[发明专利]一种交流发光二极管灯具在审

专利信息
申请号: 201710971348.9 申请日: 2017-10-18
公开(公告)号: CN107524934A 公开(公告)日: 2017-12-29
发明(设计)人: 孙富康;方潜生 申请(专利权)人: 安徽建筑大学
主分类号: F21K9/20 分类号: F21K9/20;F21V15/02;F21V3/00;H05B33/08;F21V29/70;F21V23/00;F21V17/10;F21Y115/10
代理公司: 合肥市上嘉专利代理事务所(普通合伙)34125 代理人: 胡东升
地址: 230022 *** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 交流 发光二极管 灯具
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种交流发光二极管灯具。

背景技术

传统的LED灯具的光引擎的散热结构在图8中示出,包括LED芯片1’、焊料或胶层2’、铜箔3’、绝缘层4’、金属基层5’、热界面材料层6’、散热器7’(灯壳)。

其中,铜箔3’、绝缘层4’和金属基层5’构成一体的基板,例如铜基板或铝基板,该基板作为热传导部件,与散热器7’传导散热,为增加散热效果,基板与散热器之间使用热界面材料,LED芯片产生的热量依次经过绝缘层、金属基板、热界面材料,由散热器散发出去。

当前,传统的LED灯具的散热存在以下问题:

1、绝缘层一般是由环氧树脂或改性环氧树脂等材料构成,导热系数在1.0W/(m·K)左右,2.0W/(m·K)基本构成其导热瓶颈;

2、光引擎的基板与散热器之间一般通过导热硅脂提高热交换的效率,但导热硅脂在长期受热的状态下会产生干结等老化现象,甚至失效,可靠性大幅降低。

发明内容

本发明的目的在于提供一种交流发光二极管灯具,以解决现有技术中存在的散热问题。

为此,本发明一方面提供了一种交流发光二极管灯具,包括:壳座、灯罩、交流发光二极管光引擎、以及隔热件,其中,所述交流发光二极管光引擎包括基板、焊接至所述基板上的单相全波桥式整流电路、分段线性恒流驱动电路和多个交流发光二极管,其中,所述基板由散热器、导热绝缘层和由铜箔层形成的印刷电路组成,所述散热器支撑在所述壳座上并且二者之间通过所述隔热件隔离,所述灯罩上设有空气过孔结构。

根据本发明的另一方面提供了一种交流发光二极管灯具,包括:灯罩、交流发光二极管光引擎、以及隔热件,其中,所述交流发光二极管光引擎包括基板、焊接至所述基板上的单相全波桥式整流电路、分段线性恒流驱动电路和多个交流发光二极管,其中,所述基板由散热体、导热绝缘层和由铜箔层形成的印刷电路组成,所述灯罩支撑在所述散热体上并且与所述散热体之间由所述隔热件隔离。

与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:

1、散热体代替了原先的散热器、导热硅脂和导热基板,简化了LED灯具构造;

2、基板与壳座之间通过隔热件隔开,克服了壳座接触部过早老化的问题;

3、本发明对光引擎的生产流程进行整合、简化,缩短了光引擎生产的时间周期,大大提高了光引擎的生产效率,同时也可以提高光引擎的可靠性,降低生产成本。

除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本发明作进一步详细的说明。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1是根据本发明的集成式交流发光二极管光引擎的结构示意图;

图2是根据本发明的集成式交流发光二极管光引擎的电路框图;以及

图3是根据本发明的集成式交流发光二极管光引擎的制造方法的流程图;

图4是根据本发明的用于交流发光二极管光引擎的基板制备流程图;

图5是根据本发明的交流发光二极管灯具的结构示意图;

图6是根据本发明的交流发光二极管灯具的壳座的结构示意图;

图7是根据本发明另一实施例的交流发光二极管灯具的结构示意图;以及

图8是现有的交流发光二极管光引擎的散热结构示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

图1至图7示出了根据本发明的一些实施例。

结合参照图1和图2,本发明的集成式交流发光二极管光引擎包括多个元器件1和基板,基板包括铜箔层2、导热绝缘层3和散热体4;该多个元器件包括交流发光二极管、单相全波桥式整流电路、分段线性恒流驱动电路,该交流发光二极管、单相全波桥式整流电路、分段线性恒流驱动电路分别以芯片形式焊接至基板的铜箔层2;基板的导热绝缘层采用石墨烯-环氧树脂复合材料。散热体既作为整个光引擎的结构支撑体,同时又作为光引擎的散热结构。

与现有技术相比,本发明采用散热体代替了原先的散热器、导热硅脂和导热基板,简化了LED灯具构造,使用石墨烯-环氧树脂复合材料作为散热绝缘层,由于石墨烯-环氧树脂复合材料的导热效率远远大于一般的环氧树脂,提高散热绝缘层的导热系数,使得光引擎的可靠性和散热效果均大幅提高。

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