一种应用于显微镜的照明装置的制造方法_2

文档序号:8753896阅读:来源:国知局
[0036]在该环形散热器21的内孔表面211分布有多个LED发光体22,每个LED发光体22用焊接或贴装方式固连在该环形散热器21的内孔表面211上,该环形散热器21上还设有导电线路电连接每个LED发光体22,多个LED发光体22成环形均匀排列,所有LED发光体22形成一个环形排列,也可形成多个环形排列;
[0037]形成每个环形排列的LED发光体22的数量不少于18颗,每个LED发光体22的发光角度b不大于60°。
[0038]最好使每个LED发光体22的1/2发光角度a与该环形散热器21内孔表面的1/2圆锥角b相加为90°,这样LED发光体22射出的光线可以照的更远,理论上可以射至无穷远,以实现长工作距离,大范围的照明。
[0039]在图2进一步所示,每个LED发光体22发出的大部分光线能汇集在同一光轴3上,该光轴3平行于该通光孔14的轴向且与该环形散热器21内孔中心轴线重合,当该通光孔14选用圆孔时,该光轴3也可与该通光孔14的中心轴线重合;图2还示出,每个LED发光体22内侧光线与光轴3成一定夹角射出,从而实现最短工作距离照明A,每个LED发光体22外侧光线几乎平行于光轴3射出,可实现最大光斑照明宽度B,长工作照明距离C ;
[0040]壳体I上还设有让所有LED发光体22把光线射出的让位孔15,壳体I内还装有控制每个LED发光体22发光的控制电路板4。
[0041]在所述让位孔15上装有透明防尘罩5。
[0042]所有LED发光体22可选用发出白光的LED发光体22,或选用为发出单色光的LED发光体22,如选用红光、蓝光、绿光的LED发光体,或部分为发出白光的LED发光体22和部分发出单色光的LED发光体22的组合。
[0043]所有LED发光体22还可以分成多段控制发光,通过分成多段进行单独控制,分别控制每段LED发光体22的开、关状态及发亮强度;从而实现从不同方向进行照明,用以观察标本的不同侧面形态。
[0044]壳体I上设有两个轻触按钮16电连接控制电路板4控制所有LED发光体22进行发光。
[0045]所述环形散热器21由铝基或铜基管材拉伸而成。铝基或铜基管材选用高热传导系数、大塑性变形的材料,最好是覆铜位置的拉伸比不大于1:6,其它位置的拉伸比不大于1:10 ;这样采用拉伸的机械工艺方法,可以方便使环形散热器21形成所需的曲面形状。
[0046]为了改变LED发光体22发射光线的角度和照明的亮度,调整工作距离、调整照明范围、或改变照明角度以实现不同的照明衬度,在所述壳体I上通过螺纹旋接一聚光环6,聚光环6内孔表面61为倒圆锥形,聚光环6内孔表面61的中心轴线与所述光轴3相重合。
[0047]所述聚光环6可选用内孔表面61为镜面的反射碗,或所述聚光环6选用内孔表面61为散射式表面的反射碗,或所述聚光环6选用内孔表面61为渐变反射率表面的反射碗,或所述聚光环6选用内孔表面61为磨砂表面的透射环。
[0048]图3进一步示出环形光源2与聚光环6相互配合的照射光路示意图,环形光源2射出的光线经聚光环6的内孔表面61反射后聚焦光轴3形成最大夹角C,而环形光源2射出的光线经聚光环6阻挡后聚焦光轴3后形成最小夹角d,这样经聚光环6的内孔表面61反射后可以实现最短的照明距离缩短距离D,在光轴3的距离E段,环形光源2射出的光和聚光环6内孔表面61反射的光相互重叠,可以实现更高亮度的照明,以实现局部工作距离内高亮度照明,同时也能改变不同照明衬度。
[0049]由于聚光环6通过螺纹旋接在壳体I上,通过调整聚光环6与壳体I的相对位置就能改变聚光环6与环形光源2的相对距离,也能改变上面所述的各参数:最大夹角C、最小夹角d、距离D和E,以适应显微镜观测的不同需要。
[0050]图4示出本实用新型安装在一种显微镜上的使用状态图,本实用新型在上壳体I上装有连接显微镜的紧固螺钉23。图4中显示的显微镜包括目镜10、变倍体组20、调焦机构30、底座40、标本50。本实用新型通过紧固螺钉23固连在变倍体组20的端部;变倍体组20通过调焦机构30调整到焦面位置,同时带动装在变倍体组20上的本实用新型的照明装置上下运动,使环形光源2所发出的光线照射在放置于底座40上的标本50,然后,通过反射作用经过目镜10进入观察者的视野中。
[0051]当显微镜在高倍工作时,在实用新型上安装聚光环6,把照明光线集中照射到与之适配的照明范围,实现能量利用率最大化,亮度最大化;当显微镜在低倍工作时,可以取下聚光环6,或换成与之适配的低倍用的聚光环6,实现在低倍时大范围的均匀照明。
[0052]以上仅是本实用新型一个较佳的实施例,本领域的技术人员按权利要求作等同的改变都落入本案的保护范围。
【主权项】
1.一种应用于显微镜的照明装置,包括壳体,壳体上设置一通光孔,在通光孔周边的壳体上容纳一环形光源,其特征在于:所述环形光源包括一环形散热器,该环形散热器内孔表面为圆锥形面,在该环形散热器的内孔表面分布有多个LED发光体,多个LED发光体成环形均匀排列,所有LED发光体至少形成一个环形,每个LED发光体发出的部分光线能汇集在同一光轴上,该光轴平行于该通光孔的轴向且与该环形散热器内孔中心轴线重合;该环形散热器设有导电线路电连接每个LED发光体,壳体上还设有让所有LED发光体把光线射出的让位孔,壳体内还装有控制每个LED发光体发光的控制电路板。
2.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述让位孔上装有透明防尘罩。
3.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所有LED发光体为发出白光的LED发光体或为发出单色光的LED发光体或部分为发出白光的LED发光体和部分发出单色光的LED发光体的组合。
4.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所有LED发光体形成多个环形。
5.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:形成每个环形的LED发光体的数量不少于18颗,每个LED发光体的发光角度不大于60°。
6.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述环形散热器内孔表面的圆锥角不小于50°。
7.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:每个LED发光体的发光角度与1/2的该环形散热器内孔表面的圆锥角相加为90°。
8.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所有LED发光体分成多段控制发光。
9.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述环形散热器由铝基或铜基管材拉伸而成。
10.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:每个LED发光体焊接或贴装固连在该环形散热器的内孔表面上。
11.根据权利要求1所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述壳体由上壳体和下壳体连接而成,上壳体上装有连接显微镜的紧固螺钉。
12.根据权利要求1至11任一项所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述壳体上旋接一聚光环,聚光环内孔表面为倒圆锥形,聚光环内孔表面的中心轴线与所述光轴相重合。
13.根据权利要求12所述的一种应用于显微镜的照明装置,其特征在于:所述聚光环为内孔表面为镜面的反射碗或所述聚光环为内孔表面为散射式表面的反射碗或所述聚光环为内孔表面为渐变反射率表面的反射碗或所述聚光环为内孔表面为磨砂表面的透射环。
【专利摘要】本实用新型公开一种应用于显微镜的照明装置,包括壳体,壳体上设置一通光孔,在通光孔周边的壳体上容纳一环形光源,所述环形光源包括一环形散热器,该环形散热器内孔表面为圆锥形面,在该环形散热器的内孔表面分布有多个LED发光体,多个LED发光体成环形均匀排列,每个LED发光体发出的部分光线能汇集在同一光轴上,该光轴平行于该通光孔的轴向且与该环形散热器内孔中心轴线重合;该环形散热器设有导电线路电连接每个LED发光体,壳体内还装有控制每个LED发光体发光的控制电路板;所述壳体上旋接一聚光环,聚光环内孔表面为倒圆锥形,聚光环内孔表面的中心轴线与所述光轴相重合;本实用新型可以实现长工作距离、大范围、高亮度的照明效果。
【IPC分类】G02B21-06
【公开号】CN204462526
【申请号】CN201520152211
【发明人】夏波, 林茂英, 江育英, 许登阳
【申请人】麦克奥迪实业集团有限公司
【公开日】2015年7月8日
【申请日】2015年3月18日
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