CN212156718U - 一种调光透镜及其移动照明设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种调光透镜,包括:互相配合并且同轴设置的全内反射调光透镜与锥形调光透镜,所述全内反射调光透镜的一侧设有光源,所述光源发射的光线从所述全内反射调光透镜的第一入射面进入,从所述全内反射调光透镜的第一出光面射出,从所述第一出光面射出的光线射入所述锥形调光透镜的第二入射面,所述第一出光面与第二入射面上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述全内反射调光透镜可相对于所述锥形调光透镜发生转动,从所述第二入射面进入所述锥形调光透镜的光线从第二出光面射出。通过转动式调节第一出光面与第二入射面的相对位置,使得第一出光面与第二入射面上的凹凸波浪纹路互相错开或者对应,光线的角度会发生改变;还公开了设置有调光透镜的移动照明设备。

Description

一种调光透镜及其移动照明设备
技术领域
本发明属于透镜技术领域,涉及一种调光透镜及其移动照明设备。
背景技术
现有手电筒和头灯调光透镜,均采用单个透镜,透镜被固定设置,移动光源,移动位置约在0-15毫米以内以此来实现调光,其缺点是光源移动过程中,光源离透镜远,大部分光线没有经过透镜,被手电内壁吸收,造成光通量损失,光效利用率很低。手电筒的头部防水难达到IPX8防水级别。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种调光透镜及其移动照明设备,解决的技术问题为怎样通过转动的方式调节光线射出透镜或者移动照明设备的角度,并同时减少光通量损失,为了实现上述目的,本发明采用了以下技术方案:
一种调光透镜,包括:互相配合并且同轴设置的全内反射调光透镜与锥形调光透镜,所述全内反射调光透镜贴合在所述锥形调光透镜的锥面上,所述全内反射调光透镜远离所述锥形调光透镜的一侧设有光源,所述光源发射的光线从所述全内反射调光透镜的第一入射面进入所述所述全内反射调光透镜内部,再经过全反射面后从所述全内反射调光透镜的第一出光面射出,从所述第一出光面射出的光线射入所述锥形调光透镜的第二入射面,所述第一出光面与第二入射面上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述第一出光面与第二入射面之间设有配合间隙,所述全内反射调光透镜可相对于所述锥形调光透镜发生转动,从所述第二入射面进入所述锥形调光透镜的光线从第二出光面射出。
进一步的,所述第二出光面为平整的平面,所述第二出光面垂直所述锥形调光透镜的轴线。
进一步的,所述全内反射调光透镜面向所述光源的一侧中部设有光源槽,所述光源槽的槽底为球状凸起,所述光源槽的槽壁以及槽底构成所述第一入射面。
进一步的,所述全内反射调光透镜的边缘与锥形调光透镜的边缘分别设有互相配合的安装平台以及安装部,所述安装部为环形的,所述全内反射调光透镜的边缘与锥形调光透镜发生互相转动时 ,所述安装部在所述安装平台上上滑动。
进一步的,所述全内反射调光透镜的第一出光面设有10-60个第一面单元,相邻的两个面单元凹凸起伏设置,构成所述凹凸波浪纹路,所述第二入射面设有与所述第一面单元对应的第二面单元,全内反射调光透镜与所述锥形调光透镜发生互相转动的过程中,所述第二入射面与第一出光面上的凹凸波浪纹路互相对应或者互相错开,同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为一凸一凹的面单元时,从所述第二出光面射出时具有最小出光角度;同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为两个凸状面单元时,从所述第二出光面8射出时具有最大出光角度。
进一步的,所述最小出光角度为2至20度;所述最大出光角度为20至60度。
进一步的,所述第一面单元与第二面单元的数量为互相对应的10至60个。
进一步的,所述全内反射调光透镜与锥形调光透镜的贴合面上设有放置防水圈或防水片的防水槽。
一种移动照明设备,包括外壳组件,其特征在于,所述外壳组件固定连接如上述任意一项所述的调光透镜。
本发明的有益效果:
本实用新型属于透镜技术领域,公开了一种调光透镜,包括:互相配合并且同轴设置的全内反射调光透镜与锥形调光透镜,所述全内反射调光透镜贴合在所述锥形调光透镜的锥面上,所述全内反射调光透镜远离所述锥形调光透镜的一侧设有光源,所述光源发射的光线从所述全内反射调光透镜的第一入射面进入所述所述全内反射调光透镜内部,再经过全反射面后从所述全内反射调光透镜的第一出光面射出,从所述第一出光面射出的光线射入所述锥形调光透镜的第二入射面,所述第一出光面与第二入射面上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述第一出光面与第二入射面之间设有配合间隙,所述全内反射调光透镜可相对于所述锥形调光透镜发生转动,从所述第二入射面进入所述锥形调光透镜的光线从第二出光面射出。其技术效果在于,通过转动式调节第一出光面与第二入射面的相对位置,使得第一出光面与第二入射面上的凹凸波浪纹路互相错开或者对应,光线的角度会发生改变,以达到调节的技术效果。
附图说明
附图1是调光透镜的爆炸结构示意图;
附图2是调光透镜的另一角度爆炸结构示意图;
附图3是调光透镜的又一角度爆炸结构示意图;
附图4是的调光透镜的剖面结构示意图;
附图5是附图4的C处局部放大结构。
图中标识:1-全内反射调光透镜、101-第一入射面、102-全反射面、103-第一出光面、104-光源槽、105-安装平台、2-锥形调光透镜、201-第二入射面、202-、203-安装部、3-光源。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明实施例中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
参考附图1至图5所示,一种调光透镜,包括:互相配合并且同轴设置的全内反射调光透镜1与锥形调光透镜2,所述全内反射调光透镜1贴合在所述锥形调光透镜2的锥面上,所述全内反射调光透镜1远离所述锥形调光透镜2的一侧设有光源3,所述光源3发射的光线从所述全内反射调光透镜1的第一入射面101进入所述所述全内反射调光透镜1内部,再经过全反射面102后从所述全内反射调光透镜1的第一出光面103射出,从所述第一出光面103射出的光线射入所述锥形调光透镜2的第二入射面201,所述第一出光面103与第二入射面201上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述第一出光面103与第二入射面201之间设有配合间隙,所述全内反射调光透镜1可相对于所述锥形调光透镜2发生转动,从所述第二入射面201进入所述锥形调光透镜2的光线从第二出光面8射出。
使用时,通过转动式调节,使得第一出光面103与第二入射面201上的凹凸波浪纹路互相错开第一出光面103与第二入射面201的相对位置或者对应,光线的角度会发生改变,以达到调节的技术效果。因为所述第一出光面103与第二入射面201会发生相对转动,且两者都具有凹凸波浪纹路,因此,所述第一出光面103与第二入射面201之间必须要留有一定的配合间隙,所述间隙的大小取决于所述凹凸波浪纹路的起伏尺寸大小,优选的,所述配合间隙为1.5mm。
参考附图4所示,实施例中,所述第二出光面8为平整的平面,所述第二出光面8垂直所述锥形调光透镜2的轴线。
参考附图 实施例中,所述全内反射调光透镜1面向所述光源3的一侧中部设有光源槽104,所述光源槽104的槽底为球状凸起,所述的槽壁以及槽底构成所述第一入射面101。
参考附图4和图5所示,实施例中,所述全内反射调光透镜1的边缘与锥形调光透镜2的边缘分别设有互相配合的安装平台105以及安装部203,所述安装部203为环形的,所述全内反射调光透镜1的边缘与锥形调光透镜2发生互相转动时,所述安装部203在所述安装平台105上滑动,并且可以保证在滑动的过程中所述全内反射调光透镜1与。
实施例中,所述全内反射调光透镜1与锥形调光透镜2的贴合面上设有放置防水圈或防水片的防水槽。
在一些实施例中,所述防水槽设置在所述安装平台105上。
参考附图1至3所示,实施例中,所述全内反射调光透镜1的第一出光面103设有10-60个第一面单元(图中A处),相邻的两个面单元凹凸起伏设置,构成所述凹凸波浪纹路,所述第二入射面201设有与所述第一面单元对应的第二面单元(图中B处),全内反射调光透镜1与所述锥形调光透镜2发生互相转动的过程中,所述第二入射面201与第一出光面103上的凹凸波浪纹路互相对应或者互相错开,同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为一凸一凹的面单元时,从所述第二出光面8射出时具有最小出光角度;同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为两个凸状面单元时,从所述第二出光面8射出时具有最大出光角度。实际上,可以将每所有第一面单元和第二面单元看成是若干个凹透镜或者凸透镜,第一出光面103与第二入射面201上分布着若干交叉排列的凹透镜和凸透镜,在转动所述锥形调光透镜2的过程中,所述若干的凹透镜和凸透镜也会伴随着发生转动,在转动到所述第一出光面103第二入射面201上的凸透镜互相对应时,同一光线能同时穿过这两个凸透镜,从所述第二出光面8射出时具有最大出光角度。
实施例中,所述最小出光角度为2至20度,优选的,所述最小出光角度为10度;所述最大出光角度为20至60度,优选的,所述最大出光角度为24度。
实施例中,所述第一面单元与第二面单元的数量为互相对应的10-60个。
一种移动照明设备,包括外壳组件,其特征在于,所述外壳组件固定连接如上述任意一项所述的调光透镜。
以上所述的实施例,只是本发明的较优选的具体方式之一,本领域的技术员在本发明技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本发明的保护范围内。

Claims (9)

1.一种调光透镜,其特征在于,包括:互相配合并且同轴设置的全内反射调光透镜(1)与锥形调光透镜(2),所述全内反射调光透镜(1)贴合在所述锥形调光透镜(2)的锥面上,所述全内反射调光透镜(1)远离所述锥形调光透镜(2)的一侧设有光源(3),所述光源(3)发射的光线从所述全内反射调光透镜(1)的第一入射面(101)进入所述全内反射调光透镜(1)内部,再经过全反射面(102)后从所述全内反射调光透镜(1)的第一出光面(103)射出,从所述第一出光面(103)射出的光线射入所述锥形调光透镜(2)的第二入射面(201),所述第一出光面(103)与第二入射面(201)上设有互相对应的凹凸波浪纹路,所述第一出光面(103)与第二入射面(201)之间设有配合间隙,所述全内反射调光透镜(1)可相对于所述锥形调光透镜(2)发生转动,从所述第二入射面(201)进入所述锥形调光透镜(2)的光线从第二出光面(8)射出。
2.所根据权利要求1所述的调光透镜,其特征在于,述第二出光面(8)为平整的平面,所述第二出光面(8)垂直所述锥形调光透镜(2)的轴线。
3.根据权利要求1所述的调光透镜,其特征在于,所述全内反射调光透镜(1)面向所述光源(3)的一侧中部设有光源槽(104),所述光源槽(104)的槽底为球状凸起,所述光源槽(104)的槽壁以及槽底构成所述第一入射面(101)。
4.根据权利要求1所述的调光透镜,其特征在于,所述全内反射调光透镜(1)的边缘与锥形调光透镜(2)的边缘分别设有互相配合的安装平台(105)以及安装部(203),所述安装部(203)为环形的,所述全内反射调光透镜(1)的边缘与锥形调光透镜(2)发生互相转动时,所述安装部(203)在所述安装平台上(105)上滑动。
5.根据权利要求1所述的调光透镜,其特征在于,所述全内反射调光透镜(1)的第一出光面(103)设有10-60个第一面单元,相邻的两个面单元凹凸起伏设置,构成所述凹凸波浪纹路,所述第二入射面(201)设有与所述第一面单元对应的第二面单元,全内反射调光透镜(1)与所述锥形调光透镜(2)发生互相转动的过程中,所述第二入射面(201)与第一出光面(103)上的凹凸波浪纹路互相对应或者互相错开,同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为一凸一凹的面单元时,从所述第二出光面(8)射出时具有最小出光角度;同一光线穿过的所述第一面单元与第二面单元表现为两个凸状面单元时,从所述第二出光面(8)射出时具有最大出光角度。
6.根据权利要求5所述的调光透镜,其特征在于,所述最小出光角度为2至20度;所述最大出光角度为20至60度。
7.根据权利要求5所述的调光透镜,其特征在于,所述第一面单元与第二面单元的数量为互相对应的10至60个。
8.根据权利要求1所述的调光透镜,其特征在于,全内反射调光透镜(1)与锥形调光透镜(2)的贴合面上设有放置防水圈或防水片的防水槽。
9.一种移动照明设备,包括外壳组件,其特征在于,所述外壳组件固定连接如权利要求1至8任意一项所述的调光透镜。
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