聚光射灯的制作方法

文档序号:11151283阅读:942来源:国知局
聚光射灯的制造方法与工艺

本发明涉及LED射灯领域,特别是指一种聚光射灯。



背景技术:

照明灯具是现在生活,工业生产中一种必备的工具。目前市场上灯具的种类繁多,各有特色,根据应用环境,功能要求,出现了各种不同的灯具。通常在一些较大范围的固定照明场所,需要通过反光杯将光束集中至某一个方向,集中照明,从而有效的利用光能。但是在一些特殊环境下的照明灯具,对灯具的光线的稳定性,防眩等提出了更高的要求。如何能保证射灯聚光又不能眩光,是我们需要研究的问题。



技术实现要素:

本发明提出一种聚光射灯,解决了现有技术中的问题。

本发明的技术方案是这样实现的:

聚光射灯,包括底座、发光部和端盖,所述发光部固定于所述底座内部,所述端盖固定于所述底座上边沿上,所述发光部包括固定于底座内底部的基板,所述基板上设有控制电路和供电电路,所述基板上表面固定一无底反光杯,所述反光杯,底部中心的基板上设有LED组件,所述LED组件与控制电路和供电电路电连,所述反光杯上边沿设有棱镜层;所述端盖上部设有出光孔,所述出光孔上设有透镜。

作为本发明的优选方案,所述控制电路内设有LED驱动器,所述LED驱动器与LED组件相连,交流电输入端频率范围为65HZ-95HZ。

作为本发明的优选方案,所述反光杯为同心双层等距侧壁结构,内壁和外壁之间夹有若干散射式反光棱柱,所述反光棱柱设有N个,其中20≤N≤45。

作为本发明的优选方案,所述反光棱柱截面为等腰三角形或等腰梯形,相邻两反光棱柱的棱柱斜面形成夹角为γ,其中13°≤γ≤20°。

作为本发明的优选方案,所述反光棱柱俯视投影为以反光杯中心为原点向外渐宽式发散的直线和条线。

作为本发明的优选方案,所述反光棱柱俯视投影为一反光杯中心为原点向外渐宽式发散,并同时针旋扭的旋线和旋条线。

作为本发明的优选方案,所述棱镜层包括透明基板和棱镜部分,所述棱镜部分包括第一棱镜和第二棱镜,所述第一棱镜和第二棱镜交替并排固定在所述基板上。

作为本发明的优选方案,棱镜部分中的两种棱镜截面皆为等腰梯形,包括上底边,下底边和两腰。

作为本发明的优选方案,所述第一棱镜折射率为n,所述第一棱镜的下底边与腰的夹角为Θ,其中2≤n/sinΘ≤5,所述第二棱镜折射率为n,第二棱镜腰与下底边成角为δ,其中1≤n/sinδ≤3。

作为本发明的优选方案,相邻两棱镜腰组成V型夹角角度值在20°~45°之间。

有益效果

本发明提出了一种聚光射灯,包括底座、发光部和端盖,发光部固定于所述底座内部,所述端盖固定于所述底座上边沿上,所述发光部包括固定于底座内底部的基板,所述基板上设有控制电路和供电电路,所述基板上表面固定一无底反光杯,所述反光杯,底部中心的基板上设有LED组件,所述LED组件与控制电路和供电电路电连,所述反光杯上边沿设有棱镜层;所述端盖上部设有出光孔,所述出光孔上设有透镜。反光杯能够将光线聚集,同时,棱镜层可以将光线柔和,其使用方便,操作简单,实用性好。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明整体拆解结构示意图;

图2为图1所示反光杯剖面结构示意图;

图3为图1所示棱镜层结构示意图;

图4为棱镜层内棱镜截面示意图。

图中,底座1,基板2,LED组件3,反光杯4,外壁41,内壁42,反光棱柱43,发散点431,顶端点432,凸棱线433,杯底端434,棱镜层5,基板51,第一棱镜52,上顶面521,斜面522,下底面523,第二棱镜53,端盖6,透镜7。具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所示,聚光射灯,包括底座1、发光部和端盖6,发光部固定于底座1内部,端盖6固定于底座1上边沿上,发光部包括固定于底座1内底部的基板2,基板2上设有控制电路和供电电路,基板2上表面固定一无底反光杯4,反光杯4,底部中心的基板2上设有LED组件3,LED组件3与控制电路和供电电路电连,反光杯4上边沿设有棱镜层5;端盖6上部设有出光孔,出光孔上设有透镜7。

控制电路内设有LED驱动器,LED驱动器与LED组件3相连,交流电输入端频率范围为65HZ-95HZ。

反光杯为同心双层等距侧壁结构,内壁42和外壁41之间夹有若干散射式反光棱柱43,反光棱柱43设有N个,其中20≤N≤45。

反光棱柱截面为等腰三角形或等腰梯形,相邻两反光棱柱的棱柱斜面形成夹角为γ,其中13°≤γ≤20°。

反光棱柱俯视投影为以反光杯中心为原点向外渐宽式发散的直线和条线。

反光棱柱俯视投影为一反光杯4中心为原点向外渐宽式发散,并同时针旋扭的旋线和旋条线。

棱镜层包括透明基板51和棱镜部分,棱镜部分包括第一棱镜52和第二棱镜53,第一棱镜52和第二棱镜53交替并排固定在基板51上。

棱镜部分中的两种棱镜截面皆为等腰梯形,包括上底边,下底边和两腰。

第一棱镜折射率为n,第一棱镜52的下底边与腰的夹角为Θ,其中2≤n/sinΘ≤5,第二棱镜53折射率为n,第二棱镜53腰与下底边成角为δ,其中1≤n/sinδ≤3。

相邻两棱镜腰组成V型夹角角度值在20°~45°之间。

实施例1

如图2所示的反光杯4,其外壁41主视投影为等腰梯形结构,其两腰与竖直轴芯投影形成角度为α,其中25°≤α≤70°,而在使用中,我们发现当α为25°、30°、35°、55°、60°或45°时,反光杯4的反光效果更好。

本产品中的反光棱柱材质为玻璃、丙烯酸玻璃,PVC等透明防刮的硬质材料。

反光棱柱43的个数为20到45个,其中优选为33个,他们环形紧密地阵列在内壁表面上,反光棱柱43为凸耳式结构,反光棱柱的截面为等腰三角形或等腰梯形,无数个等腰三角形的顶点组成了反光棱柱43的凸棱线433。每一反光棱柱43的底边宽度都由杯底端434至顶端点432方向逐渐加宽。

其中,反光棱柱的截面的等腰三角形或等腰梯形的底角度数为β,其中70°≤β≤77°,其中优选73°,75°。

每一反光棱柱43发散路径向下延伸,汇聚于一点为发散点431,发散点431设于反光杯4的竖直轴芯上。

凸棱线433具有多种形式,可以为侧视投影是直线形式,抛物线形式或锯齿形式。凸棱线433为直线形式时,其投影直线与内壁42侧视投影直线平行。

凸棱线433还可以为弧线形式,其弧线直径延发散点431至顶端点432方向逐渐变大。

凸棱线433的俯视投影为环形散射直线,其也可以为非直线形式,即每一反光棱柱43进行同时针方形扭转,凸棱线433即成为发散式旋弧线。

反光杯4外壁内侧涂有一层反光剂,以丙烯酸树脂为基料,与一定比例的定向反光材料混合在溶剂中配制而成,属于一种新型反光涂料。其反光原理是把照射的光线通过反光微珠反射回人的视线中,形成反光效果,夜间反光效果更加明显。具有反光率高,能防止紫外线光波照射,防止颜色淡化剥离,能抗极强的盐雾、抗酸碱性能。

实施例2

如图3中的棱镜层5,底部为透明基板,厚度为50μm-200μm。

基板上粘有棱镜,主要包括第一棱镜52和第二棱镜53,棱镜和基板之间的胶黏层为紫外线照射式封胶层。

第一棱镜与第二棱镜纵向中心轴相平行,阵列的设于基板上,最相近的两第一棱镜52之间设有一个第二棱镜53。相邻两个第一棱镜52和第二棱镜53之间互相补偿。

棱镜的材质为光学玻璃、石英玻璃、碱金属卤化物(如溴化钠)晶体等。

如图4所示,第一棱镜包括上顶面521,下底面523和斜面522,棱镜的截面为等腰梯形,包括上底边,下底边和两腰。上底边长度A,下底边长度B,高H,腰与下底边夹角Θ。

其中A为固定值,B沿棱镜的纵向中心轴进行连续规律性变化,第一棱镜的下底边左右两端,俯视投影形成两条对称的规则频率波浪线。

所述第一棱镜52的折射率为n,2≤n/sinΘ≤5。其中n可以等于2*sinΘ、2.5*sinΘ、3*sinΘ、3.5*sinΘ、4*sinΘ或4.5*sinΘ。其中Θ为35°至55°。

第二棱镜53与第一棱镜52为补偿式贴紧固定,第二棱镜53下底边两端与相邻第一棱镜52下底边对应两端重合,所述第二棱镜53上底边长度a,下底边长度b,b>a,高h,其中1≤H/h≤2,1≤B/b≤3,第二棱镜53腰与下底边成角为δ,其中第二棱镜53折射率同样为n,其中1≤n/sinδ≤3,其中n可以等于1*sinδ、1.5*sinδ、1.8*sinδ、2*sinδ、2.3*sinδ、2.5*sinδ、2.7*sinδ或3*sinδ。其中δ在45°至75°之间。

同一主视截面投影上相邻第一棱镜和第二棱镜两腰形成V形夹角,其角度为20°~45°。其中优选20°,25°,30°,35°,40°。

此外5μm≤a≤0.5mm;10μm≤A≤1mm,7μm≤b≤1mm;10μm≤B≤1.5mm。

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

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