EA019771B1 - Светодиодное осветительное устройство и опорный узел для этого устройства - Google Patents
Светодиодное осветительное устройство и опорный узел для этого устройства Download PDFInfo
- Publication number
- EA019771B1 EA019771B1 EA201101592A EA201101592A EA019771B1 EA 019771 B1 EA019771 B1 EA 019771B1 EA 201101592 A EA201101592 A EA 201101592A EA 201101592 A EA201101592 A EA 201101592A EA 019771 B1 EA019771 B1 EA 019771B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- light
- lighting device
- radiator
- led lighting
- parts
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S8/00—Lighting devices intended for fixed installation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V29/00—Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
- F21V29/50—Cooling arrangements
- F21V29/70—Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
- F21V29/74—Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
- F21V29/77—Cooling 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
- F21V29/773—Cooling 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 the direction of the light emitting axis
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-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
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/20—Light sources comprising attachment means
- F21K9/23—Retrofit 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
- F21K9/232—Retrofit 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-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
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/60—Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
- F21K9/64—Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING 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
- F21Y2105/00—Planar light sources
- F21Y2105/10—Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING 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
- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
- Fastening Of Light Sources Or Lamp Holders (AREA)
Abstract
Светодиодное осветительное устройство может быть использовано при изготовлении светотехнического оборудования общего наружного и внутреннего освещения. Техническим результатом изобретения является повышение комфортности освещения и возможность управления величиной показателя ослепленности. Устройство содержит светорассеивающую оболочку из двух частей, по меньшей мере одна из которых включает частицы люминофора, опорный узел, размещенный между частями светорассеивающей оболочки, а источники светового излучения смонтированы на плате размещенной на поверхности опорной детали. Опорный узел содержит по меньшей мере одну опорную деталь, снабженную элементами механических соединений, часть поверхности которой ориентирована поперек оси опорной детали.
Description
Изобретение относится к светотехнике, а именно, к осветительным устройствам со светодиодами и может быть использовано при изготовлении светотехнического оборудования общего наружного и внутреннего освещения.
Уровень техники
Светодиоды являются эффективным источником света, обладают низким потреблением электроэнергии и большим сроком службы, отличаются высокой яркостью при малых угловых размерах. Использование светодиодов в качестве источников света без специальных мер защиты от световых бликов приводит к значительным зрительным нагрузкам, вызывающим ощущение дискомфорта и подсознательное желания покинуть помещение с таким осветительными устройствами.
Во многих странах введен специальный показатель ослеплённости, нормирующий допустимую степень воздействия на зрение человека ярких источников света. Наиболее часто эта проблема решается путем рассеяния светового потока от источника излучения с помощью различных средств, чаще всего сочетающих в себе как защитно-декоративные функции, так и функции рассевания света. Другим путем решения указанной проблемы является распределение первичного излучения по обширной светоизлучающей поверхности, поверхностная яркость которой не вызывает дискомфорта и является достаточной для создания нормируемого уровня освещенности.
С другой стороны, процесс преобразования светодиодами электрической энергии в световое излучение сопровождается выделением тепла. При этом стабильность яркости светодиодов заметно зависит от температуры кристалла светодиода. При повышении температуры квантовая эффективность кристалла уменьшается. Эффективность работы светодиодов в рабочем температурном диапазоне зависит от состава полупроводникового кристалла, излучательная способность которого сохраняет стабильность при термодинамическом равновесии, обеспеченном конструкцией охлаждающего устройства.
Проблема создания термодинамического равновесия становится тем острее, чем более мощный световой поток необходимо получить для создания нормируемой освещенности. Особенно актуальной эта проблема становится при использовании светодиодов в светильниках, предназначенных для создания общего освещения.
Задача обеспечения теплового баланса светодиода решается отводом тепла, в частности, с помощью радиаторов охлаждения. Процесс теплообмена поверхности радиатора с атмосферой осуществляется в основном излучением и конвекцией. Эффективность теплообмена определяется многими факторами, но чаще всего - величиной площади поверхности теплообмена и её конфигурацией.
Известна светодиодная лампа, содержащая плату со светодиодами, размещенную с одной стороны радиатора, охлаждаемого с другой стороны потоком воздуха, созданного вентилятором (заявка № И8 2004/0222516, МКИ Н 01Ь 27/15, опубликована 11.11.2004).
Недостатком известного решения является использование принудительного охлаждения, привод вентилятора в котором сам по себе является источником тепла, к тому же расположенный в общей со светодиодами оболочке, имеющей ограниченный доступ воздуха. Кроме того, наличие вентилятора снижает надежность конструкции в целом и усложняет её сборку.
Известна светодиодная осветительная система, содержащая профилированный протяженный опорный радиатор, вдоль оси которого на плоских профильных участках размещены линейные платы со светодиодами, излучение которых направлено в противоположные стороны на плоские или цилиндрические оптически прозрачные светорассеиватели (патент № ЕР 1967699, МКИ Е 218 8/10, опубликована 05.11.2008).
В известном решении рациональным является использование общего радиатора для двух групп светодиодов, размещенных на его противоположных сторонах. Однако удаленные друг от друга светодиоды не создают проблем высоких температурных полей и при таком расположении площадь поверхности радиатора оказывается достаточной для поддержания рабочей температуры светодиодов. Прозрачные узкие светорассеиватели имеют, во-первых, небольшую светоизлучающую поверхность, а во-вторых, пропускают яркое излучение светодиодов практически без изменения, создавая световой дискомфорт для наблюдателя.
Известное решение по патенту № ЕР 1967699 является ближайшим аналогом заявленного изобретения по основным конструктивным признакам и назначению.
Техническим результатом изобретения является повышение комфортности освещения; нормирование показателя ослепленности; улучшение теплового режима источников света; расширение технологических и информационных возможностей осветительного устройства.
Раскрытие сущности изобретения
Изобретение характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:
светодиодное осветительное устройство, содержащее источники светового излучения, смонтированные по меньшей мере на одной плате; светорассеивающая оболочка, выполненная из двух частей по меньшей мере одна из которых снабжена средством преобразования длины волны светового излучения; опорный узел, имеющий по меньшей мере одну опорную деталь, размещенную между упомянутыми частями светорассеивающей оболочки, а упомянутая плата источников излучения размещена на поверхно
- 1 019771 сти опорной детали с возможностью теплообмена.
Опорный узел светодиодного осветительного устройства, содержащий по меньшей мере одну опорную деталь, снабженную элементами механических соединений, по меньшей мере часть поверхности которой ориентирована поперек оси упомянутой опорной детали.
Под выражением опорный узел понимается часть устройства, которая, в частности, выполняет функцию внутренней установки и обеспечивает определенное пространственное расположение всех функциональных элементов устройства.
В качестве дополняющих и развивающих признаков устройства необходимо указать следующие:
источники светового излучения сгруппированы в два кластера светодиодов, каждый из которых освещает внутреннюю поверхность одной из частей светорассеивателя;
опорная деталь выполнена в виде полого кольцеобразного радиатора, имеющего внутреннюю полость цилиндрической формы и развитую внешнюю поверхность, а в качестве установочной поверхности использована торцевая поверхность радиатора;
внешняя поверхность радиатора образована ребрами охлаждения, ориентированными вдоль или поперек оси опорного элемента;
радиатор имеет сквозной вентиляционный канал, соединяющий полость и внешнюю поверхность радиатора;
направляющая внутренней цилиндрической поверхности радиатора выполнена в виде произвольной линии, например в виде η-угольника с числом вершин η > 3;
опорная деталь выполнена в виде пластины, одна из поверхностей которой приспособлена для размещения источников излучения;
пластина снабжена элементами механических соединений и по меньшей мере одним сквозным отверстием, которое может быть использовано, в частности, для вентиляции или для размещения электрических проводников;
опорный узел содержит опорную деталь в виде пластины, на которой торцевой поверхностью закреплен кольцеобразный радиатор, при этом поверхность пластины выполнена с возможностью размещения на ней источников излучения;
опорный узел содержит две опорные детали в виде пластин, на которых торцевыми поверхностями закреплен кольцеобразный радиатор, при этом внешняя поверхность каждой из пластин выполнена с возможностью размещения источников излучения и светорассеивающей оболочки;
между сопрягаемыми поверхностями опорных деталей нанесена теплопроводная паста для увеличения поверхности теплообмена;
кластеры источников излучения смонтированы на каждой стороне платы, что в некоторых случаях позволяет уменьшить габариты устройства;
плата источников излучения снабжена по меньшей мере одним сквозным вентиляционным отверстием, благодаря которому, при возникновении градиента температур, возможно выравнивание температурного поля внутри устройства;
плата источников излучения размещена непосредственно на торцевой поверхности полого кольцеобразного радиатора, при этом тепловой контакт между поверхностями может улучшен посредством теплопроводящей пасты;
плата источников излучения закреплена непосредственно на торцевой поверхности кольцеобразного радиатора. Теплообмен между платой, пластиной и радиатором может быть оптимизирован посредством теплопроводящей пасты;
средство преобразования длины волны светового излучения выполнено в виде совокупности частиц люминофора, размещенных на поверхности и/или в оптически прозрачном материале светорассеивающей оболочки. В этом случае используются светодиоды, создающие световой поток в ультрафиолетовой или синей части спектра;
средство преобразования длины волны образовано частицами люминофора разного спектра свечения. Такой вариант выполнения позволяет использовать светоизлучающую поверхность как для создания интерьерного освещения, так и для передачи графической информации. В последнем случае - за счет нанесения изображений люминесцирующими покрытиями соответствующего цвета свечения;
средство преобразования длины волны содержит частицы люминофора с длительным временем послесвечения, что позволяет использовать светоизлучающую поверхность для выполнения функции аварийного или эвакуационного освещения;
светорассеивающая оболочка, имеющая оптически прозрачную основу, может быть снабжена средствами рассеяния светового излучения, снижающими показатель ослепленности осветительного устройства. В случае использования полупроводниковых кристаллов функцию рассеяния выполняют частицы. люминофора. При использовании белых светодиодов, светорассеивающую оболочку выполняют из материала с диффузионным коэффициентом пропускания;
любая из частей светорассеивающей оболочки может иметь плоскую светоизлучающую поверхность или быть выполненной в виде поверхности второго порядка;
электронный преобразователь может быть установлен на плате источника питания, или в полости
- 2 019771 базового опорного блока, или за пределами светорассеивателя.
Перечень графических материалов
Изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами:
на фиг. 1 показан вид сверху опорного узла, содержащего опорную деталь в виде полого кольцеобразного радиатора;
на фиг. 2 показано осевое сечение детали, изображенной на фиг. 1;
на фиг. 3 показано осевое сечение опорного узла, содержащего опорные детали в виде пластин, между которыми размещен кольцеобразный радиатор;
на фиг. 4 показан вид сверху опорного узла, представленного на фиг. 3;
на фиг. 5 и 6 показано сечение светодиодного осветительного устройства, содержащего горизонтально (фиг. 5) и вертикально (фиг. 6) расположенный опорный узел, изображенный на фиг. 3;
на фиг. 7 и 8 показано сечение светодиодного осветительного устройства, содержащего горизонтально (фиг. 7) и вертикально (фиг. 8) расположенный опорный узел, содержащий опорную деталь в виде пластины;
на фиг. 9-13 показаны варианты светодиодного осветительного устройства, где средством соединения с цепью электропитания является резьбовой цоколь;
на фиг. 14 и 15 показаны варианты выполнения светодиодного осветительного устройства, в которых светорассеивающая оболочка выполнена плоской, а опорный узел выполнен в виде радиатора, (фиг. 14) и в виде пластины (фиг. 15).
Опорный узел, предназначенный для вариантов светодиодного осветительного устройства, показан на фиг. 3 и 4 и включает пластины 2 и полый кольцеобразный радиатор 1, прикрепленный к ним торцевой поверхностью, платы 3 с источниками излучения 4, электронный преобразователь 6, размещенный в полости радиатора 1 Пластины 2 и платы 3 могут иметь совмещенные отверстия 7, служащие для целей вентиляции и/или размещения проводников.
На фиг. 5 и 6 показаны два варианта выполнения подвесного светодиодного осветительного устройства, содержащие опорный узел и светорассеивающую оболочку, составленную, в данном случае, двумя полусферами 5' и 5, каждая из которых закреплена на соответствующей пластине 2. В полости радиатора 1 может быть установлен электронный преобразователь 6, а также средства 8 закрепления осветительного устройства на потолке, которые можно использовать для размещения проводников, соединяющих источники 4 излучения с цепью электропитания. Предпочтительным для некоторых вариантов устройства, не показанных на фигурах, является размещение электронного -преобразователя 6 вне пределов светорассеивающей оболочки. Полости радиатора 1 и светорассеивающей оболочки снабжены системой вентиляционных каналов 9, организованных с возможностью теплообмена между указанными полостями и внешней средой. Оптические свойства частей 5' и 5'' светорассеивающей оболочки выбирают в зависимости от характера источника 4 излучения. Например, в случае использования чипов синего спектра излучения для преобразования длины волны используют частицы люминофора, размещенные на поверхности и/или в оптически прозрачном материале светорассеивающей оболочки. Если в качестве источника 4 излучения использованы белые светодиоды, то светюрассеивающая оболочка выполняется из материала с диффузионным коэффициентом пропускания.
На фиг. 7 и 8 показаны два варианта выполнения подвесного светодиодного осветительного устройства, содержащего в качестве опорной детали пластину 2. У этих вариантов нет других принципиальных отличий по сравнению с вариантами осветительного устройства, изображенными на фиг. 5 и 6. Важно отметить, что варианты, представленные на фиг. 7 и 8, обладают меньшей материалоемкостью, но требуют точного подбора площади теплообмена.
На фиг. 9, 11 и 12 показаны варианты выполнения светодиодного осветительного устройства, содержащего опорный узел, включающий радиатор 1 и пластины 2, а в качестве средства соединения с цепью электропитания резьбовой цоколь 10. На этих фигурах также показаны варианты выполнения светорассеивающей оболочки, реализующие разные потребности освещения. Во всех вариантах выполнения с резьбовым цоколем 10 электронный преобразователь 6 может быть размещен как в переходном конусе 11, так и на прилегающей к оси устройства поверхности платы 3.
На фиг. 10 и 13 показаны варианты выполнения осветительного устройства, содержащего резьбовой цоколь 10, а в качестве опорной детали - пластину 2. Причем на фиг. 13 опорная пластина 2 снабжена большим центральным вырезом для размещения платы 3, на обеих сторонах которой смонтированы источники излучения 4.
Части 5' и 5 светорассеивающей оболочки (фиг. 14 и 15) выполнены плоскими. Внутренняя поверхность 12 опорной стенки 13 устройства, поддерживающей части светорассеивающей оболочки 5' и 5, может быть зеркальной или выполненной из оптически прозрачного материала, содержащего средство преобразования длины волны излучения.
Возможность промышленного применения
Приведенные в описании варианты комбинаций элементов осветительного устройства не являются исчерпывающими. Они могут быть изменены для реализации конретных целей освещения. Элементы конструкции осветительного устройства имеют простые формы, которые могут быть изготовлены с ис
- 3 019771 пользованием известных средств, имеющих автоматизированное управление.
Claims (10)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Светодиодное осветительное устройство, содержащее источники светового излучения, образующие два кластера; светорассеивающую оболочку, выполненную из двух частей, при этом каждый из упомянутых кластеров установлен с возможностью освещения внутренней поверхности одной из частей светорассеивающей оболочки; опорный узел, включающий кольцеобразный радиатор, размещенный между упомянутыми частями светорассеивающей оболочки и снабженный по периметру развитой поверхностью, выполненной с возможностью теплообмена с атмосферой, а упомянутые источники излучения связаны с торцевой поверхностью упомянутого кольцеобразного радиатора, с возможностью отвода к нему тепла.
- 2. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что опорный узел включает кольцеобразный радиатор и опорную деталь, закрепленную на торце радиатора и выполненную в виде пластины из теплопроводного материала, на поверхности которой размещены источники излучения.
- 3. Светодиодное осветительное устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что внешняя поверхность радиатора снабжена ребрами охлаждения, ориентированными вдоль или поперек оси устройства.
- 4. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что радиатор снабжен сквозным вентиляционным каналом, соединяющим полость и внешнюю поверхность радиатора.
- 5. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющая внутренней цилиндрической поверхности радиатора выполнена в виде произвольной линии, например, в виде пугольника с числом вершин п>3.
- 6. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что кластеры источников излучения смонтированы на каждой торцевой поверхности кольцеобразного радиатора.
- 7. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере одна часть светорассеивающей оболочки снабжена средством преобразования длины волны светового излучения, выполненным в виде совокупности частиц люминофора, размещенных на поверхности и/или в оптически прозрачном материале оболочки.
- 8. Светодиодное осветительное устройство по п.7, отличающееся тем, что средство преобразования длины волны образовано частицами люминофора разного спектра свечения.
- 9. Светодиодное осветительное устройство по п.7 или 8, отличающееся тем, что средство преобразования длины волны содержит частицы люминофора с длительным временем послесвечения.
- 10. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что любая из частей светорассеивающей оболочки имеет плоскую светоизлучающую поверхность и/или поверхность второго порядка.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/RU2010/000167 WO2011129713A1 (ru) | 2010-04-13 | 2010-04-13 | Светодиодное осветительное устройство и опорный узел для этого устройства |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201101592A1 EA201101592A1 (ru) | 2012-04-30 |
EA019771B1 true EA019771B1 (ru) | 2014-06-30 |
Family
ID=44798871
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201101592A EA019771B1 (ru) | 2010-04-13 | 2010-04-13 | Светодиодное осветительное устройство и опорный узел для этого устройства |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR20130082074A (ru) |
CN (1) | CN102844611A (ru) |
EA (1) | EA019771B1 (ru) |
WO (1) | WO2011129713A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182519U1 (ru) * | 2017-03-20 | 2018-08-22 | Сергей Алексеевич Агарков | Светильник подвесной светодиодный |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102679215A (zh) * | 2012-04-28 | 2012-09-19 | 宁波市鄞州威迪电子有限公司 | Led灯泡 |
CN103062684A (zh) * | 2013-01-07 | 2013-04-24 | 威海大荣新能源开发有限公司 | 一种用于教学场所的荧光灯具 |
CN104110646A (zh) * | 2013-04-18 | 2014-10-22 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 广角多色温led灯泡 |
KR102407340B1 (ko) * | 2015-07-08 | 2022-06-13 | 쑤저우 레킨 세미컨덕터 컴퍼니 리미티드 | 조명 장치 |
CN106801836A (zh) * | 2017-03-20 | 2017-06-06 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 一种具有摄像功能的灯具 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001041514A1 (en) * | 1999-11-30 | 2001-06-07 | Polaris Pool Systems, Inc. | A multicolor led lamp bulb for underwater pool lights |
RU2194736C2 (ru) * | 2000-12-05 | 2002-12-20 | Сощин Наум Пинхасович | Фотолюминофор со сверхдлительным послесвечением |
RU40781U1 (ru) * | 2004-03-18 | 2004-09-27 | Ногинов Александр Леонидович | Декоративный многоцветный светильник |
RU2301475C1 (ru) * | 2005-12-09 | 2007-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Экосвет" | Светоизлучающий узел, способ создания свечения светоизлучающего узла и устройство для осуществления способа создания свечения светоизлучающего узла |
RU2319063C2 (ru) * | 2003-05-02 | 2008-03-10 | Аваилвс Корпорейшн | Структура светоизлучающего поверхностного тела |
CN201302131Y (zh) * | 2008-09-08 | 2009-09-02 | 东莞市大晶嘉照明科技有限公司 | 一种设有内置驱动器的大功率发光二极管节能灯 |
RU2367842C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-09-20 | Закрытое акционерное общество "Светлана-Оптоэлектроника" | Световой прибор на светодиодах |
CN101629682A (zh) * | 2009-07-06 | 2010-01-20 | 杨振行 | 大功率led灯 |
US20100067227A1 (en) * | 2006-06-13 | 2010-03-18 | Budike Lothar E S | LED light pod with modular optics and heat dissipation structure |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102004011600B4 (de) * | 2004-03-10 | 2011-07-28 | odelo GmbH, 71409 | Heckleuchte eines Fahrzeugs |
CN200949790Y (zh) * | 2006-07-18 | 2007-09-19 | 贵州首朗新能源有限公司 | 全方位立体照射led照明灯 |
CN201081173Y (zh) * | 2007-07-17 | 2008-07-02 | 华刚光电(上海)有限公司 | 双面出光的建筑装饰照明用led面光源 |
CN201373347Y (zh) * | 2009-02-18 | 2009-12-30 | 杨春建 | Led灯 |
-
2010
- 2010-04-13 WO PCT/RU2010/000167 patent/WO2011129713A1/ru active Application Filing
- 2010-04-13 CN CN2010800661485A patent/CN102844611A/zh active Pending
- 2010-04-13 EA EA201101592A patent/EA019771B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-04-13 KR KR1020127025497A patent/KR20130082074A/ko not_active Application Discontinuation
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2001041514A1 (en) * | 1999-11-30 | 2001-06-07 | Polaris Pool Systems, Inc. | A multicolor led lamp bulb for underwater pool lights |
RU2194736C2 (ru) * | 2000-12-05 | 2002-12-20 | Сощин Наум Пинхасович | Фотолюминофор со сверхдлительным послесвечением |
RU2319063C2 (ru) * | 2003-05-02 | 2008-03-10 | Аваилвс Корпорейшн | Структура светоизлучающего поверхностного тела |
RU40781U1 (ru) * | 2004-03-18 | 2004-09-27 | Ногинов Александр Леонидович | Декоративный многоцветный светильник |
RU2301475C1 (ru) * | 2005-12-09 | 2007-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Экосвет" | Светоизлучающий узел, способ создания свечения светоизлучающего узла и устройство для осуществления способа создания свечения светоизлучающего узла |
US20100067227A1 (en) * | 2006-06-13 | 2010-03-18 | Budike Lothar E S | LED light pod with modular optics and heat dissipation structure |
RU2367842C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-09-20 | Закрытое акционерное общество "Светлана-Оптоэлектроника" | Световой прибор на светодиодах |
CN201302131Y (zh) * | 2008-09-08 | 2009-09-02 | 东莞市大晶嘉照明科技有限公司 | 一种设有内置驱动器的大功率发光二极管节能灯 |
CN101629682A (zh) * | 2009-07-06 | 2010-01-20 | 杨振行 | 大功率led灯 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182519U1 (ru) * | 2017-03-20 | 2018-08-22 | Сергей Алексеевич Агарков | Светильник подвесной светодиодный |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20130082074A (ko) | 2013-07-18 |
EA201101592A1 (ru) | 2012-04-30 |
WO2011129713A1 (ru) | 2011-10-20 |
CN102844611A (zh) | 2012-12-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10228111B2 (en) | Standardized troffer fixture | |
JP5324458B2 (ja) | 照明アセンブリー、および照明アセンブリーのための構成要素 | |
JP5436216B2 (ja) | 光エンジンアセンブリー | |
US20110267821A1 (en) | Lighting device with heat dissipation elements | |
US9353916B2 (en) | Elongated LED luminaire and associated methods | |
US20120257374A1 (en) | Led lamp | |
US20150049490A1 (en) | Retrofit LED Lighting System | |
US9285099B2 (en) | Parabolic troffer-style light fixture | |
US8841834B2 (en) | Solid state lighting systems using OLEDs | |
EA019771B1 (ru) | Светодиодное осветительное устройство и опорный узел для этого устройства | |
US8878435B2 (en) | Remote thermal compensation assembly | |
JP2008186776A (ja) | 照明器具 | |
WO2013032634A1 (en) | Lighting device | |
JP2012164541A (ja) | 直管型led電球。 | |
KR100981683B1 (ko) | Led조명기구 | |
US20130039074A1 (en) | Led Luminaire with Convection Cooling | |
US8789976B2 (en) | Integrated multi-layered illuminating unit and integrated multi-layered illuminating assembling unit | |
WO2013175356A1 (en) | Illumination device | |
KR101012308B1 (ko) | 방열장치 및 이를 이용한 전구형 led 조명장치 | |
WO2012141510A2 (ko) | 엘이디를 이용한 다색 실내등 | |
WO2012018277A1 (ru) | Осветительное устройство | |
RU2446346C2 (ru) | Лампа на светоизлучающих диодах | |
WO2014139183A1 (en) | Modular lensed troffer fixture | |
RU2767167C1 (ru) | Светодиодный модуль | |
CN202955501U (zh) | 可倍数组合的一体化多层式照明装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ TM |
|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): RU |