CN208919790U - 灯具 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施例涉及一种灯具。该灯具包括条形透镜、壳体以及两组光源。所述条形透镜在垂直于其长度方向的方向上具有对称轴;关于所述对称轴,对称设置有沿所述长度方向延伸的第一部分和第二部分。所述第一部分和所述第二部分分别包括:凹陷的入射面;与所述入射面相对设置的出射面,所述出射面具有沿所述长度方向基本平行延伸的第一侧和第二侧;在所述入射面和所述第一侧之间延伸的第一反射面;以及在所述入射面和所述第二侧之间延伸的第二反射面。所述壳体与所述条形透镜平行地延伸并且与所述第一部分和所述第二部分耦接。所述两组光源设置在所述壳体上并且分别靠近对应的所述入射面,所述两组光源的光轴分别相对于所述对称轴倾斜。
Description
技术领域
本公开的实施例总体上涉及照明领域,并且更具体地,涉及一种灯具。
背景技术
宽敞的工作环境对于在办公室中工作的员工而言是想要的,因为这能使员工感觉更加舒适。然而,由于办公室的实际空间是有限的,因此如何使有限的空间显得更加宽敞是一个挑战。
LED灯具由于其使用寿命长和节能环保等优点而广泛用于办公室照明。然而,常规的LED灯具通常只能在办公室环境中提供简单的局部照明,而难以使办公室在整体上显得更加宽敞明亮。
实用新型内容
本公开的实施例提供了一种灯具,以至少部分地解决传统方案的上述以及其他潜在问题。
在本公开的一个方面,提供了一种灯具。所述灯具包括:
条形透镜,所述条形透镜在垂直于其长度方向的方向上具有对称轴;关于所述对称轴,对称设置有沿所述长度方向延伸的第一部分和第二部分,所述第一部分和所述第二部分分别包括:凹陷的入射面;与所述入射面相对设置的出射面,所述出射面具有沿所述长度方向基本平行延伸的第一侧和第二侧;在所述入射面和所述第一侧之间延伸的第一反射面;以及在所述入射面和所述第二侧之间延伸的第二反射面;
壳体,所述壳体与所述条形透镜平行地延伸并且与所述第一部分和所述第二部分耦接;以及
两组光源,设置在所述壳体上并且分别靠近对应的所述入射面,所述两组光源的光轴分别相对于所述对称轴倾斜。
本公开的实施例能够实现诸多有益技术效果。例如,通过采用上述条形透镜对两组光源发出的光进行重新分布,能够实现较大的出射角度范围以及均匀的光强分布。在一些情况下,可以将这样的灯具设置在天花板附近以直接照射天花板,从而在天花板上的较大区域内产生均匀且明亮的照射区域。以此方式,能够使有限的办公空间显得更加宽敞明亮。此外,通过利用这样的灯具直接照射天花板,能够使得天花板显得更加均匀,而不再杂乱。
在一个实施例中,所述入射面包括第一入射面、第二入射面以及位于所述第一入射面与所述第二入射面之间的第三入射面,所述第一入射面被布置为将接收的光引导至所述第一反射面,所述第二入射面被布置为将接收的光引导至所述第二反射面,并且所述第三入射面被布置为将接收的光引导至所述出射面。在这样的实施例中,可以利用第一入射面、第二入射面和第三入射面分别对入射光的不同部分进行引导,从而实现期望的出射角度范围和光强分布。
在一个实施例中,所述第一部分和所述第二部分是分离的或一体的。在这样的实施例中,可以根据实际需要来将第一部分和第二部分单独制造或整体制造。
在一个实施例中,所述第一部分和所述第二部分分别卡接至所述壳体。在这样的实施例中,可以容易地将第一部分和第二部分卡接至壳体。
在一个实施例中,所述壳体上设置有成对的卡槽,所述第一部分和所述第二部分上设置有位于各自的所述第一反射面与所述出射面之间的卡条,所述卡条适于卡接在相应的所述卡槽中。在这样的实施例中,可以通过卡槽与卡条的配合容易地将第一部分和第二部分装配至壳体。
在一个实施例中,所述壳体包括腔,所述腔内设置有用于对所述光源进行驱动的驱动器。在这样的实施例中,可以将驱动器设置在壳体中的腔内,从而减小灯具的整体尺寸。
在一个实施例中,所述壳体采用由挤出工艺制造的型材制成。在这样的实施例中,可以容易地采用挤出工艺制造壳体。
在一个实施例中,所述壳体是不透光的或至少部分透光的。在这样的实施例中,可以根据实际需要实现不同的光强分布。例如,在壳体不透光的情况下,仅采用透镜来对由光源发出的光进行引导,而在壳体透光的情况下,由光源发出的光的一部分可以穿过壳体以实现更宽范围的光强分布。
在一个实施例中,所述第一反射面和所述第二反射面中的每个反射面为平面或曲面。在这样的实施例中,可以根据实际需要采用各种类型的反射面来对光线进行引导。
在一个实施例中,所述壳体包括可透光的光扩散壳体。在这样的实施例中,可以提供更大角度出光的灯具。
在一个实施例中,所述壳体的至少部分出光表面包括图案。通过设置图案的形状及疏密等,可以提供不同光效的出光表面。
在一个实施例中,所述灯具还包括散热器,并且所述条形透镜的所述第一部分和所述第二部分分别卡接所述散热器。在这样的实施例中,散热器可以为灯具提供良好的散热途径,从而延长灯具的使用寿命和使用稳定性,并提供期望的光强分布。
在一个实施例中,所述光源包括LED阵列。在这样的实施例中,可以采用寿命长且节能环保的LED阵列作为光源,从而提供期望的光强分布。
在一个实施例中,所述光源包括LED阵列,并且所述LED阵列与所述散热器接触设置。在这样的实施例中,可以更好地为光源阵列提供散热,从而提供期望的光强分布。
附图说明
通过参照附图的以下详细描述,本公开实施例的上述和其他目的、特征和优点将变得更容易理解。在附图中,将以示例以及非限制性的方式对本公开的多个实施例进行说明,其中:
图1是根据本公开的示例性实施例的灯具的示意性截面图;
图2是图1所示的灯具中的条形透镜的立体示意图;
图3是图2所示的条形透镜的示意性截面图;
图4示意性地示出了设置在天花板附近的灯具的光路;
图5是根据本公开的另一示例性实施例的灯具的示意性截面图;以及
图6是根据本公开的又一示例性实施例的灯具的示意性截面图;
图7是根据本公开的又一示例性实施例的灯具的示意性截面图;
图8是根据本公开的再一示例性实施例的灯具的示意性截面图。
具体实施方式
现在将参照附图中所示的各种示例性实施例对本公开的原理进行说明。应当理解,这些实施例的描述仅仅为了使得本领域的技术人员能够更好地理解并进一步实现本公开,而并不意在以任何方式限制本公开的范围。应当注意的是,在可行情况下可以在图中使用类似或相同的附图标记,并且类似或相同的附图标记可以表示类似或相同的功能。本领域的技术人员将容易地认识到,从下面的描述中,本文中所说明的结构和方法的替代实施例可以被采用而不脱离通过本文描述的本实用新型的原理。
在下文中,将结合图1至图6来详细描述根据本公开的示例性实施例的灯具100的结构。首先参照图1至图4,图1是根据本公开的示例性实施例的灯具100的示意性截面图,图2是图1所示的灯具100 中的条形透镜1的立体示意图,图3是图2所示的条形透镜1的示意性截面图,图4示意性地示出了设置在天花板200附近的灯具100的光路。
如图1至图3所示,总体上,在此描述的灯具100包括条形透镜 1、壳体2以及两组光源3。条形透镜1在垂直于其长度方向的方向上具有对称轴L。条形透镜1关于对称轴L,对称设置有沿长度方向延伸的第一部分101和第二部分102。第一部分101和第二部分102分别包括凹陷的入射面103、与入射面103相对设置的出射面104、第一反射面105以及第二反射面106。出射面104具有沿长度方向基本平行延伸的第一侧107和第二侧108。第一反射面105在出射面104 的第一侧107和入射面103之间延伸。第二反射面106在出射面104 的第二侧108和入射面103之间延伸。壳体2与条形透镜1平行地延伸并且与第一部分101和第二部分102耦接。两组光源3设置在壳体 2上并且分别靠近对应的入射面103。两组光源3的光轴分别相对于对称轴L倾斜。
本文中的术语“对称轴L”是为了便于描述灯具100的结构而提及的,其旨在说明条形透镜1具有对称结构,而并非一定具有一个物理上的轴。此外,光源3的光轴指的是由光源3发射的光束的中心轴线。在图1所示的实施例中,光源3的光轴大致指向入射面103并且相对于对称轴L是倾斜的。
如图4所示,由光源3发出的光中的一部分在穿过入射面103之后可以直接照射到出射面104上。由光源3发出的光中的另一部分在穿过入射面103之后可以照射到第一反射面105上,并且被第一反射面105反射至出射面104。由光源3发出的光中的又一部分在穿过入射面103之后可以照射到第二反射面106上,并且被第二反射面106 反射至出射面104。从出射面104射出的光可以直接照射在天花板200 上。
在一个实施例中,灯具100可以设置在与天花板200相距90mm 的位置处。在其他实施例中,灯具100与天花板200之间的距离可以更大或更小,例如在80mm~100mm之间的范围内,诸如80mm、85mm、 95mm、100mm等,本公开的范围在此方面不受限制。
此外,为了使图4更加清楚,在图4中仅示出了条形透镜1的第二部分102的光路。本领域技术人员应当理解的是,由于条形透镜1 的第一部分101与第二部分102对称设置,因此第一部分101与第二部分102具有类似的光路,在此将不再赘述。
在如上所述的灯具100中,通过采用条形透镜1对两组光源3发出的光进行重新分布,能够实现较大的出射角度范围以及均匀的光强分布。在将这样的灯具100设置在天花板200附近以直接照射天花板 200时,能够在天花板200上的较大区域内产生均匀且明亮的照射区域。以此方式,能够使有限的办公空间显得更加宽敞明亮。此外,通过利用这样的灯具100直接照射天花板200,能够使得天花板200显得更加均匀,而不再杂乱。
继续参照图3和图4,在一个实施例中,入射面103可以包括第一入射面131、第二入射面132以及位于第一入射面131与第二入射面132之间的第三入射面133。第一入射面131可以将接收的光引导至第一反射面105,第二入射面132可以将接收的光引导至第二反射面106,并且第三入射面133可以将接收的光引导至出射面104。通过采用第一入射面131、第二入射面132和第三入射面133对入射光的不同部分进行引导,能够实现期望的出射角度范围和光强分布。例如,在一个实施例中,由光源3发射的总光能的约12%可以由第二入射面132折射至第二反射面106,继而由第二反射面106反射至出射面104,并且最后由出射面104折射至远场(即天花板200上相对于对称轴L处于外围的位置处)。
由光源3发射的总光能的约30%可以由第一入射面131折射至第一反射面105,继而由第一反射面105反射至出射面104,并且最后由出射面104折射至远场。由光源3发射的总光能的约58%可以由第三入射面133折射至出射面104,并且由折射面104折射至近场(即天花板200上相对于对称轴L处于中心的位置处)至远场。在其他实施例中,第一入射面131、第二入射面132和第三入射面133还可以分别对更多或更少的光线进行引导,本公开的范围在此方面不受限制。
在一个实施例中,如图2和图3所示,条形透镜1的第一部分101 和第二部分102可以是一体的。在其他实施例中,条形透镜1的第一部分101和第二部分102也可以是分离的。在第一部分101和第二部分102分离的情况下,对称轴L可以位于条形透镜1的物理实体之外。在下文中将结合图5和图6来具体描述其中第一部分101和第二部分 102分离的实施例。
在一个实施例中,条形透镜1的第一部分101和第二部分102可以分别卡接至壳体2。例如,如图1所示,壳体2上可以设置有成对的卡槽202。相应地,条形透镜1的第一部分101和第二部分102上可以设置有位于各自的第一反射面105与出射面104之间的卡条109。卡条109适于卡接在相应的卡槽202中。以此方式,可以通过卡槽202 与卡条109的配合容易地将第一部分101和第二部分102装配至壳体 2。在其他实施例中,条形透镜1与壳体2还可以通过其他方式进行组装,本公开的范围在此方面不受限制。作为示例,条形透镜1可以粘接至壳体2。
在一个实施例中,如图1所示,壳体2可以包括腔201。腔201 内可以设置有用于对光源3进行驱动的驱动器4。以此方式,可以将驱动器4设置在壳体2中的腔201内,从而能够减小灯具100的整体尺寸。在其他实施例中,驱动器4还可以设置在灯具上的其他位置处,本公开的范围在此方面不受限制。
在一个实施例中,壳体2可以采用由挤出工艺制造的型材制成。以此方式,可以容易地采用挤出工艺制造壳体2。在其他实施例中,壳体2还可以采用其他类型的工艺制造,本公开的范围在此方面不受限制。
在一个实施例中,壳体2是不透光的或至少部分透光的。以此方式,可以根据实际需要实现不同的光强分布。例如,在壳体2不透光的情况下,仅采用条形透镜1对由光源3发出的光进行引导,而在壳体2透光的情况下,由光源3发出的光的一部分可以穿过壳体2以实现更宽范围的光强分布。
在一个实施例中,如图1所示,第一反射面105和第二反射面106 中的每个反射面可以为曲面,例如自由曲面或其他类型的曲面。在其他实施例中,第一反射面105和第二反射面106中的每个反射面也可以为平面,本公开的范围在此方面不受限制。
在一个实施例中,光源3可以包括LED阵列。LED阵列具有寿命长且节能环保等优点,因而是优选的光源部件。在其他实施例中,还可以采用其他类型的光源,本公开的范围在此方面不受限制。
下面将结合图5和图6来描述灯具100的其他示例性实施例。
图5是根据本公开的另一示例性实施例的灯具100的示意性截面图。如图5所示,条形透镜1可以包括分离的第一部分101和第二部分102。第一部分101和第二部分102的结构分别与图1中所示的灯具100的第一部分101和第二部分102类似,即同样具有入射面103、出射面104、第一反射面105和第二反射面106。第一部分101和第二部分102可以分别卡接至壳体2。壳体2可以是至少部分透明的,以使得由光源3发出的光可以部分地透过壳体2。通过上述布置,图 5所示的灯具100能够实现与图1所示的灯具100类似的光强分布。
图6是根据本公开的又一示例性实施例的灯具100的示意性截面图。如图6所示,条形透镜1可以包括分离的第一部分101和第二部分102。第一部分101和第二部分102可以分别卡接在壳体2的不同部分上。第一部分101和第二部分102的结构可以分别与图1中所示的灯具100的第一部分101和第二部分102类似,即同样具有入射面 103、出射面104、第一反射面105和第二反射面106。此外,灯具100 还可以包括透光薄膜5,由条形透镜1引导的光可以经由透光薄膜5 照射出。图6所示的灯具100能够实现与图1所示的灯具100类似的光强分布。
图7是根据本公开的再一示例性实施例的灯具100的示意性截面图。如图7所示,条形透镜1包括关于对称轴L对称且分离的第一部分101和第二部分102。本实施例中,灯具100还包括截面基本为T 型且关于对称轴L对称设置的散热器6,所述散热器6在两翼侧包括成对的卡槽401,用以分别与条形透镜1的第一部分101和第二部分 102卡接。散热器6的底部呈叉形,两组LED阵列光源3分别设置于散热器的叉形底部上,并使得LED阵列光源3分别对应于条形透镜1 的入光面103设置。本实施例中壳体2为可透光的光散射壳体,该光散射壳体可提供大角度范围的均匀且明亮的出光表面。壳体2进一步包括突起部203,突起部203与散热器6相互卡接。与其他实施例相类似地,壳体2的卡槽202与条形透镜1的第一部分101和第二部分 102卡接。
图8是本公开的再一示例性实施例的灯具100的示意性截面图。如图8所示,壳体2为可透光的光散射壳体,且在壳体2的出光表面一侧的至少部分表面上包括表面凹凸的图案,通过这些图案的设置,可以提供更加均匀或舒适的出光表面。并且通过改变图案的形状和疏密等,可以提供不同种类的光效。
图7和图8所示的灯具100可提供大角度范围的均匀且明亮的出光,部分光直接照射室内空间,部分光照射在天花板200附近,以此方式,能够提供更加完美的室内照明解决方案,并使得室内空间显得更加宽敞明亮。
在上文中结合办公室环境描述了根据本公开的实施例的灯具100 的应用。然而,本邻域技术人员应当理解的是,灯具100还可以用于其他场合,诸如装饰照明等,本公开的范围在此方面不受限制。
虽然在本申请中权利要求书已针对特征的特定组合而制定,但是应当理解,本公开的范围还包括本文所公开的明确或隐含或对其任何概括的任何新颖特征或特征的任何新颖的组合,不论他是否涉及目前所要求保护的任何权利要求中的相同方案。
Claims (10)
1.一种灯具,其特征在于,所述灯具包括:
条形透镜(1),所述条形透镜(1)在垂直于其长度方向的方向上具有对称轴(L);关于所述对称轴(L),对称设置有沿所述长度方向延伸的第一部分(101)和第二部分(102),所述第一部分(101)和所述第二部分(102)分别包括:
凹陷的入射面(103),
与所述入射面(103)相对设置的出射面(104),所述出射面(104)具有沿所述长度方向基本平行延伸的第一侧(107)和第二侧(108),
在所述入射面(103)和所述第一侧(107)之间延伸的第一反射面(105),以及
在所述入射面(103)和所述第二侧(108)之间延伸的第二反射面(106);
壳体(2),所述壳体(2)与所述条形透镜(1)平行地延伸并且与所述第一部分(101)和所述第二部分(102)耦接;以及
两组光源(3),设置在所述壳体(2)上并且分别靠近对应的所述入射面(103),所述两组光源(3)的光轴分别相对于所述对称轴(L)倾斜。
2.根据权利要求1所述的灯具,其特征在于,所述入射面(103)包括第一入射面(131)、第二入射面(132)以及位于所述第一入射面(131)与所述第二入射面(132)之间的第三入射面(133),
所述第一入射面(131)被布置为将接收的光引导至所述第一反射面(105),所述第二入射面(132)被布置为将接收的光引导至所述第二反射面(106),并且所述第三入射面(133)被布置为将接收的光引导至所述出射面(104)。
3.根据权利要求1所述的灯具,其特征在于,所述第一部分(101)和所述第二部分(102)是分离的或一体的。
4.根据权利要求1所述的灯具,其特征在于,所述第一部分(101)和所述第二部分(102)分别卡接至所述壳体(2)。
5.根据权利要求4所述的灯具,其特征在于,所述壳体(2)上设置有成对的卡槽(202),所述第一部分(101)和所述第二部分(102)上设置有位于各自的所述第一反射面(105)与所述出射面(104)之间的卡条(109),所述卡条(109)适于卡接在相应的所述卡槽(202)中。
6.根据权利要求1所述的灯具,其特征在于,所述壳体(2)包括腔(201),所述腔(201)内设置有用于对所述光源(3)进行驱动的驱动器(4)。
7.根据权利要求1或2所述的灯具,其特征在于,所述壳体(2)包括可透光的光扩散壳体。
8.根据权利要求7所述的灯具,其特征在于,所述壳体(2)的至少部分出光表面包括图案。
9.根据权利要求1或2所述的灯具,其特征在于,所述灯具包括散热器(6),并且所述条形透镜的所述第一部分(101)和所述第二部分(102)分别卡接所述散热器(6)。
10.根据权利要求9所述的灯具,其特征在于,所述光源(3)包括LED阵列,并且所述LED阵列与所述散热器(6)接触。
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