技术简介:
本专利针对传统LED路灯散热效率低导致寿命短的问题,提出采用超导热光引擎技术。通过将COB封装的LED光源集成在均温板上,结合纳米辐射材料层,实现快速导热和热量高效散发,有效降低LED结温,延长使用寿命。
关键词:超导热光引擎,LED散热,均温板
专利名称:一种具有超导热光引擎的led路灯的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及LED路灯,具体涉及的是一种具有超导热光引擎的LED路灯。
背景技术:
LED光源的寿命和光衰与其节点的工作温度有很密切的关系,温度每增加10°C,其信赖性就会减少一半。根据Philips技术数据显示,当结温从115°C提高到135°C,就会使LED寿命从50,000小时降低到20,000小时,因此如何快速散热,保持LED工作温度保持稳定是决定LED使用寿命的关键。相应的LED散热设计的重点则在于要有越短越好的散热路径,以使热量能在最短时间内,以快速的方式导出。但是目前LED的封装载体大部分采用的是铝基板、陶瓷基板或铜基板,其导热率系数都在450W/mK以下,无法快速的将高功率LED产生的热有效的导出去,导致LED工作温度过高,从而造成光衰,导致LED使用寿命降低。另外,目前LED路灯的外壳,大多涂有的保护漆,这些保护漆具有热阻作用,会阻止LED工作热量快速发散到空气中,因此也会导致LED灯体温度升高,影响LED的正常使用。
实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种具有超导热光引擎的LED路灯,以解决目前LED路灯采用铝基板、陶瓷基板或铜基板为封装载体,存在导热效率低,使用寿命短的问题。本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的。—种具有超导热光引擎的LED路灯,包括散热器¢),所述散热器(6)上设置有均温板(I),该均温板(I)上通过COB封装有LED光源(2),所述LED光源(2)上设置有二次光学透镜(3),该二次光学透镜(3)固定在散热器(6)上,且均温板(I)密封于二次光学透镜⑶和散热器(6)之间。优选地,所述散热器(6)固定安装在壳体(4)中,所述壳体(4)上还设置有一纳米辐射材料层(5)。优选地,所述LED光源(2)由封装体(202)和多个封装在该封装体(202)中的LED芯片(201)构成。优选地,所述均温板(I)底部通过导热膏或导热硅胶片或石墨片固定在散热器
(6)上。本实用新型提供的具有超导热光引擎的LED路灯,将LED光源通过COB封装在均温板上,利用均温板传热速度快、均温性能好、输出功率大的特点,实现快速导热,有效避免了 LED工作温度的升高;同时在壳体上设置有纳米辐射材料层,将壳体上的热量快速导出,避免了 LED灯体温度升高的问题。与现有技术相比,本实用新型具有结构简单、导热效果好、速度快等优点,能够有效避免LED工作温度升高,保证了 LED的使用寿命和正常工作。
图I为本实用新型具有超导热光引擎的LED路灯的结构示意图。图中标识说明均温板I、LED光源2、LED芯片201、封装体202、二次光学透镜3、壳体4、纳米福射材料层5、散热器6、散热片601。
具体实施方式为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,
以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。请参阅图I所示,图I为本实用新型具有超导热光引擎的LED路灯的结构示意图。本实用新型提供的是一种具有超导热光引擎的LED路灯,主要用于解决目前LED路灯采用铝基板、陶瓷基板或铜基板为封装载体,存在导热效率低,使用寿命短的问题;以及解决LED路灯的外壳涂有阻热保护漆,导致散热困难、LED灯体温度升高,影响LED的正常使用的问题。其中本实用新型超导热光引擎的LED路灯主要包括有壳体4和安装在壳体4中的散热器6,所述壳体4上设置有纳米辐射材料层5,所述散热器6底部设置有多个散热片601,散热器上部设置有均温板1,所述均温板I通过导热膏或导热硅胶片或石墨片固定锁在散热器6上。均温板I上通过COB封装有LED光源2,该LED光源2由封装体202和多个封装在该封装体202中的高功率LED芯片201构成,且所述的高功率LED芯片201是利用固晶打线的工艺,直接集成封装(中间除了银胶外没有其它具有热阻材质)在均温板I上。在LED光源2上设置有一个二次光学透镜3,所述二次光学透镜3的外环底部及防水胶圈固定锁在散热器6的上面,并将整个均温板I密封在内。其中本实用新型中采用壳体4的主要目的是使其与位于内部的散热器6紧密贴合,以加速LED光源2产生的热量通过均温板I传导到散热器6后,能够通过壳体4上涂覆的纳米辐射涂层快速导出;而壳体还可用于对路灯进行保护,在不需要壳体保护的情况下,可以直接将纳米辐射涂层涂覆在散热器上,这样也可以达到良好散热的目的。本实用新型所述的均温板I是可靠无耗能的被动式微冷却器件,具有可靠性高、不必维修、坚固耐用、可塑性大等优点,其主要由底板,边框和盖板组成一个完全封闭的平板型腔体,腔体内壁面设有吸液毛细芯结构,毛细芯结构可以是金属丝网,微型沟槽,纤维丝,也可以是金属粉末烧结芯以及几种结构组合。腔体内部必要时需设有支撑结构,以克服因抽真空负压造成凹陷和受热外涨的变形。上述均温板利用二相流原理,热流密度可达到170W/cm2以上,可有效解决从点到面的散热问题。在相同热流密度下,本实用新型均温板的散热系统能使LED(50W)光源工作时的温度降低7 10度。本实用新型中纳米辐射材料层5可以采用高纳米辐射氧化铝材料或高纳米辐射橡胶复合材料等,其均可以达到快速散热、耐热性好等要求,其不仅具有耐热、耐腐蚀的保护作用,还能比以往的有效降低温度达15% 20%。本实用新型所述的超导热光引擎的LED路灯采用均温板后其导热速度为实心铜板的5倍、为氮化鋁基板的10倍、鋁基板(MCPCB)的666倍,且光源引擎模块的导热速度比铝基板快600多倍。以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,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、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型 的保护范围之内。
权利要求1.一种具有超导热光引擎的LED路灯,其特征在于包括散热器¢),所述散热器(6)上设置有均温板(I),该均温板(I)上通过COB封装有LED光源(2),所述LED光源(2)上设置有二次光学透镜(3),该二次光学透镜(3)固定在散热器(6)上,且均温板(I)密封于二次光学透镜(3)和散热器(6)之间。
2.根据权利要求I所述的具有超导热光引擎的LED路灯,其特征在于所述散热器(6)固定安装在壳体(4)中,所述壳体(4)上还设置有一纳米辐射材料层(5)。
3.根据权利要求I所述的具有超导热光引擎的LED路灯,其特征在于所述LED光源(2)由封装体(202)和多个封装在该封装体(202)中的LED芯片(201)构成。
4.根据权利要求I所述的具有超导热光引擎的LED路灯,其特征在于所述均温板(I)底部通过导热膏或导热硅胶片或石墨片固定在散热器(6)上。
专利摘要本实用新型提供了一种具有超导热光引擎的LED路灯,包括散热器,所述散热器上设置有均温板,该均温板上通过COB封装有LED光源,所述LED光源上设置有二次光学透镜,该二次光学透镜固定在散热器上,且均温板密封于二次光学透镜和散热器之间。本实用新型提供的具有超导热光引擎的LED路灯,将LED光源通过COB封装在均温板上,利用均温板传热速度快、均温性良好、输出功率大的特点,实现快速导热,有效避免了LED工作温度的升高;同时在壳体上设置有纳米辐射材料层,将壳体上的热量快速导出,避免了LED灯体温度升高的问题。与现有技术相比,本实用新型具有结构简单、导热效果好、速度快等优点,能够有效避免LED工作温度升高,保证了LED路灯的使用寿命和正常工作。
文档编号F21S8/00GK202747157SQ201220463569
公开日2013年2月20日 申请日期2012年9月12日 优先权日2012年9月12日
发明者游文贤 申请人:游文贤, 游晴卉