BR112015012908B1 - Dispositivo de iluminação - Google Patents

Dispositivo de iluminação Download PDF

Info

Publication number
BR112015012908B1
BR112015012908B1 BR112015012908-0A BR112015012908A BR112015012908B1 BR 112015012908 B1 BR112015012908 B1 BR 112015012908B1 BR 112015012908 A BR112015012908 A BR 112015012908A BR 112015012908 B1 BR112015012908 B1 BR 112015012908B1
Authority
BR
Brazil
Prior art keywords
lighting device
support
light
covering element
light source
Prior art date
Application number
BR112015012908-0A
Other languages
English (en)
Other versions
BR112015012908A2 (pt
Inventor
Peter Johannes Martinus Bukkems
Peter Rijskamp
Simon Eme Kadijk
Johannes Petrus Maria Ansems
Original Assignee
Philips Lighting Holding B.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Lighting Holding B.V. filed Critical Philips Lighting Holding B.V.
Publication of BR112015012908A2 publication Critical patent/BR112015012908A2/pt
Publication of BR112015012908B1 publication Critical patent/BR112015012908B1/pt

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/02Details
    • H05K1/0201Thermal arrangements, e.g. for cooling, heating or preventing overheating
    • H05K1/0203Cooling of mounted components
    • H05K1/0209External configuration of printed circuit board adapted for heat dissipation, e.g. lay-out of conductors, coatings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V5/00Refractors for light sources
    • F21V5/04Refractors for light sources of lens shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/238Arrangement or mounting of circuit elements integrated in the light source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/61Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using light guides
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V19/00Fastening of light sources or lamp holders
    • F21V19/001Fastening of light sources or lamp holders the light sources being semiconductors devices, e.g. LEDs
    • F21V19/003Fastening of light source holders, e.g. of circuit boards or substrates holding light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/502Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components
    • F21V29/503Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components of light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/502Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components
    • F21V29/506Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components of globes, bowls or cover glasses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/502Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components
    • F21V29/507Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components of means for protecting lighting devices from damage, e.g. housings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/80Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with pins or wires
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/24Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by the material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/22Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors
    • F21V7/28Reflectors for light sources characterised by materials, surface treatments or coatings, e.g. dichroic reflectors characterised by coatings
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K1/00Printed circuits
    • H05K1/18Printed circuits structurally associated with non-printed electric components
    • H05K1/189Printed circuits structurally associated with non-printed electric components characterised by the use of a flexible or folded printed circuit
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/69Details of refractors forming part of the light source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/90Methods of manufacture
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V15/00Protecting lighting devices from damage
    • F21V15/01Housings, e.g. material or assembling of housing parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V19/00Fastening of light sources or lamp holders
    • F21V19/006Fastening of light sources or lamp holders of point-like light sources, e.g. incandescent or halogen lamps, with screw-threaded or bayonet base
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/003Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being electronics drivers or controllers for operating the light source, e.g. for a LED array
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • F21V3/02Globes; Bowls; Cover glasses characterised by the shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • F21Y2107/90Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on two opposite sides of supports or substrates
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K2201/00Indexing scheme relating to printed circuits covered by H05K1/00
    • H05K2201/10Details of components or other objects attached to or integrated in a printed circuit board
    • H05K2201/10007Types of components
    • H05K2201/10106Light emitting diode [LED]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Planar Illumination Modules (AREA)

Abstract

dispositivo de iluminação. a presente invenção refere-se a um dispositivo plano de iluminação que compreende um suporte incluindo uma camda termicamente condutiva, ao menos uma fonte de luz de estado sólido disposta em um lado frontal do suporte, e um elemento de cobertura eletricamente isolante em contato térmico com o dito lado frontal e um lado traseiro oposto ao dito lado frontal. o elemento de cobertura é adapta do para transferor calor do dito suporte para fora do dispositivo de iluminação. o elemento de cobertura compreende uma estrutura óptica disposta no suporte na frente da ao menos um a fonte de luz e adaptado para direcionar a luz emitida pela ao menos uma fonte de luz de estado sólido.

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente invenção refere-se a um dispositivo plano de iluminação que compreende fontes de luz de dispositivos de estado sólido e, mais especificamente, a uma lâmpada plana.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] As lâmpadas de LED convencionais compreendem uma placa de circuito impresso com LEDs dispostos na mesma. A placa de circuito impresso é disposta horizontalmente quando a lâmpada de LED é vertical ou, se quando é definido um eixo longitudinal da lâmpada de LED, disposta em ângulo com o eixo longitudinal. Na frente da placa de circuito impresso em uma direção de saída de luz, é disposto um bulbo de plástico ou de vidro para manipular a luz emitida dos LEDs e para proteger os componentes dentro da lâmpada. Abaixo da placa de circuito impresso, inúmeros componentes são dispostos com a finalidade principal de dissipar e transferir o calor gerado pelos LEDs. Esses podem ser um dispersador de calor, aletas térmicas, um alojamento de metal e uma tampa. Tal lâmpada de LED compreende, por conseguinte, uma quantidade grande de componentes a fim de realizar todas as tarefas da lâmpada como a geração e distribuição de luz, transferência de calor, proteção das conexões elétricas e fornecimento de proteção contra fogo.
[003] Uma lâmpada de LED alternativa é revelada em WO2011/107925A1, em que uma placa de circuito impresso com um LED é disposta em um refletor. Tal solução diminui a quantidade de componentes na lâmpada. No entanto, tal lâmpada tem suas limitações no desempenho óptico. Ademais, tal disposição pode não dissipar calor suficiente para concretizar lâmpadas de lúmen elevado.
[004] US 2010/0182788 divulga um dispositivo de iluminação com um dissipador de calor duplo ligado a ambos os lados de uma placa de circuito, protegendo assim o circuito amplo e dissipando o calor produzido por ele.
[005] Consequentemente, existe a necessidade de uma lâmpada que seja de forma protetora aumente ainda mais a eficácia em termos de propriedades ópticas e térmicas.
[006] Consequentemente, há uma necessidade por uma lâmpada que, de uma maneira protetora, aumente ainda mais a eficácia em termos de propriedades óptica e térmica.
SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[007] É um objeto da presente invenção fornecer um dispositivo de iluminação que fornece uma geração e uma distribuição eficientes de luz.
[008] De acordo com um primeiro aspecto da invenção, isso é alcançado por um dispositivo de iluminação que compreende todas as características técnicas da reivindicação 1.
[009] É reconhecido por meio da presente invenção que as propriedades ópticas desejadas de um dispositivo de iluminação podem ser alcançadas fornecendo-se a parte transmissora de luz da cobertura por meio de uma estrutura óptica que é disposta para direcionar a luz da fonte de luz de estado sólido em uma direção desejada. Desse modo, é possível obter uma distribuição de intensidade luminosa dependente angular que está em conformidade com os requisitos do cliente ou com as distribuições de luz padronizadas.
[010] Em modalidades preferenciais, o elemento de cobertura é formado de um material transparente, translúcido ou tingido e a parte transmissora de luz é formada como parte integrante do elemento de cobertura. Isso tem a vantagem de que o número de componentes do dispositivo de iluminação é reduzido, possibilitando uma fabricação mais fácil. Alternativamente, a parte transmissora de luz é formada como uma parte separada do elemento de cobertura, que faz com que uma escolha mais ampla de materiais seja usada para a parte transmissora de luz.
[011] As partes transmissoras de luz são dispostas na frente das fontes de luz de dispositivos de estado sólido e são funcionais para emitir a luz através dessas partes transmissoras de luz. Em contrapartida a essas partes transmissoras de luz, o equilíbrio do elemento de cobertura não tem quer ser transparente. Portanto, no caso da parte transmissora de luz ser formada como uma parte integrada do elemento de cobertura, o elemento de cobertura também pode ser, por exemplo, tingido deixando as partes transmissoras de luz transparentes até um certo grau. No caso de a parte transmissora de luz ser formada como uma parte separada do elemento de cobertura, o elemento de cobertura pode ser, por exemplo, tingido e as partes transmissoras de luz são formadas como estruturas ópticas a serem montadas no elemento de cobertura ou pelo mesmo.
[012] Essas estruturas ópticas podem ser escolhidas a partir do grupo de lentes, guias de luz e difusor óptico.
[013] Além disso, o dispositivo de iluminação pode ter fontes de luz de dispositivos de estado sólido adicionais e estruturas ópticas adicionais associadas.
[014] A estrutura óptica pode ser destinada a fornecer uma distribuição de intensidade luminosa não simétrica. Desse modo, as estruturas ópticas de um dispositivo de iluminação com uma pluralidade de fontes de luz de dispositivos de estado sólido pode ser otimizado para cada fonte de luz de dispositivo de estado sólido separadamente, a fim de obter a distribuição de intensidade luminosa desejada do dispositivo de iluminação.
[015] Nesse aspecto dessa invenção, percebe-se que esse dispositivo de iluminação pode compreender adicionalmente um membro de conexão que tem uma posição fixa em relação ao suporte para conectar mecânica e eletricamente o dispositivo de iluminação a um soquete. O suporte tem um lado frontal relativamente grande em comparação com seu lado de borda e a fonte de luz de estado sólido é disposta no lado frontal do suporte. O elemento de cobertura tem uma superfície externa que é uma porção do lado de fora do dispositivo de iluminação e tem uma superfície interna, oposta à superfície externa, que está em contato térmico com o lado frontal do suporte, de modo que a interface térmica seja formada.
[016] Nessa modalidade, a presente invenção se aplica para produzir, por exemplo, um dispositivo de iluminação que é adequado para substituir um tipo incandescente convencional de lâmpada também chamada de uma lâmpada de retroajuste.
[017] Em uma outra modalidade, uma segunda fonte de luz de estado sólido é disposta em um lado traseiro do suporte que é oposto ao lado frontal, um segundo elemento de cobertura está disposta no suporte, por meio do que a segunda fonte de luz é disposta entre o suporte e uma parte transmissora de luz do segundo elemento de cobertura, de modo que uma interface térmica exista entre o suporte e o segundo elemento de cobertura, sendo que o segundo elemento de cobertura tem uma segunda superfície externa que é uma segunda porção do lado de fora do dispositivo de iluminação e tem uma segunda superfície interna que é oposta à segunda superfície externa e está em contato térmico com o lado traseiro do suporte, de modo que a segunda interface térmica seja formada. Nessa modalidade, o lado frontal e o lado traseiro do dispositivo de iluminação podem ser construídos de um modo semelhante. Quando for usada, uma lâmpada de retroajuste pode ser obtida que emite luz em ambas as direções respectivas ao lado frontal e lado traseiro. As fontes de luz de dispositivos de estado sólido dispostas em ambos os lados do suporte podem ser, cada uma, dotadas de uma estrutura óptica que é projetada para satisfazer os requisitos de obter a distribuição de intensidade luminosa desejada.
[018] Em uma modalidade preferencial, o dispositivo de iluminação fornece uma distribuição de intensidade luminosa substancialmente uniforme. No caso de o dispositivo de iluminação compreender uma pluralidade de fontes de luz, a distribuição de luz de cada fonte de luz separada pode ser assimétrica. O design é de modo que as distribuições de intensidade luminosa individuais somem a uma distribuição de intensidade luminosa total do dispositivo de iluminação que é substancialmente uniforme.
[019] De acordo com um primeiro aspecto da invenção, esse e outros objetos são alcançados por um dispositivo de iluminação que compreende um suporte plano que inclui uma camada termicamente condutiva, pelo menos uma fonte de luz de estado sólido disposta em um lado frontal do suporte e um elemento de cobertura isolante em contato térmico com o dito lado frontal e um lado traseiro oposto ao dito lado frontal e sendo que o dito elemento de cobertura é adaptado para transferir calor do dito suporte para fora do dispositivo de iluminação. O elemento de cobertura compreende uma estrutura óptica disposta no suporte na frente da ao menos uma fonte de luz e adaptado para direcionar a luz emitida pela ao menos uma fonte de luz de estado sólido.
[020] Tal dispositivo de iluminação pode fornecer, desse modo, uma transferência de calor eficaz do suporte e para fora da disposição com poucas partes e de uma maneira compacta. Devido ao contato térmico do elemento de cobertura com ambos os lados do suporte, uma maior parte do calor gerado pelas fontes de luz pode ser transferido pelo elemento de cobertura. O elemento de cobertura pode estar em contato direto com o suporte. O elemento de cobertura pode compreender uma superfície interna voltada para o suporte. A superfície interna pode estar em contato direto com o lado frontal e o lado traseiro do suporte. O dispositivo de iluminação pode fornecer adicionalmente um processo de fabricação de bom custo devido ao fato de ter poucas peças. A estrutura óptica pode ser projetada para direcionar a luz da fonte de luz através do elemento de cobertura em um modo desejado. A fonte de luz e o suporte podem fornecer, juntos, as funções de converter força, gerar luz e dissipar o calor gerado. O elemento de cobertura e a lente podem fornecer as funções de manipular/direcionar a luz da fonte de luz, transferir o calor do suporte e fornecer isolamento elétrico e proteção do conjunto contra fogo. O elemento de cobertura pode ter adicionalmente uma finalidade protetora, proteger o suporte e a fonte de luz contra danos externos. O dispositivo de iluminação pode ser disposto em uma tampa para o uso em um soquete elétrico ou integrado em uma luminária. O suporte pode compreender dois lados planos, o lado frontal e o lado traseiro. O suporte pode, ainda, ser plano. As fontes de luz podem ser dispostas em qualquer um ou em ambos os lados do suporte. O elemento de cobertura pode ser disposto de modo que esteja em contato térmico com ambos os lados do suporte. O elemento de cobertura pode ser disposto para estar em contato térmico com uma parte substancial do suporte, como pelo menos metade do lado frontal e do lado traseiro do suporte. O elemento de cobertura pode ser formado de um material de vidro, um material de plástico, um material de cerâmica ou similares. Um material de plástico normal para um elemento de cobertura pode fornecer propriedades térmicas suficientes para fornecer uma função de transferência de calor a partir do suporte. Para aprimorara ainda mais as propriedades térmicas do elemento de cobertura, o elemento de cobertura pode ser feito de um material de plástico térmico. O suporte pode compreender uma camada de dissipação de calor para dissipar o calor gerado pelas fontes de luz sobre uma área grande do suporte. A camada de dissipação de calor pode, por exemplo, ser uma camada de cobre ou uma camada de alumínio. A camada de dissipação de calor pode ser adicionalmente adaptada para dissipar calor do lado frontal para o lado traseiro do suporte e vice-versa. Em uma modalidade, o suporte pode compreender mais de uma camada de dissipação de calor. Adicionalmente, em uma modalidade, o suporte pode compreender um metal de lâmina de alumínio contendo conexões elétricas de material FR-4 ou CEM-1. O metal de lâmina de alumínio pode, desse modo, formar a camada de dissipação de calor e as interconexões elétricas.
[021] Em uma modalidade, o elemento de cobertura pode ser disposto para envolver o suporte e a pelo menos uma fonte de luz de estado sólido. Em que o elemento de cobertura contém o suporte e está em contato com ambos dentre o lado frontal e o lado traseiro do suporte, o elemento de cobertura pode fornecer a dureza exigida para a disposição a fim de reter o suporte. O suporte pode, então, ser produzido muito fino, por exemplo, tão fino quanto 0,2 mm. Uma vez que o elemento de cobertura contém ambos os lados frontal e traseiro do suporte, o suporte será, de qualquer modo, mantido no lugar. O suporte, desse modo, não precisa fornecer estabilidade à disposição, mas pode ser focalizado na dissipação de calor, na retenção da fonte de luz e no fornecimento de trilhos elétricos para a fonte de luz. Confinando-se o suporte, o elemento de cobertura pode estar em contato térmico com uma grande parte do suporte, de tal modo que pelo menos noventa por cento de uma superfície externa do suporte. O elemento de cobertura pode estar adicionalmente em contato térmico com as superfícies de borda do suporte. As superfícies de borda podem se juntar com o lado frontal e o lado traseiro de uma superfície externa total do suporte. A transferência de calor do suporte pode, desse modo, ser aprimorada. O elemento de cobertura pode ter um lado internoe um lado externo, em que o lado interno está em contato com o suporte e é adaptado para transferir calor do lado interno para o lado externo.
[022] O elemento de cobertura pode, em uma modalidade, ser formado de um material transparente e a lente pode ser formada como parte integrante do elemento de cobertura. O elemento de cobertura e a lente podem ser formados do mesmo material em uma peça. O material do elemento de cobertura que inclui a lente pode, portanto, fornecer tanto as propriedades térmicas para a transferência de calor quanto as propriedades ópticas da lente, direcionando a luz a partir da fonte de luz. O material pode ser transparente ou translúcido devido às propriedades ópticas. O elemento de cobertura e a lente podem ser moldados em uma peça comum. Alternativamente, o elemento de cobertura pode ser formado de um material termicamente condutivo e como uma parte separada da estrutura óptica que é formada de um material transparente ou translúcido. A lente pode ser fornecida de um material diferente do material do elemento de cobertura. O material do elemento de cobertura pode ser projetado para fornecer boas propriedades de transferência de calor, como um material com baixa resistividade térmica. O elemento de cobertura pode ser não transparente. O material diferente da lente pode ser projetado para o bom desempenho óptico no direcionamento da luz a partir da fonte de luz. A lente pode, no entanto, ter alguma condutividade térmica, isto é, contribuir para a transferência de calor do suporte. Uma superfície de lado interno da lente, que pode estar em contato com o suporte, pode ser projetado para maximizar a transferência de calor do suporte para a lente. Tal superfície de lado interno pode ser plana.
[023] Em uma modalidade, o elemento de cobertura pode compreender uma primeira e uma segunda partes de cobertura adaptadas para serem fixadas entre si e para estarem em contato com o lado frontal e o lado traseiro do suporte, respectivamente. O elemento de cobertura pode estar em duas partes facilitando, desse modo, a fabricação e a montagem do dispositivo de iluminação. As duas partes podem compreender meios de fixação dispostos para se corresponderem a fim de serem fixos às duas partes entre si. Tais meios de fixação podem ser um acoplamento de encaixe por pressão, cola, parafusos, soldagem ultrassônica ou similares. O suporte pode ser imprensado entre as duas partes de cobertura quando montadas. A primeira parte de cobertura pode, desse modo, estar em contato térmico com o lado frontal do suporte e a segunda parte de cobertura pode estar em contato térmico com o lado traseiro do suporte. Ademais, a primeira parte de cobertura pode compreender uma protuberância adaptada para se estender através de uma abertura no suporte para alinhar o suporte dentro do elemento de cobertura. Para alinhar o suporte dentro do elemento de cobertura, o elemento de cobertura pode compreender uma protuberância que se estende através de uma abertura no suporte. A posição do suporte em relação ao elemento de cobertura pode ser, portanto, fixa. A protuberância na primeira parte de cobertura pode ser adaptada para se corresponder com os meios correspondentes na segunda parte de cobertura fixando, desse modo, as duas partes entre si e imprensando o suporte entre as mesmas.
[024] Em uma outra modalidade, a pelo menos uma fonte de luz de estado sólido pode compreender uma pluralidade de fontes de luz de dispositivos de estado sólido dispostas com uma distância entre si ou dispostas em subgrupos com uma distância entre cada subgrupo e em que uma estrutura óptica pode compreender várias lentes iguais à quantidade de fontes de luz de dispositivos de estado sólido separadas ou à quantidade de subgrupos separados de fontes de luz de dispositivos de estado sólido. Para fornecer um dispositivo de iluminação que fornece uma saída de luz de uma determinada quantidade, uma pluralidade de fontes de luz pode ser disposta no suporte. A pluralidade de lentes pode ser, cada lente, projetada para direcionar luz de uma fonte de luz ou um subgrupo de fontes de luz dispostas juntas. Dissipando- se as fontes de luz ou subgrupos de fontes de luz no suporte, o calor gerado pelas fontes de luz pode ser adicionalmente dissipado ao longo da área de extensão do suporte. Isso pode aprimorar a dissipação de calor e a função de transferência de calor da disposição devido a uma dissipação de calor mais eficiente no suporte, que fornece uma transferência de calor mais eficaz pelo elemento de cobertura. Fornecendo-se inúmeras lentes iguais à quantidade de fontes de luz ou subgrupos de fontes de luz, a saída de luz total do dispositivo de iluminação pode ser altamente controlável. A lente para uma fonte de luz ou subgrupo específico de fontes de luz pode ser especificamente projetada para aquela fonte de luz ou subgrupo e pode ser diferente de uma outra lente para uma outra fonte de luz ou subgrupo. Por exemplo, a saída de luz pode ser direcionada em determinadas direções através de cada lente de modo que a saída de luz total seja otimizada para um propósito específico. Ademais, cada fonte de luz ou subgrupo pode ser controlada por um acionador ou controlador para fornecer uma saída de luz exclusiva para essa fonte de luz ou subgrupo específico.
[025] Em uma modalidade, o dispositivo de iluminação pode ter um eixo longitudinal e o suporte pode se estender em um primeiro plano em paralelo com o eixo longitudinal. O dispositivo de iluminação pode compreender adicionalmente a tampa e em que o suporte é disposto na dita tampa. A tampa pode ser adaptada para se encaixar em um soquete elétrico. A disposição do suporte na tampa, que se estende em um plano ao longo do eixo longitudinal pode fornecer um dispositivo de iluminação com poucas partes. O eixo longitudinal pode se estender através do centro da tampa. A pelo menos uma fonte de luz disposta no suporte pode emitir, desse modo, a luz em uma direção principal que é perpendicular ao eixo longitudinal. A lente pode, no entanto, direcionar a luz em uma pluralidade de direções, inclusive uma direção substancialmente em paralelo com o eixo longitudinal. O elemento de cobertura, que pode envolver o suporte pode, desse modo, se estender no mesmo plano que o suporte e também ser disposto na dita tampa. O elemento de cobertura, a estrutura óptica e a tampa podem fornecer uma superfície externa total do dispositivo de iluminação, envolvendo junto o suporte e a pelo menos uma fonte de luz.
[026] Alternativamente, o suporte pode se estender em um plano perpendicular ao dito eixo longitudinal. O suporte pode, desse modo, ser disposto com fontes de luz que fornecem uma disposição de projetor. O elemento de cobertura pode ser disposto para estar em contato com o lado frontal e o traseiro do suporte a fim de fornecer as mesmas propriedades térmicas como para um dispositivo de iluminação com um suporte em paralelo com o eixo longitudinal.
[027] Em uma outra modalidade, uma primeira seção do elemento de cobertura envolve o suporte que se estende no dito primeiro plano e em que uma segunda seção do elemento de cobertura se estende em um segundo plano com um ângulo com o dito primeiro plano. Uma extensão adicional do elemento de cobertura pode otimizar a capacidade de transferência de calor do elemento de cobertura devido a uma superfície maior exposta aos arredores do dispositivo de iluminação. A segunda seção do elemento de cobertura pode se estender em paralelo com o eixo longitudinal. As duas seções do elemento de cobertura podem, desse mofo, formar uma seção transversal com formato transversal quando vista na direção do eixo longitudinal. Alternativamente, o segundo plano pode ser transversal ao eixo longitudinal assim como o primeiro plano. Se uma superfície externa do elemento de cobertura for uma superfície reflexiva ou for dotada de um revestimento reflexivo, a segunda seção do elemento de cobertura pode otimizar o desempenho óptico do dispositivo de iluminação. Ainda alternativamente, para uma disposição de projetor, o segundo plano pode estar em paralelo com o eixo longitudinal e com um ângulo com o primeiro plano. O elemento de cobertura pode compreender mais seções adicionais, como uma terceira e uma quarta seções. As seções podem formar várias formações. Por exemplo, três seções do elemento de cobertura podem formar um formato triangular. Ademais, o suporte pode ser um primeiro suporte e em que o dispositivo de iluminação compreende adicionalmente um segundo suporte contido pela segunda seção do elemento de cobertura. O segundo suporte pode ser disposto para se estender no dito segundo plano transversal ao primeiro plano em que o primeiro suporte se estende. O segundo suporte pode ser dotado de ao menos uma fonte de luz de estado sólido. A segunda seção do elemento de cobertura pode ser dotada de uma estrutura óptica correspondente à fonte de luz no segundo suporte. Fornecendo-se o segundo suporte e a fonte de luz no mesmo, a luz pode ser emitida do dispositivo de iluminação em direções adicionais. O desempenho óptico do dispositivo de iluminação pode ser, desse modo, aprimorado.
[028] Em uma modalidade, a estrutura óptica pode ser destinada a fornecer propriedades ópticas não simétricas. A estrutura óptica pode ser projetada para direcionar a luz da pelo menos uma fonte de luz de estado sólido de uma maneira não simétrica, fornecendo uma simetria não rotacional da distribuição de intensidade luminosa. Ou seja, uma lente com formato circular ou de redoma pode fornecer uma saída de luz não uniforme ao longo de suas direções de saída de luz. Quando a disposição compreender uma pluralidade de fontes de luz e uma pluralidade de lentes, as lentes podem ser projetadas de maneira não simétrica de tal modo que a saída de luz geral da disposição seja uniforme ou de um modo desejado de outro modo. A lente não simétrica pode ser projetada para direcionar uma quantidade mínima de luz em direção a uma lente vizinha. A lente pode compreender uma cavidade interna, cuja cavidade interna circunda a(s) fonte(s) de luz a qual a lente está disposta em frente. A cavidade interna pode ser conformada a fim de fornecer a distribuição de intensidade luminosa não simétrica da lente. Devido ao formato da cavidade interna, a refração da luz da(s) fonte(s) de luz que alcança a lente pode fornecer uma distribuição de intensidade luminosa desejada. Alternativamente, a não simetria da lente pode ser fornecida pelo design de uma superfície externa da lente.
[029] Em uma modalidade alternativa, o dito suporte pode ser um primeiro suporte com um primeiro lado frontal e um traseiro que tem pelo menos uma fonte de luz de estado sólido disposta no primeiro lado frontal, em que o dispositivo de iluminação pode compreender adicionalmente um segundo suporte com um segundo lado frontal e traseiro e que tem pelo menos uma fonte de luz de estado sólido disposta no dito segundo lado frontal e em que o dito segundo suporte é disposto em paralelo com o dito primeiro suporte. Um dispositivo de iluminação que compreende duas placas de retenção de fonte de luz planas na mesma tampa pode fornecer uma disposição com uma resistência térmica aprimorada. Isto é, a resistência térmica do elemento de cobertura em contato térmico com ambos os suportes pode ser reduzida. O elemento de cobertura pode estar em contato térmico com os lados frontais e os lados traseiros de ambos os suportes. O elemento de cobertura pode envolver tanto o primeiro suporte quanto o segundo suporte. Cada lado frontal dos suportes pode ser dotado de uma ou mais fontes de luz. Os dois lados frontais podem ser direcionados nas direções opostas. O calor das fontes de luz nos lados frontais pode ser dissipado também para o respectivo lado traseiro, aumentando, assim, o desempenho térmico da disposição.
[030] Em uma modalidade alternativa, o suporte pode ser formado como como parte integrante do elemento de cobertura. O suporte pode ser uma parte de uma superfície interna do elemento de cobertura. As conexões elétricas do suporte podem ser impressas diretamente na dita superfície interna do elemento de cobertura e as fontes de luz podem ser dispostas na dita superfície interna.
[031] Em uma modalidade, o suporte e o elemento de cobertura pode ter um formato curvo. O suporte pode se estender em um plano flexionado ou curvo que tem um raio. O elemento de cobertura pode ter um formato correspondente e estar em contato térmico com os lados frontal e traseiro do suporte curvo. Um material de papelão flexívelpode ser usado para formar o suporte. Tal dispositivo de iluminação formado pode, em algumas modalidades, fornecer o desempenho óptico aprimorado da disposição.
[032] Adicionalmente, o suporte pode ser um primeiro suporte e o dispositivo de iluminação pode compreender adicionalmente segundo e um terceiro suporte, em que os três suportes podem ser dispostos com ângulos relacionados entre si e em que o elemento de cobertura pode estar em contato térmico com um lado frontal e um lado traseiro de todos os suportes. Uma disposição com as propriedades térmicas e a disposição compacta da presente invenção pode, desse modo, ser usada em uma modalidade com o desempenho óptico aprimorado. Os três suportes podem ser dispostos, cada um com uma borda longitudinal em contato com as bordas correspondentes dos outros suportes. Tal borda longitudinal pode coincidir com um eixo longitudinal do dispositivo de iluminação. O suporte pode formar um formato do tipo estrela do dispositivo de iluminação. O dispositivo de iluminação pode compreender também suportes adicionais que formam outros formatos e que fornecem outro desempenho óptico, que pode ser desejado em certas aplicações.
[033] Em uma outra modalidade, o suporte pode ter uma superfície afivelada que forma duas seções de suporte que se estendem com um ângulo entre si. Nessa modalidade, o meio afivelado que as duas seções de suporte são acopladas entre si de tal modo que as duas seções de suporte podem ser direcionadas de maneira ligeiramente diferente, formando um formato flexionado angular do suporte. Ambas as seções de suporte podem ser dotadas de fontes de luz que, desse modo, emitem luz em direções diferentes. As duas seções de suporte podem ser dispostas em paralelo com um eixo longitudinal do dispositivo de iluminação, mas com um ângulo relacionado entre as mesmas. Alternativamente, ambas as seções podem ser dispostas em paralelo com um eixo perpendicular ao eixo longitudinal.
[034] Em uma outra modalidade, o suporte é uma superfície com formato de dupla hélice posicionada em paralelo ao eixo longitudinal. Esse formato tem a vantagem de que as fontes de luz de dispositivos de estado sólido que são conectadas ao suporte são direcionadas, agora, em outras direções do que apenas perpendicular ao eixo longitudinal. Nota-se que a superfície com formato de dupla hélice tem a propriedade que uma normal a essa superfície é, em geral, não perpendicular ao eixo longitudinal do dispositivo de iluminação. Isso irá levar a um dispositivo de iluminação que tem uma distribuição de intensidade luminosa mais uniforme. Preferencialmente, a superfície de dupla hélice tem uma primeira extremidade apontando na direção do membro de conexão e uma segunda extremidade apontando na direção oposta ao dito membro de conexão, sendo que as respectivas orientações da superfície de dupla hélice perpendiculares ao eixo longitudinal na primeira extremidade e na segunda extremidade diferem por um ângulo na faixa de 15° a 360°. Uma distribuição de luz uniforme pode ser realizada quando as respectivas orientações diferirem por cerca de 90°, mesmo uma diferença na orientação de cerca de 45° pode fornecer um desempenho aceitável.
[035] Para as modalidades que compreendem a segunda fonte de luz de estado sólido, o dispositivo de iluminação pode compreender conexões elétricas para alimentar independentemente a fonte de luz de estado sólido e a segunda fonte de luz de estado sólido. Isso tem a vantagem de que diferentes fontes de luz, por exemplo, aquelas no lado frontal e aquelas no lado traseiro, podem ser direcionadas independentemente. Isso pode ser para ligar e desligar independentemente as mesmas, mas também pode ser para controlar a intensidade ou alterar a cor dos aspectos.
[036] Nota-se que a invenção se refere a todas as combinações possíveis de recursos mencionados nas reivindicações.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[037] Vários aspectos da invenção, que incluem suas características e vantagens específicas, serão prontamente compreendidas a partir da descrição detalhada a seguir e dos desenhos anexos, em que:
[038] A Figura 1 é uma vista explodida de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção, que compreende estruturas ópticas sob a forma de lentes separadas;
[039] A Figura 2 é uma vista explodida de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção, que compreende estruturas ópticas sob a forma de lentes integradas nos membros de cobertura;
[040] A Figura 3 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção;
[041] A Figura 4 uma vista em seção transversal através da lente do dispositivo de iluminação da Figura 3;
[042] A Figura 5 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção que compreende nervuras;
[043] A Figura 6 é uma vista superior do dispositivo de iluminação da Figura 5;
[044] A Figura 7 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção que compreende suportes dispostos ortogonalmente;
[045] A Figura 8 é uma vista em seção transversal, vista na direção do eixo longitudinal através das lentes do dispositivo de iluminação da Figura 7;
[046] A Figura 9 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção, que compreende anéis longitudinais e transversais adicionais;
[047] A Figura 10 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção que compreende múltiplos suportes dispostos paralelos;
[048] A Figura 11 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção na disposição de um tipo de área achatada da lâmpada;
[049] A Figura 12 é uma vista em perspectiva de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção, com o suporte formado como como parte integrante com o elemento de cobertura;
[050] A Figura 13 é uma vista lateral de um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção, que compreende um elemento de cobertura com uma superfície de hélice dupla;
[051] A Figura 14 fornece uma ilustração do requisito de EnergyStar;
[052] As Figuras 15A, 15B, 15C fornecem um elemento de lente com uma distribuição de intensidade luminosa quase uniforme;
[053] As Figuras 16A e 16B fornecem um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção e a distribuição de luz desse dispositivo de iluminação;
[054] As Figuras 17A e 17B fornecem uma lente com uma distribuição de luz simétrica e assimétrica;
[055] As Figuras 17C a E fornecem um design de lente assimétrica para o uso em um dispositivo de iluminação de acordo com a invenção;
[056] As Figuras 17F a G fornecem uma modalidade de um dispositivo de iluminação de acordo com a invenção com um design de lente assimétrico e uma distribuição de intensidade luminosa compatível EnergyStar;
[057] A Figura 18A fornece uma modalidade de um dispositivo de iluminação de acordo com a invenção com um guia de luz;
[058] A Figura 18B fornece um guia de luz para uso no dispositivo de iluminação da Figura 18A;
[059] As Figuras 18C a E fornecem o design do guia de luz e a distribuição de intensidade luminosa;
[060] As Figuras 18F a G fornecem uma modalidade de um dispositivo de iluminação de acordo a invenção com um guia de luz e uma distribuição de intensidade luminosa compatível EnergyStar;
[061] As Figuras 19A a B fornecem uma modalidade de um dispositivo de iluminação de acordo com a invenção com um difusor óptico;
[062] A Figura 19C fornece uma vista em seção transversal do difusor óptico da modalidade das Figuras 19A a B;
[063] As Figuras 20A a E fornecem designs diferentes do difusor óptico;
[064] As Figuras 21A a D fornecem difusor óptico diferente com porções reflexivas;
[065] As Figuras 21E a F fornecem uma modalidade de um dispositivo de iluminação de acordo a invenção com um difusor óptico e uma distribuição de intensidade luminosa compatível EnergyStar;
[066] A Figura 22 fornece um dispositivo de iluminação de acordo com uma modalidade da invenção.
DESCRIÇÃO DETALHADA
[067] A presente invenção será agora descrita mais completamente, doravante, com relação aos desenhos em anexo, nos quais algumas as modalidades atualmente preferenciais da invenção são mostradas. Essa invenção pode, no entanto, ser incorporada de muitas formas diferentes e não deve ser interpretado como limitado às modalidades aqui apresentadas; ao invés disso, essas modalidades são fornecidas por questão de minúcia e completeza e representam completamente o escopo da invenção para o versado na técnica. Os caracteres de referência semelhantes se referem aos elementos semelhantes por todo o documento.
[068] Na Figura 1, uma vista explodida de um dispositivo plano de iluminação, como uma lâmpada plana 1, é mostrada. A lâmpada plana 1 é mostrada de uma maneira vertical que define um eixo longitudinal A1. A lâmpada plana 1 compreende um suporte 2, como, por exemplo, uma placa de circuito impresso, uma pluralidade de fontes de luz 3, como LEDs, OLEDs e PLEDs ou similares, colocados no suporte 2, uma pluralidade de lentes 4, um primeiro elemento de cobertura 5a e um segundo elemento de cobertura 5b disposto para cobrir cada lado do suporte 2 e uma tampa 6 adaptada para ser encaixada em um soquete elétrico. O suporte 2 define um plano que se estende ao longo do eixo longitudinal A1 e é disposto na tampa 6. A conexão elétrica do soquete elétrico pode ser diretamente acoplada a partir da tampa 6 ao suporte 2 ou pode ser conexões com fio entre a tampa 6 e o suporte 2. Ademais, a conexão elétrica pode compreender componentes eletrônicos adicionais, por exemplo, para acionar as fontes de luz 3. Na modalidade ilustrada, as fontes de luz 3 são dispostas em subgrupos separados em que cada subgrupo compreende duas fontes de luz 3. Um subgrupo pode compreender alternativamente uma fonte de luz. A lâmpada plana 1 é disposta simetricamente, tendo quatro subgrupos de fontes de luz 3 colocados em cada lado do suporte 2 no mesmo padrão. Os membros de cobertura 5a, 5b são adaptados para sustentar as lentes 4. Cada lente 4 é disposta em frente a um subgrupo de fontes de luz 3. O elemento de cobertura 5a, 5b é adaptado para estar em conexão térmica com o suporte 2 e transfere calor em direção oposta à fonte de calor, isto é, a fonte de luz 3, através do suporte 2 e adicionalmente para o ar ambiente. Os membros de cobertura 5a, 5b são de um material termicamente condutivo como plástico, vidro, plástico térmico ou cerâmica ou similares; preferencialmente, um material com baixa resistividade térmica.
[069] O segundo elemento de cobertura 5b compreende uma protuberância 9 com uma abertura correspondente ou rebaixo 8 no suporte 2. O rebaixo 8 e a protuberância 9 são dispostos para alinhar o suporte 2 e os membros de cobertura 5a, 5b corretamente na montagem antes de unir as partes. A fim de fornecer uma boa transferência de calor, os membros de cobertura 5a, 5b, são dispostos para cobrir uma parte grande da área do suporte 2. O suporte 2 tem um lado frontal e um lado traseiro. O suporte 2 compreende adicionalmente uma camada de um material termicamente condutivo 7. Esse material pode ser dissipado uniformemente através da área do suporte 2 em cada lado a fim de dissipar qualquer calor que possa surgir das fontes de luz 3. O material que pode ser usado para a camada condutiva térmica 7 pode ser qualquer material com propriedades condutivas térmicas exigidas, como cobre. Adicionando-se uma camada 7 de um material termicamente condutivo, o calor pode ser distribuído de maneira uniforme através do suporte 2, com isso reduzindo o número de zonas com calor excessivo e o calor é transportado através dos membros de cobertura 5a, 5b para o ambiente.
[070] Uma superfície interna 11 dos respectivos membros de cobertura 5a, 5b é disposta para estar em contato térmico com o lado frontal e o lado traseiro e preferencialmente com a camada termicamente condutiva do suporte 2 para a boa transferência de calor.
[071] A transferência de calor entre o suporte e o elemento de cobertura pode ser aprimorada fornecendo-se um material de interface térmica, TIM, entre os mesmos. O TIM pode ser fornecido em qualquer ou em ambos dentre o lado frontal e o lado traseiro do suporte. A fim de aumentar a transferência de calor entre o suporte 2 e os membros de cobertura 5a, 5b, é preferencial aplicar uma camada de um material de interface térmica (não mostrado), TIM, entre o suporte 2 e os membros de cobertura 5a, 5b.
[072] O TIM pode ser disposto no lado frontal e/ou traseiro do suporte a ser pressionado entre o elemento de cobertura e o suporte. O TIM pode preencher irregularidades nas superfícies do suporte e do elemento de cobertura, isto é, preenchendo as lacunas de ar na interface entre as duas. O TIM pode ser disposto para diminuir a quantidade de ar aprisionado e impede a presença de microbolhas entre o suporte 2 e o lado de dentro 11 do elemento de cobertura. O TIM tem uma condutividade térmica maior do que o ar e, desse modo, aumenta a transferência de calor entre o suporte e o elemento de cobertura.
[073] Uma lâmpada plana 1 de acordo com a invenção pode ser disposta para se adequar a qualquer tamanho e formato de um bulbo de luz de retroajuste. O suporte 2 e o elemento de cobertura 5 podem ser conformados e dimensionados para se adequarem a quaisquer requisitos. Por exemplo, a lâmpada plana 1 pode aplicar o formato de qualquer bulbo de luz padrão ou decorativo. Também pode ser possível que o suporte 2 tenha um outro formato além de ser plano.
[074] Cada lente 4 é adaptada para distribuir a luz das fontes de luz 3 de uma maneira predeterminada de acordo com um certo esquema de luz. A lente 4 pode, portanto, ser de um material substancialmente transparente, muito embora seja possivelmente translúcido. A lente 4 pode ser também disposta para transferir calor que surge da fonte de luz 3. Dependendo de inúmeras escolhas, como material, fabricação, requisitos de distribuição de intensidade luminosa, propriedades de calor e tal, as lentes 4 podem ser feitas de um outro material, por conseguinte, separadas do elemento de cobertura 5a, 5b ou alternativamente incorporadas por completo no elemento de cobertura 5a, 5b.
[075] Na Figura 2, uma vista explodida da lâmpada plana 1 é mostrada, em que as lentes 4 são integradas com o elemento de cobertura 5a, 5b. O elemento de cobertura 5 pode, então, constituir o mesmo material como a lente 4 e, desse modo, distribuir alguma parte da luz emitida da fonte de luz. De modo a assegurar a cobertura completa do suporte 2, o elemento de cobertura 5a, 5b compreende duas partes, uma primeira parte 5a e uma segunda parte 5b, a serem dispostas em cada lado do suporte 2 e fixadas juntas em uma junta 10 ao longo de suas orlas. Dependendo das capacidades de fabricação e de montagem, o elemento de cobertura 5a, 5b pode ser disposto com a junta em qualquer lugar, ou se possível, fundida em uma única peça. É adicionalmente possível montar as duas partes 5a, 5b do elemento de cobertura por meio de uma disposição de clique. A junção pode envolver alternativamente colar ou soldar as duas partes 5a, 5b juntas, possivelmente ao longo da orla externa do elemento de cobertura. Alternativamente, o elemento de cobertura pode ser unido aparafusando-se ou por meio de qualquer outra operação de junção que possa ser adequada e estar tecnicamente disponível.
[076] A tampa 6 na Figura 1 é dotada de uma rosca para se adequar a um soquete elétrico. O tipo de encaixe da tampa 6 pode, no entanto, ser diferente dependendo dos requisitos. Por exemplo, o encaixe pode ser disposto como um encaixe de baioneta, um encaixe de pino (como do tipo GU10) ou qualquer outro encaixe que possa ser adequado para uma lâmpada plana 1. O mesmo também pode ser de qualquer tamanho adequado para aquela lâmpada plana 1 específica.
[077] A Figura 3 mostra uma vista esquemática de uma lâmpada plana 1 totalmente montada como aquela na Figura 1. A Figura 3 mostra apenas um lado do suporte 2, que tem quatro lentes separadas 4, uma para cada fonte de luz 3, que são encaixadas próximas do elemento de cobertura 5. É possível que sejam fornecidas fontes de luz 3 apenas em um lado do suporte 2. O elemento de cobertura 5 pode, então, ser adequadamente conformado para se adequar à disposição. Por exemplo, o elemento de cobertura 5 pode ser dotado de apenas as lentes 4 no lado que contém fontes de luz 3. É possível que uma lâmpada plana 1 de acordo com a invenção compreenda fontes de luz 3 em qualquer um ou em ambos os lados do suporte 2, assim como em qualquer outro lugar no suporte 2. Por exemplo, se for exigido com uma luz mais direcionada em uma direção, uma lâmpada plana pode ser adaptada para dissipar a luz a partir de um lado do suporte 2. Também, a direção de luz pode ser alterada ao ter diferentes lentes 4. Uma lente simetricamente cortada 4 pode dissipar a luz praticamente de maneira uniforme ao redor da fonte de luz 3, enquanto uma lente não simetricamente cortada 4 pode direcionar a luz em uma direção exigida específica. Também há uma possibilidade de que diversas fontes de luz 3 compartilhem a lente 4. Por exemplo, uma lente maior pode ser disposta para cobrir mais do que uma fonte de luz 4. No caso de ter apenas fontes de luz 3 em um lado frontal do suporte 2, um lado traseiro do suporte 2 pode auxiliar a transferência do calor das fontes de luz 3, permitindo que o calor seja transferido através do suporte 2 para uma camada termicamente condutiva no lado traseiro.
[078] A Figura 4 ilustra uma vista em seção transversal de uma lâmpada plana 1, tomada ao longo de uma linha perpendicular ao eixo longitudinal A1, através das lentes 4 na Figura 3. O elemento de cobertura 5a, 5b é disposto de maneira próxima ao suporte 2, de modo a permitir o contato térmico, para o calor que surge de cada fonte de luz 3 a ser transferido por meio do elemento de cobertura para o ambiente. A lente 4 na Figura 4 é separada do elemento de cobertura, que é disposto para ser mantido de maneira apertada pelo elemento de cobertura contra o suporte 2. A lente 4 na Figura 4 tem uma superfície plana disposta contra o suporte 2 e um formato côncavo abaulado disposto acima da fonte de luz 3. Externamente, a lente 4 tem um formato convexo a fim de dissipar a luz uniformemente para seus arredores. A lente 4 tem uma cavidade interna 14 adjacente à fonte de luz 3. O corte da cavidade interna 14 e da superfície externa da lente 4 pode ser diferente a fim de produzir uma distribuição de intensidade luminosa necessária para seus arredores ou, sempre que apropriado, de somar uma luz mais focalizada em uma certa direção.
[079] Na lâmpada plana 1, de acordo com a invenção, o elemento de cobertura 5 pode ser dotado de uma segunda seção 12 que é disposta com um ângulo em relação à primeira seção. As Figuras 5 e 6 mostram um tipo de lâmpada plana 1 com uma segunda seção 12 do elemento de cobertura 5, no formato de asas dispostas perpendiculares ao suporte 2. A segunda seção 12 é preferencialmente produzida a partir de um material termicamente condutivo, possivelmente o mesmo material que o elemento de cobertura ou como um plástico termicamente intensificado para otimizar o desempenho térmico. A segunda seção 12 pode ser disposta para otimizar o design, intensidade, propriedades térmicas e/ou ópticas. Por exemplo, a segunda seção 12 pode ser reflexiva ou refrativa para a melhor distribuição de intensidade luminosa. A segunda seção 12 pode ser conformada e disposta em qualquer lugar adequado. Por exemplo, a segunda seção 12 pode ser conformada como nervuras, aletas ou pinos, dispostas para otimizar o desempenho térmico e/ou óptico. As asas, nervuras, aletas ou pinos que formam a segunda seção 12 podem ser colocados em qualquer ângulo em relação aos membros de cobertura 5a e 5b. Também é possível fornecer várias fontes de luz 3 na segunda seção 12, conforme mostrado no bulbo de luz cruzado 30 nas Figuras 7 e 8, por exemplo, para embalagens com lúmen elevado. O elemento de cobertura pode ser adicionalmente fornecido com aberturas para aprimorar as propriedades térmicas e ópticas da disposição.
[080] Na Figura 7 e 8, uma lâmpada cruzada 30 é mostrado compreendendo múltiplos suportes 2, 15. Nos suportes 2, 15 as fontes de luz e conexões elétricas para alimentar as fontes de luz são dispostas. Os suportes 2, 15 são cobertos por um elemento de cobertura 16, adaptados para se adequarem ao design cruzado. As fontes de luz 3 podem ser colocadas em qualquer lugar adequado conforme exigido. As lentes 4 são adaptadas consequentemente no sentido do formato, tamanho e corte, a fim de fornecer a distribuição de intensidade luminosa necessária. Possivelmente, as lentes 4 são cortadas de um modo não simétrico para direcionar a luz no sentido oposto ao centro da lâmpada cruzada 30. É possível que o segundo suporte 15 seja angulado diferentemente em relação ao primeiro suporte 2. Por exemplo, o ângulo entre o primeiro suporte 2 e o segundo suporte 15 pode ser maior ou menor do que mostrado com 90 graus. Adicionalmente, é possível que os dois suportes 2, 15 não se cruzem, mas sejam dispostos um em contato com o outro sob um ângulo.
[081] A Figura 9 mostra uma lâmpada, conforme descrita, de acordo com a Figura 1 à qual um anel 13 foi adicionado para o apoio extra longitudinal e transversalmente em relação ao eixo longitudinal A1, ao redor da lâmpada plana 1. O anel 13 pode fornecer apoio a uma luminária. O anel 13 também pode ser de um material termicamente condutivo, como alumínio ou similares ou do mesmo material que os membros de cobertura 5a e 5b para fornecer desempenho térmico aprimorado. O anel 13 pode estar situado em qualquer lugar ao redor da lâmpada plana 1.
[082] Na Figura 10, mostra-se uma modalidade de uma lâmpada que tem uma disposição com parede dupla 40. Essa disposição é projetada tendo dois suportes 18, 19 dispostos em paralelo um em relação ao outro. Os suportes 18 e 19 são dotados de uma pluralidade de fontes de luz 3 e lentes. Os suportes 18 e 19 são cobertos com um elemento de cobertura 17, que cobre cada um dos suportes 18, 19. O design paralelo pode ser necessário, por exemplo, se o resfriamento adicional do suporte é necessário e, por conseguinte, permitir que a área de superfície adicional do elemento de cobertura 17 transfira o calor adicional que surge das fontes de luz 3. O elemento de cobertura 17 é, devido a seu design completo, disposto para ser adequadamente montado. Por exemplo, o elemento de cobertura 17 pode ser projetado em uma pluralidade de partes a serem unidas.
[083] A Figura 11 mostra uma lâmpada plana na disposição como uma luz de área achatada 50. A luz de área achatada 50 compreende um suporte 21 disposto transversalmente em relação ao eixo longitudinal A1. A luz de área achatada 50 compreende uma conexão entre a tampa 6 e o suporte 21. Essa conexão pode ser por meio de um suporte adicional disposto a partir da tampa para o suporte 21 ou alternativamente um outro tipo de conexão como fio metálico. O suporte 21 é dotado de uma pluralidade de fontes de luz 3 e membros de cobertura 20a, 20b. O primeiro elemento de cobertura 20a na Figura 11 compreende uma pluralidade de lentes 4 integradas no elemento de cobertura 20a. Os membros de cobertura 20a, 20b podem ser produzidos a partir do mesmo tipo de material. Alternativamente, os membros de cobertura 20a, 20b são produzido a partir do material diferente, que inclui a parte do segundo elemento de cobertura 20b que se estende até a tampa 6. Também é possível que as lentes 4 sejam separadas do primeiro elemento de cobertura 20a. As fontes de luz e estruturas ópticas relacionadas podem ser dispostas em um lado ou em ambos os lados do suporte 21. O suporte 21 também pode ser orientado diferentemente em relação ao eixo longitudinal A1.
[084] A Figura 12 mostra uma lâmpada plana 60 que compreende um primeiro elemento de cobertura 23 com lentes 4 e em que o suporte é formado como parte integrante de uma superfície interna 22 do primeiro elemento de cobertura 23. As conexões elétricas são impressas na superfície interna 22 do primeiro elemento de cobertura 23. As fontes de luz 3 são dispostas nas superfícies internas 22 de ambas as partes do primeiro elemento de cobertura 23. O segundo elemento de cobertura é substancialmente idêntico ao primeiro elemento de cobertura. Uma lente 4 é disposta em um dos membros de cobertura com uma fonte de luz correspondente 3 no outro elemento de cobertura. As lentes 4 e fontes de luz 3 são dispostas de uma maneira alternada. Uma camada de dissipação de calor pode ser disposta na superfície interna 22 para dissipar o calor gerado pelas fontes de luz 3 sobre a superfície interna 22.
[085] Nos dispositivos de iluminação descritos em conjunto com as Figuras 5 a 12, a estrutura óptica para desacoplar a luz do dispositivo de iluminação compreende uma ou mais lentes 4. Alternativamente, os guias de luz ou difusor óptico podem ser usados como a estrutura óptica.
[086] A Figura 13 mostra uma lâmpada plana 70 em que o suporte (não mostrado) é conformado como uma superfície de hélice dupla. Essa superfície se estende na direção do eixo longitudinal A1. Esse suporte pode ser imprensada entre os dois membros de cobertura 5a, 5b. Essa modalidade é adicionalmente similar à construção da modalidade conforme mostrada, por exemplo, na Figura 1. A mesma pode compreender uma ou mais fontes de luz, como LEDs, montadas no suporte 2 e uma parte transmissora de luz dos membros de cobertura para possibilitar que a luz saia das fontes de luz 3.
[087] A modalidade de dupla hélice ou torcida tem a vantagem de que a distribuição de intensidade luminosa desejada seja pelo menos parcialmente determinada pela quantidade de torção entre o lado inferior, perto do membro de conexão e o lado superior do suporte. O efeito da distribuição de intensidade luminosa aprimorada é ocasionado pelo fato de que em uma estrutura de dupla hélice a orientação da normal da superfície de hélice dupla em relação ao eixo longitudinal A1 do dispositivo de iluminação não seja constante. A normal de uma primeira porção da superfície é diferente da normal de uma segunda porção. Tipicamente, uma fonte de luz de estado sólido montadas em um suporte, emite luz com o eixo central de seu perfil de emissão apontando na direção da normal da superfície na posição em que a luz de estado sólido está montada. O formato torcido ou curvo do suporte possibilita uma distribuição de luz aprimorada ao redor do dispositivo de iluminação.
[088] O efeito da superfície com formato de dupla hélice na distribuição de intensidade luminosa é evidentemente dependente da quantidade de torção entre o lado superior e o lado inferior do suporte.
[089] A fim de contribuir com uma quantidade eficaz para a distribuição de intensidade luminosa o ângulo de torção entre uma primeira extremidade da superfície de hélice dupla apontando na direção do membro de conexão e uma segunda extremidade apontado para a direção oposta ao dito membro de conexão, deve diferir por um ângulo que está na faixa entre 15° e 360°. Se for desejado, a quantidade de torção também pode ser maior do que 360°.
[090] Os bons resultados são obtidos quando o ângulo de torção for escolhido entre 60° e 180°, resultados melhores com um ângulo de torção de cerca de 90°. Preferencialmente, o ângulo de torção é cerca de 120°. Tal design possibilita obter uma distribuição de intensidade luminosa uniforme sem aplicar quaisquer estruturas ópticas na frente dos LEDs, redirecionando-se a luz emitida pelas fontes de luz dispostas no suporte. É evidente que uma combinação de um suporte torcido com estruturas ópticas como lentes, guias de luz ou difusor óptico seja possível também.
[091] O desempenho óptico do dispositivo de iluminação 1 pode ser projetado de tal modo que um dispositivo de iluminação de “luz em todas as direções” seja possível, apesar do formato plano evidente do dispositivo de iluminação 1. O dispositivo de iluminação pode ser projetado para satisfazer a distribuição de luz EnergyStar padronizada.
[092] Para satisfazer os requisitos da distribuição de intensidade luminosa EnergyStar, é necessário que essa intensidade luminosa, em candela, em uma zona com ângulos entre 45° e 180° não tenham diferença de mais do que 20% da intensidade luminosa média nessa zona. Na Figura 14, isso é ilustrado para uma lâmpada com um eixo longitudinal; os ângulos são definidos como 180° no lado de topo do bulbo de luz e 0° no lado de fundo que é o lado em que a tampa é posicionada, tornando consistente com a escolha de ângulos nas figuras que denotam a distribuição de intensidade luminosa dada de várias modalidades.
[093] O design de lente é preferencialmente tal que a luz emitida das fontes de luz 3 não será ou dificilmente será obstruída pelas lentes vizinhas e/ou tampa de lâmpada 6. Essa obstrução deve ser minimizada para satisfazer os requisitos da EnergyStar. Isso significa tipicamente que o design de lente não será mais simétrico rotacional. Em particular, na direção da lente vizinha, a curvatura da parte de dentro e/ou de fora da lente deve ser diferente de uma direção sem uma lente vizinha.
[094] Na Figura 15A, um elemento de lente 41 é mostrado compreendendo duas lentes 4 montadas em lados opostos do suporte. Essa configuração é de acordo com as características das lentes 4 na Figura 4. Para esse elemento de lente 41, a distribuição de intensidade luminosa pode ser calculada. A distribuição de intensidade luminosa é frequentemente chamada de distribuição de luz de campo distante, para os elementos de lente que são calculados para fornecer uma intensidade luminosa desejada no campo distante.
[095] No exemplo da Figura 15, as lentes 4 são escolhidas para serem lentes simétricas rotacionais. A Figura 15B mostra uma vista lateral nesse elemento de lente 41. As setas indicam a direção para calcular as distribuições de intensidade luminosa: R1 deve ser compreendida como a rotação ao redor do eixo A1, definido na mesma direção que na Figura 1; R2 é a rotação no plano do suporte 2, que é ao redor de um eixo A2 perpendicular ao suporte 2. Na Figura 15C, as distribuições de intensidade luminosa são mostradas no campo distante para ambas as direções, que é a distribuição de luz quando se olha a partir de uma distância ao longo do eixo A1 é calculada para ser LD1 e a distribuição de intensidade luminosa quando se olha a partir de uma distância ao longo do eixo A2 é calculada para ser LD2. Os resultados da simulação na Figura 15C mostram uma distribuição de intensidade luminosa quase uniforme ao redor do dispositivo de iluminação 1.
[096] O design das lentes 4 poderia ser também de lentes assimétricas, isto significa que a distribuição de intensidade luminosa de um elemento de lente 41 não será mais simétrica rotacional.
[097] A Figura 16A mostra o dispositivo de iluminação 1 de acordo com a Figura 1 dotado de lentes simétricas rotacionais 4. Quando em total de 8, as lentes 4 com o design de lente conforme mostrado na Figura 15 são colocadas na lâmpada e a distribuição de intensidade luminosa total pode ser calculada. A distribuição de intensidade luminosa calculada é mostrada na Figura 16B: LD1 para uma rotação R1 ao redor do eixo A1 e LD2 para uma rotação R2 ao redor do eixo A2.
[098] Conforme pode ser visto, a intensidade luminosa está em algumas direções inferior devido à sombra das lentes 4 por outras lentes e da parte espessa da lâmpada plana na base da lâmpada, no entanto, a luz emitida produz uma distribuição de luz que é próxima da distribuição necessária para obter a estampa EnergyStar.
[099] Em alguns casos, um design assimétrico das lentes 4 individuais poderia ser favorável para intensificar a eficiência e, por exemplo, para produzir uma lâmpada plana que tem, na direção de rotação R1, uma distribuição suave, que fornece uma distribuição de intensidade luminosa agradável.
[0100] Essa distribuição pode ser escolhida de tal modo que a espessura de lente seja tão pequena quanto possível, o que é favorável para o desempenho térmico da lâmpada e facilidade de fabricação.
[0101] A título de exemplo, duas seções transversais diferentes da lente 4 são mostradas na Figura 17A a B: uma lente simétrica rotacional (Figura 17A) e uma lente assimétrica (Figura 17B). Esse design, a assimetria é feita alternando-se a parte de dentro da óptica da lente. Evidentemente, o formato assimétrico também pode ser realizado alternando-se o contorno externo da lente 4, alterando-se a espessura ou por meio de uma combinação tanto do formato externo quanto do interno.
[0102] Um design assimétrico das lentes 4, que leva a um dispositivo de iluminação 1 com uma distribuição de intensidade luminosa compatível com a EnergyStar é descrito agora, referindo-se à Figura 17C a G.
[0103] Na Figura 17C, uma lente assimétrica 4 é mostrada a partir da qual a distribuição de intensidade luminosa é feita de tal modo que nenhuma sombra das lentes ocorre quando 4 lentes idênticas forem colocadas juntas conforme mostrado na Figura 17F. Para obter um dispositivo de iluminação com uma distribuição de intensidade luminosa homogênea, isto significa que a distribuição de intensidade luminosa das lentes vizinhas (giradas) deve compensar a distribuição de intensidade luminosa assimétrica das lentes individuais. Na Figura 17D, um feixe de raios em leque através de uma seção transversal da lente é dado para mostrar a assimetria e na Figura 17E a distribuição de intensidade luminosa é mostrada de apenas uma lente. Na Figura 17F, uma lâmpada total com 8 lentes é mostrada, em que se pode ver que as lentes são giradas por 90° uma em relação à outra. Também é possível projetar lentes assimétricas com outros ângulos de simetria.
[0104] Na Figura 17G, as distribuições de intensidade luminosa LD1 e LD2 são dadas para uma rotação R1 ao redor do eixo A1 e para uma rotação R2 ao redor do eixo A2, respectivamente; aderindo às definições usadas em relação à Figura 15A. A imersão na intensidade de LD2 ao redor de 0° é causada pela tampa da lâmpada 6. As distribuições de intensidade luminosa para esse design conforme dado na Figura 17G definem um dispositivo de iluminação que satisfaz os requisitos da EnergyStar.
[0105] Nesse design, todas as lentes individuais 4 são as mesmas; isso não deve ser considerado como limitante. Também é possível projetar uma distribuição de intensidade luminosa uniforme que usa diferentes lentes, por exemplo, as lentes 4’ no lado apontando para a tampa 6 podem ser diferentes das lentes 4’’ no lado de topo (apontando em direção oposta à tampa) do dispositivo de iluminação 1.
[0106] A estrutura óptica do dispositivo de iluminação 1 que é adaptada para direcionar a luz para fora do dito dispositivo de iluminação não se limita a lentes, conforme descrito no presente acima. Outras estruturas ópticas podem ser usadas para alcançar os mesmos objetivos, como, por exemplo, o design de uma lâmpada plana com uma distribuição de intensidade luminosa uniforme ou compatível com a EnergyStar. Outros exemplos de estruturas ópticas são guias de luz ou difusor óptico.
[0107] Nas Figuras 18A a G, um dispositivo de iluminação 1 é dado em que a estrutura óptica é um guia de luz 42. A Figura 18A mostra uma vista em perspectiva do dispositivo de iluminação 1 e a Figura 18B fornece uma vista anterior da porção de guia de luz do dito dispositivo de iluminação 1. Nesse exemplo, o guia de luz 42 é escolhido para ter uma aparência circular que segue o contorno externo da cobertura 5, pelo menos para a parte de topo. Na parte inferior, próxima da tampa da lâmpada 6, o dispositivo de iluminação dessa modalidade tem o contorno em formato de A das lâmpadas do tipo de bulbo incandescente bem conhecidas. A Figura 18C fornece uma vista em seção transversal do guia de luz 42 sobre a linha I-I conforme indicado na Figura 18B. Uma ampliação da seção II é dada na Figura 18D, enquanto a Figura 18E é uma vista em perspectiva das duas guias de luz 42 posicionadas em ambos os lados do suporte 2. A Figura 18C mostra as duas guias de luz 42 posicionadas em ambos os lados do suporte 2 que separa as guias de luz 42. Na Figura 18D uma porção do guia de luz 42 é mostrada para indicar o padrão de feixe de luz 43 que sai do guia de luz 42.
[0108] A luz é gerada pelas fontes de luz de dispositivos de estado sólido individuais (LEDs) 3 que são posicionadas no suporte 2. A luz entra no guia de luz 42 na interface entre o suporte 2 e o guia de luz 42; a mesma sai do guia de luz 42 principalmente no lado de topo e esquerdo (orientação de acordo com a Figura 18D). A direção da luz que sai desse guia de luz 42 determina a distribuição de intensidade luminosa. Essa distribuição de intensidade luminosa é feita escolhendo-se o formato certo do guia de luz, como a curvatura 44 que determina o contorno interno da guia de luz em formato circular 42 e o formato do degrau 45 que determina o contorno externo do guia de luz 42 para fazer um equilíbrio entre o vazamento de luz e a orientação da luz. A extremidade 46 do guia de luz 42 poderia ter uma curvatura para ajustar a distribuição de intensidade luminosa.
[0109] O dispositivo de iluminação 1 que usa um guia de luz 42 como a estrutura de desacoplamento óptico pode ser projetado para produzir uma distribuição de intensidade luminosa para uma lâmpada para todas as direções. É possível ajustar o guia de luz de modo que uma distribuição de intensidade luminosa uniforme ou compatível com a EnergyStar seja obtida.
[0110] Para um guia de luz com formato circular 42 conforme dado pela Figura 18B, com uma seção transversal uniforme ao redor do contorno, a distribuição de intensidade luminosa é dada por meio da Figura 18G que é de acordo com os requisitos da EnergyStar. A Figura 18F mostra uma vista anterior desse elemento de guia de luz. As setas indicam a direção para calcular a distribuição de intensidade luminosa conforme mostrado na Figura 18G. A distribuição de intensidade luminosa compatível com a EnergyStar é, nessa modalidade, concretizada determinando-se a distância entre as fontes de luz 3 no suporte 2. Na Figura 18B e 18F, pode ser visto, claramente, que a distância entre duas fontes de luz adjacentes 3 é maior na área central do guia de luz 42 do que nas bordas.
[0111] Alternativamente, uma distribuição de intensidade luminosa uniforme de acordo com a EnergyStar pode ser alcançada, por exemplo, colocando-se as fontes de luz 3 sob um ângulo determinado em relação ao suporte 2.
[0112] O guia de luz 42 pode, ainda, ser dotado de algumas estruturas de prisma pequenas no contorno externo 45 para fornecer aos guias de luz 42 uma aparência iluminada mais homogênea.
[0113] Ademais, o contorno do guia de luz em relação ao contorno externo do dispositivo de iluminação, pode ser usado para obter a distribuição de intensidade luminosa desejada. O formato do guia de luz 42 não se limita ao formato circular (não total) desse exemplo. Outros formatos que podem ser considerados são, por exemplo, um círculo total, um círculo posicionado na orla externa da cobertura 5 do dispositivo de iluminação 1 e todos os tipos de guias de luz 42 que não seguem o contorno externo ou que seguem o contorno externo sobre toda a orla, por exemplo, o guia de luz poderia seguir o formato em A até a tampa de base 6, da cobertura 5 do dispositivo de iluminação 1.
[0114] Uma vantagem adicional no uso de um guia de luz 42 em relação às lentes individuais 4 é que as diversas sombras e linhas pretas de campo próximo possíveis poderiam aparecer devido à sombra das lentes vizinhas são evitadas.
[0115] O material do guia de luz deveria ser preferivelmente produzido a partir de um material transparente, cujos exemplos são PMMA, PC ou vidro.
[0116] Por razões térmicas, a fixação mecânica é preferencial de modo que o guia de luz 42 faça tanto contato quanto possível com o suporte 2. Uma possibilidade de alcançar isso é mostrada na Figura 18E em que algumas nervuras 46 são posicionadas no guia de luz 42 entre as fontes de luz de dispositivos de estado sólido 3 de modo que essas nervuras 46 afetem bastante o desempenho óptico. Essas nervuras são colocadas em posições onde dificilmente qualquer luz atinja o guia de luz 42.
[0117] A Figura 19A a B fornece o contorno de um dispositivo de iluminação 1 dotado de uma estrutura óptica implantada na forma de um difusor óptico 47. O difusor óptico 47, nesse exemplo, tem o formato de anel/formato circular, que se projeta a partir do plano do suporte 2. O uso de difusor óptico é muito bem adequado para determinar a distribuição de intensidade luminosa desejada. No exemplo da Figura 19A a B, a parte transmissora de luz do elemento de cobertura pode ser uma parte integrada da cobertura 5. Alternativamente, o difusor óptico pode ser uma parte separada que é envolvida pelo elemento de cobertura 5a/b.
[0118] Na Figura 19C, uma em seção transversal é dada do difusor óptico sobre a linha III-III conforme dado na Figura 19A a B. Em cada lado do suporte 2, um difusor óptico 47 que se projeta a partir desse suporte 2 é posicionado formando, desse modo, uma cavidade 48 entre as fontes de luz de dispositivos de estado sólido 3 e o difusor óptico 47.
[0119] As propriedades de dispersão são determinadas por vários parâmetros. Em primeiro lugar, a concentração de partículas de dispersão. Começando com um material transparente - como, por exemplo, vidro, PC ou PMMA - a adição de partículas de dispersão tornará esse material translúcido. Ajustando-se cuidadosamente a concentração de partículas de dispersão, a distribuição de intensidade luminosa pode ser adaptada. Outros parâmetros que são de influência na distribuição de intensidade luminosa são a espessura de parede 49 e o formato do difusor óptico 47. Variando-se a concentração das partículas de dispersão e alterando-se localmente, a espessura de parede 49, a razão de transmitância de refletância da parede pode ser localmente alterada. Desse modo, a distribuição de intensidade luminosa desejada pode ser obtida. Ademais, dentre outros, o formato do difusor óptico 47 pode ser adaptado alterando-se a razão de aspecto da largura e da altura.
[0120] Nas Figuras 20A a D, as distribuições de intensidade luminosa são mostradas que podem ser obtidas variando-se a concentração de partículas de dispersão para um determinado design da parede. A título de exemplo, na Figura 20A, a concentração é mais inferior, subindo nas próximas figuras e sendo a mais superior na Figura 20D. As linhas de contorno externo 51 indicam a distribuição de intensidade luminosa perpendicular ao plano do dispositivo de iluminação 1, que é para uma rotação ao redor de um eixo no plano do suporte 2 e perpendicular ao eixo A1 conforme indicado pela seta com R51; as linhas de contorno interno 52 indicam a distribuição de intensidade luminosa para uma rotação ao redor de um eixo normal ao plano do suporte 2 e ortogonal ao eixo, denotado pela seta R52.
[0121] Em uma outra modalidade, uma parte do difusor óptico 47 é tornada reflexiva. Essa porção reflexiva 53 pode ser no lado interno do difusor óptico com formato de anel 47 de cuja parte 55 é translúcida. A fim de obter uma distribuição de luz uniforme, não é necessário emitir um lote de luz para a direção de dentro, devido ao fato de o mesmo ser sombreado pela parte oposta do difusor óptico 47. A aplicação de uma porção reflexiva 53 nessa parte do difusor óptico 47 levará a uma eficiência óptica superior. A parte refletiva também pode ser aplicada ao lado externo 54 do difusor óptico em formato de anel 47 na porção em que as duas partes de cobertura se encontram. Isso é ilustrado na Figura 21A a B.
[0122] A eficiência óptica pode ser adicionalmente aprimorada estendendo-se a parte refletiva mais próxima das fontes de luz de dispositivos de estado sólido conforme indicado pela parte refletiva 56 na Figura 21C.
[0123] Em ainda outra modalidade, o difusor óptico 47 poderia ser produzido com a espessura de parede igual ou quase igual que é a vantagem para a modelagem por injeção. Parte do lado de dentro da parede do difusor óptico 47 deveria ser tornada reflexiva ou adicionando-se um revestimento reflexivo, folha metálica refletiva ou separando- se (moldado por injeção) a parte refletiva 57. Na Figura 21D, uma seção transversal do difusor óptico 47 é mostrada. Com esse design é possível obter uma distribuição de intensidade luminosa compatível com a EnergyStar que é mostrada na Figura 21F. A Figura 21E mostra uma vista anterior do dispositivo de iluminação com um difusor óptico 47. As setas indicam a direção para calcular as distribuições de intensidade luminosa LD1 e LD2 conforme mostrado na Figura 21F.
[0124] O formato do difusor óptico 47 não se limita aos formatos ilustrados na Figura 19A a B. O difusor óptico pode ter o formato de anel como na Figura 19A, mas também pode ser um círculo completo; o mesmo pode ter o formato de ferradura como na Figura 19B em que as extremidades externas se estendem na direção da tampa 6. Outros formatos que podem ser considerados são, por exemplo, reto, um difusor óptico 47 posicionado na borda ou contorno externo e seguindo-se o mesmo do elemento de cobertura 5a,5b do dispositivo de iluminação 1 e todos os tipos de difusor óptico 47 que não seguem a borda ou contorno externo do elemento de cobertura 5a,5b do dispositivo de iluminação 1.
[0125] Todos os tipos de contornos externos do dispositivo de iluminação 1 com um determinado formato de difusor óptico estão dentro do conceito inovador da presente invenção. Por exemplo, o dispositivo de iluminação 1 pode ter um formato externo como ilustrado na Figura 22, que pode servir como uma lâmpada de CFL de retroajuste.
[0126] O dispositivo de iluminação 1 pode compreender um controlador adaptado para controlar cada uma das pelo menos uma dentre as fontes de luz de dispositivos de estado sólido individualmente. O controlador pode ser integrado no suporte para a pelo menos uma fonte de luz de estado sólido e pode, ainda, contribuir para o dispositivo de iluminação compacto com poucas partes. O controlador pode, ainda, ser adaptado para controlar as fontes de luz separadamente. Assim, quando a disposição compreender uma pluralidade de fontes de luz, o controlador pode controlar as fontes de luz para cor diferente, distribuição de intensidade luminosa diferente, etc. A distribuição de intensidade luminosa diferente pode compreender formatos de feixe diferentes da saída de luz das fontes de luz.
[0127] A pessoa versada na técnica percebe que a presente invenção não se limita, de modo algum, às modalidades preferenciais descritas acima. Ao contrário, muitas modificações e variações são possíveis no escopo das reivindicações em anexo. Por exemplo, o formato do suporte e do elemento de cobertura podem ser diferentes e os locais das fontes de luz podem ser opcionais. Por exemplo, não apenas os formatos de bulbo plano são possíveis, mas também quaisquer formatos desejados como formatos quadrados, formatos angulados ou formatos de coração.
[0128] Adicionalmente, as variações das modalidades apresentadas podem ser entendidas e realizadas pela pessoa versada na técnica na prática de uma invenção reivindicada a partir de um grupo de desenhos, da revelação e das reivindicações anexas. Nas reivindicações, o uso do verbo “compreender” não exclui outros elementos ou etapas, e o artigo indefinido “um(a)” não exclui a presença de uma pluralidade de tais elementos. Um único processador ou outra unidade pode desempenhar as funções de vários itens referidos nas reivindicações. O simples fato de que certas medidas são referidas em diferentes reivindicações mutuamente dependentes não indica que uma combinação dessas medidas não possa ser usada em seu benefício.

Claims (28)

1. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), caracterizado por compreender: - uma fonte de luz de estado sólido (3); - um suporte (2) no qual a dita fonte de luz de estado sólido (3) é disposta, sendo que o dito suporte (2) tem um lado frontal relativamente grande em comparação com seu lador de borda, de modo que uma quantidade de calor gerado pela fonte de luz (3) seja transmitida para o suporte (2); - a fonte de luz de estado sólido (3) é disposta no lado frontal do suporte (2), - um elemento de cobertura (5a, 5b) disposto sobre o suporte (2) e disposto no mesmo plano que o suporte (2), de modo que a fonte de luz (3) fique disposta entre o suporte (2) e uma parte transmissora de luz do elemento de cobertura (5a, 5b), o dito elemento de cobertura (5a, 5b) incluindo a parte transmissora de luz envolvendo o suporte (2), a parte transmissora de luz sendo disposta na frente da fonte de luz de estado sólido (3) e sendo funcional para enviar a luz através da dita parte transmissora de luz, de modo que exista uma interface térmica entre o suporte (2) e o elemento de cobertura (5a, 5b), o dito elemento de cobertura (5a, 5b) tendo uma superfície externa que é uma porção do exterior do dispositivo de iluminação (1) e tendo uma superfície interna (11) oposta à superfície externa e em contato térmico com o lado frontal do suporte (2), de modo que a interface térmica seja formada, - um membro de conexão (6) tendo uma posição fixa em relação ao suporte (2) para conectar mecanicamente e eletricamente o dispositivo de iluminação (1) a um soquete, sendo que: - o dito elemento de cobertura (5a, 5b), a dita parte transmissora de luz e o dito membro de conexão (6) fornecem uma superfície externa inteira do dispositivo de iluminação (1), juntos envolvendo o suporte (2) e a fonte de luz (3) - a interface térmica é disposta para transmitir a maioria do calor transmitido para o suporte (2) pela fonte de luz (3), e - a parte transmissora de luz do elemento de cobertura (5a, 5b) compreende uma estrutura óptica adaptada para direcionar a luz emitida pela fonte de luz de estado sólido (3) para fora do dispositivo de iluminação (1).
2. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo elemento de cobertura (5a, 5b) ser formado de um material transparente, translúcido ou tingido e em que a parte trasmissora de luz é formada como parte integrante do elemento de cobertura (5a, 5b).
3. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo elemento de cobertura (5a, 5b) ser formado de um material transparente, translúcido ou tingido e em que a parte trasmissora de luz é uma peça separada do elemento de cobertura (5a, 5b).
4. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 3, caracterizado pela estrutura óptica compreender uma lente, um guia de luz ou um difusor óptico.
5. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 4, caracterizado por compreender adicionalmente ao menos uma fonte de luz de estado sólido (3) adicional e as estruturas ópticas adicionais associadas.
6. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pela estrutura óptica ser projetada para fornecer uma distribuição não simétrica de intensidade luminosa.
7. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizado por compreender adicionalmente: - uma segunda fonte de luz de estado sólido (3) disposta em um lado traseiro do suporte (2), oposto ao lado frontal, - um segundo elemento de cobertura (5a, 5b) disposto no suporte (2), sendo que a segunda fonte de luz (3) é disposta entre o suporte (2) e uma parte transmissora de luz do segundo elemento de cobertura (5a, 5b), de modo que existe uma interface térmica entre o suporte (2) e o segundo elemento de cobertura (5a, 5b), - o segundo elemento de cobertura (5a, 5b) tem uma segunda superfície externa que é uma segunda porção do exterior do dispositivo de iluminação (1) e tem uma segunda superfície interna oposta à segunda superfície externa e em contato térmico com o lado traseiro do suporte (2), de modo que a segunda interface térmica é formada.
8. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo elemento de cobertura (5a, 5b) e o segundo elemento de cobertura (5a, 5b) serem adaptados para serem fixados um ao outro e para envolver o suporte (2).
9. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 6 a 8, caracterizado pela parte trasmissora de luz do segundo elemento de cobertura (5a, 5b) compreende uma segunda estrutura óptica adaptada para direcionar a luz emitida da segunda fonte de luz de estado sólido (3) para fora do dispositivo de iluminação (1).
10. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pela segunda estrutura óptica compreender uma lente, um guia de luz ou um difusor óptico.
11. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo a reivindicação 4 ou 10, caracterizado pela estrutura óptica compreender uma pluralidade de lentes, sendo as ditas lentes individualmente adaptadas para dotar o dispositivo de iluminação (1) de uma distribuição de intensidade luminosa que é uniforme ou está em conformidade com a EnergyStar.
12. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 4 ou 10, caracterizado pela estrutura óptica compreende um guia de luz tendo um contorno interno com uma curvatura e um contorno externo com um degrau 45.
13. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 12, caracterizado pelo guia de luz ser adaptado para dotar o dispositivo de iluminação (1) de uma distribuição de intensidade luminosa que é uniforme ou está em conformidade com a EnergyStar.
14. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 4 ou 10, caracterizado pela estrutura óptica ser um difusor óptico instalado no suporte (2), sendo que o dito difusor óptico compreende uma concentração de partículas de difusão que se projetam a partir do suporte (2) e tem uma espessura de parede, formando assim uma cavidade entre as fontes de luz de de estado sólido e o difusor óptico.
15. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pela concentração de partículas de difusão, a cavidade e a espessura de parede serem adaptadas para dotar o dispositivo de iluminação (1) de uma distribuição de intensidade luminosa que é uniforme ou está em conformidade com a EnergyStar.
16. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 15, sendo o dito dispositivo de iluminação (1) caracterizado por fornecer uma distribuição de intensidade luminosa que é uniforme ou está em conformidade com a EnergyStar.
17. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 16, caracterizado pelo elemento de cobertura (5a, 5b) compreender uma protuberância adaptada para se estender através de uma abertura no suporte (2) para alinhar o suporte (2) em relação ao elemento de cobertura (5a, 5b).
18. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, caracterizado pelo dispositivo de iluminação (1) ter um eixo longitudinal que passa através do membro de conexão (6) e o suporte (2) ser posicionado em paralelo com o eixo longitudinal.
19. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 18, caracterizado por compreender adicionalmente um segundo suporte (2) uma um segundo lado frontal e um segundo lado traseiro posicionados em paralelo com o eixo longitudinal e tendo ao menos uma fonte de luz de estado sólido (3) adicional disposta no segundo lado frontal.
20. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo segundo suporte (2) ser disposto em paralelo com o suporte (2).
21. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo segundo suporte (2) ser disposto ortogonalmente ao suporte (2).
22. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, caracterizado pelo dispositivo de iluminação (1) ter um eixo longitudinal que passa através do membro de conexão (6) e o suporte (2) ser posicionado transversalmente ao eixo longitudinal.
23. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 17, caracterizado pelo dispositivo de iluminação (1) ter um eixo longitudinal que passa através do membro de conexão (6) e o suporte (2) ser um cilindro que tem um eixo que coincide com o eixo longitudinal.
24. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 18, caracterizado pelo suporte (2) ser uma superfície de dupla hélice posicionada em paralelo com o eixo longitudinal.
25. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 24, caracterizado pela superfície de dupla hélice ter uma primeira extremidade apontando na direção do membro de conexão (6), e uma segunda extremidade apontando na direção oposta ao dito membro de conexão (6), sendo que as respectivas orientações da superfície de dupla hélice perpendiculares ao eixo longitudinal na primeira extremidade e na segunda extremidade diferem por um ângulo que está na faixa de 15° a 360°.
26. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com a reivindicação 25, caracterizado pelas respectivas orientações diferirem por um ângulo que está na faixa de 60° a 180°, de preferência cerca de 90° e com a máxima preferência cerca de 120°.
27. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 26, caracterizado por compreender uma segunda fonte de luz de estado sólido (3), sendo que o dispositivo de iluminação (1) compreende conexões elétricas para alimentar independentemente a fonte de luz de estado sólido (3) e a segunda fonte de luz de estado sólido (3).
28. DISPOSITIVO DE ILUMINAÇÃO (1), de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 27, caracterizado por compreender uma segunda fonte de luz de estado sólido (3), sendo que o dispositivo de iluminação (1) compreende um controlador para controlar individualmente a fonte de luz de estado sólido (3) e a segunda fonte de luz de estado sólido (3).
BR112015012908-0A 2012-12-05 2013-12-05 Dispositivo de iluminação BR112015012908B1 (pt)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261733476P 2012-12-05 2012-12-05
US61/733,476 2012-12-05
EP12195700.5 2012-12-05
EP12195700 2012-12-05
EP13159889 2013-03-19
EP13159895.5 2013-03-19
EP13159895 2013-03-19
EP13159889.8 2013-03-19
PCT/IB2013/060652 WO2014087357A1 (en) 2012-12-05 2013-12-05 Flat lighting device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
BR112015012908A2 BR112015012908A2 (pt) 2017-07-11
BR112015012908B1 true BR112015012908B1 (pt) 2021-06-22

Family

ID=50882875

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112015012908-0A BR112015012908B1 (pt) 2012-12-05 2013-12-05 Dispositivo de iluminação
BR112015013052A BR112015013052A2 (pt) 2012-12-05 2013-12-05 dispositivo de iluminação
BR112015013055A BR112015013055A2 (pt) 2012-12-05 2013-12-05 dispositivo de iluminação

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BR112015013052A BR112015013052A2 (pt) 2012-12-05 2013-12-05 dispositivo de iluminação
BR112015013055A BR112015013055A2 (pt) 2012-12-05 2013-12-05 dispositivo de iluminação

Country Status (12)

Country Link
US (3) US9890928B2 (pt)
EP (3) EP2929238B1 (pt)
JP (3) JP6352292B2 (pt)
CN (3) CN104968992A (pt)
BR (3) BR112015012908B1 (pt)
DK (1) DK2929239T3 (pt)
ES (2) ES2670869T3 (pt)
MX (3) MX345281B (pt)
PL (1) PL2929238T3 (pt)
RU (3) RU2666814C2 (pt)
TR (1) TR201807676T4 (pt)
WO (3) WO2014087357A1 (pt)

Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6352292B2 (ja) 2012-12-05 2018-07-04 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 平坦な照明装置
US8824752B1 (en) 2013-03-15 2014-09-02 Heartflow, Inc. Methods and systems for assessing image quality in modeling of patient anatomic or blood flow characteristics
WO2015032896A1 (en) * 2013-09-05 2015-03-12 Koninklijke Philips N.V. Automotive light bulb and luminaire
WO2015197387A1 (en) * 2014-06-23 2015-12-30 Koninklijke Philips N.V. Led light source
JP6703518B2 (ja) * 2014-07-21 2020-06-03 シグニファイ ホールディング ビー ヴィSignify Holding B.V. 照明機器
WO2016012308A1 (en) * 2014-07-24 2016-01-28 Koninklijke Philips N.V. Lamp and lighting fixture
US20160053952A1 (en) * 2014-08-25 2016-02-25 GE Lighting Solutions, LLC Smart luminaire
WO2016055318A1 (en) * 2014-10-06 2016-04-14 Philips Lighting Holding B.V. Lighting device
CN105588025B (zh) * 2014-11-17 2020-02-21 通用电气照明解决方案有限公司 Led照明装置
USD774474S1 (en) * 2015-02-04 2016-12-20 Xiaofeng Li Light emitting diodes on a printed circuit board
US10184653B2 (en) 2015-02-26 2019-01-22 Philips Lighting Holding B.V. Retrofit light bulb
US20180087762A1 (en) 2015-03-30 2018-03-29 Philips Lighting Holding B.V. Lighting device with improved thermal performance spec
DE102015206797A1 (de) 2015-04-15 2016-10-20 Osram Gmbh Leuchtmittel mit LEDs
DE102015206802A1 (de) 2015-04-15 2016-10-20 Osram Gmbh Leuchtmittel mit LEDs
DE102015206808A1 (de) * 2015-04-15 2016-10-20 Osram Gmbh Leuchtmittel mit LEDs
DE102015208569A1 (de) * 2015-05-08 2016-11-10 Osram Gmbh Leuchtmittel mit LEDs
US10101016B2 (en) 2015-06-08 2018-10-16 Epistar Corporation Lighting apparatus
US10082269B2 (en) * 2015-06-08 2018-09-25 Cree, Inc. LED lamp
EP3325873B1 (en) * 2015-07-20 2019-09-18 Signify Holding B.V. Lighting device with light guide
CN105333332A (zh) * 2015-11-17 2016-02-17 漳州立达信光电子科技有限公司 Led灯
TW201721053A (zh) * 2015-12-02 2017-06-16 羅冠傑 燈殼整合型發光二極體及其製作方法
US10355340B2 (en) * 2016-06-07 2019-07-16 Signify Holding B.V. Solid-state lighting device having a wireless communication antenna
EP3386278A1 (en) * 2017-04-06 2018-10-10 Valeo Iluminacion Printed circuit board and lighting device
DE102017110378B4 (de) * 2017-05-12 2023-03-02 Ledvance Gmbh LED-Lampe mit LED-Leuchtmittel
DE102017131063A1 (de) * 2017-12-22 2019-06-27 Ledvance Gmbh LED-Modul mit einem stabilisierten Leadframe
CN109404759A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 赣州市上杰科技有限公司 一种灯泡
US11035547B2 (en) * 2019-01-31 2021-06-15 Molo Design, Ltd. Diffuse lighting devices

Family Cites Families (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5749646A (en) 1992-01-17 1998-05-12 Brittell; Gerald A. Special effect lamps
US5463280A (en) * 1994-03-03 1995-10-31 National Service Industries, Inc. Light emitting diode retrofit lamp
JP3627478B2 (ja) * 1997-11-25 2005-03-09 松下電工株式会社 光源装置
US6626554B2 (en) * 2000-05-18 2003-09-30 Aaron Nathan Rincover Light apparatus
GB0022853D0 (en) * 2000-09-16 2000-11-01 Luminaire Dev Ltd A light source, a light unit including such a light source, and festoon lighting including such light units
DE10158395B4 (de) * 2001-11-28 2011-07-07 OSRAM Opto Semiconductors GmbH, 93055 LED-Beleuchtungssystem
JP3716252B2 (ja) * 2002-12-26 2005-11-16 ローム株式会社 発光装置及び照明装置
US7964883B2 (en) * 2004-02-26 2011-06-21 Lighting Science Group Corporation Light emitting diode package assembly that emulates the light pattern produced by an incandescent filament bulb
US7261437B2 (en) * 2004-06-10 2007-08-28 Osram Sylvania Inc. Wedge-based lamp with LED light engine and method of making the lamp
TWI262276B (en) * 2005-11-24 2006-09-21 Ind Tech Res Inst Illumination module
US8465175B2 (en) * 2005-11-29 2013-06-18 GE Lighting Solutions, LLC LED lighting assemblies with thermal overmolding
DE102006001976B4 (de) * 2006-01-13 2008-02-28 Detlef Mester Leuchte umfassend eine Scheibe
US7976182B2 (en) * 2007-03-21 2011-07-12 International Rectifier Corporation LED lamp assembly with temperature control and method of making the same
DE102007023918A1 (de) 2007-05-23 2008-11-27 Siemens Ag Österreich Beleuchtungseinheit
US9086213B2 (en) * 2007-10-17 2015-07-21 Xicato, Inc. Illumination device with light emitting diodes
NL2000996C2 (nl) * 2007-11-12 2008-09-15 Ind Tech Verlichting B V Van leds voorzien verlichtingsarmatuur voor verlichting van buiten gelegen openbare ruimten.
US7712918B2 (en) * 2007-12-21 2010-05-11 Altair Engineering , Inc. Light distribution using a light emitting diode assembly
FR2926926A1 (fr) * 2008-01-30 2009-07-31 Fd Eclairage Architectural Sa Source lumineuse a diodes led
JP2010147190A (ja) * 2008-12-17 2010-07-01 Panasonic Electric Works Co Ltd 両面発光デバイス
US7946732B2 (en) * 2009-01-19 2011-05-24 Osram Sylvania Inc. LED lamp assembly
US7923907B2 (en) * 2009-01-19 2011-04-12 Osram Sylvania Inc. LED lamp assembly
JP2010250962A (ja) * 2009-04-10 2010-11-04 Toshiba Lighting & Technology Corp 発光モジュール及び照明器具
US9360203B2 (en) * 2009-05-28 2016-06-07 Koninklijke Philips N.V. Illumination device and method for assembly of an illumination device
CN102449374B (zh) * 2009-05-28 2016-05-11 皇家飞利浦电子股份有限公司 陶瓷照明设备
US8596825B2 (en) * 2009-08-04 2013-12-03 3M Innovative Properties Company Solid state light with optical guide and integrated thermal guide
TW201109579A (en) * 2009-09-15 2011-03-16 Advanced Connectek Inc Structure of LED lamp
JP5360402B2 (ja) * 2009-09-25 2013-12-04 東芝ライテック株式会社 電球形ランプおよび照明器具
US9103507B2 (en) 2009-10-02 2015-08-11 GE Lighting Solutions, LLC LED lamp with uniform omnidirectional light intensity output
CN106838657A (zh) * 2010-03-03 2017-06-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 具有用于转移来自光源的热量的反射器的电灯
US9062830B2 (en) 2010-03-03 2015-06-23 Cree, Inc. High efficiency solid state lamp and bulb
US8414147B2 (en) * 2010-05-24 2013-04-09 John E. Thrailkill Solid state lighting device
KR101238352B1 (ko) 2010-05-24 2013-02-28 주식회사 아모럭스 비대칭 배광곡선을 조정하는 led조립체와 그를 이용한 착탈식 led조립블록 및 착탈식 블록 조립구조를 가지는 led조명장치
US8657463B2 (en) 2010-07-01 2014-02-25 Jan Flemming Samuel Lichten Lighting fixture for a poultry house
JP5573468B2 (ja) * 2010-08-04 2014-08-20 住友ベークライト株式会社 光源装置および照明器具
CN102410447A (zh) * 2010-09-23 2012-04-11 展晶科技(深圳)有限公司 灯具结构
US8192051B2 (en) 2010-11-01 2012-06-05 Quarkstar Llc Bidirectional LED light sheet
RU2607531C2 (ru) * 2011-01-11 2017-01-10 Конинклейке Филипс Н.В. Осветительное устройство
JP2012146552A (ja) 2011-01-13 2012-08-02 Sharp Corp 照明装置
JP5657422B2 (ja) * 2011-02-22 2015-01-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
DE102011006749A1 (de) * 2011-04-05 2012-10-11 Osram Ag Lampenvorrichtung
US20120175667A1 (en) 2011-10-03 2012-07-12 Golle Aaron J Led light disposed on a flexible substrate and connected with a printed 3d conductor
CN104053945A (zh) 2011-10-19 2014-09-17 皇家飞利浦有限公司 具有全向光分布的照明装置
DE202011108614U1 (de) 2011-12-01 2012-01-16 Cooler Master Co., Ltd. Leuchtvorrichtung
JP6352292B2 (ja) 2012-12-05 2018-07-04 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 平坦な照明装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015126778A (ru) 2017-01-13
RU2666814C2 (ru) 2018-09-12
CN104969001B (zh) 2018-11-20
WO2014087363A1 (en) 2014-06-12
WO2014087357A1 (en) 2014-06-12
ES2670869T3 (es) 2018-06-01
US20160003417A1 (en) 2016-01-07
JP6352292B2 (ja) 2018-07-04
PL2929238T3 (pl) 2018-08-31
EP2929239B1 (en) 2018-03-28
BR112015013055A2 (pt) 2017-07-11
DK2929239T3 (en) 2018-05-28
MX345281B (es) 2017-01-24
EP2929240B1 (en) 2017-04-19
CN104969001A (zh) 2015-10-07
BR112015012908A2 (pt) 2017-07-11
CN104838205A (zh) 2015-08-12
US10006608B2 (en) 2018-06-26
US20160305615A1 (en) 2016-10-20
US9732912B2 (en) 2017-08-15
RU2015126851A (ru) 2017-01-12
MX2015006974A (es) 2015-09-28
MX2015007092A (es) 2015-09-29
CN104838205B (zh) 2018-12-21
EP2929238B1 (en) 2018-02-21
JP6342415B2 (ja) 2018-06-13
JP2016504723A (ja) 2016-02-12
EP2929239A1 (en) 2015-10-14
MX350394B (es) 2017-09-06
JP2016500462A (ja) 2016-01-12
BR112015013052A2 (pt) 2017-07-11
CN104968992A (zh) 2015-10-07
RU2635406C2 (ru) 2017-11-13
TR201807676T4 (tr) 2018-06-21
MX2015006966A (es) 2015-09-08
US9890928B2 (en) 2018-02-13
EP2929240A1 (en) 2015-10-14
US20150316213A1 (en) 2015-11-05
JP2015537354A (ja) 2015-12-24
ES2665896T3 (es) 2018-04-30
RU2015126854A (ru) 2017-01-13
WO2014087366A1 (en) 2014-06-12
MX352410B (es) 2017-11-23
EP2929238A1 (en) 2015-10-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BR112015012908B1 (pt) Dispositivo de iluminação
EP2876365B1 (en) Light emitting device module
US20100208460A1 (en) Luminaire with led illumination core
EP3208522B1 (en) Omnidirectional light emission led lamp
ES2933903T3 (es) Un módulo de diodo emisor de luz
US20070090386A1 (en) Air cooled high-efficiency light emitting diode spotlight or floodlight
JP6094618B2 (ja) ランプ
JP2015079744A (ja) ランプ
KR20140053520A (ko) 조명장치
JP5705712B2 (ja) 発光ダイオードモジュール
JP6187527B2 (ja) ランプ
JP5594549B2 (ja) 電球形ランプ及びこの電球形ランプを用いた照明器具
JP6137231B2 (ja) ランプ
JP5836780B2 (ja) 発光ダイオードモジュール及びそれを利用した照明器具
WO2009045185A1 (en) Air-cooled high-efficiency light emitting diode spotlight or floodlight

Legal Events

Date Code Title Description
B25A Requested transfer of rights approved

Owner name: PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V (NL)

B15K Others concerning applications: alteration of classification

Ipc: F21V 29/00 (2015.01), F21K 99/00 (2016.01), F21V 3

B06F Objections, documents and/or translations needed after an examination request according [chapter 6.6 patent gazette]
B06U Preliminary requirement: requests with searches performed by other patent offices: procedure suspended [chapter 6.21 patent gazette]
B09A Decision: intention to grant [chapter 9.1 patent gazette]
B16A Patent or certificate of addition of invention granted [chapter 16.1 patent gazette]

Free format text: PRAZO DE VALIDADE: 20 (VINTE) ANOS CONTADOS A PARTIR DE 05/12/2013, OBSERVADAS AS CONDICOES LEGAIS.

B21F Lapse acc. art. 78, item iv - on non-payment of the annual fees in time

Free format text: REFERENTE A 10A ANUIDADE.

B24J Lapse because of non-payment of annual fees (definitively: art 78 iv lpi, resolution 113/2013 art. 12)

Free format text: EM VIRTUDE DA EXTINCAO PUBLICADA NA RPI 2751 DE 26-09-2023 E CONSIDERANDO AUSENCIA DE MANIFESTACAO DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS, INFORMO QUE CABE SER MANTIDA A EXTINCAO DA PATENTE E SEUS CERTIFICADOS, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA RESOLUCAO 113/2013.