[实用新型]一种大功率LED灯有效

专利信息
申请号: 201420720374.6 申请日: 2014-11-25
公开(公告)号: CN204313038U 公开(公告)日: 2015-05-06
发明(设计)人: 周俊良 申请(专利权)人: 广东雪莱特光电科技股份有限公司
主分类号: F21S2/00 分类号: F21S2/00;F21V29/83;F21V29/74;F21Y101/02
代理公司: 广州科粤专利商标代理有限公司 44001 代理人: 方启荣;莫瑶江
地址: 528225 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 大功率 led
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及LED灯,尤其是涉及一种大功率LED灯。

背景技术

LED作为一种新兴的绿色光源,具有节能、环保等诸多优势,越来越多被应用到各种照明领域。随着LED技术的不断发展,目前的LED光源的功率已经很高,可以发出高亮度的光。这种大功率的LED已被应用到各种大型场地的照明设备中。大功率LED虽然可以发出高亮度光,但受限于技术,其将电能转化为光能的效率仍没有达到100%,目前一些技术较先进的厂商生产的大功率LED的转化效率也就能达到80%左右,仍有20%左右的电能被转化成热能,这些热能如果不能及时有效地从LED中传导并散发出去,会极大的影响LED的使用寿命。因此,现有的大功率LED灯具中都会配备有各种各样的散热设备,对LED中的热量进行传导并散发。

目前,大功率LED灯具中采用的散热设备一般都是由很多个散热片组成的被动式散热结构,LED被安装到铝基板上做成LED灯板,LED灯板再安装到散热器表面,散热过程是热量由LED灯板上传导至散热器的基板上,再传导至各个散热片上,最后散热片通过热辐射的方式将热量散发,如授权公告号为CN 203223788U的专利文件公开的了一种LED灯管改良结构,这种LED灯管的灯罩内壁设置有倒勾,灯座内壁设置有灯罩卡槽,倒勾嵌入进灯罩卡槽,灯管内孔形成容置空间,容置空间内设置有承载灯板和驱动电源,左端灯盖和右端灯盖嵌入进灯管两端的内壁;承载灯板嵌入进设置在灯座内壁的承载灯板卡槽;承载灯板上均匀分布若干呈长方形的灯珠;承载灯板及灯座内壁上方按有锁紧胶条,承载灯板与散热铝壳的基板完全贴实;驱动电源嵌入进设置在灯座内腔内。通过上述方式,这种LED灯管能够使LED灯珠的热量快速通过散热铝壳导出,从而降低LED芯片的温度,但是,这种散热结构仅对于功率不是特别高的LED灯具来说,散热效果可以满足要求,但对于需要超高亮度的大功率LED灯具来说,其散热效率已严重不足,由于散热效率过低,大量的热量积聚在散热器上,使LED上的热量很难再传导至散热器上散发,严重地影响到了灯具的使用寿命。

为提高大功率LED灯的散热效率,行业内的技术人员还研发了通过增强空气对流提高LED灯散热效率的结构,如授权公告号为CN 203927498U的专利文件公开的一种大功率LED柱形灯,这种大功率LED柱形灯包括灯盖、侧灯罩、第一灯珠板、第二灯珠板、散热器、中间塑料件、灯头座和灯头,中间塑料件由外圈和内圈组成一体结构,外圈和内圈之间设有环形对流槽,灯头座上开有若干进气孔,外环境中的冷空气通过灯头座上的进气孔通过内圈的空心结构进入散热器的中心,内部的热空气从散热器的中心经过散热器与侧灯罩之间的空隙从环形对流槽中流出,实现对流散热。虽然这种设计的LED灯通过对流散热提高了散热效率,但是,空气从灯头座的进气孔进入侧灯罩内部后再经中间塑料件的环形对流槽逸出,冷空气和热空气会在灯头座和中间塑料件附近交汇,使灯头座和中间塑料件附近的气压降低,影响LED灯的对流。

为此,需要一种散热效率更好、空气对流更稳定的大功率LED灯。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种新型的大功率LED灯,以克服目前市面上大功率LED灯出光质量差、性能不足、质量不稳定的问题。

为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

一种大功率LED灯,包括灯头、灯罩和散热件,散热件处在灯罩内,特别的,灯罩的底部设有进气孔;散热件上设有用于供空气流通的通气通道;灯头与灯罩之间设有用于连接灯头和灯罩的中间连接件;散热件安装在中间连接件上;中间连接件上设有用于阻挡空气进入灯头的阻隔板和若干条用于连通通气通道和外界的排气通道;进气孔、通气通道和排气通道依次连通构成空气对流通道。

本实用新型的原理如下:

中间连接件处在灯头与灯罩之间,灯头、中间连接件、灯罩依次连接构成LED灯的外部结构。灯头内安装有驱动电源,若干个LED光源安装在散热件上,构成本LED灯的光源。

LED灯工作时,LED光源散发的热量会传递到散热件上,使通气通道内的空气受热升温、压强降低。外部空气从灯罩底部的进气孔进入灯罩内部,随后进入散热件的通气通道内,带走散热件的热量,从而保证LED光源的热量能持续传递到散热件上。在散热件内吸收热量的空气经通气通道进入中间连接件的排气通道,由于中间连接件上的阻隔板的阻挡,受热空气并不会进入灯头内,而是沿中间连接件的排气通道排出。

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