AT12552U1 - Led-strahler mit reflektor - Google Patents

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AT12552U1
AT12552U1 ATGM746/2010U AT7462010U AT12552U1 AT 12552 U1 AT12552 U1 AT 12552U1 AT 7462010 U AT7462010 U AT 7462010U AT 12552 U1 AT12552 U1 AT 12552U1
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AT
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led
reflector
scattering
cap
radiator according
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Christian Derkits
Stefan Dr Tasch
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Tridonic Jennersdorf Gmbh
Lumitech Holding Gmbh
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Abstract

Die Erfindung betrifft einen LED-Strahler, vorzugsweise für Weißlicht, aufweisend:- ein LED-Modul (5) mit mehreren LED-Chips (7, 7`) auf einem Träger (6),- ein lichtdurchlässiges Medium (8) unter der die LED-Chips untergebracht sind,- einen die LED-Chips (7, 7`) seitlich umgebenden Reflektor (2),- eine innerhalb des Reflektors (2) angeordnete Streukappe (900),wobei die Streukappe (900) die LED-Chips (7, 7`) umhüllt.

Description

österreichisches Patentamt AT12 552U1 2012-07-15
Beschreibung
LED-STRAHLER MIT REFLEKTOR
[0001] LED-Strahler, insbesondere zur Erzielung einer Weißlichtbeleuchtung, sind aus dem Stand der Technik gut bekannt. Unter einem LED-Strahler ist dabei regelmäßig eine 10 LED-Lichtquelle zu verstehen, die eine oder mehrere LEDs gleicher und unterschiedlicher Farbe aufweist, wobei das Licht der einen oder mehreren LEDs durch einen Reflektor die gewünschte Verteilung erhält.
[0002] Eine besondere Problematik tritt dabei auf, wenn als Lichtquelle LEDs mit unterschiedlichen Emissionsspektren verwendet werden. Es muss nämlich dafür gesorgt werden, dass es vor dem Austritt des Mischlichts von den verschiedenen LEDs aus dem Strahler zu einer ausreichenden Vermischung des Lichts kommt, so dass eine ausreichende Farbhomogenität des ausgestrahlten Lichts über den möglichst gesamten Winkelbereich des ausgestrahlten Lichts erzielt werden kann.
[0003] Das Problem der Farbhomogenität kann sich noch verstärken, wenn das Spektrum wenigstens einer der LEDs der LED-Lichtquelle durch eine in Abstand und/oder in Kontakt auf die LED aufgebrachte Farbkonversionsschicht teilweise in ein Licht mit anderen (normalerweise langwelligeren) Licht umgewandelt wird, das die Farbkonversionsschicht sozusagen eine dritte Lichtquelle darstellt, die mit dem von den LEDs ausgesandten Licht homogen vermischt werden muss.
[0004] Ein Strahler mit einer LED-Lichtquelle und einem Reflektor ist bereits bekannt aus der WO 02/5047472. Dort wird eine LED-Lichtquelle auf dem Reflektorboden angeordnet und ein unterer Abschnitt des Reflektor-Innenvolumens aufgefüllt.
[0005] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen LED-Strahler vorzuschlagen, der eine bessere Lichtmischung erzielt, um somit die Farbhomogenität zu verbessern.
[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche. Die abhängigen Ansprüche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in besonders vorteilhafter Weise weiter.
[0007] Der erste Aspekt der Erfindung betrifft einen LED-Strahler, vorzugsweise für Weißlicht, aufweisend: [0008] - ein LED-Modul (5) mit mehreren LED-Chips auf einem Träger, [0009] - ein lichtdurchlässiges Medium unter der die LED-Chips untergebracht sind, [0010] - einen die LED-Chips seitlich umgebenden Reflektor, [0011] - eine innerhalb des Reflektors angeordnete Streukappe, [0012] wobei die Streukappe die LED-Chips umhüllt.
[0013] Die Streukappe und der Reflektorboden können auf der gleichen Ebene liegen.
[0014] Der LED-Strahler kann einen Kühlkörper, der in thermischen Kontakt mit dem LED-Modul steht, aufweisen.
[0015] Die Streukappe und der Reflektor können separat oder integriert ausgestaltet sein.
[0016] Das lichtdurchlässige Medium kann Leuchtstoff- und/oder Streupartikel aufweisen.
[0017] Die Streukappe kann ähnlich einem Hohlzylinder ausgeführt sein, die eine Wandstärke von 1 - 3mm aufweisen kann.
[0018] Die Streukappe kann ähnlich einem Hohlzylinder ausgeführt sein, die eine Höhe von 3 -10mm und einen Durchmesser von 3 -8mm aufweisen kann.
[0019] Der Reflektorboden kann eine zentrale Öffnung aufweisen, durch die die LED-Chips 1 /11 österreichisches Patentamt AT12 552U1 2012-07-15 ausgehend von dem unterhalb des Reflektorbodens angeordneten Trägers des LED-Moduls in die Streukappe ragen.
[0020] Von dem Reflektorboden kann eine vorzugsweise einstückig damit ausgebildete Streukappe wegerstrecken.
[0021] Die Streukappe und der Reflektor können auf dem Träger des LED-Moduls aufgesetzt sein.
[0022] Die LED-Chips können mit einem bspw. durch ein Dispensverfahren aufgebrachten Globe-Top oder durch eine andere Abdeckung abgedeckt sein.
[0023] Die LED-Chips können monochromatisch gleichfarbig oder verschiedenfarbig sein.
[0024] Die innere Mantelfläche des Reflektors kann einen parabolischen, kreisförmigen oder einen geradlinigen Verlauf aufweisen oder wenigstens teilweise in Form von Facetten ausgebildet sein.
[0025] Die innere Mantelfläche des Reflektors und/oder die innere und/oder die äußere Oberfläche der Streukappe kann/können reflektierend, streuend oder streuend-reflektierend ausgebildet sein.
[0026] Die Streukappe kann aus einem mit Streupartikel gefüllten Kunststoff bestehen.
[0027] Die innere und/oder die äußere Oberfläche der Streukappe kann/können Streu- und/ oder Leuchtstoffpartikel aufweisen.
[0028] Die innere Oberfläche der Streukappe kann Leuchtstoffpartikel und die äußere Oberfläche der Streukappe kann Streupartikel aufweisen.
[0029] Die Streukappe kann einen Sockel aufweisen, auf welche der Reflektor aufgesetzt wird und somit die Streukappe positioniert bzw. befestigt ist.
[0030] Die Streukappe kann einen Snap-in Kontakt aufweisen.
[0031] Der Reflektorboden und/oder die Grundfläche der Streukappe kann/können kreisförmig, elliptisch oder quadratisch geformt sein.
[0032] Der Reflektor kann durch eine Streu- oder Farbkonversionsscheibe abgedeckt oder offen sein.
[0033] LED-Strahler kann als Deckenstrahler zum Einbau in abgehängten Decken ausgebildet sein.
[0034] LED-Strahler kann als Retrofit LED-Reflektor Lampe ausgebildet sein und bspw. mit einer handelsüblichen Fassung wie bspw. Schraubgewinde, Plug-In-Sockel etc. ausgerüstet sein.
[0035] Weitere Merkmale, Vorteil und Eigenschaften der Erfindung werden nunmehr unter Bezugnahme auf die Figuren der beiliegenden Zeichnungen näher erläutert werden.
[0036] Figur 1 A [0037] Figur 1 B-C [0038] Figur 1 D [0039] Figur 2 [0040] Figur 3 [0041] Figur 4 A-B zeigt eine Querschnittsansicht eines erfindungsgemäßen LED-Strahlers. zeigen Querschnittsansichten einer erfindungsgemäßen Streukappe nach dem zweiten Aspekt der Erfindung. zeigt Abhängigkeit der Abstrahlung des LED-Strahlers von der Höhe einer erfindungsgemäßen Streukappe. zeigt den Reflektor des LED-Strahlers, zeigt im Detail den Kühlkörper mit einem LED-Modul zeigt mögliche Positionierung des Reflektors und der Streukappe bei einem erfindungsgemäßen LED-Strahler.
[0042] Figur zeigt eine Querschnittsansicht eines erfindungsgemäßen LED-Strahlers. Die 2/11 österreichisches Patentamt AT12 552U1 2012-07-15 LED-Lichtquelle wird vorzugsweise durch mehrere LEDs 7, 7' gebildet, die auf einen Träger 6 (50) angeordnet sind, um somit ein LED-Modul 5 zu bilden.
[0043] Das LED-Modul 5 ist in thermischen Kontakt mit einem Kühlkörper 3. Im dargestellten Beispiel ist das LED-Modul 5 und genauer gesagt der Träger 6 in einem Zentralbereich des in der Schnittansicht fächerförmig ausgeführten Kühlkörpers 3 aufgesetzt oder vorzugsweise in eine zentrale Vertiefung des Kühlkörperbodens eingelassen.
[0044] Die LEDs 7, 7' können monochromatisch (UV, blau, rot oder grün) gleichfarbig oder verschiedenfarbig sein.
[0045] Im dargestellten Beispiel ist in direktem Kontakt mit einem oder allen LEDs 7, 7' ein durch ein Dispensverfahren aufgebrachte lichtdurchlässiges (oder mindestens teilweise lichtdurchlässiges) Medium 8 aufgebracht, das Farbkonversionsmaterial und/oder Streupartikel enthalten kann. Alternativ könnte das lichtdurchlässige Medium durch Injektion- oder Over-mouldingverfahren vorbereitet sein. Streu-und/oder Farbkonversionspartikel können in der Dispensschicht 8 in einer Polymer-Matrix (Kunststoffmatrix) eingebettet sein.
[0046] Als Polymer-Matrix können Silikonharz, Epoxydharz oder ihre Mischungen eingesetzt werden.
[0047] Unter Farbkonversionsmaterial ist dabei im Rahmen der vorliegenden Beschreibung und Ansprüche ein oder mehrere bei LEDs angewendete Leuchtstoffe (z.B. Granate (YAG), Ortho Silikate (BOSE), Nitride (SiAION)) zu verstehen. Diese Leuchtstoffe können bspw. grün, gelb, gelb/grün, rot oder eine beliebige Farbe emittieren. Ihre Mischungen können von zwei oder mehr dieser Leuchtstoffe gleicher und/oder unterschiedlicher Farbe entstehen.
[0048] Als Streupartikel kann man anorganische (z.B. Silizium Dioxid, Titanium Dioxid, Barium Titanate, kleine Glaskugel) und/oder organische Teilchen (z.B. können organische Streupartikel aus dem Polymer-Matrix selbst hergestellt werden) anwenden.
[0049] Der Brechzahlunterschied zwischen Streupartikel und Polymer-Matrix kann zwischen ±0.0003 und ±3 liegen. Vorzugsweise liegt er zwischen ±0.05 und ±1.5.
[0050] Das LED-Modul 6 ist wie dargestellt derart angeordnet, daß es von außen durch eine zentrale Öffnung dem Boden 60 eines Reflektors 2 hindurchgesteckt wird, derart, daß zumindest ein Teil der LEDs 7, 7' vorzugsweise aber die gesamte Seitenfläche der LEDs 7, 7' in das Innere des Reflektors 2 hineinragt. Die LEDs 7, 7' sind von einer Streukappe 900 umgeben.
[0051] Die Streukappe 900 und der Reflektor 2 sind auf dem Träger 6 des LED-Moduls 5 aufgesetzt. Die Böden der Streukappe und des Reflektors liegen gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel auf einer Ebene, sind also in der Seitenansicht fluchtend angeordnet.
[0052] Alternativ (nicht dargestellt) kann die Streukappe nach hinten versetzt sein. In diesem Fall ist also der Boden der Streukappe bzgl. des Reflektorbodens nach hinten versetzt. Auch die LEDs können sämtlich hinter der durch den Reflektorboden gebildeten Ebene liegen. Bspw. kann die in Lichtabstrahlrichtung gelegene Auslaßseite der Mischkammer auf der Ebene des Reflektorbodens liegen, oder leicht in den Reflektor-Innenraum hineinragen.
[0053] Die Streukappewände 904 können von der Dispensschicht 8 seitlich beabstandet sein, oder mit dieser in Kontakt stehen.
[0054] Die Streukappe 900 ist zum Teil unbefüllt, enthält also eine Luftschicht zwischen den LEDs 7, 7' bzw. der optionalen Dispensschicht 8 und der Austrittebene (definiert durch den Rand die Streukappe 900). Diese Abdeckung 900 ist also somit ein Beispiel, daß Farbkonversionsmaterial in Lichtabstrahlrichtung, aber in Abstand zu den LEDs 7, 7' angeordnet sein kann. Zwischen diesem Farbkonversionsmaterial und den LEDs 7, 7' kann sich ein nicht ausgefüllter, also nur Luft enthaltender Mischraum befinden.
[0055] Die Dispensschicht 8 ist dafür nur ein Beispiel, wie Farbkonversionsmaterial und/oder Streumaterial in direktem Kontakt mit wenigstens einer oder auch allen LEDs 7, 7' vorgesehen sein kann. 3/11 österreichisches Patentamt AT12 552U1 2012-07-15 [0056] Die Innenseite der die Streukappe begrenzenden Wände (im Beispiel 904) ist vorzugsweise reflektierend oder streuend oder steuend-reflektierend ausgeführt. In der Streukappe wird es somit zu einer Vormischung des Lichts von den LEDs 7, 7' und gegebenenfalls des Farb-konversionsmaterials in Dispensschicht 8 kommen, bevor dieses Mischlicht das eigentliche Reflektorinnenvolumen begrenzt durch die innere Mantelfläche 70 des Reflektors 2 erreicht.
[0057] Die innere 903 und/oder die äußere Oberfläche 902 der Streukappe 900 kann/können mit Streu- und/oder Leuchtstoffpartikel beschichtet sein. Vorzugsweise ist die innere Oberfläche 903 der Streukappe 900 mit Leuchtstoffteilchen und ihre äußere Oberfläche 902 mit Streupartikel beschichtet. Durch diese Ausführungsform kann sowohl eine optimale Farbkonversion als auch Streuung/Lichtfarbehomogenesierung erreicht werden. Im Vergleich zu den heute eingesetzten handelsüblichen Streuscheiben erscheint diese Streukappe mehr weiß. Alternativ können die Streu- und/oder Leuchtstoffpartikel in der Polymer-Matrix (Kunststoff) der Streukappe 900 eingebettet sein.
[0058] Die Streukappe ist mindestens teilweise lichtdurchlässig und weist eine Polymer-Matrix auf. Die Polymer-Matrix kann beispielsweise aus Thermoplasten vorbereitet sein. Polycarbonate (PC) und Polymethylmethacrylate (PMMA) können als thermoplastische Kunststoffe eingesetzt werden. Polycarbonate haben den Vorteil, daß sie ihre physikalische (und chemische) Eigenschaften bei höheren Temperaturen (T>90 °C) behalten. PMMA ist über 90°C mechanisch nicht mehr stabil. PMMA bezüglich Lichtdurchlässigkeit ist aber vorteilhaft, weil ihre Lichtdurchlässigkeit höher ist. Ca. die Hälfte des Lichtstärkeverlustes ist bei Einsetzung PMMA (ca. 5-10%) als bei Einsetzung PC (10-20%) bei der gleicher Bauform der Streukappe 900 erreichbar. Die Streukappe kann mittels Spritzgußtechnik hergestellt werden.
[0059] Alternativ oder zusätzlich kann auch der Reflektor 2 insgesamt durch eine lichtdurchlässige Abdeckung 100 in Lichtabstrahlrichtung abgeschlossen sein, wobei diese Abdeckung 100 ebenfalls Konversionsmaterial und/oder Streumaterial enthalten kann.
[0060] Fig. 1 B zeigt zwei mögliche Bauformen der Streukappe 900. Die Erfindung ist aber nicht auf den gezeigten Beispielen eingeschränkt. Alle möglichen 3-dimensionale geometrischen Formen sind denkbar. Bei der zylindrischen Streukappe sind die Höhe (h), die Brei-te/Durchmesser (d) und die Wandstärke (w) als Basisparameter dargestellt. Durch diese Parameter könnte die Abstrahlung beeinflußt werden. z.B. Je höher die Streukappe desto größer der Abstrahlwinkel ist. Abstrahlcharakteristiken (Intensität (I) vs. Abstrahlwinkel (a)) sind bei einer höheren Kappe durch Kurve 1 und bei einer niedrigeren Kappe durch Kurve 2 in Fig. 1 D illustriert. Alternativ kann die Abstrahlcharakteristik durch die Anordnung und/oder Abstand der LEDs (7, 7') auf dem LED-Modul 5 beeinflußt werden. Durch die Streupartikeldichte wird die Abstrahlcharakteristik der Streukappe 900 auch modifiziert. Nämlich, eine höhere Partikeldichte wird einen größeren Abstrahlwinkel erzeugen.
[0061] Fig. 1 C zeigt eine mögliche kuppelartige Bauform der Streukappe 900. Ein Sockel oder Snap-in Kontakt 901 kann zur Befestigung der Streukappe 900 auf/in das LED-Modul 5 eingesetzt werden.
[0062] Wie bereits aus der Querschnittsansicht von Fig. 1 A ersichtlich, kann der vorzugsweise becherförmig ausgestaltete Kühlkörper 3 dem Verlauf der Außenkontur des Reflektors 2 folgen. Der Rand des Reflektors 2 kann in einem Flanschbereich 101 enden, der oben den Kühlkörper 3 abdeckt. Wie in Fig. 1 schematisch dargestellt, kann die elektrische Versorgung der LEDs 7, 7' durch den Kühlkörperboden hindurch mittels elektrischer Kontaktierungen 9, 10 erfolgen.
[0063] Der Flanschbereich 101 des Reflektors kann Ausnehmungen 22 (nicht gezeigt) aufweisen, die vorzugsweise fluchtend zu den kaminartigen Ausdehnungen 30 des Kühlkörpers angeordnet werden, um (wenn der Reflektor in dem becherartigen Kühlkörper 3 eingesetzt ist), um die beispielsweise durch Konvektion geförderte Luftzirkulation in diesen kaminartigen Ausnehmungen 30 des Kühlkörpers 3 nicht zu blockieren.
[0064] In Fig. 2 ist der Reflektor 2 gezeigt.
[0065] In der zentralen Öffnung des Reflektors 2 sitzt eine zylindrische Streukappe 900, die von 4/11

Claims (23)

  1. österreichisches Patentamt AT12 552U1 2012-07-15 dem Reflektorboden 60 umgegangen ist. [0066] Fig. 3 ist eine detaillierte Ansicht des becherförmigen Kühlkörpers 3. In eine zentrale, hier im Wesentlichen quadratische Vertiefung des Kühlkörpers 3 ist wie dargestellt das LED-Modul 5 aufgenommen. [0067] Die Seitenwand des becherförmigen Kühlkörpers 3 weist Kühlrippen 20 auf, die durch kaminartige Hohlräume 30 beabstandet sind. Zumindest in einem unteren Bereich (d.h. in Richtung der geschlossenen Grundfläche) können die Kühlrippen 20 durch radial nach innen versetzte Wandflächen verbunden sein. Im oberen Bereich können die Kühlrippen fingerartig freistehen, derart, daß also teilweise in seitlicher Ansicht die Reflektor-Außenwand nach Außen freiliegt. [0068] In Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht der Positionierungsmöglichkeiten des Reflektors 2/ Reflektorboden 60 und das LED-Modul 5/ die Streukappe 900 bei einem erfindungsgemäßen LED-Strahler. [0069] Insgesamt kann wie in Fig. 4 A gut ersichtlich der Reflektor auch auf den Träger 6 des LED-Moduls 5, die LEDs 7, 7' umgebend aufgesetzt werden. Alternativ kann der Reflektorboden 60 an der Seite des Trägers 6 mit dem LED-Modul 5 angebunden sein (Fig. 4 B). Weitere andere Positionierungsmöglichkeiten sind auch denkbar. Ansprüche 1. LED-Strahler, vorzugsweise für Weißlicht, aufweisend: - ein LED-Modul (5) mit mehreren LED-Chips (7, T) auf einem Träger (6), - ein lichtdurchlässiges Medium (8) unter der die LED-Chips untergebracht sind, - einen die LED-Chips (7, 7') seitlich umgebenden Reflektor (2), dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Reflektors (2) eine Streukappe (900) angeordnet ist, wobei die Streukappe (900) die LED-Chips (7, 7') umhüllt.
  2. 2. LED-Strahler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) und der Reflektorboden (60) auf der gleichen Ebene liegen.
  3. 3. LED-Strahler nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der LED-Strahler einen Kühlkörper (3), der in thermischen Kontakt mit dem LED-Modul (5) steht, aufweist.
  4. 4. LED-Strahler nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) und der Reflektor (2) separat oder integriert ausgestaltet sind.
  5. 5. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß das lichtdurchlässiges Medium (8) Leuchtstoff- und/oder Streupartikel aufweist.
  6. 6. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) ähnlich einem Hohlzylinder ausgeführt ist eine Wandstärke von 1 - 3mm aufweist.
  7. 7. LED-Strahler nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) ähnlich einem Hohlzylinder ausgeführt ist und eine Höhe von 3 -10mm und einen Durchmesser von 3 - 8mm aufweist.
  8. 8. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorboden (60) eine zentrale Öffnung aufweist, durch die die LED-Chips (7, 7) ausgehend von dem unterhalb des Reflektorbodens (60) angeordneten Trägers (6) des LED-Moduls (5) in die Streukappe (900) ragen. 5/11 österreichisches Patentamt AT 12 552 Ul 2012-07-15
  9. 9. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich von dem Reflektorboden (60) die vorzugsweise einstückig damit ausgebildete Streukappe (900) wegerstreckt.
  10. 10. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) und der Reflektor (2) auf dem Träger (6) des LED-Moduls (5) aufgesetzt sind.
  11. 11. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die LED-Chips (7, 7') mit einem bspw. durch ein Dispensverfahren aufgebrachtes Globe-Top als lichtdurchlässiges Medium (8) oder durch eine andere Abdeckung abgedeckt sind.
  12. 12. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die LED-Chips (7, 7') monochromatisch gleichfarbig oder verschiedenfarbig sind.
  13. 13. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Mantelfläche (70) des Reflektors (2) einen parabolischen, kreisförmigen oder einen geradlinigen Verlauf aufweist oder wenigstens teilweise in Form von Facetten ausgebildet ist.
  14. 14. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Mantelfläche (70) des Reflektors (2) und/oder die innere (903) und/oder die äußere Oberfläche (902) der Streukappe (900) reflektierend, streuend oder streuend-reflektierend ausgebildet sind.
  15. 15. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) aus einem mit Streupartikel gefüllten Kunststoff besteht.
  16. 16. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die innere (903) und/oder die äußere Oberfläche (902) der Streukappe (900) Streu-und/oder Leuchtstoffpartikel aufweist.
  17. 17. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die innere Oberfläche (903) der Streukappe (900) Leuchtstoffpartikel und die äußere Oberfläche (902) der Streukappe (900) Streupartikel aufweist.
  18. 18. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) einen Sockel aufweist, auf welchen der Reflektor (2) aufgesetzt wird und somit die Streukappe (900) positioniert bzw. befestigt ist.
  19. 19. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Streukappe (900) einen Snap-in Kontakt (901) aufweist.
  20. 20. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektorboden (60) und/oder die Grundfläche (50) der Streukappe (900) kreisförmig, elliptisch oder quadratisch geformt ist.
  21. 21. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß der Reflektor (2) durch eine Streu- oder Farbkonversions-scheibe (100) abgedeckt oder offen ist.
  22. 22. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er als Deckenstrahler zum Einbau in abgehängten Decken ausgebildet ist. 6/11 österreichisches Patentamt AT 12 552 Ul 2012-07-15
  23. 23. LED-Strahler nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß er als Retrofit LED-Reflektor Lampe ausgebildet ist und bspw. mit einer handelsüblichen Fassung wie bspw. Schraubgewinde, Plug-In-Sockel etc. ausgerüstet ist. Hierzu 4 Blatt Zeichnungen 7/11
ATGM746/2010U 2010-12-03 2010-12-03 Led-strahler mit reflektor AT12552U1 (de)

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ATGM746/2010U AT12552U1 (de) 2010-12-03 2010-12-03 Led-strahler mit reflektor
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PCT/AT2011/000484 WO2012071598A2 (de) 2010-12-03 2011-12-02 Led-strahler mit reflektor

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ATGM746/2010U AT12552U1 (de) 2010-12-03 2010-12-03 Led-strahler mit reflektor

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