CN109991796A - 一种可调角度led近光打光灯及其光线调节方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种可调角度LED近光打光灯,包括有一个金属散热体,所述金属散热体的一侧面设有安装槽;金属散热体的表面设有散热槽;所述金属散热体的两侧分别设有一个安装板,还包括有一个可调底座,所述可调底座包括有两个竖板以及一个连接两个竖板的横板;两个竖板分别与两个安装板铰接;主控芯片通过驱动芯片控制每个调节压电片实现不同的厚度增益,将菲涅尔透镜调整到最佳距离和最佳角度。实现微调,微调后的光线既能实现光线柔和并且界限清晰的效果,防止因为较小的距离误差导致光纤模糊被放大,导致打光灯效果降低。在此过程中,弹片的作用是将导光柱扶稳并在调节压电片厚度变薄时,让导光柱复位。

Description

一种可调角度LED近光打光灯及其光线调节方法
技术领域
本发明涉及一种可调角度LED近光打光灯以及光线调节方法。
背景技术
目前,打光灯是指在电影摄制或拍照时的辅助性光源,或一些商品展示时的特定光源,其需要光线柔和、边界清晰等要求,即无扩散余光;目前打光灯虽然做的已经比较清晰,性能比较好,但还存在细微的距离变化而导致的光线不均匀和边界模糊等情况。
发明内容
本发明的目的在于克服以上所述的缺点,提供一种可调角度LED近光打光灯及其光线调节方法。
为实现上述目的,本发明的具体方案如下:一种可调角度LED近光打光灯,包括有一个金属散热体,所述金属散热体的一侧面设有安装槽;金属散热体的表面设有散热槽;
所述金属散热体的两侧分别设有一个安装板,还包括有一个可调底座,所述可调底座包括有两个竖板以及一个连接两个竖板的横板;两个竖板分别与两个安装板铰接。
所述安装槽底部设有一PCB板,PCB板外侧面设有LED灯珠,PCB板内侧面设有主控芯片;还包括有一个导光柱,所述导光柱包括有锥台状的进光部以及圆柱形的传光部;进光部靠近LED灯珠;
所述传光部靠近自由端的一侧固定有一圈固定环;还包括有一个罩筒,所述罩筒一端安装在安装槽内,所述导光柱位于罩筒内,套筒的外端一侧设有一个总内槽;还包括有一圈套设在导光柱上的弹片圈,所述弹片圈界面成U形,用于将导光柱复位,所述弹片圈的一侧面抵靠在固定环的内侧面,弹片圈另一侧面抵靠在总内槽的内侧面;还包括有一个调节环,所述调节环的一侧面围绕中心等距设有多个调节压电片,所述调节压电片的自由面与固定环的外侧面抵靠;还包括有一个菲涅尔透镜,菲涅尔透镜的内侧面与调节环的外侧面抵靠;所述菲涅尔透镜、调节环、固定环、弹片圈均位于总内槽内;
所述罩筒自由端的端面上围绕中心设有多个激光测距器;每个激光测距器与主控芯片信号连接,所述主控芯片通过驱动芯片驱动调节压电片进行增厚或减薄。
所述导光柱的传光部和进光部位一体成型结构。
所述导光柱的外表面涂有不透光的涂层。
基于上述打光灯的光线调节方法:其包括如下步骤:s1、多个激光测距器分别探测照射距离,并将多组距离数据传输至主控芯片;s2、主控芯片通过多组距离数据计算打光灯的菲涅尔透镜与照射面的水平夹角以及距离信息;s3、主控芯片通过驱动芯片控制每个调节压电片实现不同的厚度增益,将菲涅尔透镜调整到最佳距离和最佳角度。
本发明的有益效果为:将打光灯安装好位置,多个激光测距器分别探测照射距离,并将多组距离数据传输至主控芯片;主控芯片通过多组距离数据计算打光灯的菲涅尔透镜与照射面的水平夹角以及距离信息;主控芯片通过驱动芯片控制每个调节压电片实现不同的厚度增益,将菲涅尔透镜调整到最佳距离和最佳角度。实现微调,微调后的光线既能实现光线柔和并且界限清晰的效果,防止因为较小的距离误差导致光纤模糊被放大,导致打光灯效果降低。在此过程中,弹片的作用是将导光柱扶稳并在调节压电片厚度变薄时,让导光柱复位。
附图说明
图1是本发明的立体图;
图2是本发明另一个角度的立体图
图3是本发明的爆炸图;
图4是本发明的截面图;
图5是图4的局部放大图;
图1至图5中的附图标记说明:
1-金属散热体;11-安装板;12-竖板;13-横板;2-安装槽;3-导光柱;31-进光部;32-传光部;4-弹片圈;5-固定环;6-调节环;61-调节压电片;7-菲涅尔透镜;8-罩筒;81-总内槽;82-激光测距器;91-PCB板;92-LED灯珠。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的说明,并不是把本发明的实施范围局限于此。
如图1至图5所示,本实施例所述的一种可调角度LED近光打光灯,包括有一个金属散热体1,所述金属散热体1的一侧面设有安装槽2;金属散热体1的表面设有散热槽;所述金属散热体1的两侧分别设有一个安装板11,还包括有一个可调底座,所述可调底座包括有两个竖板12以及一个连接两个竖板12的横板13;两个竖板12分别与两个安装板11铰接。通过如此结构设置,打光灯可以随意调节角度,方便使用。
所述安装槽2底部设有一PCB板91,PCB板91外侧面设有LED灯珠92,PCB板91内侧面设有主控芯片;还包括有一个导光柱3,所述导光柱3包括有锥台状的进光部31以及圆柱形的传光部32;进光部31靠近LED灯珠92;进光部31将LED灯的光线传输至传光部32并发散出去。
所述传光部32靠近自由端的一侧固定有一圈固定环5;还包括有一个罩筒8,所述罩筒8一端安装在安装槽2内,所述导光柱3位于罩筒8内,套筒的外端一侧设有一个总内槽81;还包括有一圈套设在导光柱3上的弹片圈4,所述弹片圈4界面成U形,用于将导光柱3复位,所述弹片圈4的一侧面抵靠在固定环5的内侧面,弹片圈4另一侧面抵靠在总内槽81的内侧面;还包括有一个调节环6,所述调节环6的一侧面围绕中心等距设有多个调节压电片61,所述调节压电片61的自由面与固定环5的外侧面抵靠;还包括有一个菲涅尔透镜7,菲涅尔透镜7的内侧面与调节环6的外侧面抵靠;所述菲涅尔透镜7、调节环6、固定环5、弹片圈4均位于总内槽81内;
所述罩筒8自由端的端面上围绕中心设有多个激光测距器82;每个激光测距器82与主控芯片信号连接,所述主控芯片通过驱动芯片驱动调节压电片61进行增厚或减薄。
具体的,其工作步骤如下:首先,将打光灯安装好位置,多个激光测距器82分别探测照射距离,并将多组距离数据传输至主控芯片;主控芯片通过多组距离数据计算打光灯的菲涅尔透镜7与照射面的水平夹角以及距离信息;主控芯片通过驱动芯片控制每个调节压电片61实现不同的厚度增益,将菲涅尔透镜7调整到最佳距离和最佳角度。实现微调,微调后的光线既能实现光线柔和并且界限清晰的效果,防止因为较小的距离误差导致光纤模糊被放大,导致打光灯效果降低。在此过程中,弹片圈4的作用是将导光柱3扶稳并在调节压电片61厚度变薄时,让导光柱3复位。
在实际操作过程中,还发现该结构具备其他优点,即由于灯体受空气等多因素影响,实际在不停的震动,此时,灯体内的调节压电片61实际在不停的持续微调,调节压电片61产生的震动将空气不停的压缩,在导光柱3表面形成一定的气流,将导光柱3和套筒之间的空腔内的热量不停的流动出去,实现更加有效的散热,增加了导光柱3以及灯具的寿命。
弹片圈4由刚性材质制成,所述导光柱3的传光部32和进光部31位一体成型结构。所述导光柱3的外表面涂有不透光的涂层。
以上所述仅是本发明的一个较佳实施例,故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,包含在本发明专利申请的保护范围内。

Claims (5)

1.一种可调角度LED近光打光灯,其特征在于:包括有一个金属散热体(1),所述金属散热体(1)的一侧面设有安装槽(2);金属散热体(1)的表面设有散热槽;
所述金属散热体(1)的两侧分别设有一个安装板(11),还包括有一个可调底座,所述可调底座包括有两个竖板(12)以及一个连接两个竖板(12)的横板(13);两个竖板(12)分别与两个安装板(11)铰接。
2.根据权利要求1所述的一种可调角度LED近光打光灯,其特征在于:所述安装槽(2)底部设有一PCB板(91),PCB板(91)外侧面设有LED灯珠(92),PCB板(91)内侧面设有主控芯片;还包括有一个导光柱(3),所述导光柱(3)包括有锥台状的进光部(31)以及圆柱形的传光部(32);进光部(31)靠近LED灯珠(92);
所述传光部(32)靠近自由端的一侧固定有一圈固定环(5);还包括有一个罩筒(8),所述罩筒(8)一端安装在安装槽(2)内,所述导光柱(3)位于罩筒(8)内,套筒的外端一侧设有一个总内槽(81);还包括有一圈套设在导光柱(3)上的弹片圈(4),所述弹片圈(4)界面成U形,用于将导光柱(3)复位,所述弹片圈(4)的一侧面抵靠在固定环(5)的内侧面,弹片圈(4)另一侧面抵靠在总内槽(81)的内侧面;还包括有一个调节环(6),所述调节环(6)的一侧面围绕中心等距设有多个调节压电片(61),所述调节压电片(61)的自由面与固定环(5)的外侧面抵靠;还包括有一个菲涅尔透镜(7),菲涅尔透镜(7)的内侧面与调节环(6)的外侧面抵靠;所述菲涅尔透镜(7)、调节环(6)、固定环(5)、弹片圈(4)均位于总内槽(81)内;
所述罩筒(8)自由端的端面上围绕中心设有多个激光测距器(82);每个激光测距器(82)与主控芯片信号连接,所述主控芯片通过驱动芯片驱动调节压电片(61)进行增厚或减薄。
3.根据权利要求2所述的一种可调角度LED近光打光灯,其特征在于:所述导光柱(3)的传光部(32)和进光部(31)位一体成型结构。
4.根据权利要求2所述的一种可调角度LED近光打光灯,其特征在于:所述导光柱(3)的外表面涂有不透光的涂层。
5.基于利要求1所述的可调角度打光灯的光线调节方法:其特征在于:其包括如下步骤:s1、多个激光测距器(82)分别探测照射距离,并将多组距离数据传输至主控芯片;s2、主控芯片通过多组距离数据计算打光灯的菲涅尔透镜(7)与照射面的水平夹角以及距离信息;s3、主控芯片通过驱动芯片控制每个调节压电片(61)实现不同的厚度增益,将菲涅尔透镜(7)调整到最佳距离和最佳角度。
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