CN102313194A - 街灯 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种街灯。该街灯包括:LED模块,在该LED模块中,在基板的一侧布置有多个LED;以及热辐射主体,该热辐射主体包括布置在基板上的底表面和上凸的顶表面。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2010年7月7日提交的韩国专利申请No.10-2010-0065215、No.10-2010-0065216、No.10-2010-0065218以及2010年7月9日提交的韩国专利申请No.10-2010-0066139、No.10-2010-0066141、No.10-2010-0066143、No.10-2010-0066145、No.10-2010-0066147的优先权,上述韩国申请的全部内容在此通过引用的方式并入。
技术领域
实施例涉及一种街灯。
背景技术
街灯安装在通常晚上会变黑的道路、车道或者人行道等的高处位置。街灯为行人或车辆驾驶员提供可视性并且防止事故或犯罪。
灯柱是竖立的并且灯附接到该灯柱。因此,街灯灯柱是指安装街灯的灯柱。
发明内容
一个实施例提供了一种街灯,该街灯包括:
LED模块,在该LED模块中,多个LED布置在基板的一侧;和
热辐射主体,该热辐射主体包括布置在所述基板上的底表面和上凸的顶表面。
另一实施例是一种街灯,该街灯包括:
灯柱,该灯柱包括布置在其内的电源;
灯柱连接器,该灯柱连接器紧固到灯柱并由该灯柱支撑;
LED模块,该LED模块布置在基板的一侧并且通过接收来自于所述灯柱的电源的电力来发射光;以及
热辐射主体,该热辐射主体包括顶表面和底表面,其中,该顶表面倾斜地形成,以允许流体沿着热辐射主体的边缘流动,并且其中所述底表面与基板的另一侧接触。
本发明的又一方面是一种街灯,该街灯包括:
LED模块,在该LED模块中,多个LED布置在基板的一侧;和
热辐射主体,该热辐射主体包括底表面和上凸的顶表面,其中,在所述上凸的顶表面上沿同一方向布置有多个热辐射片,并且该底表面与所述基板邻接。
附图说明
图1是根据本发明实施例的街灯的透视图。
图2是示出图1所示的街灯的灯照明单元和灯柱连接器的侧视图。
图3和图4是示出图1所示的街灯的灯照明单元和灯柱连接器的分解透视图。
图5是沿着图3和图4所示的街灯的热辐射主体的线1-1’截取的横截面图。
图6是仅示出图3和图4所示的热辐射主体和盖玻璃的横截面图。
图7是用于描述由热辐射主体的表面接触部的结构特征产生的效果的视图。
图8是示出灯柱连接器紧固到灯照明单元的热辐射主体的放大透视图。
图9是示出热辐射主体盖布置在多个热辐射片的顶点位置处的视图。
图10是示出热辐射主体盖布置在比多个热辐射片的顶点位置低的位置处的视图。
图11是示出热辐射主体盖布置在比多个热辐射片的顶点位置高的位置处的视图。
图12是仅示出LED模块和盖玻璃的横截面图。
图13是用于描述由LED模块的PCB基板的结构特征产生的效果的视图。
图14是仅示出图1所示的灯柱的透视图。
图15是沿着图14所示的灯柱的线B-B’截取的横截面图。
图16是用于描述灯柱的附加实施例的透视图。
图17是用于描述灯柱的附加实施例的放大透视图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图来详细描述实施例。
图1是根据本发明实施例的街灯的透视图。图2是仅示出图1所示的街灯的灯照明单元100和灯柱连接器200的侧视图。图3和图4仅示出图1所示的街灯的灯照明单元100和灯柱连接器200,尤其是灯照明单元100的分解透视图。图3是从街灯的底部看到的视图。图4是从街灯的顶部看到的视图。
参考图1至图4,根据本发明实施例的街灯包括灯照明单元100、灯柱连接器200以及灯柱300。
灯照明单元100包括作为光源的至少一个发光二极管(以下称为LED)。当该LED作为光源被包括时,该LED被提供有来自于在灯柱300中包括的电源(未示出)的电力,然后该LED在“A1”至“A3”的方向上发射光。将参考图3和图4来详细描述灯照明单元100。
参考图3和图4,灯照明单元100包括热辐射主体盖110、热辐射主体120、导热垫130、LED模块140、连接引导件150、盖玻璃160、衬垫170以及盖玻璃托架180。
热辐射主体盖110覆盖热辐射主体120的接触部125和顶表面123a。此热辐射主体盖110包括热辐射开口111,该热辐射开口111形成在与热辐射片121的位置相对应的位置。
热辐射主体盖110包括延伸部113。该延伸部113紧固到热辐射主体120的接触部125。灯柱连接器200的连接部210和230被插入在延伸部113与接触部125之间。因此,灯照明单元110能够借助于延伸部113和接触部125来固定并布置在灯柱连接器200中。
在热辐射主体120中布置有多个LED模块140。热辐射主体120接收来自所述多个LED模块140的热量并辐射该热量。此热辐射主体120包括:顶表面123a,该顶表面123a包括向外延伸的多个热辐射片121;底表面123b,所述多个LED模块140安装在该底表面123b上;以及接触部125,该接触部125向外延伸。将参考图5来更具体地描述热辐射主体120。
图5是沿着图3和图4所示的街灯的热辐射主体120的线1-1’截取的横截面图。
参考图5,热辐射主体120包括顶表面123a、底表面123b以及接触部125。
热辐射主体120的顶表面123a具有用于允许诸如雨水等的流体沿着热辐射主体120的边缘流动的上凸形状。热辐射主体120的顶表面123a包括本体123a-1和边缘部123a-2。该本体123a-1包括形成在其上的多个热辐射片121。边缘部123a-2包围该本体123a-1的最外侧。
多个热辐射片121形成在顶表面123a的本体123a-1上。
每个热辐射片121均从本体123a-1的表面向上并向外延伸,并且具有平板形状。所有热辐射片121都彼此平行地沿同一方向布置在顶表面123a的本体123a-1的表面上。
顶表面123a的边缘部123a-2包括至少一个排水孔129。排水孔129用于将沿着上凸的顶表面123a流动并且停留在本体123a-1的最外侧的雨水排出。
如图3和图4所示,热辐射主体120的顶表面123a覆盖有热辐射主体盖110。热辐射主体120的底表面123b覆盖有盖玻璃托架180。
至少一个LED模块140安装在热辐射主体120的底表面123b上。因此,热辐射主体120的底表面123b接收从多个LED模块140产生的热量。这里,在热辐射主体120的底表面123b上形成有表面接触部123b-1,所述多个LED模块140安装在该表面接触部123b-1上。如图5所示,该表面接触部123b-1可以倾斜或水平地形成。将参考图6来更具体地描述热辐射主体120的表面接触部123b-1倾斜的情况。
图6是仅示出图3和图4所示的热辐射主体120和盖玻璃160的横截面图。
参考图6,至少一个LED模块140安装在热辐射主体120的底表面123b上。该底表面123b包括相对于盖玻璃160以锐角倾斜的表面接触部123b-1。即,表面接触部123b-1的接触表面与盖玻璃160的表面形成锐角。
当LED模块140安装在热辐射主体120的表面接触部123b-1的接触表面上时,热辐射主体120的底表面123b接收通过运行该LED模块140而产生的热量。这里,在热辐射主体120的底表面123b 上可以形成多个表面接触部123b-1。在这种情况下,所述多个表面接触部123b-1的接触表面可以具有彼此相同的倾斜度或彼此不同的倾斜度。
同时,盖玻璃160具有平板形状并且布置成与热辐射主体120的底表面123b隔开一段预定距离。这里,盖玻璃160平行于热辐射主体120的底表面123b的除了表面接触部123b-1之外的表面123b-2,并且与底表面123b的表面接触部123b-1的接触表面形成锐角。
如图3所示,盖玻璃160光学地耦合到LED模块140使得从LED模块140的LED 143产生的光照射到外部。换言之,LED 143的光入射在盖玻璃160上并且被漫射或聚集。这里,盖玻璃160能够具有透光功能。
当LED模块140安装在相对于盖玻璃160以锐角倾斜的表面接触部123b-1时,从LED模块140的LED 143发射的光倾斜地入射到盖玻璃160上,而不是垂直于盖玻璃160入射。然后,倾斜地入射到盖玻璃160上的光由于盖玻璃160的光学特性而被漫射或聚集,然后被发射。这里,关于从盖玻璃160发射的光,在图1的方向“A1”上照射的光量可大于在方向“A2”和“A3”上照射的光量。下面将参考图7给出其更详细的描述。
图7是用于描述由热辐射主体120的表面接触部123b-1的结构特征产生的效果的视图。
参考图7,“R1”示意性地示出当表面接触部123b-1的接触表面不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时照射的光。“R2”示意性地示出当表面接触部123b-1的接触表面相对于盖玻璃160以锐角倾斜时照射的光。
当热辐射主体120的表面接触部123b-1的接触表面不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,光并未照射到点“S”。当热辐射主体120的表面接触部123b-1的接触表面相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,光被照射到点“S”。如果在热辐射主体120的表面接触部123b-1的接触表面不相对于盖玻璃160以锐角倾斜的情况下要求该光照射到点“S”,则要求灯柱连接器200沿方向“P2”延长或者沿方向“P1”弯曲。
然而,当根据本发明实施例的热辐射主体120的表面接触部123b-1的接触表面相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,能够在不使灯柱连接器200沿方向“P2”延长或者不使灯柱连接器200沿方向“P1”弯曲的情况下将光照射到点“S”。
当根据本发明实施例的热辐射主体120的表面接触部123b-1相对于盖玻璃160以锐角倾斜时形成的照射面积R2-A大于当热辐射主体120的表面接触部123b-1不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时形成的照射面积R1-A。因此,根据本发明实施例的街灯的照明面积变大了。
将再次参考图5来描述热辐射主体120的接触部125。这里,为了便于描述,也考虑了图8。
图8是示出灯柱连接器200连接到灯照明单元100的热辐射主体120的放大透射图。
参考图5和图8,热辐射主体120的接触部125与灯柱连接器200的半圆柱部230的平坦表面及灯柱连接器200的平坦部210形成表面接触。为此,热辐射主体120的接触部125包括安置凹槽125-1,该安置凹槽125-1用于容纳平坦部210和半圆柱部230的平坦表面。平坦部210和半圆柱部230的平坦表面被嵌入并固定到安置凹槽125-1中,使得该平坦部210和半圆柱部230的平坦表面能够与热辐射主体120的接触部125形成表面接触。
优选的是,热辐射主体120的接触部125包括排水孔125-3。当灯柱连接器200的平坦部210和灯柱连接器200的半圆柱部230的平坦表面与热辐射主体120的接触部125形成表面接触时,排水孔125-3用于排出由于该街灯的外部温度和内部温度之间的温度差而产生的流体。如果不排出该流体,则热辐射主体120和灯柱连接器200容易被腐蚀。因此,要求热辐射主体120的接触部125具有排水孔125-3。
热辐射主体120的接触部125借助于固定装置(例如,螺钉等)紧固到灯柱连接器200的平坦部210,使得热辐射主体120能够稳固地固定到灯柱连接器200。
这样,热辐射主体120的接触部125与灯柱连接器200的平坦部210和灯柱连接器200的半圆柱部230的平坦表面形成表面接触,使得热辐射主体120能够将来自于LED模块140的一部分热量传递给灯柱连接器200,从而存在如下优点:热辐射主体120能够将应由该热辐射主体120自身辐射的热量散发到灯柱连接器200。此外,热辐射主体120的接触部125与灯柱连接器200的平坦部210及灯柱连接器200的半圆柱部230的平坦表面形成表面接触,因此存在如下优点:热辐射主体120能够固定并被支撑在灯柱连接器200上。
同时,将参考图9至图11来具体描述热辐射主体120和热辐射主体盖110的结构特征。
图9是示出热辐射主体盖110布置在多个热辐射片121的顶点位置处的视图。图10是示出热辐射主体盖110布置在比多个热辐射片121的顶点位置低的位置处的视图。图11是示出热辐射主体盖110布置在比多个热辐射片121的顶点位置高的位置处的视图。
参考图9至图11,热辐射主体120包括顶表面123a、底表面123b以及接触部125。热辐射主体盖110包括热辐射开口111和延伸部113。
所述多个热辐射片121形成在热辐射主体120的顶表面123a上。热辐射主体盖110以覆盖所述热辐射主体120的顶表面123a的方式布置在热辐射主体120的顶表面123a上。
热辐射主体盖110布置在多个热辐射片121的顶点位置处。热辐射主体盖110包括至少一个热辐射开口111或者包括其数目与热辐射片121的数目相同的热辐射开口111。这里,当热辐射主体盖110包括其数目与热辐射片121的数目相同的热辐射开口111时,要求该热辐射开口111应当形成在与热辐射片121的位置相对应的位置处。
同时,热辐射片121并非恰好适配于该热辐射开口111。即,要求热辐射片121具有允许该热辐射片121自由穿过所述热辐射开口111的尺寸和形状。因此,希望所述多个热辐射开口111具有与多个热辐射片121相同的形状,并且以与热辐射片121布置的方式相同的方式、沿一个方向彼此平行地布置。
图9至图11所示的由热辐射主体盖110和热辐射主体120形成的结构使得从热辐射主体120辐射的热量易于通过热辐射主体盖110的热辐射开口111排出到外部。
另外,能够减轻由日光引起的热辐射主体120的温度上升。例如,如果没有热辐射主体盖110,则热辐射主体120的温度会由于日光及LED模块140而上升。结果,来自该热辐射主体120的热量可能对LED模块140造成相当损坏。
由于热辐射主体盖110包括热辐射开口111,所以诸如雨水等的流体可通过热辐射开口111直接流入到热辐射主体120的顶表面123a中。当流体流入到热辐射主体120中时,能够容易地散发从LED模块140传递的热量。
在下文中,将描述热辐射主体盖110和热辐射主体120之间的布置关系。
从热辐射和流体流入的观点来看,图10和图11的布置关系可以比图9的布置关系更有效。
图10示出了热辐射主体盖110布置在比热辐射片121的顶点位置低的位置处的布置关系。在这种情况下,沿着热辐射主体盖110的顶表面流动的风或流体与热辐射片121的顶点碰撞,并且易于在热辐射主体盖110与热辐射主体120的顶表面123a之间流动。
图11示出了热辐射主体盖110布置在比热辐射片121的顶点位置高的位置处的布置关系。在这种情况下,热辐射开口111的开口面积比图9和图10中的开口面积大。因此,流体能够更容易地在热辐射主体盖110与热辐射主体120的顶表面123a之间流动。
再次参考图3和图4,在热辐射主体120的表面接触部123b-1与LED模块140之间布置有导热垫130。该导热垫130能够将由LED模块140产生的热量有效传递到热辐射主体120。
LED模块140包括平坦的PCB基板141和布置在该PCB基板141的一侧上的多个LED 143。该平坦的PCB基板141的另一侧与热辐射主体120的底表面123b接触。与普通的LED模块不同,此LED模块140可以具有特殊的结构特征。将参考图12来具体描述LED模块140的特殊结构特征。
图12是仅示出LED模块140和盖玻璃160的横截面图。
参考图12,要求LED模块140的平坦的PCB基板141不应与平坦的盖玻璃160平行,而是与该平坦的盖玻璃160形成预定角度“t”。这里,优选该预定角度“t”是锐角。
当LED模块140的平坦的PCB基板141与盖玻璃160形成预定角度“t”时,从LED模块140的LED 143发射的光不沿与盖玻璃160垂直的方向“D1”照射,而是示意性地沿方向“D2”照射。将参考图13来描述通过使LED模块140的平坦的PCB基板141相对于盖玻璃160倾斜地布置而产生的效果。
图13是用于描述由LED模块140的PCB基板141的结构特征产生的效果的视图。
参考图13,灯照明单元100包括图12所示的LED模块140和盖玻璃160。
参考图12和图13,“R1”示意性地示出当LED模块140的PCB基板141不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时照射的光。“R2”示意性地示出当LED模块140的PCB基板141相对于盖玻璃160以锐角倾斜时照射的光。
当LED模块140的PCB基板141不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,从LED模块140的LED 143发射的光并未照射到点“S”。然而,当LED模块140的PCB基板141相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,从LED模块140的LED 143发射的光照射到点“S”。
如果在LED模块140的PCB基板141不相对于盖玻璃160以锐角倾斜的情况下要求从LED模块140的LED 143发射的光照射到点“S”,则要求灯柱连接器200沿方向“P2”延长或者沿方向“P1”弯曲。然而,当LED模块140的PCB基板141相对于盖玻璃160以锐角倾斜时,在不使灯柱连接器200沿方向“P2”延长或者不使灯柱连接器200沿方向“P1”弯曲的情况下仅通过调节LED模块140的PCB基板141的角度就能够将光照射到点“S”或者比点“S”更远的点。
当根据本发明实施例的LED模块140的PCB基板141相对于盖玻璃160以锐角倾斜时形成的照射面积R2-A大于当LED模块140的PCB基板141不相对于盖玻璃160以锐角倾斜时形成的照射面积R1-A。因此,根据本发明实施例的街灯的照射面积变大了。
再次参考图3和图4,连接引导件150布置在热辐射主体120的安装有LED模块140的底表面123b上。连接引导件150防止LED模块140与热辐射主体120的底表面123b分离。此连接引导件150具有矩形框架的形状。这里,要求该热辐射主体120的底表面123b具有凹槽,连接引导件150嵌入并固定到该凹槽。
盖玻璃160具有平板形状并且布置成与安装在热辐射主体120的底表面123b上的LED模块140隔开一段预定距离。更具体地,盖玻璃160安装在盖玻璃托架180上,并且可以布置在安装于热辐射主体120的底表面123b上的LED模块140下方。
盖玻璃160光学地耦合到LED模块140使得从LED模块140的LED 143产生的光被照射到外部。换言之,LED 143的光入射在盖玻璃160上,并且被漫射或聚集。这里,盖玻璃160能够具有透光功能。
衬垫170嵌入并固定到形成在热辐射主体120的底表面123b上以及盖玻璃托架180上的衬垫凹槽中。衬垫170由橡胶材料或硅材料制成,并且用于防止流体进入电子器件的LED模块。换言之,衬垫170防止沿着顶表面123a流到热辐射主体120的底表面123b的流体接近该LED模块140。
盖玻璃托架180布置成覆盖热辐射主体120的底表面123b,并且具有带中央开口的框架形状。在盖玻璃托架180的内侧部分处形成有用于容纳盖玻璃160的凹槽。在盖玻璃托架180的外侧部分处形成有用于容纳衬垫170的凹槽。
通过将灯柱连接器200的一端紧固到灯照明单元100来支撑该灯照明单元100。通过将灯柱连接器200的另一端紧固到灯柱300的连接部(未示出)来支撑灯柱连接器200。如图2所示,灯柱连接器200具有半圆柱形状并且大致以直角弯曲。灯柱连接器200具有空心或中空内部。在灯柱连接器200内设置有电缆(未示出)。该电缆把包括在灯柱300内的电源的电力传输到灯照明单元100。
灯柱连接器200的连接部210和230包括平坦部210和半圆柱部230。这里,连接部210和230是由用于接收来自热辐射主体120的热量的材料形成。例如,该连接部210和230可以由诸如铝、铁等的具有导热性的材料形成。
平坦部210形成为从半圆柱部230的外表面延伸,并且具有用于允许该平坦部210与热辐射主体120的接触部125形成表面接触的平坦形状。
半圆柱部230具有空心内部和半圆柱形状。在半圆柱部230的一侧形成有电缆开口235,电缆(未示出)从该电缆开口235中穿过。这里,在电缆开口235上可以布置有用于防止该电缆(未示出)移动或受损的第一电缆锁定器270。可针对贯通部127布置有与第一电缆锁定器270具有相同功能的第二电缆锁定器275,该贯通部127贯穿该热辐射主体120的顶表面123a和底表面123b。
同时,在热辐射主体盖110的延伸部113与灯柱连接器200的半圆柱部230之间可以布置有热辐射主体托架250。该热辐射主体托架250包围半圆柱部230并且具有如下结构:其中,热辐射主体托架250的两侧紧固到平坦部210。通过增加该热辐射主体托架250,热辐射主体120牢固地固定到灯柱连接器200。
在下文中,将具体描述图1所示的灯柱300。
参考图1,灯柱300的下部固定到地面并且从地面上延伸。灯柱300的上部紧固到灯柱连接器200的一端并且支撑该灯柱连接器200。将参考图14至图17来描述灯柱300的特征。
图14是仅示出图1所示的灯柱300的透视图。图15是沿着图14所示的灯柱300的线B-B’截取的横截面图。
参考图14和图15,基座310具有扁平盘的形状并且固定到地面。基座310具有能够与柱部330的下部固定的结构。例如,柱部330的下部可以插入并固定到形成在基座310的中心处的凹槽中。基座310可以构造为在该基座310的中心处形成形状与连接器350类似的突起(未示出),使得该突起插入到柱部330的下部中。此外,请注意,柱部330的下部能够安装在具有各种形状的基座310上。
柱部330具有空心内部和带弯曲表面的形状。柱部330从地面上延伸。柱部330的下部固定并安装在基座310上。这里,希望该柱部330的外表面包括至少一个平坦部331。因此,柱部330的除了平坦部331之外的外表面可以具有预定的弯曲表面333。根据本发明的最佳实施例,要求该柱部330具有带空心内部和弯曲表面的半圆柱形状。
要求该柱部330由具有导热性的材料制成,以便有效地散发从布置在柱部330内的电源(未示出)产生的热量。
连接器350从柱部330的顶表面335延伸一段预定距离。连接器350也具有空心内部和带弯曲表面的形状。虽然图14示出连接器350具有与柱部330的形状相类似的半圆柱形状,但连接器350可具有各种形状,而不限于此。特别地,优选的是,连接器350被形成为具有能够插入在图1所示的灯柱连接器200的一端内的形状。即,如果连接器350具有与灯柱连接器200的一端的形状相同或相似的形状,则连接器350能够容易地紧固到灯柱连接器200并牢固地支撑该灯柱连接器200。当连接器350插入在灯柱连接器200的末端内时,灯柱连接器200的末端与柱部330的顶表面335接触。因此,灯柱连接器200能够在不使用例如螺钉的另一固定构件的情况下稳固地固定到灯柱300。
图16是用于描述灯柱300的附加实施例的透视图。
参考图16,柱部330的平坦部331可以具有容纳部337。换言之,在平坦部331与容纳部337的底表面之间形成有高度差。
广告等可以粘贴到容纳部337的底表面上。在这种情况下,行人或用户能够获得各种信息。
特别地,LCD或LED显示装置可以附接到容纳部337。当LCD或LED显示装置附接到容纳部337时,由具有导热性的材料制成的柱部330能够容易地散发从该LCD或LED显示装置产生的热量。除了广告信息之外,柱部330还能够为用户提供更大量的信息。
这里,当LCD或LED显示装置附接到容纳部337时,要求在容纳部337的底表面上形成通孔339,以允许该LCD或LED显示装置的电力电缆连接到被布置在柱部330内的电源(未示出)。
图17是用于描述灯柱300的附加实施例的放大透视图。
参考图17,要求该柱部330由具有导热性的材料制成,以便有效散发从电源400产生的热量,该电源400布置成与平坦部331的打开/闭合部336的内表面形成表面接触。
平坦部331具有用于允许打开/闭合部336的内表面的结构。例如,通过利用铰链339,该打开/闭合部336的内表面可以向外露出。这里,打开/闭合部336借助于铰链339连接到平坦部331。打开/闭合部336的结构使得能够容易地维护该街灯。
除了电源400之外,在打开/闭合部336的内表面上还可以另外安装有测量装置500。也要求该测量装置500与打开/闭合部336的内表面形成表面接触。
在上述实施例中描述的特征、结构和效果等被包括在本发明的至少一个实施例中,而且不必局限于一个实施例。此外,这些实施例所属领域的技术人员能够将各个实施例中提供的特征、结构和效果等在其它实施例中进行组合或修改。因此,与该组合和修改有关的内容应当解释为包括在本发明的范围内。
尽管在上文描述了本发明的多个实施例,但这些仅仅是示例,并非限制本发明。此外,在不脱离本发明的必要技术特征的情况下,本领域的技术人员能以各种方式改变和修改本发明。例如,可以修改在本发明的实施例中详细描述的部件。此外,由于该修改和应用而引起的区别应当解释为包括在所附权利要求中描述的本发明的精神和范围内。
Claims (20)
1.一种街灯,包括:
LED模块,所述LED模块包括布置在基板的一侧的多个LED以及
热辐射主体,所述热辐射主体包括布置在所述基板上的底表面和上凸的顶表面。
2.根据权利要求1所述的街灯,其中所述热辐射主体包括多个热辐射片,所述多个热辐射片形成在所述热辐射主体的顶表面上并且从所述热辐射主体的顶表面向外延伸。
3.根据权利要求2所述的街灯,其中所述热辐射主体包括本体并且包括包围所述本体的最外侧的边缘部,所述本体包括所述多个热辐射片,并且所述边缘部包括至少一个排水孔。
4.根据权利要求1所述的街灯,其中在所述基板与所述热辐射主体的底表面之间布置有导热垫。
5.一种街灯,包括:
灯柱,所述灯柱包括电源;
灯柱连接器,所述灯柱连接器连接到所述灯柱并由所述灯柱支撑;
LED模块,所述LED模块包括布置在基板的一侧上的发光器件,并且通过接收来自所述灯柱的电源的电力来发射光;以及
热辐射主体,所述热辐射主体包括顶表面和底表面,其中,所述顶表面倾斜地形成,以允许流体沿着所述热辐射主体的边缘流动,并且其中所述底表面与所述基板的另一侧导热性地接触。
6.根据权利要求5所述的街灯,其中所述热辐射主体包括接触部,并且,其中所述灯柱连接器与所述热辐射主体的接触部形成表面接触并且接收来自所述热辐射主体的热量。
7.根据权利要求6所述的街灯,其中所述热辐射主体的接触部包括至少一个排水孔。
8.根据权利要求5所述的街灯,还包括平坦的盖玻璃,所述盖玻璃光学地耦合到所述LED模块,使得从所述LED模块产生的光被照射到外部,其中,所述热辐射主体的底表面包括表面接触部,所述LED模块安装在所述表面接触部上,并且,其中所述表面接触部的接触表面相对于所述盖玻璃以锐角倾斜。
9.根据权利要求8所述的街灯,其中,在所述热辐射主体的底表面上形成有多个表面接触部,并且其中所述多个表面接触部具有相同的倾斜度。
10.根据权利要求5所述的街灯,还包括平坦的盖玻璃,所述盖玻璃光学地耦合到所述LED模块,使得从所述LED模块产生的光被照射到外部,其中,所述LED模块包括多个LED,并且其中所述基板相对于所述盖玻璃以锐角倾斜。
11.根据权利要求5所述的街灯,其中所述热辐射主体包括多个热辐射片,所述多个热辐射片形成在所述热辐射主体的顶表面上并且从所述热辐射主体的顶表面向外延伸。
12.根据权利要求11所述的街灯,其中所述热辐射主体包括本体并且包括包围所述本体的最外侧的边缘部,所述本体包括所述多个热辐射片,并且其中所述边缘部包括至少一个排水孔。
13.根据权利要求5所述的街灯,其中在所述基板与所述热辐射主体的底表面之间布置有导热垫。
14.根据权利要求11所述的街灯,包括热辐射主体盖,所述热辐射主体盖覆盖所述热辐射主体的顶表面,其中所述热辐射主体盖包括与所述多个热辐射片相对应的多个热辐射开口。
15.根据权利要求14所述的街灯,其中所述热辐射主体盖布置在比所述多个热辐射片的顶点位置高或低的位置。
16.根据权利要求14所述的街灯,其中所述多个热辐射开口沿一个方向彼此平行地布置。
17.根据权利要求5所述街灯,还包括衬垫,所述衬垫以包围所述LED模块的方式布置在所述热辐射主体的底表面上并防止流体进入所述LED模块。
18.根据权利要求5所述的街灯,其中所述灯柱包括:
基座,所述基座固定到地面;
柱部,所述柱部固定并安装在所述基座上并且包括至少一个平坦部;以及
连接器,从所述柱部的顶表面向外延伸一段预定距离,并且通过插入在所述灯柱连接器的一端内而连接到所述灯柱连接器。
19.根据权利要求18所述的街灯,其中所述平坦部包括容纳部,所述容纳部形成在所述柱部的平坦部上并且包括被粘贴其上的广告。
20.一种街灯,包括:
LED模块,所述LED模块包括布置在基板的一侧的多个LED;
以及
热辐射主体,所述热辐射主体包括底表面和上凸的顶表面,其中,在所述上凸的顶表面上沿同一方向布置有多个热辐射片,并且所述底表面与所述基板邻接。
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