模块,且所述发光二极管模块之间留有通气的空隙;所述多个发光二极管模块的每一个模块包括靠近所述腔体正面的发光二极管封装板和靠近腔体背面的散热器;所述发光二极管封装板集成有多个发光二极管芯片,通电的时候,所述发光二极管芯片通过所述腔体正面发光;所述灯壳上位于所述腔体外部设置了湿度传感器;所述灯壳上位于所述腔体内部设置了温度传感器和逻辑控制器;所述灯壳外部位于所述通气孔处设置了遮挡开关,所述温度传感器、所述逻辑控制器、所述湿度传感器和所述遮挡开关之间存在电气连接。
在一个实施例中,当所述腔体内部的温度高于预设温度时,所述温度传感器产生温度感应信号,并传送所述温度感应信号给所述逻辑控制器。
在一个实施例中,当所述腔体外部的湿度低于预设湿度时,所述湿度传感器产生湿度感应信号,并传送所述湿度感应信号给所述逻辑控制器。
在一个实施例中,当所述逻辑控制器同时收到所述温度感性信号和所述湿度感应信号时,所述逻辑控制器打开所述遮挡开关,否则,所述逻辑控制器关闭所述遮挡开关。
与现有技术相比,本实用新型的发光二极管灯的遮挡开关可以在温度较高且湿度较低的情况下打开通气孔,进行散热;否则,关闭通气孔。也就是说,在没有雨水侵蚀且温度较高时,发光二极管灯能够及时散热;然而在有雨水侵蚀的时候,通气孔关闭,防止雨水的破坏;从而在保证发光二极管灯的散热效率的同时,避免了路灯的损坏。
附图说明
图1所示为根据本实用新型的实施例的发光二极管灯。
图2所示为根据本实用新型的实施例的发光二极管灯的侧视剖面图。
图3所示为根据本实用新型的实施例的发光二极管灯的温湿度控制部分的示意图。
具体实施方式
以下将对本实用新型的实施例给出详细的说明。尽管本实用新型将结合一些具体实施方式进行阐述和说明,但需要注意的是本实用新型并不仅仅只局限于这些实施方式。相反,对本实用新型进行的修改或者等同替换,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
另外,为了更好的说明本实用新型,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员将理解,没有这些具体细节,本实用新型同样可以实施。在另外一些实例中,对于大家熟知的方法、流程、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本实用新型的主旨。
图1所示为根据本实用新型的实施例的发光二极管(Light Emitting Diode, LED)灯100。发光二极管灯100包括灯体102和支撑灯体102的主梁104。在一个实施例中,主梁104与路灯杆相连并且深入到灯体102的内部。主梁104内部装有电线与外部电源相连,从而支撑灯体102并给灯体102供电,以实现路灯照明。
灯体102包括腔体103。腔体103的正反面分别称为腔体正面150和腔体背面160。以下将结合图1、图2和图3进行描述。
图2所示为根据本实用新型的实施例的发光二极管灯100的侧视剖面图200(参考腔体正面150和腔体背面160的箭头指向)。
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