一种发光二极管灯具的制作方法与工艺

文档序号:13108999
技术领域本实用新型是关于发光二极管技术领域,且特别是关于一种发光二极管灯具。

背景技术:
发光二极管(lightemittingdiode,LED)由于其节能、安全、使用寿命长等特点而被广泛的应用。现有的技术中多个LED芯片串联或并联使用,每一个LED芯片有其对应的散热机构,若是一个LED芯片发生故障,则其余LED的散热将会受到影响,进而影响LED的正常使用。因此,有必要提供改进的技术方案以克服现有技术中存在的以上技术问题。

技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种多个LED芯片共用一个散热基座的发光二极管灯具,若一个LED芯片发生故障,整个灯具的散热功能不受此影响。本实用新型提出一种发光二极管(lightemittingdiode,LED)灯具,所述发光二极管灯具包括至少一组发光单元、至少一个保护电路及至少一个散热基座。每组发光单元均包含多个LED芯片;每个保护电路用以保护每组发光单元中对应的所述多个LED芯片,所述每个保护电路与对应的发光单元并联。其中,所述每组发光单元中的所述多个LED芯片与其对应的所述每个保护电路共用一个散热基座。优选地,所述一个散热基座为阶梯型。优选地,所述至少一组发光单元的数目为两组。优选地,所述两座LED串联。优选地,所述每组发光单元的多个LED芯片并联。优选地,所述每组发光单元至少包括四个LED芯片。优选地,所述至少一个散热基座的数目为两个。优选地,所述两个散热基座之间设置有绝缘胶,所述绝缘胶用以连接所述两个散热基座。优选地,所述两个散热基座分别与供电装置的正极与负极电连接。优选地,所述保护电路包括电流检测元件、电阻及一次触发电子开关。所述电阻与所述电流检测元件串联在一起,且所述电流检测元件与所述电阻所组成的串联电路并联于所述每组发光单元;所述一次触发电子开关,并联于所述电流检测元件与所述电阻所组成的所述串联电路,且依据所述电流检测元件与所述电阻之间的一个电连接点上的电流而决定是否开启所述一次触发电子开关。本实用新型的有益效果是,本实用新型的每组发光单元及与其对应的保护电路共用一个散热基座,从而避免由于一个LED芯片发生故障,而影响整个发光二极管灯具的散热,可靠性高。上述说明仅是本实用新型技术方案的概述,为了能够更清楚了解本实用新型的技术手端,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本实用新型的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举实施例,并配合附图,详细说明如下。附图说明图1为本实用新型一实施例的发光二极管灯具的结构示意图。图2为图1所示的发光二极管灯具的具体电路示意图。图3为本实用新型一实施例的保护电路的电路结构示意图。具体实施方式为更进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本实用新型提出的发光二极管灯具的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下:请参阅图1,图1为本实用新型一实施例的发光二极管灯具的结构示意图。如图1所示,发光二极管(lightemittingdiode,LED)灯具包括至少一组发光单元20(图中示出两组)、至少一个保护电路30(图中示出两个)及至少一个散热基座40(图中示出两个)。每个保护电路30用以保护每组发光单元20中对应的多个LED芯片201,每个保护电路30与对应的发光单元20并联。其中,每组发光单元20中的多个LED芯片201与其对应的每个保护电路30共用一个散热基座40。在本实用新型一实施方式中,散热基座40为阶梯型。在本实用新型一实施方式中,保护电路30位于散热基座40的最高阶的阶面上,除最高阶的阶面以外的阶面均用来放置多个LED芯片201。当然,本领域技术人员可以理解的是,保护电路30也可以位于散热基座40的最低阶的阶面上,除最低阶的阶面以外的阶面均用来放置多个LED芯片201。在本实用新型一实施方式中,散热基座40的每一阶面放置一个LED芯片201。在本实用新型一实施方式中,发光单元20的数目为两组。在本实用新型一实施方式中,两组发光单元20串联。在本实用新型一实施方式中,每组发光单元20至少包括四个LED芯片201。在本实用新型一实施方式中,散热基座40的数目为两个,且至少一个散热基座40的数目由发光单元20的组数决定。在本实用新型一实施方式中,两个散热基座40之间设置有绝缘胶50,绝缘胶50用以连接两个散热基座40。在本实用新型一实施方式中,第一散热基座40与供电装置10(图中未示出,请参考图2)的正极电连接,第二散热基座40与供电装置10的负极电连接。图2为图1所示的发光二极管灯具的具体电路示意图。如图2所示,发光二极管灯具的电路包括两组发光单元20及两个保护电路30。其中,两组发光单元20之间串联。两组发光单元20均包含四个LED芯片201,且四个LED芯片201并联,两组发光单元20串联,且电性连接至供电装置10以利用供电装置10为两组发光单元20提供电能从而点亮两组发光单元20中的每一个LED芯片201。其中,每个保护电路30均与每组发光单元20的四个LED芯片201并联。图3为本实用新型一实施例的保护电路30的电路结构示意图。如图3所示,保护电路30包括电压检测元件301、电阻302及一次触发电子开关303,其中电压检测元件301与电阻302串联,且电压检测元件301及电阻302所组成的串联电路并联于每组发光单元20。而一次触发电子开关303并联于电压检测元件301与电阻302所组成的串联电路,且一次触发电子开关303受电压检测元件301与电阻302之间的电连接点Q上的电压控制,决定一次触发电子开关303是否开启。优选地,电压检测元件301可为一个非线性元件,例如雪崩二极管或者稽纳二极管,而一次触发电子开关303可采用硅控整流器(SCR)。请同时参考图2及图3,当发光二极管灯具的电路正常工作时,供电装置10所提供的电压被两组发光单元20所分担,即每组发光单元20上所承担的电压较低,同时与每组发光单元20并联的保护电路30所承担的电压也比较低。此时,由于与每组发光单元20并联的保护电路30所承担的电压比较低,因此,作为电压检测元件301的雪崩二极管或者稽纳二极管没有被击穿,电压检测元件301与电阻302之间的电连接点Q上的电压比较低,而一次触发电子开关303没有被触发从而保持截止状态,也就是说,当发光二极管灯具的电路正常工作时,保护电路30不进行工作。当发光二极管灯具的电路中任一组发光单元20无法正常工作时,即两组发光单元20所组成的串联电路出现断路现象时,此时,供电装置10所提供的电压都施加至无法正常工作的发光单元20的两端上,也就是说,与无法正常工作的发光单元20并联的保护电路30需要承担供电装置10所提供的全部电压,即保护电路30所承担的电压非常大。因此,作为电压检测元件301的雪崩二极管或者稽纳二极管被高电压所击穿,此时,电压检测元件301与电阻302之间的电连接点Q上的电压被拉升至较高的电位,且一次触发电子开关303被触发使一次触发电子开关303导通。供电装置10所提供的电压顺着导通的一次触发电子开关303而传递至可正常工作的下一组发光单元20,以使其余的多个LED芯片201进行正常工作。也就是说,发光二极管灯具的电路的供电装置10所提供的电压会利用导通的一次触发电子开关303而绕过无法正常工作的发光单元20,继续传递至下一组可正常工作的发光单元20,从而使其余的LED芯片201保持正常的工作。此外,当一次触发电子开关303导通时,电压检测元件301与电阻302之间的电连接点Q上的电压会被拉低至较低的电位,由于一次触发电子开关303已经导通,因此即使电连接点Q上的电压被拉低至较低的电位,一次触发电子开关303仍然可以保持导通状态,从而使发光二极管灯具的电路中的其余LED芯片201继续正常工作。当然,本领域技术人员可理解的是,保护电路30中的电压检测元件301也可以为一个线性元件,例如电阻。电阻的电阻值可大于电阻302的电阻值。只要当发光二极管灯具的电路中的每组发光单元20均正常工作时,电连接点Q上的电压无法触发一次触发电子开关303,而当任意一组发光单元20无法正常工作时,电连接点Q上的电压可以触发一次触发电子开关303即可。此外,本领域技术人员也可以理解的是,保护电路30也可以应用于其它类型的具有多个串联电子元件的电子系统中,保护电路30一一对应于每个电子元件,且并联于每个电子元件,以在任意一个电子元件无法正常工作,整个电子系统出现断路现象时,保护电路30可代替无法正常工作的电子元件而使整个电子系统继续进行正常的工作。在本实用新型一实施方式中,一组发光单元20设置在金属材料制成的框架中,在一组发光单元20的表面设置有用以改变和传导一组发光单元20中的多个LED芯片201所发出光线的导光板,多个LED芯片201发出的光线经过导光板形成面光源,此面光源光形一致性高。在本实用新型一实施方式中,导光板为有机玻璃,当然本领域技术人员可以理解的是,导光板也可以为其他的导光机制。本实用新型的每组发光单元20及与其对应的保护电路30共用一个散热基座40,从而避免由于一个LED20芯片发生故障,而影响整个发光二极管灯具的散热,可靠性高。以上,仅是本实用新型的实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。...
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