一种具有防眩光功能的LED地埋灯的制作方法

文档序号:21602402发布日期:2020-07-24 16:55阅读:283来源:国知局
一种具有防眩光功能的LED地埋灯的制作方法

本发明涉及led地埋灯技术领域,尤其涉及一种具有防眩光功能的led地埋灯。



背景技术:

led地埋灯是以超高亮led为光源,以led恒流驱动为驱动方式的新型埋地装饰灯,广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明,为生活增添光彩。

由于led地埋灯照明时是朝上设置的,并且为了保证led地埋灯的照明效果,进而led地埋灯发出的光亮较为强烈,当人们在led地埋灯上方行走时,地埋灯发出的光亮对人们的眼睛造成强烈的照射,进而使得人们会出现短暂的失明现象,在户外行人较多时,容易发生碰撞,造成安全事故的发生,且强烈的灯光也对行人的视力也会造成一定的损伤,不利于观赏效果。

为此,我们提出一种具有防眩光功能的led地埋灯。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种具有防眩光功能的led地埋灯。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种具有防眩光功能的led地埋灯,包括盒体,所述盒体内底部固定连接有灯体,所述盒体上端固定连接有透明板,所述盒体内壁开设有环形腔,所述环形腔内填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体,所述盒体内壁固定连接有与环形腔内壁连通的弹性膜,所述透明板上端开设有滑塞腔,所述环形腔内顶部通过进气管与滑塞腔内壁连接,所述滑塞腔内壁密封滑动连接有磁性滑塞,所述滑塞腔远离进气管的内壁固定连接有永磁柱,且所述永磁柱与磁性滑塞同性相斥,所述永磁柱侧壁套设有励磁线圈,所述盒体上端嵌设有压电陶瓷,所述压电陶瓷与励磁线圈耦合连接。

优选地,所述盒体下端开设有空腔,所述空腔内壁固定连接有第一伸缩气囊,所述第一伸缩气囊侧壁套设第二伸缩气囊,所述第一伸缩气囊和第二伸缩气囊之间组成吸气腔,所述环形腔内底部通过连接管与第一伸缩气囊内壁连接,所述吸气腔内壁通过单向吸气管与盒体内壁连接,所述吸气腔内壁通过单向出气管与盒体上端连接。

本发明具有以下有益效果:

1、通过设置环形腔、压电陶瓷、励磁线圈和永磁柱,灯体在照明后会产生较大的热量,进而使得环形腔内的二氧化氮和四氧化二氮混合气体的反应平衡向二氧化氮生成的方向移动,由于二氧化氮呈红棕色,四氧化二氮呈无色,则混合气体中的二氧化氮含量增大,混合气体颜色变深,当行人行至盒体上端时,此时压电陶瓷受到压力而震动,进而压电陶瓷上产生电流,进而使得励磁线圈通电后产生的磁场方向与永磁柱的磁场方向相反,对永磁柱上的磁场方向进行改变,进而永磁柱与磁性滑塞相吸,使得环形腔内的混合气体进入滑塞腔中,进而使得颜色变深的混合气体对灯体发出的灯光进行遮挡,避免灯体发出的强烈的灯光使得人们会出现短暂的失明现象,在户外行人较多时,容易发生碰撞,造成安全事故的发生;

2、当行人离开盒体上端时,此时压电陶瓷上不再受到压力,进而压电陶瓷上不再产生电流,使得永磁柱上的磁性恢复至初始状态,进而磁性滑塞在永磁柱的磁斥力作用下滑动至原位,将滑塞腔内的混合气体重新挤压至环形腔内,不会影响灯体的正常照明;

3、通过设置第一伸缩气囊、第二伸缩气囊、单向吸气管和单向出气管,在环形腔内的混合气体受热反应平衡向二氧化氮生成的方向移动时,由于混合气体反应平衡朝二氧化氮方向生成时体积增大,进而带动第一伸缩气囊和第二伸缩气囊伸长,使得吸气腔通过单向吸气管进行吸气,在盒体上有行人行走使得压电陶瓷上产生电流时,此时环形腔内的气体进入滑塞腔中,第一伸缩气囊和第二伸缩气囊收缩,使得吸气腔内的气体从单向出气管排出,进而在盒体上不断有行人走过时,吸气腔不断进行伸缩,进而将灯体产生的热量逐渐的排出,延长灯体的使用寿命。

附图说明

图1为本发明提出的实施例一的结构示意图;

图2为本发明提出的实施例二的结构示意图;

图3为图2中a处的结构放大示意图。

图中:1盒体、2灯体、3透明板、4环形腔、5弹性膜、6滑塞腔、7进气管、8磁性滑塞、9永磁柱、10励磁线圈、11压电陶瓷、12空腔、13第一伸缩气囊、14第二伸缩气囊、15吸气腔、16连接管、17单向吸气管、18单向出气管。

具体实施方式

为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。

实施例一

参照图1,一种具有防眩光功能的led地埋灯,包括盒体1,盒体1内底部固定连接有灯体2,盒体1上端固定连接有透明板3,盒体1内壁开设有环形腔4,环形腔4内填充有二氧化氮和四氧化二氮混合气体,进一步的,二氧化氮和四氧化二氮之间可发生可逆反应,反应式为:n2o4=2no2(可逆),且二氧化氮呈红棕色,四氧化二氮呈无色,当灯体2照明产生大量的热量时,混合气体的反应平衡朝二氧化氮生成的方向进行,混合气体中的二氧化氮含量增大,混合气体的体积增大,使得混合气体的颜色变深,透光率降低,对灯光进行遮挡,另外,由于混合气体的反应平衡朝二氧化氮生成的方向进行时是吸热过程,进而可以对盒体1内的热量进行吸收,延长灯体2的使用寿命,当盒体1内温度较低时,混合气体的反应平衡朝二氧化氮生成的方向进行,混合气体中的四氧化二氮含量增大,混合气体的体积减小,使得混合气体的颜色变浅,透光率提高,盒体1内壁固定连接有与环形腔4内壁连通的弹性膜5,进一步的,弹性膜5可以对混合气体反应时的体积变化进行平衡。

透明板3上端开设有滑塞腔6,环形腔4内顶部通过进气管7与滑塞腔6内壁连接,滑塞腔6内壁密封滑动连接有磁性滑塞8,需要说明的是,滑塞腔6远离磁性滑塞8的侧壁开设有与盒体1内壁连通的通孔,用以平衡磁性滑塞8在滑塞腔6内壁滑动时的气压,滑塞腔6远离进气管7的内壁固定连接有永磁柱9,且永磁柱9与磁性滑塞8同性相斥,永磁柱9侧壁套设有励磁线圈10,盒体1上端嵌设有压电陶瓷11,压电陶瓷11与励磁线圈10耦合连接,进一步的,当励磁线圈10上通电后,励磁线圈10上通电产生的磁场方向与永磁柱9上的磁场方向相反,进而使得永磁柱9上的磁力发生改变,对磁性滑塞8进行相吸。

本实施例中,当夜晚灯体正常照明时,由于灯体2在照明时会产生较大的热量,进而使得环形腔4内的二氧化氮和四氧化二氮混合气体内温度升高,使得混合气体的反应平衡向二氧化氮生成的方向移动,由于二氧化氮呈红棕色,四氧化二氮呈无色,使得混合气体中的二氧化氮含量增大,混合气体颜色变深,且混合气体的体积增大,使得弹性膜5膨胀,当行人行至盒体1上端时,此时压电陶瓷11受到压力而震动,进而压电陶瓷11上产生电流,进而使得励磁线圈10通电后产生的磁场方向与永磁柱9的磁场方向相反,对永磁柱9上的磁力发生改变,对磁性滑塞8进行相吸,使得环形腔4内的混合气体通过进气管7进入滑塞腔6中,进而颜色变深的混合气体对灯体2发出的灯光进行遮挡,避免灯体2发出的强烈的灯光使得人们会出现短暂的失明现象;

当行人离开盒体1上端时,此时压电陶瓷11上不再受到压力,进而压电陶瓷11上不再产生电流,使得永磁柱9上的磁性恢复至初始状态,进而磁性滑塞8在永磁柱9的磁斥力作用下滑动至原位,将滑塞腔6内的混合气体重新挤压至环形腔4内,不会影响灯体2的正常照明。

实施例二

参照图2-3,与实施例一不同的是,盒体1下端开设有空腔12,空腔12内壁固定连接有第一伸缩气囊13,第一伸缩气囊13侧壁套设第二伸缩气囊14,需要说明的是,空腔12远离第一伸缩气囊13的内壁开设有与盒体1内壁连通的通孔,用以平衡第一伸缩气囊13和第二伸缩气囊14伸缩时产生的压强,第一伸缩气囊13和第二伸缩气囊14之间组成吸气腔15,环形腔4内底部通过连接管16与第一伸缩气囊13内壁连接,吸气腔15内壁通过单向吸气管17与盒体1内壁连接,吸气腔15内壁通过单向出气管18与盒体1上端连接,需要说明的是,单向吸气管17仅允许气体从盒体1内进入吸气腔15内,单向出气管18仅允许气体从吸气腔15流至盒体1外。

本实施例中,当混合气体的反应平衡向二氧化氮生成的方向移动时,此时混合气体的体积增大,进而混合气体通过连接管16进行第一伸缩气囊13内,带动第一伸缩气囊13和第二伸缩气囊14同步伸长,使得吸气腔15通过单向吸气管17对盒体1内的热气进行吸收,当盒体1上有行人行走使得压电陶瓷11上产生电流时,此时永磁柱9与磁性滑塞8相吸,此时混合气体气体进入滑塞腔6中,使得第一伸缩气囊13和第二伸缩气囊14收缩,进而吸气腔15内的气体从单向出气管18排出,完成对盒体1内热量的排出,进而当盒体1上不断有行人走过时,吸气腔15不断进行伸缩,进而将盒体1内的热量逐渐的排出,延长灯体2的使用寿命。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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