一种中功率和大功率LED双用洗墙灯的制作方法

文档序号:11048017阅读:428来源:国知局
一种中功率和大功率LED双用洗墙灯的制造方法与工艺

本实用新型涉及LED洗墙灯技术领域,具体涉及一种中功率和大功率LED双用洗墙灯。



背景技术:

中功率LED和大功率LED是一种半导体器件,能够发出各种颜色的光线,发光颜色主要取决于LED芯片发光成分的化学组成,根据需要可以调配成白光或者其它各种有色光。LED洗墙灯让灯光像水一样照射到墙面,主要也是用来做建筑装饰照明之用,还有用来勾勒大型建筑的轮廓。中功率LED洗墙灯照射距离为0.5-7米,适用于建筑装饰照明,大功率LED洗墙灯照射距离达3-15米,适用于政府亮化工程、商业场所、地铁、高架立交桥、建筑外墙、建筑地标等内外墙面的全景式泛光照明。

由于中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯所使用的配光透镜或配光反射杯体积差异较大,大功率LED洗墙灯的配光透镜或配光反射杯的体积大于中功率LED洗墙灯的配光透镜或配光反射杯的体积。中功率LED洗墙灯为了达到较好光照效果,其光源的装配位置较高,一般处于壳体中间位置,大功率LED洗墙灯由于其配光透镜或配光反射杯的体积较大,其光源的装配位置要相对降低才能将配光透镜或配光反射杯安装在壳体内,其光源一般处于壳体的底部。因此,中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯采用不同尺寸、不同装配位置的壳体装配。目前尚无一种壳体能够同时满足中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯的装配要求。洗墙灯的壳体一般是由铝合金经加热挤压成型,其生产工艺复杂废品率高,能源消耗大,并且开发制作一套模具的成本高、周期长。此外,现有技术中电源控制解码器的引线穿过壳体与LED发光电路板连接,但是引线穿过壳体的孔洞并没有采取密封措施。当洗墙灯处于潮湿环境或周围充满导电液体时,易造成内部LED发光电路板短路,危害正常工作。



技术实现要素:

本实用新型的一个目的是提供一种中功率和大功率LED双用洗墙灯,以解决现有技术中中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯不能使用统一规格壳体装配的问题。

本实用新型还有一个目的是提供一种中功率和大功率LED双用洗墙灯,以解决现有技术中洗墙灯壳体引线孔没有采取密封措施,易导致短路的问题。

本实用新型实施例提供一种中功率和大功率LED双用洗墙灯,其特征在于,包括壳体,所述壳体内设有第一卡槽和第二卡槽,所述第一卡槽用于装配中功率LED发光电路板,所述第二卡槽用于装配大功率LED发光电路板,所述中功率LED发光电路板、所述大功率LED发光电路板择一装配;所述壳体底部设有电源盒及洗墙灯专用防水连接器,所述电源盒内设有电源控制解码器,所述电源控制解码器还与防水电源连接器连接,所述壳体两端设有密封端盖。

作为本实用新型的优选方式,所述电源控制解码器的引线进入所述洗墙灯专用防水连接器,从所述洗墙灯专用防水连接器的顶部探出,穿过所述壳体上的引线孔与所述中功率LED发光电路板或所述大功率LED发光电路板连接。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体为一槽体,所述壳体靠近内侧底面的两侧内壁上分别设有一条相向凸起的第一横筋,所述第一横筋与所述壳体的内侧底面形成所述第一卡槽;

所述壳体两侧内壁的中间高度处分别设有两条相向凸起的第二横筋,同侧内壁上的两条所述第二横筋形成所述第二卡槽;

所述壳体开口端的两侧内壁上分别设有一横向伸出的凸台,所述凸台上表面与所述壳体底面平行,所述凸台上表面粘接有透光罩,所述凸台上表面设有防溢胶凹槽。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体的开口端侧壁的外侧面设有第一安装槽;所述壳体的两侧外壁及靠近两侧外壁的部分底面向下延伸形成凸起,所述凸起的外侧面设有第二安装槽。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体的一侧面设有三次光学挡板,所述三次光学挡板一端设有第一安装凸棱,所述第一安装凸棱形状与所述第一安装槽的轮廓相匹配,所述三次光学挡板另一端呈弧形。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体底部设有U字形连接器固定夹、人字形旋转支架以及U字形固定支架,所述U字形连接器固定夹将所述洗墙灯专用防水连接器固定在所述壳体底部;

所述U字形固定支架与所述壳体底部连接,所述人字形旋转支架和所述U字形固定支架通过螺栓连接成一整体,所述人字形旋转支架可绕螺栓轴线旋转,在所述U字形固定支架底部设有旋转角度刻度线,所述人字形旋转支架上设有指针刻线。

作为本实用新型的优选方式,所述U字形固定支架的上端、所述U字形连接器固定夹的上端、所述电源盒的上端均设有与所述第二安装槽轮廓匹配的第二安装凸棱。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体底部设有至少两片相互平行的散热鳍片,最内侧两片所述散热鳍片为L形,最内侧两片L形所述散热鳍片形成一挂槽。

作为本实用新型的优选方式,所述洗墙灯专用防水连接器为矩形块体,其顶面中间部分向内凹陷形成一凹坑,所述凹坑内灌封防水胶,所述凹坑的一侧壁上设有直通外部的通孔,所述洗墙灯专用防水连接器顶部设有连接器密封圈。

作为本实用新型的优选方式,所述壳体底部安装所述洗墙灯专用防水连接器的位置为平面,所述连接器密封圈直接与所述壳体底面接触。

本实用新型的一个有益效果是设计了一种新型的洗墙灯壳体,其内部包括两个高度不同的卡槽,中功率LED光源安装在位置较高的卡槽上,保证了光照效果,大功率LED光源安装在位置较低的卡槽上,保证配光透镜或配光反射杯置于壳体内能够受壳体保护。本实用新型成功解决了中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯不能使用统一规格壳体装配的这一问题,仅用一种规格的壳体即可满足中功率LED洗墙灯和大功率LED洗墙灯的装配需求,大大减少了制造成本和安装调试周期,有利于洗墙灯的进一步推广和应用。

本实用新型的另一个有益效果是设计了洗墙灯专用防水连接器,其内部灌封防水胶,同时洗墙灯专用防水连接器上还设有连接器密封圈,连接器密封圈从四周将壳体引线孔封闭,阻止水进入壳体,避免了由此产生的短路问题。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例的整体结构示意图;

图2为本实用新型实施例的结构分解示意图;

图3为本实用新型实施例壳体横截面结构示意图;

图4为本实用新型实施例三次光学挡板局部结构示意图;

图5为本实用新型实施例U字形固定支架结构示意图。

其中,1、壳体,2、三次光学挡板,3、中功率LED发光电路板或大功率LED发光电路板,4、配光透镜或配光反射杯,5、透光罩,6、密封端盖,7、端盖密封圈,8、连接器密封圈,9、洗墙灯专用防水连接器,10、U字形连接器固定夹,11、人字形旋转支架,12、U字形固定支架,13、引线,14、防水电源连接器,15、电源盒,16、电源控制解码器,17、第一卡槽,18、第二卡槽,19、第一安装槽,20、防溢胶凹槽,21、凸台,22、散热鳍片,23、第二安装槽,24、第一横筋,25、第二横筋,26、第一安装凸棱,27、第二安装凸棱。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

参照图2及图3所示,本实用新型实施例公开了一种中功率和大功率LED双用洗墙灯,包括壳体1,壳体1为一槽体,在壳体1的内侧靠近底面的两侧内壁上,分别设有一条相向凸起的第一横筋24,第一横筋24的作用是与壳体1的内侧底面共同形成第一卡槽17。壳体1两侧内壁的中间高度处分别设有两条相向凸起的第二横筋25,同侧内壁上的两条所述第二横筋25形成第二卡槽18。中功率LED发光电路板或大功率LED发光电路板3固定安装在第一卡槽17或第二卡槽18内,其中,中功率LED发光电路板安装在第二卡槽18内,大功率LED发光电路板安装在第一卡槽17内,中功率LED发光电路板、大功率LED发光电路板择一装配后形成成品。中功率LED发光电路板、大功率LED发光电路板不可同时装配于壳体1内,因为中功率LED发光电路板置于大功率LED发光电路板之上,大功率LED发光电路板发出的光会被中功率LED发光电路板遮挡,故中功率LED发光电路板、大功率LED发光电路板择一装配。

参照图2所示,中功率LED发光电路板或大功率LED发光电路板3上的每个发光单元都安装有与其发光功率匹配的配光透镜或配光反射杯4。LED配光透镜或配光反射杯4能提升LED的出光效率、改变LED的光场分布,通过增加光学反射,减少光损,提高光效。

中功率LED发光电路板安装在位置较高的第二卡槽18内,受到壳体1的遮挡少,光线能充分照射到外部,保证了光照效果。大功率LED发光电路板安装在位置较低的第一卡槽17内,保证配光透镜或配光反射杯4完全处于壳体1的内部,能够充分受到壳体1的保护。

在壳体2开口端的两侧内壁上分别设有一横向伸出的凸台21,凸台21的上表面为平面并且与壳体1的底面平行。凸台21上表面粘接有透光罩5,透光罩5选用耐热且透光性能好的钢化玻璃材质。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,为防止洗墙灯生产过程中使用过量的粘合剂而造成粘合剂外溢污染透光罩5的情况,在凸台21的上表面设有一条防溢胶凹槽20,过多的粘合剂会进入防溢胶凹槽20内,从而使透光罩5的粘接效果干净整洁。

参照图1所示,本实用新型采用密封防水设计,壳体1底部设有电源盒15及洗墙灯专用防水连接器9,电源盒15内设有电源控制解码器16,电源控制解码器16装入电源盒15后做灌封防水处理。电源控制解码器16的引线13进入洗墙灯专用防水连接器9,从洗墙灯专用防水连接器9的顶部探出,穿过壳体1上的引线孔与中功率LED发光电路板或所述大功率LED发光电路板3连接。电源控制解码器16还与防水电源连接器14连接,防水电源连接器14为灯具提供外部电力。在壳体1两端设有密封端盖6,密封端盖6配合端盖密封圈7使用,能有效阻止水的进入。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,参照图3及图4所示,壳体1的开口端侧壁的外侧面设有第一安装槽19,在第一安装槽19内安装有三次光学挡板2。三次光学挡板2的一端有一条与第一安装槽19的轮廓相匹配第一安装凸棱26,通过所述第一安装凸棱26与所述第一安装槽19的配合,将三次光学挡板2连接在壳体1上,三次光学挡板2另一端呈弧形。三次光学挡板2用于光的反射,防止眩光,有效提高光通量的利用率。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,壳体1的两侧外壁及靠近两侧外壁的部分底面向下延伸形成凸起,在该凸起的外侧面上设有第二安装槽23。第二安装槽23用于连接U字形连接器固定夹10、人字形旋转支架11以及U字形固定支架12。

参照图5所示,U字形固定支架12的上端、U字形连接器固定夹10的上端、电源盒15的上端均设有与第二安装槽23轮廓匹配的第二安装凸棱27,通过第二安装凸棱27与第二安装槽23的配合,将U字形固定支架12、U字形连接器固定夹10、电源盒15连接在壳体1的底部。U字形连接器固定夹10的作用是将洗墙灯专用防水连接器9固定在壳体1的底部。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,参照图1所示,U字形固定支架12与壳体1底部连接,两个人字形旋转支架11和一个U字形固定支架12为一组,两个人字形旋转支架11分别位于U字形固定支架12的左右两侧,通过螺栓连接成一整体。人字形旋转支架11可绕螺栓轴线旋转,从而实现灯具安装角度的调整。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,在U字形固定支架12底部设有旋转角度刻度线,相应地,在人字形旋转支架上11设有指针刻线。设置旋转角度刻度线可以量化灯具的调整角度,方便灯具的安装调试。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,参照图3所示,壳体1底部设有至少两片相互平行的散热鳍片22,最内侧两片散热鳍片22为L形,最内侧两片L形散热鳍片22形成一挂槽。散热鳍片22的作用是加大灯具的散热面积,避免灯具因温度过高而产生的电路故障,确保灯具的安全性。进一步地,利用散热鳍片22形成一挂槽,可以实现外挂备用电源,在停电情况下依靠外挂的备用电源延长使用时间。

在上述实施例的基础上,再一个实施例,参照图2所示,洗墙灯专用防水连接器9为矩形块体,其顶面中间部分向内凹陷形成一凹坑,凹坑的一侧壁上设有直通外部的通孔。电源控制解码器16的引线13从通孔进入洗墙灯专用防水连接器9内部并从其顶部探出,而后穿过壳体1上的引线孔进入壳体,最终与中功率LED发光电路板或大功率LED发光电路板3连接。在凹坑内灌封防水胶,洗墙灯专用防水连接器9顶部设有连接器密封圈8。壳体1底部安装洗墙灯专用防水连接器9的位置为平面,连接器密封圈8直接与壳体底面紧密接触。

在洗墙灯专用防水连接器9的外围设有U字形连接器固定夹10,U字形连接器固定夹10连接在壳体1上,在U字形连接器固定夹10上设有紧定螺钉,利用紧定螺钉将洗墙灯专用防水连接器9顶紧在壳体1的底面上。因为洗墙灯专用防水连接器9顶部设有连接器密封圈8,此时连接器密封圈8便从四周将壳体1上引线孔封闭,阻止水进入壳体,避免了由此产生的短路问题。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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