CN101832480A - 灯具及使用该灯具时的散热方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种灯具,包括有一底座、至少一个设置于该底座的发光组件及一个与该底座电连接的电路模块,该灯具还具有防止空气中粉尘颗粒掉落于该发光组件,以避免粉尘颗粒堆积于该发光组件而影响出光效率的效果,本发明还提供了一种使用该灯具时的散热方法,该方法包括导入气体及引流两步骤,可以将使用灯具时因电流导通与照明工作而产生的热能散发,以达到发挥光源最佳光效、节省电费及延长灯具使用寿命的目的,本发明的灯具亦可将各种灯管应用于现有的室内灯座,在不需要置换现有室内灯座的前提下,达到更多元的照明灯管选择的效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种灯具及使用该灯具时的散热方法,特别涉及一种可将各种灯管应用于现有室内灯座中的灯具及可以降低使用该灯具时所散发热量的方法。
背景技术
随着科技的进步,照明技术在发光功率、使用寿命、制造成本以及环保节能等功能上都有长足的进步,其中,更以热阴极灯管(Hot Cathode FluorescentLamp,HCFL)和节能灯管(Compact Fluorescent Lamp,CFL)相较于传统室内所使用的白炽灯,更能提供较高的发光效率与降低电力消耗。
冷阴极灯管(Cold Cathode Fluorescent lamp,CCFL)是近年来研发出的另一种类型的灯管,相较于热阴极灯管和节能灯管,其具有更长的使用寿命、更多的耐点灭次数以及可折弯的优点,长久以来已经被广泛应用、作为电脑萤幕中背光模块的发光光源,然而,冷阴极灯管需要较高的电压驱动,因此目前传统的冷阴极灯管皆需要额外的电路模块(例如:安定器)来提供高的电压及稳定的电源,而这些额外的电路模块因为尺寸与散热的问题,而无法安装在目前常用的室内灯座里(例如:爱迪生灯座(Edison Base,例如E14/E26/E27等)),导致冷阴极灯管无法被普遍适用于室内灯具。
另外,室内照明的效率会影响一般人对室内清洁与干净的观感,而一般的节能灯管所特别具有的螺旋造型在长时间使用后会有灰尘累积在灯管上的现象,除了具有清洁不易的困扰之外,还会破坏外在的美感、影响出光的亮度及造成电力的浪费,因此,目前常见的作法便是在灯管外部罩上一个灯罩,配合装潢嵌入于天花板或是墙壁之中,此法虽可以避免灰尘的进入,却也严重影响散热的效能。
因此,如何能通过其他手段或组装方式来将其他不同类型的灯管设置于目前主流的室内灯座里,而不需要置换现有的室内灯座,进而达到更多元的照明灯管选择效果,是现今灯具制造相关业者所积极研发改进的方向。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种可将各种灯管应用于现有的室内灯座中的灯具,在不需要更换现有室内灯座的前提下,进而达到更多元的照明灯管选择效果。
为达上述目的,本发明的灯具包括有:
一底座,其可连接于现有室内灯座的灯具连接器,并包括有一个可插拔地设置于一室内灯座的导电部及一个连接于该导电部并设置有多个插槽的绝缘座;
至少一个发光组件,其具有一个与该底座导电部连接的电极,并以该电极设置于该绝缘座的插槽,且在该绝缘座的上表面形成一容置空间;及
一电路模块,其设置于该绝缘座的插槽并位于该容置空间中,其电连接于该底座的导电部以及该发光组件的电极,该电路模块包括多个第一组件以驱动该发光组件。
其中该发光组件具有多个倒U型的冷阴极灯管(CCFL)、一个单螺旋型冷阴极灯(Single Helical CCFL)、一个双螺旋型冷阴极灯(Double Helical CCFL)、一个外部电极萤光灯(Extemal Electrode Fluorescent Lamp,EEFL)、一个奈米碳灯管(Carbon Nano-tube Lamp,CNL)或至少一个发光二极体(Light EmittingDiode,LED)。
该电路模块进一步包括有一个具有特定电性功能的第二组件,其为一个可以控制该发光组件出光明亮度的调光感应器(light adjustment sensor),该调光感应器为一光感装置(photosensitive device)或一电子调光装置(electronicdimming device)。
本发明的灯具进一步包括一个设置于底座并覆盖该电路模块的反光器,该反光器具有一反光表面,以将光源进行反射集中以提升发光效能,另外,该反光器进一步包括有一上盖和至少一个孔洞,该上盖与该反光器卡合,该孔洞设置于该上盖的顶部或是该反光器上,以使外界光源穿透该反光器并传送至该调光感应器。
进一步地,本发明的灯具还包括一卡合于该底座并环绕该发光组件的外罩,该外罩包括有至少一个开口,该开口使空气得以在该电路模块或该发光组件流通,也可以使灯具因发光产生的热能通过该开口排出,此外,通过在该外罩上设置多个挡片,可以进一步地控制空气的流动方向,并限定空气在与该电路模块相连的发光组件电极流动,防止空气流经该发光组件时,空气中的粉尘颗粒掉落在该发光组件上而影响了该灯具的出光效率。
本发明还提供了一种使用该灯具时的散热方法,该方法包括下列步骤:
(1)导入气体:向该灯具提供循环冷空气;及
(2)引流:将该循环冷空气导入一过热的区块。
其中该步骤(2)的引流进一步包括下列步骤:
(2A)将该循环冷空气阻挡于该发光组件之外;以及
(2B)使该循环冷空气在该灯具的电路模块及该发光组件的电极之间流动。
此外,因为空气具有自由流动的特性,因此该步骤(2)引流,将不限于空气仅能在该发光组件之外流动,故该步骤(2)可进一步包括下列步骤:
(2C)使该循环冷空气在该灯具的电路模块、该发光组件或该发光组件的电极之间流动。
因此,本发明的灯具可将各种灯管应用于现有的室内灯座中,在不需要置换现有室内灯座的前提下,进而达到更多元的照明灯管选择效果,此外本发明还具有防止空气中粉尘颗粒掉落于发光组件,以避免粉尘颗粒堆积于发光组件而影响出光效率的效果,此外,通过灯具中挡片的设计,可以将空气导引至发光组件的电极及电路模块,以将使用灯具时因电流导通与照明工作而产生的热能予以散发,以达到发挥光源的最佳光效、节省电费及延长灯具使用寿命的目的。
附图说明
图1为本发明灯具第一实施例的分解图。
图2为本发明灯具第一实施例的剖面图。
图3为本发明灯具第二实施例的剖面图。
图4为本发明灯具第三实施例的剖面图。
图5为本发明灯具第四实施例的剖面图。
主要元件符号说明
1、1A、1B:底座
11、11A:绝缘座
12:导电部
13:插槽
2、2A、2B、2C:发光组件
20:容置空间
3、3A、3B:电路模块
30:第一组件
31:第二组件
4、4A:反光器
40:反光管
41:孔洞
42:上盖
5:外罩
50:开口
51:挡片
具体实施方式
为使本领域技术人员了解本发明的目的,以下将结合附图详细说明本发明的较佳实施例。
实施例一
参见图1及图2,本发明的实施例一包括有一个底座1、一个发光组件2和一个电路模块3。
其中,底座1设置于现有室内灯座的灯具连接器,并包括有一个可插拔地设置于一个室内灯座的导电部12及一个连接于导电部12、并设置有多个插槽13的绝缘座11,底座1为标准的爱迪生灯具座(Edison base,例如E14/E26/E27等)。
发光组件2包括至少一个灯管并具有一个与底座1的导电部12连接的电极,该灯管垂直设置于绝缘座11的插槽13,并于绝缘座11的上表面形成一容置空间20,其中,本实施例所选用的发光组件2为一具有多个倒U型的冷阴极灯管(CCFL)。
电路模块3设置于绝缘座的一插槽中并位于绝缘座11上表面的容置空间20内,电路模块3电连接于导电部12及发光组件2的电极,其包括多个第一组件30,第一组件30驱动发光组件2的工作,其包括一个安定器,电路模块3进一步包括有一具有特定电性功能的第二组件31,其为一个可以控制发光组件2出光明亮度的调光感应器(light adjustment sensor),该调光感应器为一光感装置(photosensitive device)或一电子调光装置(electronic dimming device)。
本实施例的灯具进一步包括一设置于底座1并覆盖电路模块3的反光器4,其将电路模块3隐藏于其中,使得消费者在使用本发明的灯具时,仍能兼顾视觉美感的需求,反光器4上设有多个孔洞(图中未示出)并包括一反光管40,该孔洞使外界光源得以透过反光器4而传送至该调光感应器,反光管40具有一反光表面并设置于底座1的绝缘座11上,该反光表面将光源进行反射集中以提升发光效能。
实施例二
参见图3,图3示出了本发明的实施例二,其与上述实施例一略同,包括底座1A、一个设置于绝缘座11A上表面的发光组件2A和一个电路模块3A,本实施例与实施例一的不同之处在于,发光组件2A为一双螺旋型冷阴极灯(Doiuble Helical CCFL),且本实施例的反光器4A进一步包括有一个上盖42及一个孔洞41,上盖42卡合于反光器4A,可保护发光组件2A和电路模块3A免于受到外界撞击而造成损坏,此外,消费者在不需要触碰发光组件2A的状况下便可以握持上盖42以进行灯具的更换,以防止发光组件2A使用后所产生的热能烫伤使用者,而孔洞41设置于上盖42的顶部,孔洞41可使由外界光源穿过反光器4A而传送至调光感应器。。
实施例三
参见图4,图4示出了本发明的实施例三,其与上述实施例二略同,包括一个底座1B、一个设置于绝缘座11A上表面的发光组件2B和一个电路模块3A,本实施例与实施例二的不同之处在于本实施例中,发光组件2B为一单螺旋型冷阴极灯(Single Helical CCFL),且本实施例的灯具进一步包括一个外罩5,外罩5卡合于底座1B并环绕发光组件2B,以为该灯具的发光组件2B提供更好的保护。
实施例四
参见图5,图5示出了本发明的实施例四,其与上述实施例三略同,包括一个底座1、一个发光组件2C和一个电路模块3B,本实施例与实施例三的不同之处在于本实施例中,发光组件2C为一节能灯管,该节能灯管为一个单螺旋型冷阴极灯、一个双螺旋型冷阴极灯、一个外部电极萤光灯、一个奈米碳灯管或至少一个发光二极体,且本实施例中外罩5包括一个开口50及至少一个挡片51,开口50使空气得以在电路模块3B或发光组件2C流通,也可以使灯具因发光产生的热能通过开口50排出,挡片51可引导并限定灯具外部的冷空气流入该灯具的流动方向,由此避免冷空气在该灯具中产生扰动,以达到预防空气中的粉尘颗粒掉落在发光组件2C上的目的,进而避免发光组件2C因粉尘颗粒的堆积而阻碍了该灯具的出光效率。
而空气具有自由流动的特性,使得上述的空气不限于仅在发光组件的电路模块3B或发光组件2C之间流动,该空气亦可在该灯具的电路模块3B、发光组件2C或发光组件的电极之间流动。
当灯具使用时,电路模块3B和发光组件2C会因为电流导通与照明工作而产生热能,然而,本发明虽通过挡片51引导并限定灯具外部的冷空气进入该灯具的流动方向,以预防空气中的粉尘颗粒掉落在发光组件2C上,但是冷空气仍可流经该灯具产生热量最大的电路模块3B和发光组件2C的电极,以达到冷却电路模块3B和发光组件2C的电极的目的,并且不会有空气流经发光组件2C外露于电极的部位,进而造成空气中的粉尘颗粒堆积于发光组件2C。
另外,当该灯具基于应用上的需求而需要以相反于图5的使用状态进行使用时,前述的气流也将会以相反的方向进行流动,因此仍能达到冷却该灯具的效果。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种灯具,包括:
一底座,其可连接于现有室内灯座的灯具连接器,并包括有一个可插拔地设置于一室内灯座的导电部及一个连接于该导电部并设置有多个插槽的绝缘座;
至少一个发光组件,其具有一个与该底座导电部连接的电极,并以该电极连接于该绝缘座的插槽,并在该绝缘座的上表面形成一容置空间;及
一电路模块,其设置于该绝缘座的插槽并位于该容置空间中,其电连接于该底座的导电部,该电路模块包括多个第一组件以驱动该发光组件。
2.如权利要求1所述的灯具,其中,该发光组件具有多个倒U型的冷阴极灯管、一个单螺旋型冷阴极灯、一个双螺旋型冷阴极灯、一个外部电极萤光灯、一个奈米碳灯管或至少一个发光二极体。
3.如权利要求1或2所述的灯具,其中,该电路模块进一步包括一个第二组件。
4.如权利要求3所述的灯具,其中,该灯具进一步包括一个覆盖于该电路模块并连接于该底座的反光器,该反光器包括一个反光管并具有一反光表面。
5.如权利要求4所述的灯具,其中,该第二组件为一调光感应器。
6.如权利要求5所述的灯具,其中,该灯具进一步包括一个设置于该发光组件外部并与该底座连接的外罩。
7.如权利要求6所述的灯具,其中,该底座为标准的爱迪生灯具座。
8.如权利要求7所述的灯具,其中,该反光器进一步包括多个设置于该反光管上的孔洞。
9.如权利要求8所述的灯具,其中,该反光器进一步包括一个卡合于该反光管的上盖。
10.如权利要求9所述的灯具,其中,该外罩包括至少一个开口。
11.如权利要求10所述的灯具,其中,该外罩进一步包括多个挡片。
12.一种使用如权利要求11所述的灯具时的散热方法,包括下列步骤:
步骤(1)导入气体:向该灯具提供循环冷空气;及
步骤(2)引流:将该循环冷空气导入一过热的区块。
13.如权利要求12所述的散热方法,其中,该步骤(2)引流进一步包括下列步骤:
步骤(2A)将该循环冷空气阻挡于该发光组件之外;及
步骤(2B)使该循环冷空气在该灯具的电路模块及该发光组件的电极之间流动。
14.如权利要求12所述的散热方法,其中该步骤(2)引流进一步包括下列步骤:
步骤(2C)使该循环冷空气在该灯具的电路模块、该发光组件或该发光组件的电极之间流动。
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