CN104373915A - 发光二极管灯具 - Google Patents

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Abstract

一种发光二极管灯具,包括内空的灯座、固定于所述灯座上并将热量传导至灯座的发光二极管模组及收容于所述灯座内的风扇组,所述灯座具有进风口及与所述进风口连通的出风口,所述风扇组包括第一风扇及第二风扇,所述第一风扇及第二风扇的旋转方向相反。与现有技术相比,本发明中,通过收容于灯座内且旋转方向相反的第一风扇及第二风扇来加快气流与发光二极管灯具的热交换,从而达到快速散发发光二极管灯具热量的目的,进而保障了发光二极管灯具性能的稳定。

Description

发光二极管灯具
技术领域
本发明涉及一种灯具,特别是一种发光二极管灯具。
背景技术
相比于传统的发光源,发光二极管具有重量轻、体积小、污染低、寿命长等优点,其作为一种新型的发光源,已经被越来越多地应用到各领域当中,如路灯、交通灯、信号灯、射灯及装饰灯等等。
然而散热迅速与否是影响发光二极管灯具整体性能及使用寿命的一个重要指标。通常的发光二极管灯具包括一发光二级管灯泡及承载所述发光二极管灯泡的一灯座。所述灯座采用高导热系数的金属材料制成,用此吸收发光二极管灯泡发出的热量并将这些热量迅速向外散发。然而,在发光二极管灯具功率日益增加的情况下,仅通过灯座向外散热已经不能解决发光二极管灯具的散热问题。为此,如何解决发光二极管灯具的散热问题成为业界函待解决的一大技术难题。
发明内容
有鉴于此,本发明旨在提供一种能快速散热的发光二极管灯具。
一种发光二极管灯具,包括内空的灯座、固定于所述灯座上并将热量传导至灯座的发光二极管模组及收容于所述灯座内的风扇组,所述灯座具有进风口及与所述进风口连通的出风口,所述风扇组包括第一风扇及第二风扇,所述第一风扇及第二风扇的旋转方向相反。
与现有技术相比,本发明中,通过收容于灯座内且旋转方向相反的第一风扇及第二风扇来加快气流与发光二极管灯具的热交换,从而达到快速散发发光二极管灯具热量的目的,进而保障了发光二极管灯具性能的稳定。
下面参照附图,结合具体实施例对本发明作进一步的描述。
附图说明
图1为本发明较佳实施例的发光二极管灯具的剖面示意图。
图2是图1所示发光二极管灯具去除灯罩后的俯视图。
主要元件符号说明
灯座 10
灯头 11
连接部 13
风扇组 20
第一风扇 21
第二风扇 23
连接轴 25
灯罩 50
进风通道 51
管道 53
散热器 70
通孔 71
第一电极 111
第二电极 113
收容槽 130
温度控制室 131
收容室 133
温度侦测器 135
进风口 136
通孔 313
出风口 1331
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
以下,将结合附图及实施例对本技术方案的发光二极管灯具进行详细说明。
如图1所示,本发明的发光二极管灯具包括一灯座10、固定于灯座10顶端的一发光二极管模组30、收容于灯座10内的风扇组20、固定于灯座10上并罩设发光二极管模组30的一透光灯罩50及固定在灯座10内并与发光二极管模组30热连接的一散热器70。
所述灯座10包括自下往上顺序连接的一灯头11及一连接部13。
所述灯头11由不透光的材料制成,其为纵截面呈矩形的筒体。所述灯头11的下端中部向外凸伸形成有一第一电极111,其侧壁外周缘形成有若干连续的外螺纹作为灯头11的第二电极113。该灯头11可适用目前标准的白炽灯灯座。
所述连接部13为自灯头11的顶端向上延伸形成的筒体,其纵截面呈梯形。所述连接部13的纵截面的宽度自与灯头11连接的底端向远离灯头11的顶端逐渐增大。所述连接部13的顶端中部向下凹陷形成有一收容槽130,用以收容所述散热器70及发光二极管模组30。所述连接部13内沿其高度方向自上向下依次形成有一温度控制室131及与之连通的一收容室133。所述温度控制室131位于连接部13的上端、收容槽130的正下方。一温度侦测器135收容在所述温度控制室131内并固定在连接部13对应温度控制室131的顶部。所述温度侦测器135用于侦测所述温度控制室131内的温度。所述连接部13的顶端边缘开设有环形的一进风口136。所述进风口136与温度控制室131连通设置。所述收容室133的周缘开设有一环形的出风口1331,用于供收容室133内的空气流出。所述出风口1331与收容室133共同形成一内表面光滑且内径自上向下逐渐减小的腔体,以减小热空气自收容室133排除时的阻力。
所述风扇组20包括一第一风扇21及一第二风扇23。所述第一风扇21收容在所述温度控制室131与收容室133的连接处。所述第一风扇21具有第一旋转方向。所述收容室133内收容所述第二风扇23。所述第二风扇23与所述第一风扇21正对且通过一连接轴25连接。所述第二风扇23具有第二旋转方向。所述第一旋转方向及第二旋转方向相反。所述第一风扇21及第二风扇23分别通过不同的电路与所述温度侦测器135连接,可在温度侦测器135发出的指令控制下,单独运转或同时运转。
所述散热器70由导热性能良好的材料制成,用于吸收发光二极管模组30的热量并将这些热量传到至连接部13散发。所述散热器70可为均温板、吸热块等。所述散热器70的中开设有一通孔71,所述通孔71与所述温度控制室131连通。本实施例中,所述散热器70的纵截面呈长方形。
请同时参阅图2,所述发光二极管模组30包括固定在散热器70上的一电路板31及设置于电路板31上的多个发光二极管33。所述电路板31的尺寸等于所述散热器70的尺寸。所述电路板31的中部开设有一通孔313,所述通孔313的直径等于所述通孔71的直径,且所述通孔313与通孔71连通正对设置。本实施例中,所述电路板31为一圆形板体,所述发光二极管33呈间隔设置在电路板31的上表面。所述散热器70、电路板31及发光二极管33所共同形成的高度小于所述收容槽130的深度。
所述灯罩50呈半球状,其底端边缘固定于连接部13的顶端边缘从而罩设发光二级管模组30于其内。一进风通道51形成于所述灯罩50内并与所述通孔313及通孔71连通,用于供外部气流自所述进风通道51进入温度控制室131。本实施例中,所述灯罩50为内空的壳体,一中空的管道53于灯罩50的顶端自上向下穿过灯罩50、通孔313及通孔71,从而形成所述进风通道51。可以理解的,在其他实施例中,所述管道53也可与灯罩50一体形成。
所述发光二极管灯具使用时,发光二极管33通电激发并产生热量,其产生的热量通过散热器70传导至灯座10的连接部13散发。同时,温度侦测器135侦测温度控制室131内的温度。当侦测到温度控制室131内温度较低时,温度侦测器135发出指令至相应电路,使第一风扇21旋转,第二风扇23静止。此时,第一风扇21引导发光二极管灯具外部的冷空气自进风通道51、进风口136进入温度控制室131,与温度控制室131及连接部13发生热交换后,自出风口1331排除发光二极管灯具,从而来降低发光二极管灯具的温度。随和温度控制室131的温度上升,温度侦测器135发出指令至相应电路,使第一风扇21及第二风扇23同时旋转,从而加快气流的流动速度,进而加快发光二级管灯具的散热。在此过程中,随着温度的升高,第一风扇21及第二风扇23的旋转速度逐渐增高。
本发明中,通过收容于灯座10内且旋转方向相反的第一风扇21及第二风扇23来加快气流与发光二极管灯具的热交换,从而达到快速散发发光二极管灯具热量的目的,进而保障了发光二极管灯具性能的稳定。
并且,本发明中,通过温度侦测器135对温度控制室131内温度的侦测,即可根据温度控制室131内温度的不同而选择风扇组20内风扇旋转的数量及转速,从而达到了节能环保的目的。更进一步的,当第一风扇21及第二风扇23均高速旋转时,因二者旋转方向相反,较两个旋转方向相同的风扇的设置方案,本发明的发光二级管灯具的散热效率提升了6~16%。
可以理解的是,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术构思做出其它各种相应的改变与变形,而所有这些改变与变形都应属于本发明权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种发光二极管灯具,包括内空的灯座、固定于所述灯座上并将热量传导至灯座的发光二极管模组及收容于所述灯座内的风扇组,其特征在于:所述灯座具有进风口及与所述进风口连通的出风口,所述风扇组包括第一风扇及第二风扇,所述第一风扇及第二风扇的旋转方向相反。
2.如权利要求1所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述第一风扇及第二风扇正对并通过连接轴连接。
3.如权利要求1所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述第一风扇及第二风扇通过单独的电路控制。
4.如权利要求3所述的发光二极管灯具,其特征在于:进一步包括温度侦测器,所述温度侦测器电性连接所述第一风扇及第二风扇。
5.如权利要求4所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述灯座内自上向下形成有连通设置的温度控制室及收容室,所述温度侦测器安装在所述温度控制室内,所述第一风扇安装在所述温度控制室及收容室的连接处,所述第二风扇收容在所述收容室内。
6.如权利要求5所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述进风口开设于所述温度控制室的顶端边缘,所述出风口开设在所述收容室的周缘。
7.如权利要求6所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述出风口与收容室共同形成内表面光滑且呈上大下小的喇叭状腔体。
8.如权利要求1所述的发光二极管灯具,其特征在于:所述发光二极管模组上开设有与灯座连通的通孔。
9.如权利要求8所述的发光二极管灯具,其特征在于:还包括固定在灯座上并承载发光二极管模组的散热器,所述散热器上开设于与发光二极管模组的通孔连通的通孔。
10.如权利要求9所述的发光二极管灯具,其特征在于:进一步包括罩设发光二极管模组并固定在灯座上的灯罩,所述灯罩开设有连通散热器的通孔的进风通道。
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