双面led柜灯的制作方法

文档序号:2947217阅读:267来源:国知局
专利名称:双面led柜灯的制作方法
技术领域
本发明涉及一种柜子的照明装置,尤其是涉及一种双面LED柜灯。
背景技术
柜子是用于储藏物品的日常用具,如橱柜用于储藏厨具、衣柜用于储藏衣物。明亮的柜子给人们带来温馨的生活氛围。因此,带有光源的柜子一上市就受到了人们的青睐。现有的用于柜子的灯具是如图I所示的一种双面LED柜灯,包括灯体、两组LED灯组和透光平板;灯体由铝合金一体制成,灯体包括横板、前板和后板,前板的 后侧中部与横板一边连接,后板的前侧中部与横板的另一边连接,后板的后侧中部设置有的镶嵌条,前板的后侧两端与后板的前侧两端开设有对应的槽体;LED灯组由多个LED颗粒和线路板组成,LED颗粒安装在线路板的外侧表面上,线路板通过电压转换器与电源电连接,其中一组LED灯组固定设置在横板的上面,设置在横板的上面的LED灯组的线路板的内侧向下倾斜,另一组LED灯组固定设置在横板的下面,设置在横板的下面的LED灯组的线路板的内侧向上倾斜,线路板的外侧表面与横板形成20°的夹角;透光平板与灯体的横板及柜体的搁板平行设置,透光平板覆盖LED灯组的表面,透光平板的两侧卡在槽体内;搁板外侧设置有固定槽,镶嵌条与固定槽配合将灯体与搁板固定成一体;LED灯组发出的光通过透光平板的折射后照亮搁板的上方和下方。但是由于LED颗粒自发光范围以及灯体后板或柜体搁板前端遮挡,在搁板的上方和下方分别形成阴影区A和阴影区B ;由于线路板的外侧表面与横板的夹角成20°,如图2所示,LED颗粒的实际照射范围为10° 130°,因此,阴影区的范围至少为0° 10° ;另一方面,从柜子中存取东西时,眼睛所处观察区域通常为120° 150°,该观察区域的部分受到LED颗粒发出的光线的直射,容易导致眼睛被刺伤。

发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种双面LED柜灯,本双面LED柜灯消减了柜子的搁板上方及下方的阴影区,并且不会刺伤眼睛。本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为一种双面LED柜灯,包括灯体、两组LED灯组和覆盖在所述LED灯组外面的透光板,所述LED灯组的线路板的外侧表面与所述灯体的横板之间有夹角;所述透光板为三棱镜,所述三棱镜的外侧表面与内侧表面之间的顶角为锐角;所述三棱镜的外侧表面与柜子的搁板的板面平行或齐平,所述的顶角靠近所述灯体的前板。与现有技术相比,本发明的优点在于透光板为三棱镜,三棱镜的外侧表面与内侧表面之间的顶角为锐角,顶角靠近灯体的前板,LED灯组发出的光线通过三棱镜的折射后整体向柜子的搁板方向偏转,既减少了向柜子外的发光区域,防止了光线对眼睛的直射,又增加了向柜子的搁板方向的发光区域,消减了阴影区。作为优选,所述三棱镜的外侧表面与内侧表面之间的夹角为10° 40° ;将三棱镜的顶角的角度与LED灯组的线路板的外侧表面与灯体的横板之间的夹角的角度相适配,从而调整出射光线的角度和强度。作为优选,所述三棱镜的外侧表面与内侧表面之间的顶角为25° 30°,所述三棱镜的内侧表面与所述LED灯组的线路板的外侧表面平行;将三棱镜的内侧表面与LED灯组的线路板的外侧表面平行设置,降低了灯体制作的难度。作为优选,所述LED灯组的线路板的外侧表面与所述灯体的横板之间的夹角的的角度为30° ;顶角为30°的三棱镜制作比较方便。作为改进,所述灯体的端部设置有端盖,所述的端盖的外侧面上设置有遮挡式感应开关;所述遮挡式感应开关与电压转换器连接,所述 的光源模组的负极通过所述遮挡式感应开关与所述电压转换器的负极连接,所述的端盖的外侧面上还设置有常开开关,所述的光源模组的负极还通过常开开关与所述电压转换器的负极连接;在常开开关开启的情况下,通过柜门的开关就可以控制本双面LED柜灯的开关,操作方便;而闭合常开开关后,在柜门关闭的情况下依然能对搁板下方的灶台进行照明。作为改进,所述灯体的内板的两端向后延伸形成框边,所述的框边与柜子的搁板相配合;框边与柜子搁板相配合将灯体与搁板组装成一体,不会破坏搁板的强度。


图I为现有技术的效果示意图。图2为现有技术的光路图。图3为本发明的立体示意图。图4为本发明灯体部分的剖视图。图5为本发明实施例I的横板上面的LED颗粒的光路图。图6为本发明实施例I的横板下面的LED颗粒的光路图。图7为本发明的电路图。图8为本发明的光通过三棱镜的折射原理图。图中所示1、灯体,I. I、前板,I. 2、横板,I. 3、后板,I. 4、框边,2、LED灯组,2. I、
LED灯组的线路板的外侧表面,3、透光板,3. I、外侧表面,3. 2、内侧表面,3. 3、斜侧面。
具体实施例方式以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。 实施例I :如图3和图4所示,本优选实施例为一种双面LED柜灯,包括灯体I、两组LED灯组2和覆盖LED灯组2表面的透光板3,其中,灯体I由铝型材一体制成,灯体I包括前板I. I、横板I. 2和后板I. 3,前板I. I后侧中部与横板I. 2的一边连接,后板I. 3前侧中部与横板I. 2的另一边连接,前板I. I后侧和后板I. 3前侧设置有相应的固定槽,前板I. I后侧和后板I. 3前侧的端部附近设置有相应的定位槽,横板I. 2与柜子的搁板的板面平行;LED灯组2的线路板插入固定槽内,线路板的外侧表面2. I与横板I. 2的夹角Θ为30° ;透光板3为三棱镜,三棱镜的外侧表面3. I与内侧表面3. 2的顶角Θ ’为30° ,三棱镜的外侧表面3. I与横板I. 2平行,内侧表面3. 2与LED灯组的线路板的外侧表面2. I平行,三棱镜的斜侧面3. 3与内侧表面3. 2垂直,三棱镜的两边设置有凸条,凸条插入定位槽内将三棱镜与灯体固定;后板I. 3的两端向后延伸形成框边I. 4,框边I. 4与柜子的搁板的前端相配合将双面LED柜灯与搁板固定形成一体。在本实施例中,三棱镜的外侧表面3. I与柜子的搁板的板面齐平,使得经过三棱镜折射后的出射光不会被灯体I的后板I. 3遮挡;三棱镜的内侧表面3. 2与LED灯组2的线路板的外侧表面2. I平行设置,使得灯体I的固定槽和定位槽设置相对简单,降低了灯体I制造的难度;三棱镜为顶角30°的直角三棱镜,由乳白色亚克力板制成,折射率为I. 3,这种三棱镜由于其截面的短直角边是斜边的一半,制作比较方便。如图5和图6所示,LED颗粒发出的光线经三棱镜的折射后整体向柜子的搁板方向偏移,既减少了向柜体前方的光输出,LED颗粒发出的入射光 经过三棱镜的折射后的最大照射角度Λ为106°,既不会直射眼睛,又同时消减了阴影区。在本实施例中,灯体两侧设置有端盖,其中一个端盖上设置有遮挡式感应开关,遮挡式感应开关包括红外线光电开关Ul、三极管Q1、三极管Q2、电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4和电阻R5。本双面LED柜灯的电路图如图7所示,红外线光电开关Ul发光部分的正极和与电压转换器输出部分(图中未不出)的正极连接,红外线光电开关Ul的发光部分的负极通过电阻Rl与电压转换器输出部分的负极连接;红外线光电开关Ul接收部分的正极与电压转换器输出部分的正极连接,红外线光电开关Ul接收部分的负极与电阻R2的一端和电阻R3的一端连接,电阻R2的另一端与电压转换器输出部分的负极连接,电阻R3的另一端与三极管Ql的集电极连接,三极管Ql的发射极与电压转换器输出部分的负极连接;电阻R4的一端与电压转换器输出部分的正极连接,电阻R4的另一端与三极管Ql的集电极和三极管Q2的基极连接,三极管Q2的发射极与电压转换器输出部分的负极连接;电阻R5的一端与电压转换器输出部分的正极连接,电阻R5的另一端与三极管Q2的集电极连接。其中,电阻Rl由三个220R的电阻串联。另外,LED灯组由多个并联电路组成,每一联电路由3个LED颗粒和I个180R的电阻串联组成;LED灯组的正极与电压转换器输出部分的正极连接,LED灯组的负极与三极管Q2的集电极连接;LED灯组的负极还通过常开开关K与电压转换器输出部分的负极连接。电路的具体工作原理为当柜门关闭的时候,红外线光电开关Ul的发光部分发送信号,红外线光电开关Ul接收部分收到信号后导通,使得三极管Ql导通,而三极管Q2截止,此时LED灯组与电压转换器输出部分不构成回路,LED灯组不发光;当柜门开启的时候,红外线光电开关Ul的发光部分发送信号,红外线光电开关Ul接收部分收到信号后不导通,使得三极管Ql截止,而三极管Q2导通,此时LED灯组与电压转换器输出部分构成回路,LED灯组发光。但是,当自然光充足时打开柜门,红外线光电开关Ul接收部分会由于收到自然光中的红外线而导通,使得三极管Ql导通,而三极管Q2截止,此时LED灯组与电压转换器输出部分不构成回路,LED灯组不发光,从而节省电力。而当常开开关K合拢时,LED灯组通过常开开关K与电压转换器输出部分构成回路,此时无论柜门开启还是关闭,LED灯组都发光提供照明。实施例2 :本实施例与实施例I双面LED柜灯基本相同,包括灯体I、两组LED灯组2和与LED灯组2相应设置的透光板3,透光板3为三棱镜,三棱镜由亚克力板制成。其不同之处在于三棱镜的外侧表面3. I与柜子的搁板的板面平行(图中未示出),且两个三棱镜的外侧表面3. I之间的距离与搁板的厚度的差距为2 3mm,三棱镜的折射率为I. 4,三棱镜的顶角Θ ’为25° (图中未示出),LED灯组2的线路板的外侧表面2. I与灯体I的横版I. 2之间的夹角Θ为25° (图中未示出)。此时LED颗粒的发光角度为5° 125°,经过三棱镜的折射后的照射范围为O。 109°,不会直射眼睛,但是由于灯体I的后板I. 3的遮挡,实际照射范围为5° 109°,消减了部分阴影区。实施例3 :本实施例与实施例I的双面LED柜灯基本相同,包括灯体I、两组LED灯组2和与LED灯组2相应设置的透光板3,透光板3为三棱镜,三棱镜的折射率为I. 3。其不同之处在于三棱镜的顶角Θ ’为10° (图中未示出),LED灯组2的线路板的外侧表面2. I与灯体I的横板I. 2之间的夹角Θ为45° (图中未示出)。此时LED颗粒的发光角度为-15° 105°,灯光不会直射眼睛,并且光线经过三棱镜的折射后 的照射范围为0° 100。,消减了阴影区。实施例4 :本实施例与实施例I和实施例3的双面LED柜灯基本相同,包括灯体I、两组LED灯组2和与LED灯组2相应设置的透光板3,透光板3为三棱镜,三棱镜的折射率为I. 3。其不同之处在于三棱镜的顶角Θ ’为40° (图中未示出),LED灯组2的线路板的外侧表面2. I与灯体I的横版I. 2之间的夹角Θ为15° (图中未示出)。此时LED颗粒的发光角度为15° 135°,经过三棱镜的折射后的照射范围为0° 104°,既不会直射眼睛,又消减了阴影区。本发明的总体思路如图8所示,光线经过三棱镜的折射后向顶角的对边偏转,且由图 8 可知 α’=β + θ’,sin α /sin β =sin β ’ /sin α ’ =L,可获得β ’ =arcsin (Lsin ( Θ ’ +arcsin ((sin a )/L)));当 β ’ =90 ° 时,也即a =arcsin(Lsin(arcsin(1/L) -Θ ’))时,该角度的入射光线的折射光线为三棱镜的临界角的入射光线;其中,α为入射角,β为入射角的折射角,β ’为出射角,α ’为出射角的入射角,sin为正弦函数,arcsin为反正弦函数,L为三棱镜的折射率。同时由于光的出射角越大出射光线强度越小,而LED颗粒发出的光线的中间部分的强度大于两旁的强度,因此需要根据LED灯组2的线路板的外侧表面与灯体I的横板I. 2之间的夹角Θ的角度,来调整三棱镜的顶角Θ ’的角度,使得临界角的入射光线在LED颗粒发出的光线的中间部分,从而明显消减阴影区。另外,上述各个实施例中,三棱镜也可以由其他透光材料制成。
权利要求
1.一种双面LED柜灯,包括灯体(I)、两组LED灯组(2)和覆盖所述LED灯组(2)表面的透光板(3),所述LED灯组(2)的线路板的外侧表面(2. I)与所述灯体(I)的横板(I. 2)之间有夹角;其特征在于所述透光板(3)为三棱镜,所述三棱镜的外侧表面(3. I)与内侧表面(3. 2)之间的顶角Θ ’为锐角;所述三棱镜的外侧表面(3. I)与柜子的搁板的板面平行或齐平,所述的顶角Θ ’靠近所述灯体(I)的前板(I. I)。
2.根据权利要求I所述的双面LED柜灯,其特征在于所述三棱镜的外侧表面(3.I)与内侧表面(3. 2)之间的顶角Θ’为10° 40°。
3.根据权利要求2所述的双面LED柜灯,其特征在于所述三棱镜的外侧表面(3.I)与内侧表面(3. 2)之间的顶角Θ ’为25° 30°,所述三棱镜的内侧表面(3. 2)与所述LED灯组(2)的线路板的外侧表面(2. I)平行。
4.根据权利要求3所述的双面LED柜灯,其特征在于所述三棱镜的外侧表面(3.I)与内侧表面(3. 2)之间的顶角Θ’为30°。
5. 根据权利要求广4任一项所述的双面LED柜灯,其特征在于所述灯体(I)一端设置有端盖,所述端盖上设置有遮挡式感应开关和常开开关;所述LED灯组的正极与电压转换器输出部分的正极连接,所述LED灯组(2)的负极通过所述遮挡式感应开关与所述电压转换器的负极电连接,所述LED灯组(2)的负极还通过所述常开开关与所述电压转换器的负极电连接。
6.根据权利要求5所述的双面LED柜灯,其特征在于所述灯体(I)的后板(I.3)的两端向后延伸形成框边(I. 4),所述的框边(I. 4)与柜子的搁板相配合。
全文摘要
本发明公开了一种双面LED柜灯,包括灯体、两组LED灯组和覆盖在LED灯组外面的透光板,LED灯组的线路板的外侧表面与灯体的横板之间有夹角;透光板为三棱镜,三棱镜的外侧表面与内侧表面之间的顶角为锐角;三棱镜的外侧表面与柜子的搁板的板面平行或齐平,的顶角靠近所述灯体的前板,采用这种结构后,LED灯组发出的光线通过三棱镜的折射后整体向柜子的搁板方向偏转,既减少了向柜子外的发光区域,防止了光线对眼睛的直射,又增加了向柜子的搁板方向的发光区域,消减了阴影区。
文档编号F21V23/04GK102878479SQ20121029863
公开日2013年1月16日 申请日期2012年8月21日 优先权日2012年8月21日
发明者徐剑光, 袁雷波 申请人:宁波欧琳厨具有限公司
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