DE102007040444B4 - LED-Lampe - Google Patents

LED-Lampe Download PDF

Info

Publication number
DE102007040444B4
DE102007040444B4 DE102007040444A DE102007040444A DE102007040444B4 DE 102007040444 B4 DE102007040444 B4 DE 102007040444B4 DE 102007040444 A DE102007040444 A DE 102007040444A DE 102007040444 A DE102007040444 A DE 102007040444A DE 102007040444 B4 DE102007040444 B4 DE 102007040444B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
led lamp
led
lamp
carrier
hollow body
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE102007040444A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102007040444A1 (de
DE102007040444B8 (de
Inventor
Steffen Strauss
Wolfgang Pabst
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ledvance GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Osram GmbH filed Critical Osram GmbH
Priority to DE102007040444A priority Critical patent/DE102007040444B8/de
Priority to US12/199,472 priority patent/US8066414B2/en
Publication of DE102007040444A1 publication Critical patent/DE102007040444A1/de
Publication of DE102007040444B4 publication Critical patent/DE102007040444B4/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102007040444B8 publication Critical patent/DE102007040444B8/de
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/83Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks the elements having apertures, ducts or channels, e.g. heat radiation holes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/60Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air
    • F21V29/67Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/60Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air
    • F21V29/67Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans
    • F21V29/677Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans the fans being used for discharging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/75Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with fins or blades having different shapes, thicknesses or spacing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/76Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical parallel planar fins or blades, e.g. with comb-like cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/76Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical parallel planar fins or blades, e.g. with comb-like cross-section
    • F21V29/763Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical parallel planar fins or blades, e.g. with comb-like cross-section the planes containing the fins or blades having the direction of the light emitting axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • F21V29/77Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical diverging planar fins or blades, e.g. with fan-like or star-like cross-section
    • F21V29/777Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades with essentially identical diverging planar fins or blades, e.g. with fan-like or star-like cross-section the planes containing the fins or blades having directions perpendicular to the light emitting axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/502Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components
    • F21V29/506Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components of globes, bowls or cover glasses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • F21V3/02Globes; Bowls; Cover glasses characterised by the shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • F21Y2107/30Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements on the outer surface of cylindrical surfaces, e.g. rod-shaped supports having a circular or a polygonal cross section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2113/00Combination of light sources
    • F21Y2113/10Combination of light sources of different colours
    • F21Y2113/13Combination of light sources of different colours comprising an assembly of point-like light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)

Abstract

LED-Lampe (1) mit einem Lampensockel (2) und mindestens einem mit dem Lampensockel (2) verbundenen Träger (4; 14; 18; 22; 26), auf welchem mindestens eine LED (5) montiert ist, wobei der Träger (4; 14; 18; 22; 26) mehrere Hohlkörper (15; 19; 23; 27) mit jeweils mindestens zwei Luftdurchlassöffnungen zur Ermöglichung eines Luftstroms (8, 9) durch einen jeweiligen Hohlraum (12; 16; 20; 24; 28) der Hohlkörper (15; 19; 23; 27) umfasst, wobei die mindestens eine LED (5) auf einer außenseitigen Oberfläche eines außenseitigen Hohlkörpers angeordnet ist und wobei die mehreren Hohlkörper durch Kühlrippen miteinander verbunden sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine LED-Lampe, bei der mindestens eine LED auf einem Träger montiert ist und der Träger mit einem Lampensockel verbunden ist.
  • Mit verstärktem Wunsch nach Energieeinsparungen geht ein erhöhter Bedarf einher, herkömmliche Glühlampen, z. B. von 40 W bis 60 W, durch energiesparende LED-Lampen zu ersetzen, und zwar vorzugsweise im sog. Retrofit, bei dem sich LED-Lampen in herkömmlichen Systemen bei möglichst gleichem Aussehen nutzen lassen. Bei vielen herkömmlichen Bauvolumina, z. B. in dem durch die IEC 60630 vorgegebenen Bauvolumen von E27-Glühlampen, erlaubt eine passive Kühlung (Kühlkörper ohne durch Lüfter erzwungene Konvektion) zur Abführung der Verlustleistung keinen Betrieb in einem Wattbereich von über ca. 10 W. Bisherige Retrofitlampen arbeiten mit passiver Kühlung, sind somit auf Verlustleistungen von max. 10 W beschränkt.
  • JP 2004-296245 A betrifft eine LED-Lampe bestehend aus einem LED-Element, einem Trägerelement zum Tragen einer Montageplatte, um das LED-Element anzubringen, und einer Birne zum Aufnehmen der Montageplatte. Das Trägerelement ist in nahezu zylindrischer Form aus einem Material, beispielsweise Aluminium, gebildet und sein Sockelteil ist mit einem Sockel verbunden. Der Sockel dient wie bei einer allgemeinen Glühbirne zum Verbinden mit einer Fassung und eine Schraubnut ist unter Verwendung eines Materials wie Eisen oder dergleichen ausgebildet. Eine Vielzahl von wärmeabführenden Löchern zum Auslassen der Luft, die von dem oberen Endteil des Trägerelements eingetreten ist, sind in der Nähe des Stromversorgungsteils des Trägerelements bereitgestellt. Die Birne, die die Montageplatte aufnimmt, besteht aus einem Harzmaterial, ist in nahezu sphärischer Form ausgebildet und weist ein Paar von Löchern auf, die sich an der Birnenwand gegenüberliegen, und das Trägerelement durchdringt das Paar von Löchern.
  • EP 1 047 903 B1 betrifft eine LED-Lampe mit einer Säule, einem Lampensockel, der mit einem Ende der genannten Säule verbunden ist, und einem Substrat, das mit dem anderen Ende der genannten Säule verbunden ist und das mit einer Anzahl von Leuchtdioden versehen ist, wobei das Substrat einen regelmäßigen Polyeder mit zumindest vier Flächen umfasst, wobei Flächen des Polyeders mit zumindest einer Leuchtdiode versehen sind, die beim Betrieb der Lampe einen Lichtstrom von zumindest fünf Lumen aufweist, und wobei die genannte Säule mit wärmeabführenden Mitteln versehen ist, die das Substrat und den Lampensockel miteinander verbinden.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Möglichkeit zur verbesserten Kühlung von LED-Lampen bereitzustellen.
  • Diese Aufgabe wird durch eine LED-Lampe nach Anspruch 1 gelöst.
  • Die LED-Lampe weist einen Lampensockel und mindestens einen mit dem Lampensockel verbundenen Träger auf, wobei auf dem Träger mindestens eine LED montiert ist. Der Träger weist ferner mindestens einen Hohlkörper mit jeweils mindestens zwei Öffnungen zur Ermöglichung eines Luftstroms durch einen Hohlraum des mindestens einen Hohlkörpers auf. Die mindestens eine LED ist auf einer außenseitigen Oberfläche eines außenseitigen Hohlkörpers angeordnet. Die mehreren Hohlkörper sind durch Kühlrippen miteinander verbunden.
  • Durch das Ausbilden des Trägers als Hohlkörper mit jeweils mindestens zwei Öffnungen kann im Betrieb der LED-Lampe ein Luftstrom durch den Hohlraum des Kühlkörpers erzeugt werden, der den Träger und damit darauf angebrachte Elemente kühlt. Dadurch können auch bei passiver Kühlung Lampen, insbesondere Retrofit-LED-Lampen, mit einer höheren Leistung als 10 W im Dauerbetrieb bereitgestellt werden.
  • Der Lampensockel kann von jeglicher Form sein und beispielsweise als Edison-Sockel (z. B. nach DIN 40400 oder IEC 60238, wie E27 oder E14) oder als Bajonett-Sockel (z. B. B15d oder B22d) ausgebildet sein.
  • Als LED kann beispielsweise eine einfarbige (einschließlich weiße) LED verwendet werden, oder mehrere, insbesondere verschiedenfarbige (einschließlich weiße) LEDs.
  • Bevorzugt ist der Träger so eingebaut, dass er bezüglich der LED-Lampe senkrecht steht, also mit seinen Öffnungen übereinander. Dadurch kann insbesondere ein Kamineffekt mit einer verstärkten Luftströmung und damit verbesserten Luftkühlung erzeugt werden.
  • Vorzugsweise ist der Träger gut wärmeleitend, z. B. indem er Aluminium oder Kupfer zur Wärmeleitung aufweist. Der Träger kann in einer Variante als Metallkernplatine ausgebildet sein, welche eine Wärmeverteilung im Träger verbessert.
  • Die LED kann auch direkt auf dem Hohlkörper angebracht sein. Insbesondere kann zur elektrischen Isolation ein Dielektrikum auf dem Hohlkörper angebracht werden, z. B. mittels Laminierens, Lackierens, Klebens und/oder Beschichtens. Dazu können Folien, Pulver, Oxidschicht(en) und/oder Flexboard(s) eingesetzt werden.
  • Die Form des Hohlkörpers ist nicht auf eine bestimmte Form bzw. Grundform beschränkt, solange die Form eine Luftströmung zulässt.
  • Bevorzugt wird insbesondere eine LED-Lampe, bei welcher der Hohlkörper eine zylindrische Grundform aufweist, deren Grundfläche und/oder Deckfläche mindestens eine Luftdurchgangsöffnung aufweist.
  • Alternativ kann eine LED-Lampe bevorzugt sein, bei welcher der Hohlkörper eine Grundform eines Parallelepipeds, insbesondere Quaders, aufweist, bei dem zumindest zwei gegenüberliegende Flächen jeweils mindestens eine Luftdurchgangsöffnung aufweisen.
  • Es sind aber auch andere Grundformen möglich, z. B. mit Verengungen und/oder Erweiterungen des Strömungsquerschnitts, Richtungsänderungen und so weiter. Öffnungen können alternativ oder zusätzlich an anderer Stelle im Träger vorhanden sein, z. B. in einer Seitenwand.
  • Es kann bevorzugt sein, dass der Träger mehrere quader- und/oder zylinderförmige Hohlkörper aufweist.
  • Zur weiteren Steigerung der Kühlwirkung ist es vorteilhaft, wenn in mindestens einem Hohlraum zumindest eine Kühlrippe, insbesondere Kühllamelle, angeordnet ist.
  • Dabei kann es besonders vorteilhaft sein, wenn mehrere Kühlrippen parallel zueinander angeordnet sind. Dies umfasst auch den Fall, dass mehrere Gruppen mit jeweils parallel zueinander angeordneten Kühlrippen vorhanden sind, wobei die Orientierung der Kühlrippen von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein kann.
  • In einigen Ausgestaltungen kann es bevorzugt sein, wenn alle Kühlrippen parallel zueinander angeordnet sind.
  • Es kann aber auch vorteilhaft sein, wenn Kühlrippen angewinkelt zueinander angeordnet sind, insbesondere winkelsymmetrisch, z. B. in Aufsicht sternförmig.
  • Zur guten Wärmeverteilung und gleichförmigen Lichtabstrahlung sind bevorzugt mehrere LEDs, insbesondere alle LEDs, gleichmäßig (insbesondere symmetrisch) auf der – insbesondere nach Außen gerichteten – Oberfläche des mindestens einen Hohlkörpers angeordnet. Dadurch wird erreicht, dass die LED-Lampe in ihrer Abstrahlcharakteristik derjenigen einer Glühlampe näher kommt.
  • Bevorzugt wird eine LED-Lampe, bei der eine Steuerelektronik zur Ansteuerung der mindestens einen LED im Lampensockel integriert ist. Alternativ können Steuerkomponenten auch oder ausschließlich auf dem Träger montiert sein.
  • Zur flexiblen Farbeinstellung weist die LED-Lampe mindestens zwei verschiedenfarbige LEDs auf, insbesondere zur additiven Farbmischung auf weiß. Zur additiven Farbmischung auf Weiß sind insbesondere LED-Cluster aus den Farbenkombinationen RGB, RGGB, RRGB usw. vorteilhaft. Zur variablen Einstellung der Farbe kann die Steuerelektronik beispielsweise eine Pulsweiten-Ansteuerung der LEDs variieren.
  • Zur bequemen Einstellung der Farbe des ausgestrahlten Lichts weist die LED-Lampe vorzugsweise einen Signalempfänger zum Empfangen von entsprechenden Steuersignalen auf. Die Steuersignale können als Medium z. B. Funk oder Infrarot verwenden, z. B. über ein WLAN-Netz (Signalempfänger ist ein WLAN-Empfänger), über eine SMS (Signalempfänger ist ein Telefonfunknetz-Empfänger, z. B. GSM-Empfänger), und so weiter.
  • Zur weiteren Erhöhung der Kühlleistung weist die LED-Lampe vorzugsweise einen Lüfter zur aktiven Erzeugung eines Luftstroms durch den mindestens einen Hohlkörper auf. Bevorzugt sitzt der Lüfter auf einer Luftdurchlassöffnung des Hohlkörpers.
  • Bevorzugt wird auch eine LED-Lampe die eine Regelungseinrichtung zur temperaturabhängigen Regelung der Lüfterleistung aufweist.
  • Die LED-Lampe weist bevorzugt zusätzlich eine Abdeckung zur Abdeckung des Trägers auf.
  • Vorzugsweise weist die Abdeckung eine lichtstreuende Eigenschaft auf, besitzt eine Grundform in Form/Outline eines Glaskolbens einer herkömmlichen Glühlampe und/oder weist einen Leuchtstoff insbesondere zur Wellenlängenumwandlung, z. B. auf Phosphorbasis, auf.
  • Zur noch weiter verstärkten Kühlwirkung weist die Abdeckung vorzugsweise mindestens eine Luftdurchlassöffnung in der Abdeckung auf, insbesondere eine Luftauslassöffnung zum Ausblasen eines Luftstroms, insbesondere im oberen Bereich der Abdeckung, aber auch oder zusätzlich eine Lufteinlassöffnung zum Ansaugen eines Luftstroms, insbesondere im unteren Bereich der Abdeckung.
  • Auch kann die Durchlassöffnung am unteren Ende der Abdeckung vorgesehen sein, so dass ein Anblasen des Betrachters wirksam verhindert wird. Hierbei kann insbesondere die LED auch noch von außen umströmt werden.
  • Bevorzugt zur verstärkten Kühlwirkung ist ferner eine LED-Lampe, welche mindestens eine Luftdurchlassöffnung im Lampensockel aufweist, insbesondere als Lufteinlassöffnung zum Ansaugen eines Luftstromes in den Hohlraum des mindestens einen Hohlkörpers.
  • In den folgenden Figuren wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen schematisch genauer dargelegt. Dabei können zur besseren Übersichtlichkeit gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen sein.
  • 1 zeigt in Seitenansicht eine LED-Lampe;
  • 2 zeigt in Seitenansicht die LED-Lampe aus 1 als vereinfachte Schnittdarstellung;
  • 3 zeigt in Aufsicht einen Träger mit Kühlrippen nach einer ersten Ausgestaltung;
  • 4 zeigt in Aufsicht einen Träger mit Kühlrippen nach einer zweiten Ausgestaltung;
  • 5 zeigt in Aufsicht einen Träger mit Kühlrippen nach einer dritten Ausgestaltung;
  • 6 zeigt in Aufsicht einen Träger mit Kühlrippen nach einer vierten Ausgestaltung.
  • 1 zeigt eine LED-Lampe 1 mit einer Fassung bzw. Lampensockel 2, welcher ein Schraubgewinde 3, z. B. nach E27 oder E14, umfasst. Mit dem Lampensockel 2 elektrisch und mechanisch verbunden ist ein Träger 4, auf welchem mehrere LEDs 5 montiert sind, und zwar an einer Außenseite möglichst Bleichverteilt in Umfangsrichtung. Der Träger 4 ist als senkrecht stehender Hohlkörper ausgebildet, wie weiter unter genauer beschrieben wird. Der Träger 4 weist an seiner Oberseite und Unterseite jeweils eine Luftdurchlassöffnung (ohne Abb.) zur Ermöglichung eines – im Wesentlichen senkrechten – Luftstroms durch einen Hohlraum bzw. Innenraum in ihm auf. Der Träger 4 sitzt auf einem Lüfter 6, der die untere Luftdurchlassöffnung abdeckt. Durch den Lüfter 6 wird eine Luftströmung durch den Träger 4 verstärkt.
  • Der Träger 4 und der Lüfter 6 sind von einer lichtdurchlässigen Abdeckung 7 umgeben, die in einen genormten Umriss für Glühlampen passt, so dass der Benutzer eine vertraute Lampenform wahrnimmt, was eine Produktakzeptanz erhöht. Damit eine gute Kühlleistung am Träger 4 erreicht wird, sind in der LED-Lampe 1 Luftdurchlassöffnungen nach Außen vorgesehen. Im Einzelnen sind Luftansaugöffnungen (ohne Abb.) seitlich im Sockel 2 als auch im unteren Teil der Abdeckung 7 vorgesehen, durch die ein Ansaugluftstrom 8 von Außen in die LED-Lampe 1 bzw. zur Ansaugseite des Lüfters 6 erzeugt wird. Der Lüfter 6 bläst die angesaugte Kühlluft 8 durch den Hohlraum des Trägers 4 nach oben, wobei der Abluftstrom 9 durch einen Abluftkanal 10 in der Abdeckung 7 nach Außen abgegeben wird.
  • Die Abdeckung kann beispielsweise transparent oder streuend, milchig weiß und/oder mit einem Leuchtstoff ausgebildet sein. Durch die im Wesentlichen gleichförmige Anordnung der LEDs 5 wird eine der üblichen Glühbirne nahekommende Leuchtcharakteristik erzeugt. Hierbei können Primäroptiken, z. B. Argus-Linsen, eingesetzt werden.
  • 2 zeigt die LED-Lampe aus 1 als vereinfachte Schnittdarstellung, z. B. unter Auslassung der Abdeckung.
  • Die Kühlluft 8 wird durch Öffnungen in der Abdeckung (ohne Abb.) und Öffnungen 11 im Sockel 2 zum Lüfter 6 geführt und durch einen Hohlraum 12 des Trägers 4 nach oben als Abluftstrom 9 ausgeblasen. Im Hohlraum 12 sind Kühllamellen 13 zur verstärkten Kühlung des Trägers 4 angeordnet. Durch die Kühlung des Trägers 4 kann die Leistungsaufnahme der LED-Lampe erhöht werden. So werden auf dem Träger 4 montierte Wärmequellen (LEDs 5 und ggf. zusätzlich elektrische oder elektronische Komponenten [ohne Abb. ]) ebenfalls gekühlt, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.
  • Auch kann die Durchlassöffnung am unteren Ende der Abdeckung vorgesehen sein, so dass ein Anblasen des Betrachters wirksam verhindert wird. Hierbei kann insbesondere die LED auch noch von außen umströmt werden.
  • 3 zeigt in Aufsicht einen quadratischen Träger 14 (dreidimensional einen quaderförmigen Träger), der einen Hohlkörper 15 mit einem Hohlraum 16 zur Durchführung eines Kühlluftstroms bildet. Der Träger 14 bzw. der Hohlraum 15 umfasst Kühllamellen 17, die sich von der Wand des Trägers 14 in den Hohlraum 16 hinein erstrecken. Die Kühllamellen 17 sind aus gut wärmeleitendem Metall, wie Kupfer oder Aluminium, gebildet. Die Kühllamellen 17 bilden vier Gruppen von in der Länge gestuften, geraden und zueinander parallel stehenden Kühlrippen, die jeweils von einer anderen Seitenwand des Trägers 14 ausgehen. Der Mittelpunkt des Trägers 14 kann beispielsweise einem Ort auf der Längsachse entsprechen, entsprechend kann sich der Träger 14 entlang der Längsachse der LED-Lampe, hier senkrecht zur Bildebene, erstrecken. Die nicht gezeigten LEDs sind an der Außenseite des Trägers 14 angebracht. Die Lamellen 17 können beispielsweise mit einem Metallkern des Trägers 14 durch wärmeleitende Durchkontaktierungen verbunden sein.
  • 4 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Trägers 18 in einer zu 3 analogen Ansicht. Auch hier weist der in Aufsicht quadratisch geformte Träger 18 als einzelner Hohlkörper 19 einen Hohlraum 20 mit Kühllamellen 21 auf. Die Kühllamellen 21 sind im Gegensatz zu 3 nun aber alle parallel zueinander angeordnet und erstrecken sich von einer Seitenwand zur gegenüberliegenden Seitenwand.
  • 5 zeigt eine weitere Ausführungsform eines Trägers 22 in einer zu 3 analogen Ansicht. Der Träger 22 ist nun allerdings in Aufsicht kreisförmig als einzelner Hohlkörper 23 ausgebildet. Der Träger 22 bzw. Hohlkörper 23 weist in seinem Hohlraum 24 gerade Kühllamellen 25 auf, die sich von der Wand sternförmig zur Mitte hin erstrecken. Dreidimensional betrachtet weist der Träger 22 eine zylindrische Grundform bzw. Außenkontur auf. Dieser Träger 22 weist gegenüber den Trägern aus 3 und 4 den Vorteil auf, dass LEDs an der Außenseite in Umfangsrichtung gleichmäßiger verteilt angeordnet werden können, z. B. radialsymmetrisch.
  • 6 zeigt in Aufsicht eine weitere Ausführungsform eines Trägers 26 in einer zu 3 analogen Ansicht. In dieser Ausführungsform weist der Träger 26 fünf Hohlkörper 27 mit Hohlräumen 28 ohne Kühlrippen auf. Alternativ können die Hohlräume 28 auch Kühlrippen aufweisen. Die Hohlkörper 27 sind miteinander über Verbindungselemente verbunden. Die LEDs können auf den Hohlkörpern 27, aber auch den Verbindungselementen aufgebracht sein.
  • Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsmerkmale beschränkt. So braucht die LED-Lampe keinen Lüfter aufzuweisen. Auch ergibt sich schon dann eine verbesserte Kühlwirkung, wenn keine oder weniger Luftdurchlassöffnungen in der Abdeckung vorhanden sind. Ferner ist auch eine LED-Lampe ohne Abdeckung umfasst. Zudem brauchen die Kühlkörper nicht als gerade Lamellen ausgebildet zu sein, sondern können nach Bedarf beliebig geformt sein, z. B. frei gekrümmt.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    LED-Lampe
    2
    Lampensockel
    3
    Schraubgewinde
    4
    Träger
    5
    LED
    6
    Lüfter
    7
    Abdeckung
    8
    Kühlluftstrom
    9
    Abluftstrom
    10
    Abluftkanal
    11
    Öffnung
    12
    Hohlraum
    13
    Kühllamelle
    14
    Träger
    15
    Hohlkörper
    16
    Hohlraum
    17
    Kühllamelle
    18
    Träger
    19
    Hohlkörper
    20
    Hohlraum
    21
    Kühllamelle
    22
    Träger
    23
    Hohlkörper
    24
    Hohlraum
    25
    Kühllamelle
    26
    Träger
    27
    Hohlkörper
    28
    Hohlraum
    L
    Längsachse

Claims (22)

  1. LED-Lampe (1) mit einem Lampensockel (2) und mindestens einem mit dem Lampensockel (2) verbundenen Träger (4; 14; 18; 22; 26), auf welchem mindestens eine LED (5) montiert ist, wobei der Träger (4; 14; 18; 22; 26) mehrere Hohlkörper (15; 19; 23; 27) mit jeweils mindestens zwei Luftdurchlassöffnungen zur Ermöglichung eines Luftstroms (8, 9) durch einen jeweiligen Hohlraum (12; 16; 20; 24; 28) der Hohlkörper (15; 19; 23; 27) umfasst, wobei die mindestens eine LED (5) auf einer außenseitigen Oberfläche eines außenseitigen Hohlkörpers angeordnet ist und wobei die mehreren Hohlkörper durch Kühlrippen miteinander verbunden sind.
  2. LED-Lampe (1) nach Anspruch 1, bei welcher der Träger (4; 14; 18; 22; 26) ein gut wärmeleitendes Material zur Wärmeleitung aufweist, insbesondere Aluminium oder Kupfer.
  3. LED-Lampe (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher der Hohlkörper (23) eine zylindrische Grundform aufweist, deren Grundfläche und/oder Deckfläche mindestens eine Luftdurchgangsöffnung aufweist.
  4. LED-Lampe (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher der Hohlkörper (14; 18) eine Grundform eines Parallelepipeds, insbesondere Quaders, aufweist, bei dem zumindest zwei gegenüberliegende Flächen jeweils mindestens eine Luftdurchgangsöffnung aufweisen.
  5. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welcher die mindestens eine LED (5) direkt auf einem der Hohlkörper (15; 19; 23; 27) angebracht ist, insbesondere über eine dielektrische Lage.
  6. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der in mindestens einem Hohlraum (16; 20; 24) zumindest eine Kühlrippe, insbesondere Kühllamelle (13; 17; 21; 25), angeordnet ist.
  7. LED-Lampe (1) nach Anspruch 6, bei welcher mehrere Kühlrippen (13; 17; 21) parallel zueinander angeordnet sind.
  8. LED-Lampe (1) nach Anspruch 7, bei welcher alle Kühlrippen (13; 21) parallel zueinander angeordnet sind.
  9. LED-Lampe (1) nach Anspruch 6, bei welcher Kühlrippen (25) angewinkelt zueinander angeordnet sind, insbesondere winkelsymmetrisch.
  10. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der mehrere LEDs (5) gleichmäßig, insbesondere symmetrisch, auf der Oberfläche des mindestens einen Hohlkörpers angeordnet sind.
  11. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Steuerelektronik zur Ansteuerung der mindestens einen LED (5) im Lampensockel integriert ist.
  12. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die mindestens eine LED (5) mindestens zwei verschiedenfarbige LEDs (5) aufweist, insbesondere zur additiven, weißen Farbmischung.
  13. LED-Lampe (1) nach Anspruch 12, ferner aufweisend einen Signalempfänger zum Empfangen von Signalen zur Einstellung einer Farbausgabe.
  14. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner aufweisend einen Lüfter (6) zur aktiven Erzeugung eines Luftstroms (8, 9) durch mindestens einen der Hohlkörper (15; 19; 23; 27).
  15. LED-Lampe (1) nach Anspruch 14, ferner aufweisend eine Regelungseinrichtung zur temperaturabhängige Regelung der Lüfterleistung.
  16. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner aufweisend eine Abdeckung (7) zum Abdecken des Trägers (4; 14; 18; 22; 26).
  17. LED-Lampe (1) nach Anspruch 16, bei der die Abdeckung (7) eine lichtstreuende Eigenschaft aufweist.
  18. LED-Lampe (1) nach Anspruch 16 oder 17, bei der die Abdeckung (7) eine Grundform in Form eines Glaskolbens einer herkömmlichen Glühlampe aufweist.
  19. LED-Lampe (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 18, bei der die Abdeckung (7) einen Leuchtstoff aufweist.
  20. LED-Lampe (1) nach einem der Ansprüche 16 bis 19, welche mindestens eine Luftdurchlassöffnung in der Abdeckung (7) aufweist, insbesondere eine Luftauslassöffnung (10) zum Ausblasen eines Abluftstroms (9).
  21. LED-Lampe (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welche mindestens eine Luftdurchlassöffnung (11) im Lampensockel (2) aufweist, insbesondere eine Lufteinlassöffnung (11) zum Ansaugen eines Luftstromes in den Hohlraum des mindestens einen Hohlkörpers.
  22. LED-Lampe (1) nach Anspruch 16, bei welcher ein Abluftstrom (9) durch einen länglichen Abluftkanal (10) in der Abdeckung (7) nach Außen abgebbar ist.
DE102007040444A 2007-08-28 2007-08-28 LED-Lampe Expired - Fee Related DE102007040444B8 (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007040444A DE102007040444B8 (de) 2007-08-28 2007-08-28 LED-Lampe
US12/199,472 US8066414B2 (en) 2007-08-28 2008-08-27 LED lamp

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007040444A DE102007040444B8 (de) 2007-08-28 2007-08-28 LED-Lampe

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE102007040444A1 DE102007040444A1 (de) 2009-03-05
DE102007040444B4 true DE102007040444B4 (de) 2013-03-07
DE102007040444B8 DE102007040444B8 (de) 2013-10-17

Family

ID=40298827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102007040444A Expired - Fee Related DE102007040444B8 (de) 2007-08-28 2007-08-28 LED-Lampe

Country Status (2)

Country Link
US (1) US8066414B2 (de)
DE (1) DE102007040444B8 (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9030120B2 (en) 2009-10-20 2015-05-12 Cree, Inc. Heat sinks and lamp incorporating same
US9217542B2 (en) 2009-10-20 2015-12-22 Cree, Inc. Heat sinks and lamp incorporating same

Families Citing this family (110)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8807789B2 (en) * 2009-10-16 2014-08-19 Dialight Corporation LED illumination device for projecting light downward and to the side
US8118447B2 (en) 2007-12-20 2012-02-21 Altair Engineering, Inc. LED lighting apparatus with swivel connection
WO2009091562A2 (en) * 2008-01-15 2009-07-23 Philip Premysler Omnidirectional led light bulb
US8360599B2 (en) 2008-05-23 2013-01-29 Ilumisys, Inc. Electric shock resistant L.E.D. based light
US8143769B2 (en) * 2008-09-08 2012-03-27 Intematix Corporation Light emitting diode (LED) lighting device
US7938562B2 (en) 2008-10-24 2011-05-10 Altair Engineering, Inc. Lighting including integral communication apparatus
US8901823B2 (en) 2008-10-24 2014-12-02 Ilumisys, Inc. Light and light sensor
US8324817B2 (en) 2008-10-24 2012-12-04 Ilumisys, Inc. Light and light sensor
US8653984B2 (en) 2008-10-24 2014-02-18 Ilumisys, Inc. Integration of LED lighting control with emergency notification systems
US8214084B2 (en) 2008-10-24 2012-07-03 Ilumisys, Inc. Integration of LED lighting with building controls
US20100187961A1 (en) * 2009-01-27 2010-07-29 Keith Scott Phosphor housing for light emitting diode lamp
DE102009011350A1 (de) 2009-03-05 2010-09-09 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung Beleuchtungsvorrichtung mit mindestens einem Kühlkörper
DE102009019227A1 (de) * 2009-04-28 2011-01-13 Ledon Lighting Jennersdorf Gmbh LED lamp
US8952613B2 (en) * 2009-05-12 2015-02-10 Leroy E. Anderson LED room light
EP2251584A1 (de) * 2009-05-15 2010-11-17 Koninklijke Philips Electronics N.V. Elektrische Lampe
US8941300B2 (en) 2009-05-15 2015-01-27 Koninklijke Philips N.V. Electric lamp
US8186852B2 (en) * 2009-06-24 2012-05-29 Elumigen Llc Opto-thermal solution for multi-utility solid state lighting device using conic section geometries
US9243758B2 (en) 2009-10-20 2016-01-26 Cree, Inc. Compact heat sinks and solid state lamp incorporating same
DE202009015012U1 (de) 2009-11-04 2010-01-07 Hess Ag Form + Licht LED-Beleuchtungseinheit
US8466611B2 (en) * 2009-12-14 2013-06-18 Cree, Inc. Lighting device with shaped remote phosphor
US20110170288A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Led Folio Corporation Led retrofit unit having adjustable heads for street lighting
US8360607B2 (en) * 2010-02-17 2013-01-29 Next Lighting Corp. Lighting unit with heat-dissipating chimney
US9062830B2 (en) * 2010-03-03 2015-06-23 Cree, Inc. High efficiency solid state lamp and bulb
US9057511B2 (en) 2010-03-03 2015-06-16 Cree, Inc. High efficiency solid state lamp and bulb
US9625105B2 (en) * 2010-03-03 2017-04-18 Cree, Inc. LED lamp with active cooling element
US8931933B2 (en) * 2010-03-03 2015-01-13 Cree, Inc. LED lamp with active cooling element
US9316361B2 (en) 2010-03-03 2016-04-19 Cree, Inc. LED lamp with remote phosphor and diffuser configuration
US8882284B2 (en) 2010-03-03 2014-11-11 Cree, Inc. LED lamp or bulb with remote phosphor and diffuser configuration with enhanced scattering properties
US9310030B2 (en) * 2010-03-03 2016-04-12 Cree, Inc. Non-uniform diffuser to scatter light into uniform emission pattern
US9275979B2 (en) * 2010-03-03 2016-03-01 Cree, Inc. Enhanced color rendering index emitter through phosphor separation
US20110227102A1 (en) * 2010-03-03 2011-09-22 Cree, Inc. High efficacy led lamp with remote phosphor and diffuser configuration
US9024517B2 (en) * 2010-03-03 2015-05-05 Cree, Inc. LED lamp with remote phosphor and diffuser configuration utilizing red emitters
US8632196B2 (en) 2010-03-03 2014-01-21 Cree, Inc. LED lamp incorporating remote phosphor and diffuser with heat dissipation features
US10359151B2 (en) * 2010-03-03 2019-07-23 Ideal Industries Lighting Llc Solid state lamp with thermal spreading elements and light directing optics
US9500325B2 (en) * 2010-03-03 2016-11-22 Cree, Inc. LED lamp incorporating remote phosphor with heat dissipation features
US8562161B2 (en) 2010-03-03 2013-10-22 Cree, Inc. LED based pedestal-type lighting structure
US8541958B2 (en) 2010-03-26 2013-09-24 Ilumisys, Inc. LED light with thermoelectric generator
EP2553332B1 (de) * 2010-03-26 2016-03-23 iLumisys, Inc. Umgestülpte led-glühlampe
DE102010013310B4 (de) 2010-03-29 2012-02-23 Panasonic Electric Works Vossloh-Schwabe Gmbh Betriebsschaltung zum Betreiben eines Lüfters für ein Leuchtmodul
DE102010013427B4 (de) * 2010-03-30 2016-02-25 Uv-Technik Speziallampen Gmbh Lampe mit Öffnungen im Sockel und Spalt zwischen Hüllelement und Sockel
TWI408311B (zh) * 2010-05-25 2013-09-11 Sunonwealth Electr Mach Ind Co 燈具及其散熱器
US8201983B2 (en) * 2010-06-01 2012-06-19 Young Lighting Technology Inc. Illuminating device
DE102010026335A1 (de) * 2010-07-07 2012-01-12 Star Right Limited LED-Lampe mit einer Wärmeableitungseinrichtung
US8164237B2 (en) * 2010-07-29 2012-04-24 GEM-SUN Technologies Co., Ltd. LED lamp with flow guide function
US10451251B2 (en) 2010-08-02 2019-10-22 Ideal Industries Lighting, LLC Solid state lamp with light directing optics and diffuser
US20120086340A1 (en) * 2010-10-08 2012-04-12 Kenjiro Hashizume Air-cooling illumination apparatus
WO2012058556A2 (en) 2010-10-29 2012-05-03 Altair Engineering, Inc. Mechanisms for reducing risk of shock during installation of light tube
US8487518B2 (en) * 2010-12-06 2013-07-16 3M Innovative Properties Company Solid state light with optical guide and integrated thermal guide
TWI457518B (zh) * 2010-12-13 2014-10-21 Sunonwealth Electr Mach Ind Co 燈具
US8723424B2 (en) 2010-12-30 2014-05-13 Elumigen Llc Light assembly having light sources and adjacent light tubes
US20120194054A1 (en) * 2011-02-02 2012-08-02 3M Innovative Properties Company Solid state light with optical diffuser and integrated thermal guide
US9234655B2 (en) 2011-02-07 2016-01-12 Cree, Inc. Lamp with remote LED light source and heat dissipating elements
US9068701B2 (en) 2012-01-26 2015-06-30 Cree, Inc. Lamp structure with remote LED light source
US11251164B2 (en) 2011-02-16 2022-02-15 Creeled, Inc. Multi-layer conversion material for down conversion in solid state lighting
JP5475732B2 (ja) * 2011-02-21 2014-04-16 株式会社東芝 照明装置
DE102011007221B4 (de) * 2011-04-12 2022-05-19 Ledvance Gmbh Leuchtvorrichtung
CN102207252B (zh) * 2011-04-14 2013-03-20 厦门阳光恩耐照明有限公司 一种led灯泡
US10030863B2 (en) 2011-04-19 2018-07-24 Cree, Inc. Heat sink structures, lighting elements and lamps incorporating same, and methods of making same
WO2012170869A1 (en) 2011-06-09 2012-12-13 Elumigen Llc Solid state lighting device using heat channels in a housing
US8777455B2 (en) * 2011-06-23 2014-07-15 Cree, Inc. Retroreflective, multi-element design for a solid state directional lamp
USD696436S1 (en) 2011-06-23 2013-12-24 Cree, Inc. Solid state directional lamp
US8777463B2 (en) 2011-06-23 2014-07-15 Cree, Inc. Hybrid solid state emitter printed circuit board for use in a solid state directional lamp
WO2013028965A2 (en) 2011-08-24 2013-02-28 Ilumisys, Inc. Circuit board mount for led light
US8992051B2 (en) 2011-10-06 2015-03-31 Intematix Corporation Solid-state lamps with improved radial emission and thermal performance
US20130088848A1 (en) 2011-10-06 2013-04-11 Intematix Corporation Solid-state lamps with improved radial emission and thermal performance
US8746929B2 (en) 2011-10-14 2014-06-10 GE Lighting Solutions, LLC Device with combined features of lighting and air purification
US9470391B2 (en) 2011-11-17 2016-10-18 Osram Gmbh LED light source module
CN102384452A (zh) * 2011-11-25 2012-03-21 生迪光电科技股份有限公司 一种方便散热的led灯
CN102494257A (zh) * 2011-12-30 2012-06-13 上海顿格电子贸易有限公司 空气自然内外对流散热的大角度led球泡灯
US9500356B2 (en) * 2012-01-09 2016-11-22 Tai-Her Yang Heat dissipater with axial and radial air aperture and application device thereof
US10378749B2 (en) 2012-02-10 2019-08-13 Ideal Industries Lighting Llc Lighting device comprising shield element, and shield element
US9184518B2 (en) 2012-03-02 2015-11-10 Ilumisys, Inc. Electrical connector header for an LED-based light
US9488359B2 (en) 2012-03-26 2016-11-08 Cree, Inc. Passive phase change radiators for LED lamps and fixtures
US9188322B2 (en) * 2012-03-26 2015-11-17 Asia Vital Components Co., Ltd. Heat dissipation structure for LED lighting
DE102012205469A1 (de) * 2012-04-03 2013-10-10 Osram Gmbh Leuchtvorrichtung und verfahren zum betreiben einer leuchtvorrichtung
FR2990590B1 (fr) * 2012-05-10 2017-08-04 Sylvain Duclos Ampoule electrique, a diodes electroluminescentes, notamment de phare de vehicule automobile
US9163794B2 (en) 2012-07-06 2015-10-20 Ilumisys, Inc. Power supply assembly for LED-based light tube
US9271367B2 (en) 2012-07-09 2016-02-23 Ilumisys, Inc. System and method for controlling operation of an LED-based light
US9097412B1 (en) 2012-11-21 2015-08-04 Robert M. Pinato LED lightbulb having a heat sink with a plurality of thermal mounts each having two LED element to emit an even light distribution
CN202955537U (zh) * 2012-12-04 2013-05-29 上海三思电子工程有限公司 可实现大角度发光的led球泡灯
TWM452305U (zh) * 2012-12-12 2013-05-01 Genesis Photonics Inc 發光裝置
US9285084B2 (en) 2013-03-14 2016-03-15 Ilumisys, Inc. Diffusers for LED-based lights
US9328908B2 (en) * 2013-04-16 2016-05-03 Checkers Industrial Products, Llc LED strobe light with integrated magnet and heat sink chimney
US8894252B2 (en) * 2013-04-19 2014-11-25 Technical Consumer Products, Inc. Filament LED lamp
US9267650B2 (en) 2013-10-09 2016-02-23 Ilumisys, Inc. Lens for an LED-based light
US20150103535A1 (en) * 2013-10-14 2015-04-16 Wen-Sung Hu Air-Cooled and Moisture-Resistant LED Lamp and Bulb
WO2015066069A1 (en) 2013-10-28 2015-05-07 Next Lighting Corp. Linear lamp replacement
CN106063381A (zh) 2014-01-22 2016-10-26 伊卢米斯公司 具有被寻址led的基于led的灯
RU2671617C2 (ru) 2014-01-29 2018-11-02 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Светодиодная лампа
US9360188B2 (en) 2014-02-20 2016-06-07 Cree, Inc. Remote phosphor element filled with transparent material and method for forming multisection optical elements
JP6041158B2 (ja) * 2014-02-28 2016-12-07 岩崎電気株式会社 Ledランプ
JP5975303B2 (ja) * 2014-02-28 2016-08-23 岩崎電気株式会社 Ledランプ及びそれに使用するヒートシンク
US9510400B2 (en) 2014-05-13 2016-11-29 Ilumisys, Inc. User input systems for an LED-based light
US9651219B2 (en) 2014-08-20 2017-05-16 Elumigen Llc Light bulb assembly having internal redirection element for improved directional light distribution
CN205424471U (zh) 2014-09-28 2016-08-03 嘉兴山蒲照明电器有限公司 Led球泡灯
JP3203081U (ja) * 2015-02-04 2016-03-10 嘉▲興▼山蒲照明▲電▼器有限公司Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co.,Ltd 電球形ledランプ
USD755414S1 (en) 2015-02-12 2016-05-03 Tadd, LLC LED lamp
USD755415S1 (en) 2015-03-03 2016-05-03 Tadd, LLC LED lamp
US10054296B2 (en) * 2015-03-30 2018-08-21 Linmore Led Labs, Inc. Heat dissipating LED light bar
CZ2015226A3 (cs) * 2015-03-31 2016-08-03 Varroc Lighting Systems, s.r.o. Chladič světelného zdroje
US10161568B2 (en) 2015-06-01 2018-12-25 Ilumisys, Inc. LED-based light with canted outer walls
JP6341949B2 (ja) * 2016-04-04 2018-06-13 中村 正一 Led照明装置
US9605840B1 (en) 2016-05-23 2017-03-28 Green Inova Lighting Technology (Shenzhen) Limited LED kit
WO2017218108A1 (en) * 2016-06-15 2017-12-21 Roca Richard Improved led heating lamp and fan
US10066801B1 (en) * 2017-10-04 2018-09-04 Osram Sylvania Inc. Vehicle lamp reflector having ventilation channel adjacent lamp capsule
US11293632B2 (en) * 2017-12-29 2022-04-05 Shenzhen Fluence Technology Plc Lamp and light source substrate thereof
US10415787B2 (en) * 2018-01-11 2019-09-17 Osram Sylvania Inc. Vehicle LED lamp having recirculating air channels
CA3106393A1 (en) * 2018-07-13 2020-01-16 10644137 Canada Inc. High-performance high-power led lighting systems and methods thereof
IT201900022209A1 (it) 2019-11-26 2021-05-26 Osram Gmbh Lampada e procedimento corrispondente
EP3945240A1 (de) * 2020-07-28 2022-02-02 Lumileds LLC Beleuchtungsvorrichtung zur montage an einem optischen element

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040109318A1 (en) * 2002-07-03 2004-06-10 Nash Derek J. Reflector assembly for automated luminaires
US6787999B2 (en) * 2002-10-03 2004-09-07 Gelcore, Llc LED-based modular lamp
JP2004296245A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Matsushita Electric Works Ltd Ledランプ
US20050152142A1 (en) * 2002-03-28 2005-07-14 Neil Traynor Methods and apparatus relating to improved visual recognition and safety
DE202007002751U1 (de) * 2007-02-24 2007-04-26 Chen, Bor-Jang, Pyng-Jenn City Kühlvorrichtung einer Lampe
EP1047903B1 (de) * 1998-09-17 2007-06-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led-leuchte
US7524089B2 (en) * 2004-02-06 2009-04-28 Daejin Dmp Co., Ltd. LED light

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4452495B2 (ja) * 2001-05-26 2010-04-21 ルミネイション リミテッド ライアビリティ カンパニー スポット照明用高パワーledモジュール
US6864513B2 (en) * 2003-05-07 2005-03-08 Kaylu Industrial Corporation Light emitting diode bulb having high heat dissipating efficiency
US7476002B2 (en) * 2003-07-02 2009-01-13 S.C. Johnson & Son, Inc. Color changing light devices with active ingredient and sound emission for mood enhancement
US7144135B2 (en) * 2003-11-26 2006-12-05 Philips Lumileds Lighting Company, Llc LED lamp heat sink
US7144140B2 (en) * 2005-02-25 2006-12-05 Tsung-Ting Sun Heat dissipating apparatus for lighting utility
TWI290777B (en) * 2006-02-27 2007-12-01 Guei-Fang Chen Lighting device with light emitting diode
US7593229B2 (en) * 2006-03-31 2009-09-22 Hong Kong Applied Science & Technology Research Institute Co. Ltd Heat exchange enhancement
US7637628B2 (en) * 2006-06-13 2009-12-29 Light-Pod, Inc. LED light pod with modular optics and heat dissipation structure
US7494248B2 (en) * 2006-07-05 2009-02-24 Jaffe Limited Heat-dissipating structure for LED lamp
CN101349412A (zh) * 2007-07-18 2009-01-21 富准精密工业(深圳)有限公司 发光二极管灯具
US7607802B2 (en) * 2007-07-23 2009-10-27 Tamkang University LED lamp instantly dissipating heat as effected by multiple-layer substrates

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1047903B1 (de) * 1998-09-17 2007-06-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led-leuchte
US20050152142A1 (en) * 2002-03-28 2005-07-14 Neil Traynor Methods and apparatus relating to improved visual recognition and safety
US20040109318A1 (en) * 2002-07-03 2004-06-10 Nash Derek J. Reflector assembly for automated luminaires
US6787999B2 (en) * 2002-10-03 2004-09-07 Gelcore, Llc LED-based modular lamp
JP2004296245A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Matsushita Electric Works Ltd Ledランプ
US7524089B2 (en) * 2004-02-06 2009-04-28 Daejin Dmp Co., Ltd. LED light
DE202007002751U1 (de) * 2007-02-24 2007-04-26 Chen, Bor-Jang, Pyng-Jenn City Kühlvorrichtung einer Lampe

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9030120B2 (en) 2009-10-20 2015-05-12 Cree, Inc. Heat sinks and lamp incorporating same
US9217542B2 (en) 2009-10-20 2015-12-22 Cree, Inc. Heat sinks and lamp incorporating same

Also Published As

Publication number Publication date
US20090059559A1 (en) 2009-03-05
DE102007040444A1 (de) 2009-03-05
US8066414B2 (en) 2011-11-29
DE102007040444B8 (de) 2013-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102007040444B4 (de) LED-Lampe
DE69936375T2 (de) Led-leuchte
US9732942B2 (en) Color mixing illumination device
US8662712B2 (en) LED lamp
TWI515390B (zh) 電子燈具
EP2255125A1 (de) Led-leuchtvorrichtung
US9459001B2 (en) Illumination device with multi-layered heat sink
US20140133142A1 (en) Mechanical color mixing device
WO2010089397A1 (de) Kühlkörper für eine leuchtvorrichtung
US20160341370A1 (en) Led bulb
DE202007008258U1 (de) LED-Leuchtmittel
DE102010003680A1 (de) Halbleiterlampe
EP2507548B1 (de) Retrofit led-lampe
US9714745B2 (en) Color mixing illumination device
DE112011106000T5 (de) Thermomanagement für Leuchtdioden
US20130039060A1 (en) LED Module Having a Double Diffuser
DE102011081369A1 (de) Leuchte, insbesondere LED-Leuchte mit passiver Kühlung
WO2010133631A1 (de) Kühlkörper für eine leuchtvorrichtung
US20130141917A1 (en) Led light device
WO2010009491A1 (de) Leuchtmittel mit led
EP2947372A1 (de) Led-modul für strahler
EP2564116A1 (de) Led-leuchte als glühbirnensubstitut
CN202972723U (zh) 一种对流散热的led照明灯
EP1925879A1 (de) Gehäuse für Beleuchtungskörper sowie Leuchte, umfassend dieses Gehäuse
CN203549475U (zh) 带有散热通道的led灯杯

Legal Events

Date Code Title Description
OM8 Search report available as to paragraph 43 lit. 1 sentence 1 patent law
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
R016 Response to examination communication
R082 Change of representative

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, 81675

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: OSRAM GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20111114

Owner name: OSRAM AG, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20111114

Owner name: LEDVANCE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20111114

R082 Change of representative

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

Effective date: 20111114

Representative=s name: DF-MP DOERRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN PATENTAN, DE

Effective date: 20111114

R018 Grant decision by examination section/examining division
R082 Change of representative

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: OSRAM GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM AG, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20130204

Owner name: LEDVANCE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM AG, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20130204

R082 Change of representative

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

Effective date: 20130204

Representative=s name: DF-MP DOERRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN PATENTAN, DE

Effective date: 20130204

R082 Change of representative

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

R020 Patent grant now final

Effective date: 20130608

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: LEDVANCE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GMBH, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20130821

Owner name: OSRAM GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GMBH, 81543 MUENCHEN, DE

Effective date: 20130821

R082 Change of representative

Representative=s name: DF-MP DOERRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN PATENTAN, DE

Effective date: 20130821

Representative=s name: VON LIERES BRACHMANN SCHULZE PATENTANWAELTE, DE

Effective date: 20130821

R082 Change of representative

Representative=s name: DF-MP DOERRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN PATENTAN, DE

R081 Change of applicant/patentee

Owner name: LEDVANCE GMBH, DE

Free format text: FORMER OWNER: OSRAM GMBH, 80807 MUENCHEN, DE

R082 Change of representative

Representative=s name: DF-MP DOERRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN PATENTAN, DE

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee