CN221279429U - 一种出光强度可调节的氛围灯 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及氛围灯技术领域,且公开了一种出光强度可调节的氛围灯,其结构包括有灯罩包括玻璃罩体及嵌合在玻璃罩体靠近灯体侧用于吸收冲击力的吸收层,且吸收层采用软质胶体材料、贯穿在玻璃罩体与吸收层上用于发光模组换热的通气孔,本实用新型的有益效果:通过嵌合在双层玻璃灯罩靠近灯体一侧的吸收层,在可吸收外部冲击力的同时,因为设有贯穿吸收层及玻璃灯罩的通气孔,使得外部空气可进入至灯罩中,且配合固定在发光模组外侧的成像件上的光束孔,由此外部空气可由此进入接触到发光模组,将模组上的热量从换热孔带入至灯体内部,对内部的铜制的散热鳍片进行快速换热,由此可稳定控制灯体中的热量,降低安装风险。
Description
技术领域
本实用新型涉及氛围灯技术领域,具体为一种出光强度可调节的氛围灯。
背景技术
氛围灯又称为LED氛围灯,是LED灯中一种为主题公园、酒店、家居、展会、商业以及艺术照明的完美选择,为人们生活创造需求的氛围,在使用时氛围灯需要持续变换灯光颜色,因为以往的氛围灯基本为封闭式模组导致持续工作容易导致led灯发光模组发烫,无法让灯体跟外部环境进行换热导致模组热量无法散出导致灯罩容易因为高热量发生碎裂,由此掉落造成安全隐患,因此亟需一种出光强度可调节的氛围灯。
实用新型内容
1.本实用新型要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种出光强度可调节的氛围灯,具有可实时散热提高灯体安装性能的优点,解决了以往LED灯为封闭结构,散热性能差而造成的安全问题。
2.技术方案
为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。
一种出光强度可调节的氛围灯,其结构包括有灯体、套置在灯体一端的灯罩及安装在灯体上的发光模组、设置在灯体另一端的调控组件,灯罩包括玻璃罩体及嵌合在玻璃罩体靠近灯体侧用于吸收冲击力的吸收层,且吸收层采用软质胶体材料、贯穿在玻璃罩体与吸收层上用于发光模组换热的通气孔,利用双层的玻璃灯罩存在的空隙,使得内层灯罩如果因为高温破裂因为空隙的存在导致热量传导导致两侧灯罩温度存在差异,可以利用外部灯罩拦截掉落的内部灯罩碎片,以此起到防护作用。
作为优化,调控组件包括显示屏、启动按钮以及配合灯体内部设置的调光器实现自主控制灯光亮度的DIM旋钮。
作为优化,灯体内部固定有圆柱形的散热鳍片,且散热鳍片采用吸热性能好的铜材料,在灯体持续使用时,发光模组发热,热量会首先传导至散热鳍片中,因为其为铜制成可将大部分热量吸收,以此快速减少模组中的热量,其次因为灯罩上贯穿有玻璃罩体与吸收层上用于发光模组换热的通气孔,由此外部空气进入灯罩内后,首先从成像件上的光束孔进入,因为成像件内侧不与灯体连接为悬空状态,空气进入时会将发光模组中的热量部分从换热孔带到灯体中,外部的空气也会对散热鳍片进行换热,以此实现实时地对发光模组进行降温,提高LED灯使用时的安全性能。
作为优化,散热鳍片贴合灯体的一侧上开设有利于外部空气进入的换热孔。
作为优化,发光模组外侧上设置有拱型的成像件及圆周阵列在成像件上盘配合发光模组可投射出光束的光束孔。
作为优化,光束孔与通气孔、换热孔相通不受阻碍,使得外部空气可由此进入至灯体内部实现散热鳍片换热。
作为优化,发光模组可利用自主组合的方式改变氛围灯在使用时的发光角度。
作为优化,玻璃罩体为双层设置,使得外部收到装置时,因为罩体双层中存在有一定空隙,且因为嵌合的吸收层可对外部冲击力进行吸收,防止因为外力导致灯罩破裂。
作为优化,成像件内侧不与灯体连接为悬空状态。
作为优化,吸收层嵌合在灯罩靠近灯体的一侧。
3.有益效果
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型一种出光强度可调节的氛围灯,通过嵌合在双层玻璃灯罩靠近灯体一侧的吸收层,在可吸收外部冲击力的同时,因为设有贯穿吸收层及玻璃灯罩的通气孔,使得外部空气可进入至灯罩中,且配合固定在发光模组外侧的成像件上的光束孔,由此外部空气可由此进入接触到发光模组,将模组上的热量从换热孔带入至灯体内部,对内部的铜制的散热鳍片进行快速换热,由此可稳定控制灯体中的热量,降低安装风险。
附图说明
图1为本实用新型一种出光强度可调节的氛围灯结构示意图;
图2为图1中A的结构示意图;
图3为本实用新型的灯体剖面的结构示意图;
图4为本实用新型的灯体背部的结构示意图。
图中附图标记:挂置件-1、调控组件-3、灯体-5、发光模组-7、灯罩-9、通气孔-33、吸收层-35、DIM旋钮-50、散热鳍片-70、换热孔-73、光束孔-79、成像件-77。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例
请参阅图1-4,一种出光强度可调节的氛围灯,其结构包括有灯体5、套置在灯体5一端的灯罩9及安装在灯体5与灯罩9同向一侧的发光模组7、设置在灯体5另一端的调控组件3,灯罩9包括玻璃罩体及嵌合在玻璃罩体靠近灯体5侧用于吸收冲击力的吸收层35,且吸收层35采用软质胶体材料、贯穿在玻璃罩体与吸收层35上用于发光模组7换热的通气孔33。
利用双层的玻璃灯罩存在的空隙,使得内层灯罩如果因为高温破裂因为空隙的存在导致热量传导导致两侧灯罩温度存在差异,可以利用外部灯罩拦截掉落的内部灯罩碎片,以此起到防护作用。
在本实施例中,调控组件3包括显示屏、启动按钮以及配合灯体5内部设置的调光器实现自主控制灯光亮度的DIM旋钮50。
在本实施例中,灯体5内部固定有圆柱形的散热鳍片70,且散热鳍片70采用吸热性能好的铜材料。
在灯体5持续使用时,发光模组7发热,热量会首先传导至散热鳍片70中,因为其为铜制成可将大部分热量吸收,以此快速减少模组中的热量,其次因为灯罩9上贯穿有玻璃罩体与吸收层35上用于发光模组7换热的通气孔33,由此外部空气进入灯罩9内后,首先从成像件77上的光束孔79进入,因为成像件77内侧不与灯体5连接为悬空状态,空气进入时会将发光模组7中的热量部分从换热孔73带到灯体5中,外部的空气也会对散热鳍片70进行换热,以此实现实时地对发光模组7进行降温,提高LED灯使用时的安全性能。
在本实施例中,散热鳍片70贴合灯体5的一侧上开设有利于外部空气进入的换热孔73。
在本实施例中,发光模组7外侧上设置有拱型的成像件77及圆周阵列在成像件77上盘配合发光模组7可投射出光束的光束孔79。
在本实施例中,光束孔79与通气孔33、换热孔73相通不受阻碍,使得外部空气可由此进入至灯体5内部实现散热鳍片70换热。
在本实施例中,发光模组7可利用自主组合的方式改变氛围灯在使用时的发光角度。
在本实施例中,玻璃罩体为双层设置,使得外部收到装置时,因为罩体双层中存在有一定空隙,且因为嵌合的吸收层35可对外部冲击力进行吸收,防止因为外力导致灯罩破裂。
在本实施例中,成像件77内侧不与灯体5连接为悬空状态。
在本实施例中,灯体5可通过挂置件1悬挂在空中。
在氛围灯持续使用时,发光模组7发热,热量会首先传导至散热鳍片70中,因为其为铜制成可将大部分热量吸收,以此快速减少模组中的热量,其次因为灯罩9上贯穿有玻璃罩体与吸收层35上用于发光模组7换热的通气孔33,由此外部空气进入灯罩9内后,首先从成像件77上的光束孔79进入,因为成像件77内侧不与灯体5连接为悬空状态,空气进入时会将发光模组7中的热量部分从换热孔73带到灯体5中,外部的空气也会对散热鳍片70进行换热,以此实现实时地对发光模组7进行降温,提高LED灯使用时的安全性能。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种出光强度可调节的氛围灯,其结构包括灯体(5)、套置在灯体(5)一端的灯罩(9)及安装在灯体(5)与灯罩(9)同向一侧的发光模组(7)、设置在灯体(5)另一端的调控组件(3)
其特征在于:所述灯罩(9)包括玻璃罩体及嵌合在玻璃罩体靠近灯体(5)侧用于吸收冲击力的吸收层(35),且吸收层(35)采用软质胶体材料、贯穿在玻璃罩体与吸收层(35)上用于发光模组(7)换热的通气孔(33)。
2.根据权利要求1所述的一种出光强度可调节的氛围灯,其特征在于:所述调控组件(3)包括显示屏、启动按钮以及配合灯体(5)内部设置的调光器实现自主控制灯光亮度的DIM旋钮(50)。
3.根据权利要求1所述的一种出光强度可调节的氛围灯,其特征在于:所述灯体(5)内部固定有圆柱形的散热鳍片(70),且散热鳍片(70)采用吸热性能好的铜材料。
4.根据权利要求3所述的一种出光强度可调节的氛围灯,其特征在于:所述散热鳍片(70)贴合灯体(5)的一侧上开设有利于外部空气进入的换热孔(73)。
5.根据权利要求1所述的一种出光强度可调节的氛围灯,其特征在于:所述发光模组(7)外侧上设置有拱型的成像件(77)及圆周阵列在成像件(77)上盘配合发光模组(7)可投射出光束的光束孔(79)。
6.根据权利要求5所述的一种出光强度可调节的氛围灯,其特征在于:所述光束孔(79)与通气孔(33)、换热孔(73)相通不受阻碍,使得外部空气可由此进入至灯体(5)内部实现散热鳍片(70)换热。
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