CN208011462U - 一种连续变角的led照明装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种连续变角的LED照明装置,包括:LED光源、镜筒、变角镜组、动力机构。所述变角镜组的光轴与所述光源的中心轴位于同一轴线上,所述变角镜组包括支架底座、支架端盖和三个曲率不同的弯月透镜;动力机构,其设置在镜筒上,所述步进电机的通过丝杠带动滑块进行移动,所述丝杠滑块上搭载变角镜组的支架底座;散热系统,其包括散热片和风扇,设置在镜筒外;所述变角镜组能够沿LED光源同一轴线连续前后移动,以使光束通过所述变角镜组后能够连续改变发散角。本实用新型灵敏度高,结构简单,工作稳定,光效高、散热效果好、使用寿命长。
Description
技术领域
本实用新型属于半导体照明领域,具体地说,涉及一种连续变角的LED照明装置。
背景技术
现今,随着安防监控技术的发展,由于摄像机用于晚上的效果相对于白天来说很差,有许多的噪点、图像模糊不清,因此高亮度的红外LED光源对摄像机进行夜视补光广泛应于监控系统中。传统的红外LED光源均是定角系统,照射固定、距离短,光线不均匀,光能利用率差,不适合远近切换的应用场景。
现有技术中的LED照明系统多是定角照明,只能适合固定的单一的场景照明,这样的设计不能适用需要移动侦测或监控的场景。本实用新型提供了一种连续变角的LED照明装置,可以解决现有技术的不足。
实用新型内容
本实用新型设计开发了一种连续变角的LED照明装置,克服了现有LED光源的发射角度大,难收集,照射距离短,光线不均匀,利用率低的缺陷,使其具有可实现LED光源所发出的光束发散角连续变化的特点。
一种连续变角的LED照明装置,包括:
镜筒,其包括相扣合的第一壳体和第二壳体,所述第一壳体通过螺钉固定连接于第二壳体;
LED光源,其设置在散热片上;
变角镜组,其设置在镜筒内,所述变角镜组的光轴与所述LED光源的中心轴位于同一轴线上,所述变角镜组包括支架底座、支架端盖和三片曲率不同的弯月透镜,所述支架端盖固定连接在支架底座上,所述支架底座内设置有曲率由小到大依次排列的三片透镜;
动力机构,其设置在镜筒内,在所述镜筒内设置有步进电机固定孔,步进电机连接丝杠,所述丝杠上设置有丝杠滑块,所述丝杠滑块上搭载连接所述变角镜组的支架底座;
所述LED光源、动力机构与电路控制板电性连接,所述变角镜组能够沿LED光源光轴方向连续前后移动,以使光束通过所述变角镜组后能够连续改变发散角度。
优选的是,所述镜筒内设置有平行于步进电机丝杆的导杆,所述导杆的两侧分别固定连接在镜筒内,所述导杆连接变角镜组底座支架。
优选的是,所述LED光源背部设置有散热系统,其包括散热风扇和散热片,所述散热风扇固定连接在所述散热片上,所述镜筒固定连接在所述散热片相对散热风扇的另一侧。
优选的是,所述步进电机的步距可连续变角。
优选的是,所述散热片为铝制散热片。
优选的是,所述光源所发出的光束发散角的变化范围为2度至60度。
优选的是,所述光源的光束通过变角镜组后的最小通光口径为20cm。
优选的是,所述光源为近红外LED光源,所述近红外LED光源的光强分布符合朗伯分布。
本实用新型的有益效果是:本实用新型提供一种连续变角LED照明装置,可实现LED所发出的光束发散角连续变化,使得光照范围、光照强度与摄像机角变镜头相吻合,它不仅灵敏度高,结构简单,工作稳定可靠,而且光照均匀、照射距离远、光效高、散热效果好、使用寿命长。
附图说明
图1为本实用新型一种连续变角的LED照明装置结构示意图。
图2为本实用新型连续变角的LED照明装置一种优选光学结构示意图。
图3为本实用新型连续变角的LED照明装置一种优选光学结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。
如图1所示,本实用新型提供了一种连续变角的LED装置,包括镜筒1、散热器2、LED光源3、动力机构4、变角镜组5和电路控制板6。所述镜筒1由第一壳体1A和和第二壳体1B组成,所述第一壳体1A与第二壳体1B扣合而成,起到密封保护作用,用以保护透镜表面不沾惹灰尘而影响透光率,同时也保护所述动力机构4部件不被外界尘土接触而损坏。所述第一壳体1A和第二壳体1B通过设置在镜筒两侧的螺纹孔,通过螺钉连接相互固定。
所述LED光源3为近红外LED光源,为了使LED光源3能在各个方向上的亮度一致,故所述近红外LED光源的光分布符合朗伯分布,所述LED光源3设置在镜筒1内部。由于所述LED灯源3是一个热源发生装置,多余的热量必须散去。因为所述LED光源3必须工作在规定的温度范围内,超过其正常工作的最高温度,LED光源3的使用寿命会大大缩减,从而必须把所述LED光源3工作温度控制在一定的范围内,就需要所述LED光源3尽量大面积的接触所述散热器2且需要所述散热器2的散热导热效果较好。从而本实用新型所述散热器2由散热风扇2A和散热片2B组成,所述散热风扇2A和散热片2B上分别设置有四个螺纹孔,所属散热风扇2A通过螺钉连接固定在所述散热片2B的一侧上,故所述LED光源3固定在所述散热片2B相对散热风扇2A的另一侧实现整个LED光源3的散热。为了更好的达到散热效果,所述散热片2B为铝制散热片。所述第二壳体1B上分别设置有两个螺纹孔,分别固定在所述散热片2B的和LED芯片同一端面上。
所述动力机构4由步进电机4A、丝杠4B、变角镜组固定架5A、导杆1C组成。所述步进电机4A通过螺钉连接固定在所述镜筒1上,所述步进电机4A配有丝杠4B,所述丝杆4B上搭载丝杆滑块4C,所述丝杆滑块4C通过螺纹连接可在所述丝杠4B上移动。所述步进电机固定架4D通过螺钉连接固定在所述镜筒1上,所述步进电机4A为可连续移动电机。
所述变角镜组5包括支架底座5A、支架端盖5B和三个曲率不同的透镜5C,所述变角镜组5设置在镜筒1内,所述支架端盖5B通过螺钉连接固定在所述支架底座5A上,所述支架底座5A内设置有根据曲率不同的三个的透镜5C,所述透镜5C包括三片弯月透镜。所述变角镜组5的轴线与所述LED光源3的光轴设置在同一轴线上。所述支架底座5A连接搭载在所述丝杠滑块4C上,当步进电机4A带动所述丝杠4B转动时,所述变角镜组5可在所述丝杠4B上轴向移动。由于防止所述变角镜组5跟随所述丝杠4B同步转动,所述镜筒1内设置有平行于所述丝杠4B的导杆1C,所述导杆1C的两端分别固定连接在镜筒内,所述导杆1C穿过所述的滑块1D。所述导杆1C与所述丝杠4B相对布置在镜筒内,所述滑块1D与所述支架底座5A是一体的。
所述电路控制板6,其设置在镜筒1外侧,所述电路控制板6螺钉连接固定在镜筒1上。当操作人员或者摄像机给电路控制板6发出指令后,散热风扇2A开始转动同时所述LED光源3发出光束,光束透过所述变角镜组5使光束发散并照到物体上,此时所述步进电机4A带动丝杠4B转动,丝杠4B带动变角镜组5相对LED光源3前后移动,实现光束透过所述变角镜组5的发散角由2度到60度连续变化,直至使得光照范围、光照强度与摄像机变焦镜头或者与操作人员想达到的效果相吻合。所述光源的光束通过变角镜组后的最小通光口径为40cm。
如图2所示,为本实用新型的一种连续变角的LED照明装置所述变角镜组5离所述LED光源3相对位置最远时,此时光束发散角角度为2°时的一种优选光学结构示意图。
如图3所示,为本实用新型的一种连续变角的LED照明装置所述变角镜组5离所述LED光源3相对位置最近时,此时光束发散角角度为60°时的一种优选光学结构示意图。
尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。
Claims (8)
1.一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,包括:
镜筒,其包括相扣合的第一壳体和第二壳体,所述第一壳体通过螺钉固定连接于第二壳体;
LED光源,其设置在散热片上;
变角镜组,其设置在镜筒内,所述变角镜组的光轴与所述LED光源的中心轴位于同一轴线上,所述变角镜组包括支架底座、支架端盖和三片曲率不同的弯月透镜,所述支架端盖固定连接在支架底座上,所述支架底座内设置有曲率由小到大依次排列的三片透镜;
动力机构,其设置在镜筒内,在所述镜筒内设置有步进电机固定孔,步进电机连接丝杠,所述丝杠上设置有丝杠滑块,所述丝杠滑块上搭载连接所述变角镜组的支架底座;
所述变角镜组能够沿LED光源光轴方向连续前后移动,以使光束通过所述变角镜组后能够连续改变发散角度。
2.根据权利要求1所述一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述镜筒内设置有平行于步进电机丝杆的导杆,所述导杆的两侧分别固定连接在镜筒内,所述导杆连接变角镜组底座支架。
3.根据权利要求1所述一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述LED光源背部设置有散热系统,其包括散热风扇和散热片,所述散热风扇固定连接在所述散热片上,所述镜筒固定连接在所述散热片相对散热风扇的另一侧。
4.根据权利要求1所述的一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述步进电机的步距可连续变角。
5.根据权利要求3所述的一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述散热片为铝制散热片。
6.根据权利要求3所述的一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述光源所发出的光束发散角的变化范围为2度至60度。
7.根据权利要求3所述的一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述光源的光束通过变角镜组后的最小通光口径为20cm。
8.根据权利要求5所述的一种连续变角的LED照明装置,其特征在于,所述光源为近红外LED光源,所述近红外LED光源的光强分布符合朗伯分布。
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