CN203286405U - 仿白炽灯灯光的led射灯 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种用于照明的仿白炽灯灯光的LED射灯,包括灯头、塑胶底座、电源、散热体、Led光源和前盖,所述的电源固定于塑胶底座内,塑胶底座一端与灯头固定连接,另一端与散热体连接,Led光源平面固定在散热体内,在散热体内相对于Led光源的前端还设有格纹透镜,所述格纹透镜包括第一扩散面、内部反射面、第二扩散面和由第一扩散面构成的凹形聚光点,所述的内部反射面由一个及以上按规律排列的聚光凸点和反射曲面组成,且在内部反射面的聚光凸点外设有光学薄膜层。本实用新型得到的仿白炽灯灯光的LED射灯,光线能经过多次的反射、聚焦,从而使射出来的灯光达到良好的照射效果,且光线柔软、舒适。

Description

仿白炽灯灯光的LED射灯
技术领域
本实用新型涉及一种照明设备,特别是仿白炽灯灯光的LED射灯。
背景技术
随着社会科技的发展与进步,人均生活水平不断的提高,对照明或指定照射物体的照射“光”要求也越来越高,以前的白炽射灯照射到物体上,物体保持着如在阳光中看到的一样;光线舒适,但是白炽射灯比较耗电、被照射的环境温度容易上升、使用寿命短,因此通过人们聪明的智慧实用新型了节能、环保的LED射灯,但LED是点光源,为达到比较好的照射效果必须进行聚光,而传统的聚光是通过凹面镜进行聚光,然而这种凹面镜镜面容易被污染或腐蚀,影响反射效果,为替代凹面镜,市面上也出现了一些聚光透镜,LED光源经过聚光透镜后能得到比较好的聚光照射效果,这些聚光透镜的反射面多为光滑抛物线反射面或其他曲线反射面,虽然抛物线反射面或其他曲线反射面能实现非常好的聚光直射效果,但是在实际应用中这种光滑曲面聚光直射效果非常刺眼炫目,也不能达到混光的效果,所以照明效果不好。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种照明效果好且与白炽灯射出的灯光一样达到光线柔和效果的仿白炽灯灯光的LED射灯。
为了实现上述目的,本实用新型所设计的仿白炽灯灯光的LED射灯,包括灯头、塑胶底座、电源、散热体、Led光源和前盖,所述的电源固定于塑胶底座内,塑胶底座一端与灯头固定连接,另一端与散热体连接,Led光源平面固定在散热体内,在散热体内相对于Led光源的前端还设有格纹透镜,所述格纹透镜包括第一扩散面、内部反射面、第二扩散面和由第一扩散面构成的凹形聚光点,所述的内部反射面由一个及以上按规律排列的聚光凸点和反射曲面组成,且在内部反射面的聚光凸点外设有光学薄膜层。
光扩散原理:当光线射到透镜时,采用凹透的原理将光聚集光于凹形聚光点上;此时再通过第一扩散面向周围扩散,这时扩散出的光射到聚光凸点上,由于聚光凸点的外表面又有着光学薄膜层,由于光学薄膜层在聚光凸点外形成时,光学薄膜层也就成了凹面,使得有聚光效果,聚的光又能够相互聚散,从而提高了发光效率和反射的作用,并最终从第二扩散面射出,光线经过这样多次的反射、聚焦,从而使射出来的灯光达到和白炽灯射出的灯光几乎一样具有柔软、舒适的效果。
为了使光向四周扩散,提高扩散效果,所述的第一扩散面为凸型弧面。
为了光照的角度,所述的第二扩散面为外凸型弧面。
为了降低产品温度,使LED灯的光效更加稳定,在散热体上设有风轮式散热筋,在前盖上设有与风轮式散热筋配合并形成通道的通风孔。因此实现当散热体与前盖扣合固定的时候,通风孔与风轮式散热筋形成通道,由于此通道好比烟囱,冷空气从通道进入,将散热体表面所有的热量带走,从而降低了产品温度,使LED灯的光效更加稳定。
为了实现漫反射的原理,从而实现光照效果,所述的反射曲面是符合曲面公式:Z=0.34(X2+Y2)-3其中:0≤Z≤5;所述的聚光凸点是符合曲面公式:3*Y2+4(X2+Z2)=60其中:
Figure BDA00003429030900021
第一扩散面是符合曲面公式:
Figure BDA00003429030900031
其中:0≤|X|≤5,0≤|Y|≤5;第二扩散面是符合曲面公式:Z=0.1(X2+Y2)其中:0≤Z≤3。在此,X、Y、Z是三维坐标轴,在提供上述描述的公式后,将该公式在三维坐标系中所体现的曲面是本行业普通技术人员能实现并得到的,所以在此不作详细描述。
本实用新型得到的仿白炽灯灯光的LED射灯,当光线射到透镜时,采用凹透的原理将光聚集光于凹形聚光点上;此时再通过第一扩散面向周围扩散,这时扩散出的光射到聚光凸点上,由于聚光凸点的外表面又有着光学薄膜层,由于光学薄膜层在聚光凸点外形成时,光学薄膜层也就成了凹面,使得有聚光效果,聚的光又能够相互聚散,从而提高了发光效率和反射的作用,并最终从第二扩散面射出,光线经过这样多次的反射、聚焦,而使射出来的灯光达到良好的照射效果,且与白炽灯射出的灯光光线一样柔软、舒适。
附图说明
图1是本实施例1的整体结构爆炸图;
图2是实施例1中透镜的平面结构示意图;
图3是图2中透镜的截面示意图;
图4是图2中A部分的放大图;
图5是图2中透镜的仰视图;
图6是实施例2的部分结构示意图。
图中:灯头1、塑胶底座2、电源3、散热体4、风轮式散热筋4-1、Led光源5、前盖6、通风孔6-1、格纹透镜7、第一扩散面7-1、内部反射面7-2、聚光凸点7-3、光学薄膜层7-4、第二扩散面7-5、凹形聚光点7-6、反射曲面7-7。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
实施例1:
如图1所示,本实施例提供的仿白炽灯灯光的LED射灯,包括灯头1、塑胶底座2、电源3、散热体4、Led光源5和前盖6,所述的电源3固定于塑胶底座2内,塑胶底座2一端与灯头1固定连接,另一端与散热体4连接,Led光源5平面固定在散热体4内,在散热体4内相对于Led光源5的前端还设有格纹透镜7,如图2、图3、图4、图5所示,所述格纹透镜7包括第一扩散面7-1、内部反射面7-2、第二扩散面7-5和由第一扩散面7-1构成的凹形聚光点7-6,所述的内部反射面7-2由一个及以上按规律排列的聚光凸点7-3和反射曲面7-7组成,且在内部反射面7-2的聚光凸点7-3外设有光学薄膜层7-4。
工作时,当LED光源5通电时,当光线射到透镜时,采用凹透的原理将光聚集光于凹形聚光点7-3上;此时再通过第一扩散面7-1向周围扩散,这时扩散出的光射到聚光凸点7-3上,由于聚光凸点7-3的外表面又有着光学薄膜层7-4,由于光学薄膜层7-4在聚光凸点7-3外形成时,光学薄膜层7-4也就成了凹面,使得有聚光效果,聚的光又能够相互聚散,从而提高了发光效率和反射的作用,并最终从第二扩散面7-5射出,光线经过这样多次的反射、聚焦,从而使射出来的灯光达到和白炽灯射出的灯光几乎一样具有柔软、舒适的效果。
为了实现漫反射的原理,得到更加良好的光照效果,所述的反射曲面7-7是符合曲面公式:Z=0.34(X2+Y2)-3其中:0≤Z≤5;所述的聚光凸点7-3是符合曲面公式:3*Y2+4(X2+Z2)=60其中:
Figure BDA00003429030900041
第一扩散面7-1是符合曲面公式:
Figure BDA00003429030900051
其中:0≤|X|≤5,0≤|Y|≤5;第二扩散面7-5是符合曲面公式:Z=0.1(X2+Y2)其中:0≤Z≤3。从而实现当光线折光后从灯罩的各方向射出,以保证了最大范围的光照角度。
实施例2:
如图6所示,本实施例提供的仿白炽灯灯光的LED射灯的大致结构与实施例1相同,不同的是,在散热体4上设有风轮式散热筋4-1,在前盖6上设有与风轮式散热筋4-1配合并形成通道的通风孔6-1。因此实现当散热体4与前盖6扣合固定的时候,通风孔6-1与风轮式散热筋4-1形成通道,由于此通道好比烟囱,冷空气从通道进入,将散热体4表面所有的热量带走,从而降低了产品温度,使LED灯的光效更加稳定。

Claims (5)

1.一种仿白炽灯灯光的LED射灯,包括灯头(1)、塑胶底座(2)、电源(3)、散热体(4)、Led光源(5)和前盖(6),所述的电源(3)固定于塑胶底座(2)内,塑胶底座(2)一端与灯头(1)固定连接,另一端与散热体(4)连接,Led光源(5)平面固定在散热体(4)内,其特征是:在散热体(4)内相对于Led光源(5)的前端还设有格纹透镜(7),所述格纹透镜(7)包括第一扩散面(7-1)、内部反射面(7-2)、第二扩散面(7-5)和由第一扩散面(7-1)构成的凹形聚光点(7-6),所述的内部反射面(7-2)由一个及以上按规律排列的聚光凸点(7-3)和反射曲面(7-7)组成,且在内部反射面(7-2)的聚光凸点(7-3)外设有光学薄膜层(7-4)。
2.根据权利要求1所述的仿白炽灯灯光的LED射灯,其特征是:所述的第一扩散面(7-1)为凸型弧面。
3.根据权利要求1或2所述的仿白炽灯灯光的LED射灯,其特征是:所述的第二扩散面(7-5)为外凸型弧面。
4.根据权利要求1所述的仿白炽灯灯光的LED射灯,其特征是:在散热体(4)上设有风轮式散热筋(4-1),在前盖(6)上设有与风轮式散热筋(4-1)配合并形成通道的通风孔(6-1)。
5.根据权利要求1所述的仿白炽灯灯光的LED射灯,其特征是:所述的反射曲面(7-7)是符合曲面公式:Z=0.34(X2+Y2)-3其中:0≤Z≤5;所述的聚光凸点(7-3)是符合曲面公式:3*Y2+4(X2+Z2)=60其中:
Figure FDA00003429030800011
第一扩散面(7-1)是符合曲面公式:其中:0≤|X|≤5,0≤|Y|≤5;第二扩散面(7-5)是符合曲面公式:Z=0.1(X2+Y2)其中:0≤Z≤3。
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