植物生长灯的制作方法

文档序号:11176946阅读:839来源:国知局
植物生长灯的制造方法与工艺

本实用新型涉及半导体照明技术,尤其涉及一种植物生长灯。



背景技术:

用于植物生长的人工光源已广泛用于温室内蔬菜、水果、花卉等作物的栽培。这些人工光源可以在没有日光条件下单独使用,或者在日光不足的条件下作为补光使用,帮助植物正常生长。常见的人工光源有白炽灯、荧光灯、高压钠灯或汞灯等,但是,这些传统植物生长光源的光谱功率分布固定,光通量强度的可调范围较小,并不能与植物生长所需的理想光源条件相匹配,这样便造成了光源的浪费。此外,这些人工光源在电光转换效率和使用寿命等方面也存在劣势。

相比上述传统植物生长光源,LED光源在诸多方面都表现出明显的优势,如节能、环保、长寿命、体积小、抗震、防水防潮、低压直流驱动、可脉宽调制输出等优点,已大量用于LCD背光源、显示屏、信号灯、景观照明、普通照明等领域。在传统农业生产中通常使用LED生长灯补充光照和对白光源覆盖彩色塑料薄膜等农业技术措施改变光环境,以调控栽培环境中植物的生长发育。但现有的LED生长灯存在缺陷,其光强不一致、无法将光线集中聚焦在植物上,照射光源能效低。



技术实现要素:

本实用新型提供一种易于调节光照投射角度,结构简单紧凑、方便安装布置,便于集中光线且光强均匀一致,照射光源出光效果好,有效降低使用成本和安全可靠的植物生长灯。

为了实现上述实用新型目的,本实用新型采用的技术方案是:

植物生长灯,包括透光玻璃板、多个LED灯、电源及驱动模块、灯体和两个侧端堵盖,所述透光玻璃板扣盖于灯体的敞口处,两个侧端堵盖分别封盖于灯体的两侧端部;所述灯体呈一体成型的长条状,在灯体的中部还一体成型有将灯体的腔体上下隔开分为光源腔和内腔的隔板,所述电源及驱动模块放置于灯体的内腔中;所述灯体的隔板上侧安装于延伸至灯体的两端边缘且便于多个LED灯至少一排排列固定的铝基板;所述LED灯的上侧还设有安装固定于铝基板两侧的隔板上且便于LED灯集中光源对植物进行照射的透镜板,所述透镜板一体成型,透镜板向上凸起成形有与每排的LED灯相对应条状凸镜弧体、或与每个LED灯分别相对应呈花生米粒状凸起的凸镜颗粒体;所述透镜板两侧的光源腔内还分别设有倾斜一定的角度且对称的分置于透镜板两侧便于将所有LED灯发出的光源经透镜板一次聚集后进行二次反射聚集的反光片。

优选地,所述反光片与水平设置的透镜板夹角范围为0~90°。

优选地,所述铝基板两侧的灯体隔板上分别向上一体的延伸有呈L形倒置便于固定透镜板及反光片一端的扣槽,反光片的另一端固定于灯体敞口处的侧缘上。

优选地,所述透光玻璃板的侧边与灯体敞口处两侧之间还设有便于两者之间密封连接的硅胶条,灯体敞口处的两侧分别设有便于放置硅胶条的凹嵌槽;所述灯体的上部两侧还分别卡扣连接有将灯体顶端的透光玻璃板及下侧的硅胶条压扣固定于灯体敞口处的倒L形侧扣盖,灯体上部的两侧分别设有便于倒L形侧扣盖固定的侧嵌槽。

优选地,所述侧端堵盖与灯体侧端之间还设有便于端部密封连接的硅胶圈,所述侧端堵盖通过螺钉将硅胶圈压紧密封固定于灯体侧端。

优选地,所述灯体为铝型材一体成型,灯体上隔板下侧的内腔为的独立腔体。

优选地,所述灯体后部还连接有至少两个便于调节LED灯体倾斜角度进而调节LED灯投射光线方向的角度调节支架座。

优选地,所述角度调节支架座包括嵌扣底托、角度调节螺钉和L形支脚,嵌扣底托套扣于灯体底部一体成型的底嵌槽内,所述灯体通过角度调节支架座上的L形支脚固定于墙体或支撑体上,所述灯体通过嵌扣底托调整与L形支脚倾斜角度并由角度调节螺钉将嵌扣底托与L形支脚固定连接。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型通过透镜板和反光片,将LED灯的光源光线有效聚集且达到光强均匀一致,有效地将光线聚集,大面积的对植物的进行有效照射,使光能转化成有效的光合辐射。

而且,由于多个LED灯的光源能无限接近灯体的端部,光源之间没有间隙和暗影,多个LED灯呈排状分布,发出的光线平行,且设有与LED灯配合便于光源聚集后均匀长距离投射的反光片和聚光透镜板,减少现有LED照明的色散现象,提高了LED照明的照射距离;灯体后部连接的角度调节支架座,能够供用户更直观地对灯具的照明角度进行调节。

同时,灯体侧端的两个侧端堵盖之间还设有便于端部密封连接的硅胶圈,以及灯体顶端的透光玻璃板通过两侧的倒L形侧扣盖压扣固定于灯体的敞口处,使得整个灯具的密封性和防水性得到有效保证,而且美观大方,达到整体结构简单紧凑,安装使用方便,降低使用成本,安全可靠。

另外,由于电源及驱动模块放置于灯体的内腔中,克服了现有技术中将驱动设置在灯体前侧导致的遮挡发光面的问题,提高了发光效率;此外,将电源及驱动模块由灯体前侧移到灯体的内腔之中,使得植物生长灯的电路部分不易受外界影响而发生故障,工作更加可靠;还有助于降低植物生长灯的重心,使得植物生长灯更加容易的稳定固定。

【附图说明】

图1是本实用新型实施例一对应的透镜板上多条凸镜弧体呈波浪形排布的爆炸结构示意图;

图2是图1中A部的放大示意图;

图3是本实用新型实施例一的侧视截面结构放大示意图;

图4是本实用新型实施例二对应的透镜板上多个呈花生米粒状凸起的凸镜颗粒体的爆炸结构示意图;

图5是图4中B部的放大示意图;

图6是本实用新型实施例二的侧视截面结构放大示意图。

【具体实施方式】

实施例一

植物生长灯,如图1至图3所示,包括透光玻璃板1、多个LED灯2、电源及驱动模块20、灯体3和两个侧端堵盖4,透光玻璃板1扣盖于灯体3的敞口处,两个侧端堵盖4分别封盖于灯体3的两侧端部;灯体采用铝型材一体成型且截面呈U形的长条状,在灯体3的中部还一体成型有将灯体3的腔体上下隔开分为光源腔3a和内腔3b的隔板30,隔板30下侧的内腔3b为的独立腔体,电源及驱动模块20放置于灯体3的内腔3b中;灯体3的隔板30上侧安装于延伸至灯体3的两端边缘且便于多个LED灯呈一排排列固定的铝基板5;在LED灯的上侧还设有安装固定于铝基板5两侧的隔板30上且便于LED灯集中光源对植物进行照射的透镜板6,该透镜板6一体成型,透镜板6向上凸起成形有与每排的LED灯相对应条状凸镜弧体60,透镜板6上三条凸镜弧体60呈波浪形排布,在透镜板6两侧的光源腔内还分别设有倾斜30°且对称的分置于透镜板6两侧便于将所有LED灯2发出的光源经透镜板6一次聚集后进行二次反射聚集的反光片7;其中,铝基板5两侧的灯体3隔板30上分别向上一体的延伸有呈L形倒置便于固定透镜板6及反光片7一端的扣槽34,反光片7的另一端固定于灯体3敞口处的侧缘上;在灯体3底部还嵌扣连接有两个便于调节灯体2倾斜角度进而调节LED灯投射光线方向的角度调节支架座8。

如图3所示,该角度调节支架座8包括嵌扣底托80、角度调节螺钉81和L形支脚82,嵌扣底托80套扣于灯体3底部一体成型的底嵌槽31内并由螺钉800锁定,灯体3通过角度调节支架座8上的L形支脚82固定于墙体或支撑体上,灯体3通过嵌扣底托80调整与L形支脚82倾斜角度并由角度调节螺钉81将嵌扣底托80与L形支脚82固定连接。

继续如图2和图3所示,侧端堵盖4与灯体3侧端之间还设有便于端部密封连接的硅胶圈40,侧端堵盖4通过螺钉41将硅胶圈40压紧密封固定于灯体3侧端;在透光玻璃板1的侧边与灯体3敞口处两侧之间还设有便于两者之间密封连接的硅胶条9,灯体3敞口处的两侧分别设有便于放置硅胶条9的凹嵌槽32;在灯体3的上部两外侧还分别卡扣连接有将灯体3顶端的透光玻璃板1及下侧的硅胶条9压扣固定于灯体3敞口处的倒L形侧扣盖10,灯体3上部的两侧分别设有便于倒L形侧扣盖10固定的侧嵌槽33,以上固定密封结构使得整个灯具的密封性和防水性得到有效保证。

该实施例中的多个LED灯呈排状分布,光源之间没有间隙和暗影,发出的光线平行,且每通过透镜板和反光片,将LED灯的光源光线有效聚集且达到光强均匀一致,大面积的对植物的进行有效照射,使光能转化成有效的光合辐射,减少现有LED照明的色散现象,提高了LED照明的照射距离;灯体后部连接的角度调节支架座,能够供用户更直观地对灯具的照明角度进行调节,便于更适合的照射于植物上。

实施例二

该实施例与实施例一的不同之处在于,如图4至图6所示,透镜板6向上凸起成形有与每个LED灯2分别相对应呈花生米粒状凸起的凸镜颗粒体61,其他结构与实施例一基本相同;这样,使得灯具的灯光亮度更强,照射的光强更加均匀一致。

以上所述实施例只是为本实用新型的较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,凡依本实用新型之形状、构造及原理所作的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1