CN111578194A - 地埋灯 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种地埋灯,包括上壳体、下壳体、玻璃面板、发光芯片、芯片透镜;所述上壳体连接在下壳体的上方,且上壳体至少将下壳体的上部罩住;上壳体与下壳体之间形成内腔;上壳体的下边缘与下壳体之间留有空隙;所述玻璃面板封闭上壳体顶部的出光口;下壳体顶部设有单一的密闭的芯片腔,发光芯片安装在芯片腔中,发光芯片上方设置芯片透镜,所述芯片透镜封闭所述芯片腔;所述上壳体与下壳体之间设有角度调节机构,使得下壳体相对于上壳体能够调整角度。本发明方便水汽排出,降低长时间工作时的温度,能够提高地埋灯的功率,延长地埋灯的使用寿命,且容易调整出光角度,方便现场施工。
Description
技术领域
本发明涉及一种户外灯具,尤其是一种地埋灯。
背景技术
现有的地埋灯通常情况下是有一个芯片板,这一个芯片板上有多个LED芯片,形成发光阵列基板,每一个发光芯片前方放置一个反射式透镜以及透镜支架,将密封胶将透镜与发光芯片一起灌封,透镜的出光面外露,与灯体外壳形成一个密闭的腔体。但这种方案无法解决空气中的水分子在这个空腔中的凝结成水珠,并且灯体内的水汽无法有效排出,发光芯片发热使得灯体内水分气化,水分子碰到灯具表面玻璃温度降低凝结形成水珠,并且无法有效排出,极大的加速了灯具部件的老化;地埋灯具的质量没有办法得到保障。
现有的地埋灯表面金属面板与地埋灯是一个整体结构,所以长期工作容易导致表面金属面板温度过高的安全问题;且现有地埋灯的预埋壳体是直筒型的,没办法容纳需要调节角度的下壳体,而且直筒型的预埋壳体空间较小,不利于散热,无法进一步提高地埋灯的功率;
现有的地埋灯通常是设定好角度再安装在预埋壳体中,在现场施工时带来不方便,常常需要反复调整角度,以适应灯具与墙面的距离或是一排灯具的照度统一性,给现场施工带来很多的不方便。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足,提供一种地埋灯,方便水汽排出,降低长时间工作时的温度,能够提高地埋灯的功率,延长地埋灯的使用寿命,且容易调整出光角度,方便现场施工。本发明采用的技术方案是:
本发明的实施例提出一种地埋灯,包括上壳体、下壳体、玻璃面板、发光芯片、芯片透镜;
所述上壳体连接在下壳体的上方,且上壳体至少将下壳体的上部罩住;上壳体与下壳体之间形成内腔;上壳体的下边缘与下壳体之间留有空隙;
所述玻璃面板封闭上壳体顶部的出光口;
下壳体顶部设有单一的密闭的芯片腔,发光芯片安装在芯片腔中,发光芯片上方设置芯片透镜,所述芯片透镜封闭所述芯片腔;
所述上壳体与下壳体之间设有角度调节机构,使得下壳体相对于上壳体能够调整角度。
进一步地,上壳体与下壳体之间通过两侧的连接螺钉相连;
所述角度调节机构是蜗轮蜗杆机构;连接螺钉穿过上壳体,连接在下壳体上的连接部上;蜗轮蜗杆机构包括相配合蜗杆和扇形涡轮,蜗杆的调节端设置于上壳体的上端面,扇形涡轮连接下壳体;或者,
所述角度调节机构是伞齿调节机构;连接螺钉穿过上壳体,连接在下壳体上;伞齿调节机构包括相配合的调节杆和伞型齿轮;调节杆的调节端设置于上壳体的上端面,伞型齿轮连接下壳体;或者,
所述角度调节机构是拉杆调节机构;连接螺钉穿过上壳体,连接在下壳体上;拉杆调节机构包括相配合的调节拉杆和拉杆螺母;调节拉杆的调节端设置于上壳体的上端面,拉杆螺母连接下壳体。
进一步地,上壳体的下边缘朝下壳体方向延伸出一圈下挡圈,下壳体上向上壳体方向延伸出一圈上挡圈;上挡圈与下挡圈横向交错,形成迷宫结构。
进一步地,上壳体连同下壳体安装在一预埋壳体中;上壳体连接或承载于预埋壳体;预埋壳体呈下宽上窄构型。
进一步地,芯片透镜的边缘具有一圈台阶,芯片透镜边缘的台阶被硅胶圈包裹,设置压圈压住芯片透镜边缘的硅胶圈,使得芯片透镜装配在下壳体顶部并封闭住芯片腔;芯片透镜采用光学玻璃透镜。
进一步地,下壳体内还安装有发光芯片的驱动电源;
上壳体中还设有防眩光杯,芯片透镜朝向防眩光杯底部的开口。
本发明的实施例还提出一种地埋灯,包括上壳体、下壳体、玻璃面板、发光芯片、芯片透镜、出光透镜;
所述上壳体连接在下壳体的上方;所述下壳体中设有内腔;内腔的底部设置一个单一的密闭的芯片腔,发光芯片安装在芯片腔中,发光芯片上方设置芯片透镜,所述芯片透镜封闭所述芯片腔;所述出光透镜安装在内腔顶部并封闭所述内腔;
内腔的底部设有排水孔;
玻璃面板封闭上壳体顶部的出光口;玻璃面板与出光透镜间形成上腔;
所述上壳体与下壳体之间设有角度调节机构。
进一步地,所述角度调节机构包括:上壳体与下壳体之间通过两侧的连接螺钉相连,各连接螺钉旁还设有固定螺钉。
进一步地,上壳体连同下壳体安装在一预埋壳体中;上壳体连接或承载于预埋壳体,并从预埋壳体的顶部侧面进行固定;预埋壳体呈下宽上窄构型。
进一步地,在上腔中,出光透镜周围还设有具有反光功能的挡光板;
下壳体内还安装有发光芯片的驱动电源。
本发明的优点在于:
1)地埋灯采用至少二个腔体的设计结构,其中芯片腔完全封闭,不容易进水;内腔允许进入水汽,但内腔底部留有排放冷凝水汽的通道,在地埋灯工作时,水汽容易通过内腔底部的通道排出;芯片腔中不会收到水汽侵扰。
2)地埋灯采用至少二个腔体的设计结构(其中实施例二更是采用了三个腔体),拉大了玻璃面板与发光芯片之间的距离;发光芯片发出的热量,不容易通过内腔达到玻璃面板,降低了玻璃面板的温度;地埋灯为上下结构,发光芯片安装在下壳体上,发热的下壳体与上壳体是分离结构,它们之间只有连接螺钉相连,有效的降底了材料间的热传导;所以上壳体以及出光玻璃的金属压框的温度很低,提高了灯具的完全性。而且,较大的内腔,以及下宽上窄构型的预埋壳体下部空间足够大,都非常有利于散热,使得地埋灯能够提升功率。
3)地埋灯采用至少二个腔体的设计结构,芯片腔相较于现有地埋灯体积明显减小,有效降低了芯片腔内空气热胀冷缩引起的负压效应虹吸空气的问题,防止芯片腔的密封被破坏。芯片腔是一个相对较小的腔体,大大减少了含有水分的空气进入的几率。
4)预埋壳体采用下宽上窄构型,可以容纳下壳体调节角度,地埋灯的出光角度能够在一定范围内调节,应用更方便,适用场合更多。并且,预埋壳体下部较宽,可以实现更大的有效散热体积与表面积,利于散热。
5)实施例一中的结构,能够从地埋灯顶部的面板上调节角度,方便地埋灯安装完毕后进行调节操作。
6)地埋灯采用侧部固定的方案,在回填草皮,解决了美观性的同时也同时解决了防盗性。
7)采用了至少两个密闭腔,所以发光芯片的发光面是一个深腔的结构,有效的防止了眩光。
附图说明
图1为本发明实施例一的结构组成示意图。
图2为本发明实施例一中上壳体下边缘与下壳体间的迷宫结构示意图。
图3为本发明实施例一中的第一种角度调节机构示意图。
图4为本发明实施例一中的第二种角度调节机构示意图。
图5为本发明实施例一中的第三种角度调节机构示意图。
图6为本发明实施例二的结构组成示意图。
图7为本发明实施例二中的角度调节机构示意图。
具体实施方式
下面结合具体附图和实施例对本发明作进一步说明。
实施例一,如图1所示;
本实施例提出的一种地埋灯,包括上壳体1、下壳体2、玻璃面板3、发光芯片4、芯片透镜5;还可以进一步包括驱动电源6与预埋壳体7;
所述上壳体1连接在下壳体2的上方,且上壳体1至少将下壳体2的上部罩住;上壳体1与下壳体2之间形成内腔8;
上壳体1中可设置防眩光杯101,在防眩光杯101上方,所述玻璃面板3封闭上壳体1顶部的出光口;
下壳体2顶部设有单一的密闭的芯片腔201,发光芯片4安装在芯片腔201中,发光芯片4上方设置芯片透镜5,所述芯片透镜5封闭所述芯片腔201;芯片透镜5朝向防眩光杯101底部的开口;芯片透镜5优选采用光学玻璃透镜;
上壳体1的下边缘与下壳体2之间留有空隙,以便于内腔8中的水汽排出;
在一些实施例中,如图2所示,上壳体1的下边缘朝下壳体2方向延伸出一圈下挡圈102,下壳体2上向上壳体1方向延伸出一圈上挡圈202;上挡圈202与下挡圈102横向交错,形成迷宫结构,使得水汽能从内腔8排出,但阻挡了外界异物进入内腔8;
在一些实施例中,发光芯片4优先采用LED芯片;发光芯片4优选采用单一的发光芯片;
在一些实施例中,芯片透镜5的边缘具有一圈台阶,芯片透镜5边缘的台阶被硅胶圈包裹,设置压圈压住芯片透镜5边缘的硅胶圈,使得芯片透镜5装配在下壳体2顶部并封闭住芯片腔201;
在一些实施例中,下壳体2内还安装有发光芯片的驱动电源6;
在一些实施例中,上壳体1连同下壳体2安装在一预埋壳体7中;上壳体1连接或承载于预埋壳体7;预埋壳体7可以设置广场、公园等场所的水泥地面中;
在一些优选的实施例中,上壳体1与下壳体2之间通过两侧的连接螺钉9相连,所述上壳体1与下壳体2之间设有角度调节机构,从而使得下壳体2相对于上壳体1能够调整一定的角度,便于调整地埋灯的出光方向;
如图3所示,所述角度调节机构可以是蜗轮蜗杆机构10;连接螺钉9穿过上壳体1,连接在下壳体2上的连接部203上;蜗轮蜗杆机构10包括相配合蜗杆1001和扇形涡轮1002,蜗杆1001的调节端设置于上壳体1的上端面,扇形涡轮1002连接下壳体2;下壳体2设有左右两个吊耳作为连接部203;
如图4所示,所述角度调节机构可以是伞齿调节机构11;连接螺钉9穿过上壳体1,连接在下壳体2上;伞齿调节机构11包括相配合的调节杆1101和伞型齿轮1102;调节杆1101的调节端设置于上壳体1的上端面,伞型齿轮1102连接下壳体2;
如图5所示,所述角度调节机构可以是拉杆调节机构12;连接螺钉9穿过上壳体1,连接在下壳体2上;拉杆调节机构12包括相配合的调节拉杆1201和拉杆螺母1202;调节拉杆1201的调节端设置于上壳体1的上端面,拉杆螺母1202连接下壳体2;
在上述三个例子中,分别调节蜗杆1001、调节杆1101或调节拉杆1201就可以使得下壳体2相对于上壳体1转动一定的角度;
预埋壳体7呈下宽上窄构型,方便下壳体2在预埋壳体7内转动一定角度。
实施例二,如图6、图7所示;
本实施例提出的一种地埋灯,包括上壳体1、下壳体2、玻璃面板3、发光芯片4、芯片透镜5、出光透镜13、挡光板14;还可以进一步包括驱动电源6与预埋壳体7;
所述上壳体1连接在下壳体2的上方;所述下壳体2中设有内腔8;内腔8的底部设置一个密闭的芯片腔201,发光芯片4安装在芯片腔201中,发光芯片4上方设置芯片透镜5,所述芯片透镜5封闭所述芯片腔201;所述出光透镜13安装在内腔8顶部并封闭所述内腔8;
内腔8的底部设有排水孔204,便于内腔8中的水汽排出;
玻璃面板3封闭上壳体1顶部的出光口;玻璃面板3与出光透镜13间形成上腔15;
在上腔15中,出光透镜13周围还设有挡光板14,挡光板14可以限定光束照射范围;挡光板14只是业内名称,其实际上也有反光作用;
在一些实施例中,下壳体2内还安装有发光芯片的驱动电源6;
在一些实施例中,上壳体1连同下壳体2安装在一预埋壳体7中;上壳体1连接或承载于预埋壳体7;预埋壳体7可以设置广场、公园等场所的水泥地面中;
在一些优选的实施例中,上壳体1与下壳体2之间通过两侧的连接螺钉9相连,各连接螺钉9旁还设有固定螺钉16;可以先调整下壳体2与上壳体1之间的角度,即调整好出光方向,然后拧紧固定螺钉16,将下壳体2与上壳体1之间的角度固定,再将上壳体1与下壳体2和预埋壳体7装配;地埋灯是从预埋壳体7的顶部侧面进行固定,进一步方便了施工,提高了外表美观度。
预埋壳体7呈下宽上窄构型,方便下壳体2在预埋壳体7内转动一定角度。
实施例二中的地埋灯为了达到有效的防水效果,芯片腔201采用了最小化结构的设计;发光芯片4优选采用单一的发光芯片;芯片透镜5优选采用光学玻璃透镜。
最后所应说明的是,以上具体实施方式仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照实例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种地埋灯,其特征在于,包括上壳体(1)、下壳体(2)、玻璃面板(3)、发光芯片(4)、芯片透镜(5);
所述上壳体(1)连接在下壳体(2)的上方,且上壳体(1)至少将下壳体(2)的上部罩住;上壳体(1)与下壳体(2)之间形成内腔(8);上壳体(1)的下边缘与下壳体(2)之间留有空隙;
所述玻璃面板(3)封闭上壳体(1)顶部的出光口;
下壳体(2)顶部设有单一的密闭的芯片腔(201),发光芯片(4)安装在芯片腔(201)中,发光芯片(4)上方设置芯片透镜(5),所述芯片透镜(5)封闭所述芯片腔(201);
所述上壳体(1)与下壳体(2)之间设有角度调节机构,使得下壳体(2)相对于上壳体(1)能够调整角度。
2.如权利要求1所述的地埋灯,其特征在于,
上壳体(1)与下壳体(2)之间通过两侧的连接螺钉(9)相连;
所述角度调节机构是蜗轮蜗杆机构(10);连接螺钉(9)穿过上壳体(1),连接在下壳体(2)上的连接部(203)上;蜗轮蜗杆机构(10)包括相配合蜗杆(1001)和扇形涡轮(1002),蜗杆(1001)的调节端设置于上壳体(1)的上端面,扇形涡轮(1002)连接下壳体(2);或者,
所述角度调节机构是伞齿调节机构(11);连接螺钉(9)穿过上壳体(1),连接在下壳体(2)上;伞齿调节机构(11)包括相配合的调节杆(1101)和伞型齿轮(1102);调节杆(1101)的调节端设置于上壳体(1)的上端面,伞型齿轮(1102)连接下壳体(2);或者,
所述角度调节机构是拉杆调节机构(12);连接螺钉(9)穿过上壳体(1),连接在下壳体(2)上;拉杆调节机构(12)包括相配合的调节拉杆(1201)和拉杆螺母(1202);调节拉杆(1201)的调节端设置于上壳体(1)的上端面,拉杆螺母(1202)连接下壳体(2)。
3.如权利要求1或2所述的地埋灯,其特征在于,
上壳体(1)的下边缘朝下壳体(2)方向延伸出一圈下挡圈(102),下壳体(2)上向上壳体(1)方向延伸出一圈上挡圈(202);上挡圈(202)与下挡圈(102)横向交错,形成迷宫结构。
4.如权利要求1或2所述的地埋灯,其特征在于,
上壳体(1)连同下壳体(2)安装在一预埋壳体(7)中;上壳体(1)连接或承载于预埋壳体(7);预埋壳体(7)呈下宽上窄构型。
5.如权利要求1或2所述的地埋灯,其特征在于,
芯片透镜(5)的边缘具有一圈台阶,芯片透镜(5)边缘的台阶被硅胶圈包裹,设置压圈压住芯片透镜(5)边缘的硅胶圈,使得芯片透镜(5)装配在下壳体(2)顶部并封闭住芯片腔(201);芯片透镜采用光学玻璃透镜。
6.如权利要求1或2所述的地埋灯,其特征在于,
下壳体(2)内还安装有发光芯片的驱动电源(6);
上壳体(1)中还设有防眩光杯(101),芯片透镜(5)朝向防眩光杯(101)底部的开口。
7.一种地埋灯,其特征在于,包括上壳体(1)、下壳体(2)、玻璃面板(3)、发光芯片(4)、芯片透镜(5)、出光透镜(13);
所述上壳体(1)连接在下壳体(2)的上方;所述下壳体(2)中设有内腔(8);内腔(8)的底部设置一个单一的密闭的芯片腔(201),发光芯片(4)安装在芯片腔(201)中,发光芯片(4)上方设置芯片透镜(5),所述芯片透镜(5)封闭所述芯片腔(201);所述出光透镜(13)安装在内腔(8)顶部并封闭所述内腔(8);
内腔(8)的底部设有排水孔(204);
玻璃面板(3)封闭上壳体(1)顶部的出光口;玻璃面板(3)与出光透镜(13)间形成上腔(15);
所述上壳体(1)与下壳体(2)之间设有角度调节机构。
8.如权利要求7所述的地埋灯,其特征在于,
所述角度调节机构包括:上壳体(1)与下壳体(2)之间通过两侧的连接螺钉(9)相连,各连接螺钉(9)旁还设有固定螺钉(16)。
9.如权利要求7所述的地埋灯,其特征在于,
上壳体(1)连同下壳体(2)安装在一预埋壳体(7)中;上壳体(1)连接或承载于预埋壳体(7),并从预埋壳体(7)的顶部侧面进行固定;预埋壳体(7)呈下宽上窄构型。
10.如权利要求7所述的地埋灯,其特征在于,
在上腔(14)中,出光透镜(13)周围还设有具有反光功能的挡光板(14);
下壳体(2)内还安装有发光芯片的驱动电源(6)。
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