一种发光二极体光源的路灯
技术领域
本发明涉及照明设备领域,更具体地说是指一种发光二极体光源的路灯。
背景技术
随着城市化的建设,路灯四处可见。路灯照明不仅加速了城市化的步伐,同时带动了市政建设快速发展,作为城市形象窗口的景观照明、道路照明建设和管理也得到了前所未有的大发展。路灯为居民的晚间出行提供了安全、有序的环境。
与传统的路灯相比,LED路灯不仅具有色度好、免维护、寿命长的优点,更重要的是比传统路灯更加节能。目前LED路灯的发光二极体光源与电源驱动器大多是分开的,部分使用低压直流电源驱动,在8瓦以下的电源,其电源效率较低,大约为85%以下,功率因素亦较低,约为0.85以下;也有的部分使用高压交流电源驱动,其交流电源直接接到多串的LED上,不过由于其电压的变动,容易造成电流的波动;还有的使用电解降压、稳流,不过其电源功率因素一般都在0.5以下,造成电网供电的浪费。同时发光二极体光源与电源驱动器分开占用的空间大,且目前LED路灯散热差,很难得到普及。
发明内容
本发明提供的一种发光二极体光源的路灯,其目的在于克服现有的发光二极体光源与电源驱动器分开,占用空间大、电压效率低且电压变动容易造成电流波动的缺点,同时也为了克服现有LED路灯散热性能差的缺点。
本发明采用的技术方案如下:
一种发光二极体光源的路灯,包括灯壳、设于灯壳内的反光罩、设于灯壳上的出光口、设于出光口的透光罩及固定于反光罩内的发光二极体光源模块,该发光二极体光源模块包括第一冲压金属片、第二冲压金属片、第三冲压金属片、设于第二冲压金属片上的复数片发光二极体芯片及与发光二极体芯片连接的控制电路板,所述第二冲压金属片设有可固定控制电路板的安装口,所述第三冲压金属片上设有复数个限制点萤光粉胶区域的通口,上述发光二极体芯片贴设于第二冲压金属片与上述通口对应的位置上;所述第一冲压金属片、第二冲压金属片及第三冲压金属片间通过连接机构固定。
所述第三冲压金属片上的通口为六个且沿着第三冲压金属片均匀分布,上述发光二极体芯片贴设于第二冲压金属片上与通口对应的六个区域内。
所述连接机构包括设于第二冲压金属片与第三冲压金属片上的卡口及设于第一冲压金属片上与上述卡口相适配可将第二冲压金属片及第三冲压金属片固定的卡扣。
所述第二冲压金属片与第三冲压金属片上的卡口沿着相应金属片均匀布设有三个,所述第一冲压金属片上的卡扣沿着该金属片均匀布设有三个。
所述第一冲压金属片与第二冲压金属片的安装口的相应位置上设有连线口,所述第三冲压金属片与第二冲压金属片的安装口相应的位置上设有限制上述控制电路板的限位口。
所述第三冲压金属片与第二冲压金属片的安装口相应的位置向上凸起,形成一凸部,该凸部为锥形或圆弧形。
所述第三冲压金属片为镜面结构,所述第一冲压金属片、第二冲压金属片与第三冲压金属片均为圆形冲压金属片或条形冲压金属片。
所述控制电路板为PCB电路板、陶瓷电路板或绝缘连接电路板。
所述反光罩内侧安装发光二极体光源模块的位置平整 ,所述发光二极体光源模块为复数个,且沿着反光罩内侧均匀分布。
所述反光罩安装发光二极体光源模块的位置上设有电路的连线口。
通过上述对本发明的描述可知,和现有的技术相比,本发明的优点在于:
1、由于发光二极体光源模块设于反光罩上且第一冲压金属片、第二冲压金属片、第三冲压金属片均采用金属材料,散热性能良好,配合发光二极体芯片的使用,可使温升控制在20℃以下,同时第一冲压金属片、第二冲压金属片、第三冲压金属片采用三件式冲压工艺,可保持金属片的平整度,可使发光二极体芯片固定地更加平整,同时也可增加反射强度。
2、由于将发光二极体光源与电源驱动器共同设于发光二极体光源模块上,减小了占用空间,同时也减少了电源的电器元件的使用,降低了成本,同时由于在反光罩安装发光二极体光源模块的位置上设有电路的连线口,因此直接接上电源即可,使用方便,同时电源IC直接设于PCB电路板上,线路连线短,减少了电力的耗损,提高了发光二极体的光通量,散热好、光吸收少。
3、由于第三冲压金属片为镜面冲压件,可减少了再次镀反射膜的麻烦,在一定程度上节约了镀膜成本,同时也可避免现有镀膜工艺采用镀银作为反射膜,容易氧化变黑,造成LED亮度的衰减。
4、由于电解电容的寿命较短,该发光二极体光源模块没有使用电解电容元件,使得电源驱动元件与发光二极体的寿命同步,增加了光源的寿命。
5、该发光二极体光源模块的电源功率因素可达到0.95以上,电源效率可达90%左右,因此采用该发光二极体光源模块的路灯,照明效果好且更加节省能源。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是发光二极体光源模块的拆分结构示意图;
图3是图2安装结构示意图;
图4是发光二极体光源模块另一结构示意图;
图5是图4安装结构示意图;
图6是路灯的另一结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,一种发光二极体光源的路灯,包括灯壳4、设于灯壳4内的反光罩1、设于灯壳4上的出光口41、设于出光口41上的透光罩2及固定于反光罩1内侧的复数个发光二极体光源模块3。
参考图2、图3。发光二极体光源模块3包括第一冲压金属片31、第二冲压金属片32、第三冲压金属片33、贴设于第二冲压金属片32上的复数片发光二极体芯片5及与发光二极体芯片5连接的PCB电路板6,第一冲压金属片31、第二冲压金属片32与第三冲压金属片33均为圆形冲压金属片,第三冲压金属片33为镜面结构;第二冲压金属片32设有可固定PCB电路板6的安装口321,第三冲压金属片33上设有六个限制点萤光粉胶区域的通口331,上述发光二极体芯片5贴设于与通孔331对应的第二冲压金属片32的六个区域内;第二冲压金属片32上沿着第二冲压金属片32圆周均匀分布的三个卡口322、第三冲压金属片33相应位置上沿着第三冲压金属片33圆周均匀分布的三个卡口332,第一冲压金属片31上设有与卡口322、332相适配可将第二冲压金属片32及第三冲压金属片33固定的卡扣311。
第一冲压金属片31与第二冲压金属片32的安装口321的相应位置上设有复数个连线口312,第三冲压金属片33与第二冲压金属片32的安装口321的相应位置上设有限制上述PCB电路板6的限位口333。
上述PCB电路板6包括电源IC、限流电阻、薄膜式陶瓷电容元件及桥式整流元件,桥式整流元件可以设于PCB电路板6上,也可以单独放置,PCB电路板6与发光二极体芯片5间通过焊线连接。
发光二极体光源模块3除上述的结构外,参考图4、图5。还可以在第三冲压金属片33的限位口333的位置上设有一凸部7,该凸部7为锥形或圆弧形,凸部7可将PCB电路板6遮盖住,避免光线被PCB电路板6吸收。
参考图1。反光罩1内侧安装发光二极体光源模块3的位置平整 ,发光二极体光源模块3为复数个,且沿着反光罩1内侧面均匀分布。反光罩1安装发光二极体光源模块3的位置上设有电路的连线口11。
上述一种发光二极体光源的路灯的工作过程如下:参考图1、图2、图3。将外部电源的连接线通过连线口11与发光二极体光源模块3相连即可,方便简单,同时由于发光二极体光源模块3采用金属材料,散热性能好,电源功率因素可达到0.95以上,电源效率可达90%左右,照明效果好且更加节省能源,而第三冲压金属片33为镜面冲压件,可减少了再次镀反射膜的麻烦,在一定程度上节约了镀膜成本,也可避免现有镀膜工艺采用镀银作为反射膜,容易氧化变黑,造成LED亮度的衰减,使用寿命长。
上述连线口312不仅可以为复数个小孔,同时还可以制成与限位口333相同的形状。
上述第一冲压金属片31、第二冲压金属片32及第三冲压金属片33不仅可以为圆形冲压金属片还可以是其他形状的冲压金属片,如条形冲压金属片、方形冲压金属片或弧形冲压金属片等。
除上述路灯的结构外,如图6所示,反光罩1的方向与图1中反光罩的方向相反,该种路灯的结构可扩大光照明的范围,实用性更强。
上述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明保护范围的行为。