灯具阵列维护系统和方法

文档序号:6992230阅读:109来源:国知局
专利名称:灯具阵列维护系统和方法
灯具阵列维护系统和方法相关申请本申请要求序号12/722,453(2010年3月11日提交的发明名称为LIGHT ARRAY MAINTENANCE SYSTEM AND METHOD(灯具阵列维护系统和方法))的美国专利申请的优先权, 所述美国申请通过参考合并于此,并且要求序号61/263,312 (2009年11月20日提交的发明名称为LIGHT ARRAY MAINTENANCE SYSTEM AND METHOD (灯具阵列维护系统和方法))的美国临时申请的优先权,所述美国临时申请通过参考合并于此。
背景技术
很长时间以来,发光二极管已经被单独或成组一起使用作为背景或者在电子装置中作为指示灯。因为有效光产生、耐用性、长寿命以及小尺寸,发光二极管对电子应用来说是理想的。在需要更强发光的应用中也使用更高功率的发光二极管。在一些高亮度应用中, 使用多个固定的组的串联连接的发光二极管(每组具有公共电压降)来获得期望的发光。 所述组沿着横杆或横条形成,如果横杆的任何部分有缺陷则整个横杆或横条可以由制造商更换。如果制造商位置很远,或者如果修理产生了积压,可能需要很长时间才得到这样的修理。这样的应用可以室内或室外应用。电连接的发光二极管作为单个应用操作,并作为单个线性组被密封和保护。如果只是一个二极管失效的话,固定的发光二极管的整个组都需要更换。·在室外布置中,发光二极管阵列可以由多组发光二极管构成。因为用坏、制造缺陷或者因为被故意破坏,二极管中的一个或多个可以是不起作用的。难以检测出一个或更多发光二极管是否是由于其亮度的原因而是不起作用的。此外,诸如市政府的组织可以具有在广泛的地理区域上操作的许多这样的阵列。尽管来自市民的报告可以被收集起来以帮助识别需要更换的发光二极管,仍难以保证所有的不起作用的发光二极管都被更换。因而,维护成为一个困难的问题。


图I为根据示例性实施例的发光二极管模块的基板(matrix)的顶视图。图2A为包括用于根据示例性实施例的发光二极管模块的插座的基板的顶视图。图2B为用于匹配根据示例性实施例的图2B的基板的电路板的顶视图。图3为根据示例性实施例的高亮度发光二极管模块的透视图。图4为用于根据示例性实施例的模块的基板的有线插座的示意性结构图。图5为支撑在根据示例性实施例的插座中的模块的横截面结构图。图6为模块的横截面结构图,所述模块具有不同的连接机构以提供与根据示例性实施例的插座的密封连接。图7为模块的横截面结构图,所述模块具有不同的连接机构以提供与根据示例性实施例的插座的密封连接。
图8为模块的横截面结构图,所述模块具有不同的连接机构以提供与根据示例性实施例的插座的密封连接。图9为电路板上的连接器的顶视图,所述连接器用于提供到根据示例性实施例的模块的电连接。图10为根据示例性实施例的支撑在插座中的替代模块的横截面结构图。图11为根据示例性实施例的用于插入到电路板中的替代模块的横截面结构图。图12为根据又一示例性实施例的连接器的顶视图和用于插入到连接器中的模块的侧视图。图13为根据示例性实施例的发光系统的结构图。图14为流程图,示出根据示例性实施例的收集数据的方法。图15为流程图,示出根据示例性实施例的与收集到的数据相对应的控制发光系统的方法。图16为发光系统的结构图,根据示例性实施例的所述发光系统具有多个发光阵列。图17为流程图,示出根据示例性实施例的控制具有多个发光阵列的发光系统的方法。图18为用来实施根据示例性实施例的一种或多种方法的示例性计算机系统的结构图。图19为根据示例性实施例的灯具装置的结构图,所述灯具装置提供关于灯具更换的通讯。

图20为结构电路图,示出根据示例性实施例的具有检测电路的灯具插座。图21为根据示例性实施例的用于给灯具装置编程的远程控制装置的结构图。图22、23、24和25示出根据示例性实施例的灯具模块和利用可更换灯具模块的灯具装置的各种方面的透视图。
具体实施例方式在下面的描述中,将提到形成其一部分的附图,在附图中通过图解示出可以实施的具体实施例。这些实施例的细节被充分描述,使得本领域技术人员能够实施本发明,应该理解,可以使用其它实施例并且可以不偏离本发明的范围作出结构上的、逻辑上和电气方面的改变。因此,下面对示例性实施例的描述不应被认为是限制意义,本发明的范围由所附权利要求限定。本申请描述了灯具装置的几个实施例,一些实施例具有可更换发光二极管模块的阵列。维护灯具装置包括识别在具有大量发光二极管照明阵列的灯具装置中需要更换的高亮度发光二极管,所述发光二极管照明阵列具有多个电插座,所述多个电插座由基板支撑并形成电插座基板。提供灯具装置的ID,并且灯具装置发送ID和需要更换发光二极管的指示。ID唯一地识别灯具装置并且具有灯具的相关位置。描述了更多的实施例,其中依照程序来显示光线,所述程序可以代表预先记录的室外光线顺序,诸如具有移动经过太阳的云的阳光下的白天。结果是模拟的阳光下的白天。 在通过这样的记录或程序而提供的光线在色彩和亮度上的自然改变可以提供放松的环境。光线能够通过人体中松果体影响褪黑素的产生。褪黑素在调节生理节奏和睡眠周期上是重要的。自然的日光,包括其变化,可以影响褪黑素的产生。通过模拟这样的自然日光,办公室和其它室内工人的生产率可以提高。可更换模块的实施例在包括可更换发光二极管阵列的一组实施例中,用于产生大量光线以照明较大区域(诸如停车场、停车路面、公路、街道、店铺、仓库、加油站天棚等)的高亮度发光二极管灯具装置在图I中示出,一般标示为100。图I为灯具装置100的顶视图,所述灯具装置包括刚性基板105。多个高亮度发光二极管可以封装到模块110中,在图I中透过圆筒形冷却结构120可以看到模块110。在该视图中,模块提供指向远离附图表面的光线。在一个实施例,冷却结构120和模块110被基板105支撑,在一个实施例中所述基板由铝形成,以既提供强度又提供导热,从而保持模块110冷却。板130,例如电路板,可以放置成与冷却结构120成为一体,并且在模块110之间提供适当的电导体。在一个实施例中,板130可以是标准电路板并敷有金属以形成导体。在一个实施例中,框架140可以形成在基板周围并与基板结合成一体。基板和冷却结构120可以由铝或其它的提供足够的结构支撑的材料形成,重量轻并且导热良好。多个电插座150可以形成在基板上在冷却结构之间,并且在一个实施例中被固定到板130上,形成电插座150的基板,所述基板可以通过板130以二维的方式电气互连。一个或多个发光二极管110可以在基板内在任何单独的电插座内被单独移除和更换, 电插座在一个实施例中可以是刚性的,并且可以被环氧树脂或其它填充材料固定在基板 105内,所述环氧树脂或其它填充材料具有合适的导热性和保持特性,以确保板130被牢固地保持在插座150上方适当位置中。如图I中能看到那样,超过能容纳模块的更多插座可以设置在不同图案下。额外的插座为多种照明需要提供灵活性。在一个实施例中,插座可为最优数量的模块的使用做准备以提供用于户外应用的大规模照明,诸如停车场、停车路面、公路、街道、店铺、仓库、力口油站天棚。对于小规模照明应用,更少的模块可以用在更少的插座中。对于每种插座和模块的结构,可改变电连接以向每个模块提供正确的电压。图2A为基板105的顶视图,所述基板包括用于根据示例性实施例的发光二极管模块的插座150。如图所示,基板105,其中冷却结构120和插座150具有至它们的一定深度以为两者提供结构支撑,可以由导热材料形成。插座设置在冷却结构之间使得热量能够被容易地传导到冷却结构。图2B为电路板130的顶视图,该电路板130用于和根据示例性实施例的图2B的基板匹配。在一个实施例中,板130具有对应于冷却结构120的开口,以及当连接到基板上时对应于插座的多组连接器。每个单独的发光二极管模块300在图3中更详细地示出,模块300可以包括基座 310和发光二极管320。基座可以构造和布置成配合地电接合在电插座150内。发光二极管模块300可以通过多种不同类型的连接配合在电插座150中。在各种实施例中,发光二极管320可以是不同颜色的,大多数颜色的发光二极管当前可在市场上买到。发光二极管模块300的基座310可以包括热散失径向散热片330,以将热量从电插座150和引线或触点340上散开,所述引线或触点用于连接到板130上的连接器以提供电力到发光二极管320。因为发光二极管模块300既可用于内部应用也可用于外部应用,一些实施例能够经受大的环境温度范围,只要对正确工作来说不是太热即可,并且也可以经受极端的天气状况,包括雨、雪、冰霜、灰尘、高达大约150英里每小时的风等等,同时仍有效发光。热散失散热片330可以从基座310的顶部径向地延伸,将热量从发光二极管320 吸走并用作散热器,以防止对发光二极管或周围部件的损害。散热片可以连接到散热片环 350,所述散热片环可以在组装或更换插座150中的模块300时提供允许容易处理的稳定性和措施。图4为一般以400显示的用于高亮度发光二极管阵列的连接器板的简图示意表示。在板中的用于冷却结构的开口没有显示。在一个实施例中,板410设置有用于连接到未示出的电源和驱动器的正连接器415和负连接器420。正连接器415经由连接器425电连接到第一插座430。假设在连接器415和420两端为24伏的电力,十个插座串联地电连接,具有插座435在端部,插座435转而通过连接器440连接到负连接器420。这些连接,与到八个其它的插座的中间串联连接一起,为插入到插座中的每个发光二极管提供2. 4伏DC 的电压降。这保证每个发光二极管会接收用于正确运行的正确的电压。如果提供不同的电力水平,和/或不同发光二极管要在不同电压降下使用,简单的方式是用电压降除以电力以确定应该串联多少个插座。然后所述板可以重新构造成与所需要的插座的数量一致。如图4所示,有四个这样成组的串联插座,每组连接到正和负连接器415和420之间。许多其它不同的结构也是可以的。在又一实施例中,可以使用适应性电源,并且串联的模块的数量可以随着适于驱动模块所需要的正确输出的电源而改变。所有插座都可以变得能动,而这样的驱动器和模块根据期望插入。在一些实施例中,如果需要和电源和驱动电路兼容的话,模块可以串联地移除 或加入。在一个实施例中,所有插座可以用电线串联。可以使用到短路打开插座的插头来保持串联连接,或者如果插座中的模块有故障可以使用合适的旁路电路来保持串联连接,或者插座不用在某些照明应用中。在一个实施例中,当前插座布置成卵形形状,但是也可以容易地使用许多其它形状。板410可以被适当成形以顺应插座,而提供适合于美学设计目的的形状。类似地,如图 I所示的基板105也可以采取许多不同形状,从示出的矩形或圆形到几乎任何期望的形状 , 例如仅列举一小部分,“u”形或菜豆形状。此外,也可以提供细长形状的一排或多排插座。在一些实施例中,基板105和板130可以由任何不受天气影响的金属例如铝或者其它适合散热的金属制成。在一个实施例中,电插座是相对于彼此均勻分配的矩形基板,并且可以是铸造基板105的一部分。在一个实施例中,电插座150可以设计成使用不同连接类型容纳可以移除和可以更换的发光二极管模块,所述不同连接类型包括但不限于,拧入或爱迪生型连接、销钉型连接和卡扣或摩擦连接,如图5中500所示。在图5中,模块505通过引导销510、515固定进入在导板530中的配合连接器520、 525。引导销和配合连接器提供卡扣或摩擦连接,将模块505牢固地保持在插座535内。在一个实施例中,配合连接器520和525可以设置有引导件526,以保证销被正确插入并引导到阴性配合连接器520、525中,在一个实施例中所述连接器可以由铜制成并被弹簧从侧面施加负荷以保持性地接合销510、515。在各种实施例中,阴性连接器可以在板上方部分地延伸,或者在板内延伸。当在板内时,板基本上有个开口,所述开口比销的直径大但是收窄到配合连接器的卡扣或摩擦连接部分的那一点。在一个实施例中,例如环、盘或垫圈540的密封部件位于模块505和插座535的表面之间。当模块505通过销和配合的连接器完全地固定时,密封部件540被压缩以提供水密密封并且保护电连接不受那些可能损害这些连接所形成的电接触的元件的影响。在各种实施例中,密封部件可以由橡胶、乳胶、特氟纶、硅橡胶等可压缩材料形成。为了提供关于板 530的厚度以及连接器520、525在密封在插座中时与模块的距离的较大的公差,在一些实施例中,可以压缩密封部件可以形成有中空中心。在另外的实施例中,密封部件操作以在较宽压缩深度上提供密封。在又一实施例中,插头可以形成与模块505相同的形状,具有与配合连接器520、 525配合的销,以提供环绕插座的密封,所述密封并不用于操作模块。这样的插头的销可以彼此电绝缘,以保证没有短路发生,或者可以提供短路,以正确地保持在预先接线的一串插座中的串联连接。这样的插头保证了当被正确用在所有不包含模块505的插座中时,在所述板中的所有电连接的完整性。
以密封方式容易地移除和更换模块的能力便于维护和修理高亮度大规模基板照明方案。每个单独的发光二极管模块可以从基板内单独的插座中移除。因为,单独的发光二极管模块能够被单独地更换,如果一个模块失效,就不需要更换整包或整组电插座或模块。 对失效模块的简单移除和更换可以快速进行。此外,发出不同颜色的发光二极管模块可以重新布置在基板内以产生不同颜色布置,而不需要更换整包电插座或模块。模块505还示出透镜550,连接到在模块505内的发光二极管并且提供保护性密封。透镜550可以放置在围绕实际发光二极管的填充材料上或者粘附到所述填充材料。当填充材料固化时,透镜可以牢固地紧固到填充材料上。可以使用许多不同种类和形状的透镜。对于大面积高亮度照明应用,透镜可以成形以提供定向照明,或者提供广泛分散的光束,从而当阵列中的全部模块被正确地定向时,提供期望的光线图案来照明大的区域,诸如停车场、停车路面、公路、街道、店铺、仓库、加油站天棚。类似地,对许多不同应用可以使用不同透镜,例如用于形成聚光灯,可以期望来自每个模块的光束收窄。模块505也可以设置有引导件545,所述弓I导件与插座中的配合弓I导件一起,保证模块在期望定向中被插入插座。在一个实施例中,引导件545可以是从模块向外延伸并且与模块中的槽配合以提供引导的脊。在另外的实施例中,槽可以在模块上,而配合的脊在插座上。在各种实施例中,可以提供槽和脊的很多不同形状和组合。在又一个实施例中,板530可以形成有填充材料560,和另外的板565。这样的组合提供了对板上的导体的密封并保护它们不受元件的影响。图6为拧入型连接器600的又一实施例,该连接器一般称为爱迪生连接器。同样设置了密封部件。在该实施例中,简单圆筒可用作插座,而当模块与插座完全接合成保持性关系时,模块的顶部部分和密封部件被简单地压抵在插座的顶部上。图7为销钉型连接器700的又一实施例,同样具有类似地被压缩的密封部件。图8为图5的模块505的替代实施例800,其中密封部件805定位在模块800的基座810上方。这些销也类似,在于销提供与板上的连接器的摩擦配合。图9为插座900的底部的示意性结构图,模块的销可以插入到所述插座中。图示六个开口 905,表现用于三个不同方向组的销的连接器。如图所示,具有用于提供引导的槽, 以使模块能被正确地插入。在一个实施例中,板可以具有三组或更多不同组配线以便为不同类型的LED模块(诸如不同颜色的LED)提供不同电路。然后,所述不同电路可用于以期望的方式独立地控制不同颜色的LED,并且如下面将进一步讨论的那样,提供不同颜色和亮度的照明。在一个实施例中,形成沿着槽的定向不同的多组销,以保证一种颜色的灯具仅被以期望方式插入到插座中,以连接到期望的电路。在另外的实施例中,控制灯具的信号可以多路传输到一个或更多控制线,以提供用于灯具的期望控制的单独的电路,而不需要将灯具以不同排列插入到插座中。还有,插座可以被预先布线用于特定类型的LED模块。在另外的实施例中,插座可以扭曲或者以其它方式定向在插座内以接触期望的电路。在一个实施例中,电路板可以具有用于模块的120个可用插座,以允许定位模块时有灵活性。在一些实施例中,不同类型的模块,例如不同颜色的模块可以散布在整个板上。在一个例子中,90个白色灯具模块和30个黄色灯具模块可以正确地插入到插座中, 并且或者通过单独电路或者通过预定的配线而独立地可控。在另外的实施例中,可以使用许多其它不同的组合和每个电路板的插座总数,包括电路板可制成例如60-90个插座、 90-120个插座以及120-160个插座。图10为插入到插座150中的模块1000的替代实施例。在这个实施例中,插座150 在模块接受端处具有凸缘1005 ,凸缘操作以提供表面,用于密封材料1010在凸缘1005和形成在模块1000的基座上的环1015之间的压缩。插座150还具有形成在邻接板1025的第二端上的第二凸缘1020。在这个实施例中,销1027、1028从模块1000的主体1030延伸较短距离,以匹配阴性连接器1035和1040。在一些实施例中,阴性连接器1035、1040可以延伸到电路板之外到可压缩粘合材料1045中。图11示出替代模块1100,其中阴性连接器1105和1110明显延伸到在板1120和 1125之间的顺应粘附材料1115。材料1115提供额外的弹力以经由阴性连接器1105和1110 维持销上的保持力。在一个实施例中,材料1115可以是液体橡胶、乳胶或者硅种类材料,其柔韧并在板上提供良好的附着。图12为用于和模块1230的销相配合的板1215上的多组阴性连接器1210的顶视图。槽1220也设置在插座对应连接器的侧面中,以准备引导具有一对脊1235的模块1230。 在一个实施例中,通过转动和插入模块,模块可以连接到三个不同组连接器中的一个。在一个实施例中,模块可以插入的位置可以称为A、B和C。位置A可以对应板上的配线,从而 80个模块可以插入到插座中,以便为需要该光线量的应用提供照明。位置B可容纳120个模块,而位置C可容纳160个模块。在不同实施例中,模块的详细数量可以在相当程度上改变。在一个实施例中,可设置两个槽1220,两个槽可以转动到不同位置以保证模块根据期望的应用而被正确插入。对每种不同配置也可以使用模版,以帮助使用者将模块插入到正确的插座中。在使用模版以后,剩余的开放插座可以被插入插头以保证灯具装置被完全密封。照明程序在一个实施例中,此处描述的功能或算法可以在软件或者软件与人实施的程序的结合中实现。软件可以由储存在计算机可读介质(例如内存或者其它种类的存储装置)中的计算机可执行指令构成。此外,这样的功能对应模块,是软件、硬件、固件或者它们的任意组合。可以根据期望在一个或更多模块中执行多种功能,所描述的实施例仅仅是例子。软件可以在数字信号处理器、ASIC、微处理器或者在计算机系统(例如个人计算机、服务器或者其它计算机系统)上运行的其它类型的处理器上执行。在本发明的 各种实施例中,一个或更多照明程序被用来控制从一个或更多发光二极管(LED)灯具阵列发出的光线的颜色和亮度两者。在一个实施例中,可以在户外环境中在从早晨到晚上的一天的过程中测量光线的颜色和亮度。颜色(如以开氏温标测量)和光度计两者被使用以数字地测量一天的过程中的光线颜色和亮度。在一个实施例中,记录了几个这样的昼夜。在一个实施例中,可以记录这样的有光线白日的七天值,并然后依序或者随机使用以控制在室内空间(例如办公室)中的LED灯具。这样的白天可包括有云,例如积云移动经过太阳,给室内空间的居住者所体验的光线图案增加更多的变化和舒适性。在一个实施例中,光线的亮度可以保持在期望的足够的水平上以便于办公室工作。当所记录的白天可能降到该阈值以下时,可以设定阈值以越过那段时间。例如,厚的云彩可能遮掩相当数量的日光,导致在记录的重放期间使光线亮度到达低于期望水平的水平,并且妨碍工作。可以用阈值提高亮度、改变颜色或者两者,以保证照明水平不会妨碍工作。还可以进一步调整阈值到引起良好感觉的水平,同时保持人机工程学可接受水平之上。在一个实施例中的照明水平上的改变可以相当微弱,从而经常仅仅是下意识地感觉到。通过去掉极端情况,光线中的改变不会让人讨厌,而是对人具有平静或放松的效果。开氏温度是描述光源产生的光线的颜色表现的数字亮度,光源自身的颜色表现表示在开氏(K)温标上。在应用中,光源的开氏温度被用来将它们归类为暖、中性或冷色光源。这些术语并不直接涉及温度;相反,这些术语描述的是光源视觉上看起来如何。暖光源实际上具有较低的色温(3500K或更低),产生类似于自然早晨光线的红-黄色外观。中性光源(在3500K 和4100K之间)倾向于有黄色外观。具有色温5000K的光源被认为是纯白光(全光谱),随着色温上升灯光在颜色上变得更蓝。暖色光源传统上用于暖色或者褐色主导环境的应用中,在上述应用中需要赋予舒适、安逸和放松的感觉。冷色光源(5000K至7000K+)提供白色光线,类似于完整日光。在先前的照明布置中,这样的白色光线与办公室环境内的更高的生产率和更少的错误相关联。照明系统1300的一个例子以框图形式在图13中示出。灯具装置,例如发光二极管(LED)阵列1310包含多组LED,适于发出至少两种不同颜色的光线。在一个实施例中,颜色对应大约大于3000K,基本黄色,以及大约低于7000K,基本白色。在不同实施例中,实际的开氏值可以改变以更好地接近期望的颜色。在大约3000K以上的值基本是黄色,带一些红色。它们可以称为暖色。低于7000K的值基本是白色,还包含一些蓝色,并被称为对应于冷色。尽管此处大多数的描述都指的是LED,现在已知的或者以后发现的能够产生不同颜色的其它灯具也可以使用。在一个实施例中,通过控制每种颜色光线的亮度,大约5000K 的灯具产生白光,这对公路照明是有利的。大约4000K到4500K的范围产生略微带黄色的光线,可用于提供柔和的光线,在照明有古代风格的街景(街道的外观或景色)时是有用的。 可以控制照明而产生期望的颜色和亮度,以得到适于被照明的街道和建筑物的设计的不同照明条件。这样提供了灵活的工具,用来设定光线的色调以匹配街道和建筑物的街景或设计的期望气氛。
控制器1320操作性连接到灯具装置1310,并且控制LED组的亮度,通过增大和减小每种不同颜色的光线的相对亮度,还允许颜色范围的选择。在一个实施例中,控制器1320 具有一个或更多个白日程序,以复制在一个或更多典型或期望白日中外界光线的颜色和亮度。在一个实施例中控制器1320可以连接到计算机1325以便于下载白日程序、用户产生程序,以及允许选择白日程序来运行,或者在另外的实施例中,可以在一周或更长时间的过程中让几个白日程序循环。在一些实施例中,期望在每周内并不重复五日顺序的照明,而是周和周之间作出改变以避免单调的重复。具有超过五天的记录或编程,或者每天或每周包括对程序的随意选择,可进一步提高照明的有效性。可提供开关1330来打开和关闭灯具装置1310,就象标准的照明系统那样。电源在 1340示出,可以连接到电网或者其它期望的电源。在一个实施例中,灯具装置1310包括连接到上面关于图1-12描述的电路板的插座基板。电路板可支持控制器1320,该控制器连接到多个电路,用于控制LED有不同颜色。 在一个实施例中,第一电路可对应白色LED模块的控制,第二电路可控制黄色LED模块。还有,第三电路可用于驱动所有LED模块。通过在黄色和白色LED之间平衡,控制器因而可以控制开氏颜色。用额外的光学传感器,控制器1320可以控制变暗,作为白日的亮度的函数, 还提供开/关控制。图14为流程图,图示出收据数据以形成一个或更多白日程序的方法1400。在一个实施例中,在1410处利用开氏计量器和光度计获取数据,以获取光线的颜色和光线的亮度两者。可以在一天的过程中在室外地点获取所述数据。该数据可包括由于太阳在天空中改变角度而引起的变化,从早晨期间的低位,产生较温暖的色调到中午,有相称的更高亮度和更冷的色调,再到下午晚些时候,再次产生温暖色调和较低亮度。该数据还可包括由于不同云彩移动经过太阳造成的改变,产生出某种随机的变化到更温暖的低亮度时段,就象云彩经过那样。可以收集不同的几天的数据以形成很多不同程序。在一个实施例中,可以从收集的数据的不同日子中形成七个这样的程序。
·
在另外的实施例中,可以由人或者根据随机时间产生程序。可以记录不同类型的云彩经过情况,并随机用于产生这样的程序并覆盖在对应典型无云日的数据上。在一个实施例中,在重放期间,可以重放云彩经过,看起来就象在房间中云彩从头上移动过去一样。 LED模块可以被单独或者成组控制,以产生云彩经过太阳并部分遮挡日光的现象。云彩可以看起来从房间的一侧前进到另一侧。在被记录的一天中,可以记录许多这样的云彩经过。 如上面指出的那样,如果云彩太厚,从而遮挡的光线过多,可以使用针对亮度和颜色两者的最小值阈值以保证程序在所有时间为工作环境提供充足的光线。类似地,可以使用最大亮度阈值可用于保证光线在重放时变得太亮。在一些实施例中,可小心以保证基本晴朗的白日被记录,因为多云白日与偶尔有云彩经过太阳的日子相比可能无法提供在光线上让人放松的变化。在另外的实施例中,还可以通过提供最小和最大温度阈值来控制光线而保持期望的颜色或温度范围。许多其它的产生程序的方法也可以用来产生模拟日光程序。在1420处,数据可被转换成控制信号让控制器用在控制光线上。控制信号可包括对每种颜色的光线的亮度以便在选定时段控制光线的总的颜色和总的亮度。在一个实施例中,选定时段可以不同,从几秒或几分钟到少于一秒。在1430处,控制信号被载入控制器1320。在1440处选择一组控制信号对应期望的日子,例如,通过依次运行这些信号,或者由使用者选择,并执行所述信号。在又一实施例中,多个开氏计量器和光度计可用于在由将被照亮的空间构成的空间上收集光线。换句话说,如果有特定面积的房间将被多个灯具装置(诸如LED阵列或面板)照亮,所述计量器可以放在如灯具将布置的同样图案上。因而,白日程序可以由与和各自灯具装置相关的位置处获取的数据相对应的用于每个灯具装置的单独的程序构成。这样,云彩移动经过太阳将导致不同灯具装置的每一个在同一时刻被略微不同地控制,产生更逼真的在户外的感觉。在再一实施例中,传感器可以实时收集数据,而最终程序被直接提供到控制器以控制照明条件,从而它们遵循正在发生的日光变化。在一个实施例中,传感器可正好位于办公室或具有窗的其它空间的外部,从而在房间内的照明被控制成遵循房间外的视觉环境, 延迟要尽可能小。数字数据收集、计算和数据传输能力让数据的收集和最终程序的执行只有很短的延迟,从而居住者无法感觉到该延迟。图15为流程图,示出在示例性实施例中运行控制器中的程序的方法1500。在1510 处读取控制信号。在1520处,如果总的亮度低于阈值,该亮度被设定至阈值,或者如果需要的话高于阈值的另一值。光线的总的颜色不需要改变,除非亮度仍然太低,在这种情况中颜色之一已经是最大,而另一颜色LED则需要在亮度上增大。可以选择阈值以保证按照规章要求的适当照明,或者如根据个 人或人机工程学推荐的其它方面的希望的那样。在一个实施例中可以经由计算机1325来选择阈值,或者可以在开关1330或者一些其它控制器中提供控制装置,例如远程控制装置(用附图标记1325来表示),它也被用作超控(override) 程序以提供或者不同的程序,或者在选定颜色上的恒定亮度的光线。在又一实施例中,设定高亮度阈值以保证光线亮度不会超过期望的水平。在一个实施例中,程序的光线亮度可以被归一化或者以其它方式调整在期望的高和低水平之间,以保证在白日程序的持续期间内保持正确的工作条件。在1530处,灯具装置1310被控制到在白日程序中识别的用于选定时段的颜色和亮度。如指出的那样,总的亮度是从每组不同颜色的LED产生的光线的组合的函数。在1540 处,在预定时段之后,从白日程序中读取下一组控制信号并执行。图16为灯具装置1610的阵列1600的结构图。每个灯具装置由控制器1620控制。 主控制器1620可用于控制每个灯具装置1610,或者在又一实施例中,每个灯具装置1610让自己的控制器与其它控制器同步。在一个实施例中,控制器1620运行白日程序,该程序包括用于每个灯具装置的单独的控制信号。这样的单独控制信号可以根据从关于图14的替代实施例中描述的多个计量器收集的数据形成。这样,灯具装置阵列将更精确地模拟外部的日间情况。在又一实施例中,在白日程序中提供单个控制信号,但该信号可以被控制器错开从而它以接近事件(例如云彩经过)的方式应用。例如,控制信号可以被错开,从而它在阵列中的第一灯具装置或者第一组灯具装置与最后的灯具装置或者最后一组灯具装置之间延迟大概几秒或者更少。在其它实施例中,上述延迟可以明显不同。用所描述的照明系统实施例,照明可以做成产生漂移效应的感觉,好像云彩实际上经过办公室的天花板,从一个灯具装置到下一个灯具装置,使得光线亮度缓和的变化,同时光线的开氏颜色从早晨的带些黄色的颜色变到一天中间时刻(此时自然日光最强)的亮度为峰值的白色。随着白日进行到夜晚,更黄色的颜色再次出现。许多在光线的品质上的细微的改变提供压力减轻效果,工作场所的人需要该效果以感觉舒适。人类将我们的白日的大多数时间花费在设计用于取代太阳的角色并且延长我们的白日的人造光线下仅仅只有大约一百年时间。而人类花费在太阳下的时间有几万年,遗传上的发育仍按照户外照明条件中发生的变化。将室内照明修改为匹配或者模拟这样的室外日光情况,可能更适合进化的人类。图17为流程图,示出一个示例性实施例中依照控制器中的程序控制灯具装置 1610阵列的方法1700。在1710处读取控制信号。在1720处,如果总的亮度小于阈值,该亮度被设定至该阈值,或者如果希望的话高于高该阈值的另一值。光线的总的颜色不需要改变,除非亮度仍然太低,在这种情况中颜色之一已经是最大值,而其它颜色LED需要在亮度上增大。可以选择阈值以保证按照规章要求的适当照明,或者如根据个人或者人机工程学推荐的其它方式希望的那样。在一个实施例中,可以经由计算机1325选择阈值,或者可以在开关1330或者其它控制器中提供控制装置,例如远程控制装置(也用附图标记1325表示),其还可以用来超控程序以提供或者不同的程序,或者在选定颜色上光线有恒定亮度。在1730处,灯具装置1610被控制到 在白日程序中识别的用于选定时段的颜色和亮度。如指出的那样,总的亮度是从每组不同颜色的LED产生的光线的组合的函数,如或者由传感器阵列记录的那样或者如上面描述的那样在灯具装置1610之间错开。在1740处, 在预定时段之后,从白日程序中读取下一组控制信号并执行。在一个实施例中,每个灯具装置1610可具有独立可控的多个彩色LED。在另外的实施例中,可以使用灯具装置410阵列,每个灯具装置阵列1610具有发出单一颜色的LED。 灯具装置然后可以和不同颜色灯具装置1610散布在一起,并被控制成使得整个阵列根据白日程序提供期望颜色和亮度的光线。在一个实施例中,光度计可用于测量从灯具装置发出的光线的亮度,以提供反馈信号对寿命期间中灯具装置中的其它类型的灯具或者LED的亮度上的细微下降进行计数。 这样,即使LED老化并产生的光线变少,它们所提供的光线仍然与程序一致。如果LED不能产生期望的亮度,可以提供指示以告知可能需要更换一个或更多LED。在图18中示出计算机系统的结构图,该计算机系统执行程序以执行一个或更多上述算法并且允许联网。形式为计算机1810的一般计算装置可包括处理单元1802、存储器 1804、可移除存储装置1812以及不可移除存储装置1814。存储器1804可包括非永久性存储器1806以及永久性存储器1808。计算机1810可包括一或者能够访问计算环境,该环境包括一各种计算机可读介质,例如非永久性存储器1806和永久性存储器1808、可移除存储装置1812和不可移除存储装置1814。计算机存储装置包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦可编程只读存储器(EPROM)和电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存或者其它存储器技术、光盘只读存储器(CD ROM)、多功能数字光盘(DVD)或者其它光盘存储装置、盒式磁带、磁带、磁盘存储装置或者其它磁性存储装置,或者任何其它能够储存计算机刻度指令的介质。计算机1810可包括(或者访问计算环境,该计算环境包括)输入装置 1816、输出装置1818以及通讯连接装置1820。计算机可以利用通讯连接在联网环境下工作以连接到一个或更多远程计算机。远程计算机可包括个人电脑(PC)、服务器、路由器、网络 PC、同级装置或者其它公共网络节点等等。通讯连接可包括局域网(LAN)、广域网(WAN)或者其它网络。
存储在计算机可读介质上的计算机可读介质可由计算机1810的处理单元1802执行。硬驱、⑶ROM和RAM是包括计算机可读介质的物品的一些例子。用于维护的联网照明图19为灯具装置1900的结构图,其包括多个LED灯具1910和收发器1920。如上面关于图1-12描述的那样,灯具装置可包括电路板,其具有带LED模块(灯具1910)的多个插座,以及电路,并利用柔性电线连接以提供电力和控制到所述模块。在一个实施例中, LED模块可以由Nichi芯片形成,其每瓦提供100流明,型号为NS6W083B。收发器1920可以支持在电路板上,例如镀银PCB板,并且可包括用于控制模块的控制功能,所述模块可包括不同颜色的灯具1910以提供期望的照明颜色和亮度以便于通过照明实现街景或者其它目的。在一个实施例中,每个灯具1910连接到电路1930,该电路接受用于灯具的电力并且通过绕过烧坏的或者失效的灯具能够将电力送到下一个灯具。此外,电路1930经由一个或更多总线1935连接到彼此以送出指示,该指示表明相关灯具例如LED不起作用。这些指示由收发器1920接收,该收发器包含逻辑电路和通讯协议以发送表明灯具失效的信息。ID 可以储存在1940处以包含在发送的信息中。用于灯具装置1900的ID可用来从几个到几千或者更多要维护的灯具中唯一地识别出每个灯具装置1900。
在一个实施例中,收发器1920可操作以从正被维护的其它收发器1920接受发送的信息,并将收到的信息送到正被维护的其它灯具装置中的一系列其它收发器。收发器 1920可使用RF、WIFI或者其它通讯协议。在一个实施例中,信息积累在中央控制器1950。中央控制器1950积累发送的信息,并且可用来产生需要灯具更换的灯具装置的列表。在一个实施例中,灯具装置的ID信息与灯具装置的具体位置有关,并且还可以和需要更换的灯具的类型(例如模块形式的不同颜色的LED)相关联。中央控制器1950可提供灯具装置的列表,以及在每个灯具装置的需要更换的对应灯具。列表可以是电子形式或印刷形式。在电子形式中,可以在手持装置上观看,其也可被用于导航到对应的灯具装置。可以定制所述列表以便在进行维护时遵循有效的路径。在一个实施例中,可以识别在灯具装置内的需要更换的特定灯具,允许现场简单识别,不必检查灯具装置中灯具以尝试确定哪个灯具需要更换。这样的尝试可以涉及到打开灯具装置、戴上太阳镜或者其它保护性眼镜以观看非常明亮的LED,从而确定失效LED的位置。图20是示例性电路1930的结构电路图。在一个实施例中,总线1935包括电源线 2010、地线2030和通讯线2020。通讯线连接到通讯模块2040,其在一个实施例中包含识别所述电路1930所连接的灯具1910的位置的信息。通讯模块2040连接到电源和检测模块2050,其处于连接状态以经由线2060和2070为灯具供电。当灯具表现出短路时检测模块将所述灯具从线2060和2070断开,从而在灯具装置中的其它灯具可继续接受电力。检测模块2050向通讯模块2040指出该灯具失效,或者通过检测出短路或断路,或者通过灯具 1910的其它方式不适当的功率需求。在另外的实施例中,可以设置单独的通讯线到每个电路1930,从而在收发器内的逻辑电路可以通过将一个或更多通讯线与灯具阵列中的失效灯具的位置联系起来而识别失效灯具的位置。这样进一步简化了电路,降低了灯具装置的总的费用。图21为远程控制装置2100的结构图。控制装置2100包括收发器2110,其与本地灯具装置直接通讯,或者直接地或通过具有如上所述的收发器的灯具装置网络而与中央控制器通讯。在一个实施例中控制装置2100具有数据进入装置,例如键或触摸屏2120,其允许使用者选择要控制的灯具装置。GPS单元可提供位置信息,所述位置信息在提供到中央控制器时,使中央控制器显示接近远程控制装置2100的位置的灯具装置。远程控制装置2100显示本地灯具装置,并提供接口以允许使用者选择用于灯具装置的控制程序,或者以其它方式控制彩色灯具的相对亮度以获得与期望街景目标相对应的期望颜色。图22、23、24和25示出LED照明模块2200,其具有圆筒形主体部分2210以及可由橡胶或者其它可压缩材料形成的可压缩垫圈2215。垫圈2215的一部分可形成有开口,以在模块2200插入到灯具装置中时增大所提供的压缩量。主体部分2210可以由金属形成, 例如铝或者其它导热材料,并且可具有形成在一端上的散热器部分2220。散热器部分2220 可形成有散热片2222或者其它结构,以便于从模块2200在同一端支撑的LED上导出热量。主体部分2200可包括足部2225,所述足部从主体部分上分隔开并至少部分地由电绝缘材料形成。在一个实施例中足部2225形成为卵形,接触件2230位于卵形的两端。 接触件延伸到足部的未示出的一侧,但面对可压缩垫圈2215。当足部2225被插入到基板 2310的横条(图23)中并扭曲到适当位置时,它将垫圈2215压抵在横条的一部分上,使接触件与横条中的电力接触件2310形成良好的电连接,以供应电力到模块2200。导体2235 可以连接到接触件并通过足部中的开口引入回去通过主体部分以供应电力到LED。在其它实施例中,另外的密封垫圈2240可设置在垫圈2215和足部2225之间的主体部分上,形成针对基板2310中的插座的不受天气影响的密封。模块插入到基板的横条上的插座中,然后转动到适当位置以将接触点对准到给定电路。在接触点上的压力由模块的天气密封垫圈的压缩产生,以向外的方式拉动,拉出在横条的背侧表面,将横条夹在模块的足部之间,基板横条组件的内部在接触点上产生大范围的压力,通过灯具装置及时的较大膨胀和收缩得到可靠的电接触。图24示出灯具装置2400,其示出安装在基板的几个横条上的几个灯具模块。图 25为灯具装置2400的顶视图。在一个实施例中灯具装置2400设计成户外灯具装置,用于大面积区域的户外照明,并且可用作街灯或停车场灯,以及用在许多其它户外应用中。在一个实施例中可设置孔2510以便促进空气循环,以对流冷却所述模块。在一个实施例中,模块容易更换并且没有活动部件。附录包括与在该申请中描述的不同发明有关的各种陈述。尽管被称为权利要求, 它们并不意味着在此时被审查,而是在以后的申请中提供对权利要求的支持。户外陈述I. 一种灯具装置,包括基板;由基板支撑的电路板;多个电插座,所述多个电插座固定地连接到基板并形成电插座基板,其中电路板具有在插座之间的导体以提供一组或更多组串联插座;
检测电路,所述检测电路与每个插座相关联以检测失效的发光二极管模块;和收发器,所述收发器连接到检测电路,用于发送识别具有插入到插座中的至少一个失效发光二极管的阵列的信息。2.根据权利要求I所述的灯具装置,其中发光二极管包括用于可移除地连接到插座的模块。3.根据权利要求I所述的灯具装置,其中收发器包括接收器以接收来自另外的灯具装置收发器的通讯并转发这样的通讯。4.根据权利要求I所述的灯具装置,其中收发器包括在收发的信息中的灯具装置 ID05.根据权利要求I所述的灯具装置,其中插座经由电路板电连接成期望图案。6. 一种维护灯具装置的方法,该方法包括识别在具有大量发光二极管照明阵列的灯具装置中需要更换的高亮度发光二极管,所述发光二极管照明阵列具有多个电插座,所述多个电插座由基板支撑并形成电插座基板;获得灯具装置的ID;和发送所述ID并指出发光二极管需要更换,其中所述ID唯一地确定灯具装置并与灯具装置的位置相关联。7.根据权利要求6所述的方法,其中发送步骤还包括发送在灯具装置中需要更换的发光二极管的位置。8.根据权利要求6所述的方法,还包括提供电力到具有需要更换的发光二极管的插座之后的插座。9. 一种维护具有发光二极管阵列的灯具装置的方法,所述方法包括从多个灯具装置接收通讯以识别灯具装置;将灯具装置与灯具装置的物理位置联系起来;和提供需要更换发光二极管的物理位置的列表。10.根据权利要求9所述的方法,其中所述通讯确定需要更换的发光二极管的在灯具装置内的位置。11.根据权利要求10所述的方法,其中所述列表提供需要更换的发光二极管在灯具装置内的位置的识别。12.根据权利要求11所述的方法,其中所述列表提供在每个灯具装置处要更换的发光二极管的类型的指示。模块陈述I.用于高亮度灯具阵列的高亮度发光二极管模块,所述模块包括高亮度发光二极管;热连接到高亮度发光二极管的散热器;连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件用于和电连接板上的对应的接触件配合,所述电连接板具有形成高亮度灯具阵列的接触件阵列,以产生大量光线;热连接到散热器的插座;和密封元件,其适于被压抵在插座的一部分上,以在所述一对接触件与电连接板上的对应接触件配合时提供与电连接板的密封电接触。2.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,其中通过将模块拧入插座使连接到发光二极管的所述一对接触件接触对应的接触件。3.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,还包括连接到高亮度发光二极管的引导部,所述引导部适于和连接到电连接板上的匹配的引导部配合,以将发光二极管的接触件与电连接板上的接触件对齐。4.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,其中密封元件包括可压缩环, 所述可压缩环在模块接触件与电连接板匹配时提供水密密封,使电连接相对于外部元件密封。5.根据权利要求4所述的高亮度发光二极管模块,其中可压缩环包括O形环或者扁平垫圈。6. 一种高亮度发光二极管模块阵列,所述阵列包括基板; 由基板支撑的电路板;多个电插座,所述多个电插座固定地连接到基板并形成电插座基板,其中电路板具有在插座之间的导体,以提供一组或多组串联插座,从而可移除地连接到一组中的所有插座的发光二极管模块,产生期望的电压降,并且其中插座为每个模块提供一对接触件,以密封地保持每个模块与插座水密封电连接。7.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中插座经由电路板电连接成期望图案。8.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中所述成组的串联插座在每组中具有10个或更多个插座。9.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中所述多组串联插座在其中具有的插座的数量等于电源电压除以每个模块的电压降。10. 一种用于大规模照明应用的高亮度发光二极管模块的阵列,所述阵列包括基板;由基板支撑的电路板;多个电插座,所述多个电插座固定地连接到基板并形成电插座的基板,其中电路板具有在插座之间的导体,以提供一组或多组串联插座,从而可移除地连接到一组中的所有插座的发光二极管模块产生期望的电压降,并且其中电路板为每个模块提供一对接触件并密封地保持每个模块与插座水密封电连接,并且其中每个模块包括高亮度发光二极管;散热器,所述散热器热连接到高亮度发光二极管;连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件具有一部分,该部分被成形为与在电连接板上的对应的接触件电连接;和密封元件,所述密封元件适于被压抵在插座上,以在所述一对接触件被电连接到电连接板上的对应的接触件时提供与电连接板的密封电接触,从而使得在模块的阵列中的每个模块能够被更换。11.根据权利要求10所述的阵列,其中所述阵列包括足够数量的二极管模块,用于大面积户外照明。12.根据权利要求10所述的阵列,其中所述大面积户外照明包括停车场、停车路面、公路、街道、店铺、仓库、加油站天棚。13. 一种用于高亮度灯具阵列的高亮度发光二极管模块,该模块包括高亮度发光二极管;热连接到高亮度发光二极管的散热器;热连接到散热器的插座;连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件具有一部分,所述部分成形为与电连接板上的对应的接触件电连接,所述电连接板具有形成高亮度灯具阵列的接触件阵列, 以产生大量光线;密封元件,所述密封元件适于被压抵在插座的一部分上,以在所述一对接触件与电连接板上的对应接触件 电连接时提供与电连接板的密封电接触。提供摘要以符合37C.F.R§ 1.72(b)以允许读者迅速探知技术公开内容的本质和要点。对于所提交的摘要,应该理解,其不用于解释或限制权利要求的范围或含义。
权利要求
1.用于高亮度灯具阵列的高亮度发光二极管模块,所述模块包括 高亮度发光二极管; 热连接到高亮度发光二极管的散热器; 连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件用于和电连接板上的对应的接触件配合,所述电连接板具有形成高亮度灯具阵列的接触件阵列,以产生大量光线; 热连接到散热器的插座 '及 密封元件,所述密封元件适于被压抵在插座的一部分上,以在所述一对接触件与电连接板上的对应的接触件配合时提供与电连接板的密封电接触,所述密封元件提供力以将配合的接触件压在一起。
2.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,其中通过将模块拧入插座使连接到发光二极管的所述一对接触件接触对应的接触件。
3.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,还包括连接到高亮度发光二极管的引导部,所述引导部适于和连接到电连接板的匹配的引导部配合,以将发光二极管的接触件与电连接板上的接触件对齐。
4.根据权利要求I所述的高亮度发光二极管模块,其中密封元件包括可压缩环,所述可压缩环在模块接触件与电连接板配合时提供与插座的水密密封,使电连接相对于外部元件密封。
5.根据权利要求4所述的高亮度发光二极管模块,其中可压缩环包括O形环或者扁平垫圈。
6.一种高亮度发光二极管模块阵列,所述阵列包括 基板; 由基板支撑的电路板; 多个电插座,所述多个电插座固定地连接到基板并形成电插座基板,其中电路板具有在插座之间的导体,以提供一组或多组串联插座,从而可移除地连接到一组中的所有插座的发光二极管模块,产生期望的电压降,并且其中插座为每个模块提供一对接触件,以密封地保持每个模块与插座水密封电连接。
7.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中插座经由电路板电连接成期望图案。
8.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中所述多组串联插座在每组中具有10个或更多个插座。
9.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中所述多组串联插座在其中具有的插座的数量等于电源电压除以每个模块的电压降。
10.根据权利要求6所述的高亮度发光二极管模块,其中插座包含具有接触件的一部分,适于在模块足部转动进入插座的接触件和模块匹配在一起的位置时引起模块上的密封压缩。
11.一种用于大规模照明应用的高亮度发光二极管模块的阵列,所述阵列包括 基板; 由基板支撑的电路板; 多个电插座,所述多个电插座固定地连接到基板并形成电插座的基板,其中电路板具有在插座之间的导体,以提供一组或多组串联插座,从而可移除地连接到一组中的所有插座的发光二极管模块产生期望的电压降,并且其中电路板为每个模块提供一对接触件并密封地保持每个模块与插座水密封电连接,并且其中每个模块包括 高亮度发光二极管; 散热器,所述散热器热连接到高亮度发光二极管; 连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件具有一部分,该部分成形为与在电连接板上的对应的接触件电连接;及 密封元件,所述密封元件适于被压抵在插座上,以在所述一对接触件被电连接到电连接板上的对应的接触件时提供与电连接板的密封电接触,从而使得在模块的阵列中的每个 模块能够被更换。
12.根据权利要求11所述的阵列,其中所述阵列包括足够数量的二极管模块,用于大面积户外照明。
13.根据权利要求11所述的阵列,其中所述大面积户外照明包括停车场、停车路面、公路、街道、店铺、仓库、加油站天棚。
14.一种用于高亮度灯具阵列的高亮度发光二极管模块,该模块包括 高亮度发光二极管; 热连接到高亮度发光二极管的散热器; 热连接到散热器的插座; 连接到发光二极管的一对接触件,每个接触件具有一部分,所述部分成形为与电连接板上的对应的接触件电连接,所述电连接板具有形成高亮度灯具阵列的接触件阵列,以产生大量光线; 密封元件,所述密封元件适于被压抵在插座的一部分上,以在所述一对接触件与电连接板上的对应接触件电连接时提供与电连接板的密封电接触。
15.根据权利要求14所述的模块,还包括卵形形状的足部,所述足部成形为插入到插座中,从而在拧动模块时,密封元件被压缩,并且其中接触件设置在所述足部面对密封元件的表面上,从而接触件通过被压缩的密封元件保持与插座接触件接触。
全文摘要
一种照明系统,包括多个LED灯具,具有至少两种不同颜色的LED灯具。控制器连接到LED灯具,用于独立地控制各组不同颜色的LED灯具的亮度。储存在存储装置中的程序可以在控制器上操作以控制不同颜色的LED灯具的不同组的每一个的亮度,以产生表现户外日光条件的颜色和亮度变化的光线。
文档编号H01R13/52GK102713408SQ201080061981
公开日2012年10月3日 申请日期2010年11月19日 优先权日2009年11月20日
发明者德洛伦·E·安德森 申请人:德洛伦·E·安德森
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