EP2385296A2 - Wand- und/oder Deckenleuchte - Google Patents
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- EP2385296A2 EP2385296A2 EP11003700A EP11003700A EP2385296A2 EP 2385296 A2 EP2385296 A2 EP 2385296A2 EP 11003700 A EP11003700 A EP 11003700A EP 11003700 A EP11003700 A EP 11003700A EP 2385296 A2 EP2385296 A2 EP 2385296A2
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- F21Y2103/10—Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
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- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Definitions
- the present invention generally relates to a lamp and in particular a wall and / or ceiling lamp in the form of a wallwashers, with a plurality of bulbs, preferably in the form of LEDs, which sit on a printed circuit board, which is provided for the power supply and / or control of the lighting means , And a reflector assembly for deflecting the light emitted by the light source in the space to be illuminated.
- the present invention seeks to provide an improved luminaire, which avoids the disadvantages of the prior art and the latter develops in an advantageous manner.
- a small-sized, simple and inexpensive to produce wall and / or ceiling light is to be created, which can produce a high amount of light with a high luminaire efficiency of operation at a designated target area with uniform light distribution, without buying this with a dazzling effect.
- the invention proposes between the reflector assembly and To provide the plurality of bulbs lenses, each associated with one or a subset of the bulbs and capture the light emitted therefrom substantially completely and throw on the reflector assembly.
- the lamps are each assigned a lens which essentially completely captures the light emitted by the luminous means and at least partially throws it onto the reflector arrangement.
- a plurality of lenses are provided for a plurality of the lighting means, wherein in particular also all lamps can be associated with such lenses.
- the lenses can be aligned parallel to one another and arranged next to one another in accordance with the arrangement grid of the lighting means, in particular in a row.
- the plurality of lenses can be connected together to form a common, line-shaped lens component, which can be mounted separately as such.
- a common, line-shaped lens component which can be mounted separately as such.
- the lenses can be molded integrally as part of a lens line, in particular molded from plastic, wherein optionally in a multi-component process, the lenses themselves can be cast from a different material than the provided between the lenses connecting webs or the support profile on which the several lenses are formed.
- the lenses are shaped such that they have complementary and / or overlapping radiation areas such that the light emitted by the reflector arrangement in the space to be illuminated has a uniform light intensity distribution, in particular such that the irradiated wall or floor surface uniformly bright is lit.
- the light cones emitted by the lenses can already complement or overlap one another on the reflector they are irradiating and mix with it.
- the lenses may also be shaped such that the lenses, in cooperation with the reflector arrangement, result in the desired complementation, overlapping and / or mixing of the light cones, for example such that the light cones cast by the lenses onto the reflector arrangement are still distinguishable on the reflector arrangement and complement or mix only after blasting from the reflector assembly in the desired manner, so that the irradiated wall surface is uniformly illuminated and there a uniform light intensity distribution is achieved.
- the said lenses can in this case basically be formed differently, wherein advantageously free-form lenses and / or lenses with an asymmetrical emission characteristic can be provided in order to cast the light emitted by a respective point-shaped luminous means in the desired distribution onto the reflector, the design of which can thereby be simplified ,
- the lenses are advantageously designed and arranged so that they completely capture and redirect light emitted by the point light source.
- the respective lens may have on its side associated with the lamp a cup-shaped entrance contour, with which the lens is placed over the point-shaped light source, so that obliquely or laterally emitted light enters the lens.
- LEDs can be provided as lighting means.
- the punctiform light source in particular LED
- the punctiform light source in particular LED
- the said coupling-out lens can in this case basically be designed differently and form a per se known LED package together with the emitter and the drive chip of the LED.
- the coupling-out lens may, for example, form a dome-shaped cover in the form of a lens, or else be in the form of a silicone lens made of solid material.
- said coupling-out lens does not necessarily have to be dome-shaped or dome-shaped, but may also have other contours, for example in the form of an approximately plate-shaped casting, which covers the emitter and chip of the LED. If the punctiform light source is provided with such a coupling-out lens, the abovementioned lenses are set via this coupling-out lens or arranged downstream of it in order to cast the light onto the common reflector in the desired manner.
- the aforementioned reflector arrangement can basically be designed differently.
- the reflector arrangement comprises at least a first reflector, which deflects the light coming from the lenses forth and radiates in the desired manner in the space to be illuminated.
- said first reflector may extend along the printed circuit board across the plurality of bulbs and / or lenses so that the plurality of bulbs or the plurality of lenses cast light onto the common first reflector.
- the reflector arrangement may also comprise at least one second reflector which is arranged between the illuminant and the first reflector such that light emitted by the illuminant and / or emitted by the associated lens is first deflected by the second reflector and thrown onto the first reflector, which then redirects the light and throws it into the room to be illuminated.
- a plurality of such second reflectors can be provided, which are each assigned separately to a single luminous means, possibly also a subgroup of the luminous means.
- each of the bulbs and / or lenses can be provided to assign reflector pots, which are the illuminants and / or lenses individually enclosing arranged on the circuit board and throw the light emitted by the bulbs light on the common, another reflector, the is provided for several lamps simultaneously.
- reflector pots which are the illuminants and / or lenses individually enclosing arranged on the circuit board and throw the light emitted by the bulbs light on the common, another reflector, the is provided for several lamps simultaneously.
- the cup-shaped individual reflectors cover the illuminants in particular also against viewing directions which lie in a vertical plane below the luminaire or are only slightly inclined relative to this vertical plane, ie in other words an observer standing essentially underneath the luminaire then not blinded when he sees substantially along the longitudinal direction of the printed circuit board in the lamp, even not if the angle is very shallow, for example, because the lamp or the lamp section is looked at the other end of the room.
- the at least one lens can be used in combination with the aforementioned second reflectors.
- at least one of the second reflectors can be replaced by at least one lens, in particular if the corresponding lens is designed so that it casts the light emitted by the illuminant completely onto the first reflector.
- a respective lens may also be replaced by a second reflector.
- the plurality of lighting means can in principle be provided in various arrangements on the printed circuit board, for example a staggered, matrix-shaped arrangement of the lighting means.
- a particularly advantageous embodiment of the invention can be that the bulbs are spaced from each other in a row next to each other. This makes it possible in particular to form a small-wall and / or ceiling lamp with approximately slit-shaped light exit. It may be advantageous if the circuit board has an elongated, generally slim contour, for example in the form of a rectangle.
- the light sources associated with a common printed circuit board can in principle be designed differently.
- the different design of the lighting means may consist of different light colors, different powers and / or different illuminant geometries, preferably punctiform, but also linear bulbs can be used.
- LEDs light-emitting diodes
- a plurality of identically designed lighting means may be arranged on a common printed circuit board.
- the at least one light source is arranged dimmed.
- the bulbs are concealed by Korpuskonturen so that a direct, straight line of sight is prevented in the bulbs when mounting the light on the ceiling.
- the second, cup-shaped reflectors enclose the closed ring-shaped lamps directly adjacent to the surface of the printed circuit board.
- the pot reflectors enclosing the lamps almost completely capture the light emitted by the lamp and throw it in the desired direction with a desired beam path in the predetermined target area or on the common further reflector.
- the reflector arrangement essentially adjoins directly the printed circuit board front side carrying the at least one luminous means, so that light emitted by the luminous means substantially parallel to the printed circuit board is captured by the reflector.
- the lamp is as it were enclosed by the reflector assembly and the circuit board.
- the first reflector viewed from the space to be illuminated, is arranged behind the lighting means, while the cup-shaped second reflectors Seen from the illuminated space before the at least one light source are arranged.
- the rear, first reflector viewed from the room to be illuminated, may have different shapes with respect to its shape.
- the first reflector may have a groove-shaped, concave curvature, wherein advantageously the radius of curvature may increase with increasing distance from the printed circuit board and / or the lighting means.
- Said first reflector extends along the printed circuit board over the plurality of light sources and also over the corresponding plurality of second reflectors, so that the plurality of second reflectors cast light onto the common first reflector.
- the reflector arrangement and / or the lenses are advantageously shaped such that the light cone emitted by at least two adjacent bulbs via associated lenses and / or second reflectors overlap one another and at least after deflection by the first reflector on the wall to be illuminated the light of at least two different bulbs mixed.
- said second reflectors may be designed such that three or more light cones of adjacent bulbs after the reflector arrangement overlap on the wall to be illuminated.
- the second reflectors can basically be designed differently.
- the second reflectors can be contoured in the shape of a circular-frustum, wherein the cone-opening angle can be adapted to the spacing of the lighting means from each other.
- the cup-shaped second reflectors a Cone opening angle of 2 x 20 ° to 2 x 40 ° and preferably about 2 x 30 ° have.
- the depth of the cup-shaped second reflectors and / or their diameter can in this case be dimensioned such that the second reflectors each have a Ausblendwinkel of 2 x 45 ° to 2 x 65 ° and in particular about 2 x 55 °.
- the reflector arrangement is such that the lighting means are arranged on the front side of the printed circuit board, which faces the space to be illuminated or the wall to be illuminated.
- the lighting means are arranged on the front side of the printed circuit board, which faces the space to be illuminated or the wall to be illuminated.
- the cup-shaped second reflectors are designed and / or arranged the second reflectors supporting printed circuit board arranged in particular tilted, that the second reflectors release a visual axis directly into the light source only in one area, in which a common observer of usual size can not get away with his eyes.
- the second reflectors cover all visual axes directly to those in the second Reflectors arranged light sources, which would be tilted down to a horizontal ceiling plane by more than 66 °, in particular more than 45 ° downwards, that would be directed steeper than 66 ° or 45 ° upwards to the ceiling.
- the luminaire has a ceiling mounting plane that extends parallel to the ceiling when mounted on the ceiling. Based on this ceiling mounting plane, the second reflectors cover all sight axes that would be inclined more than 45 ° in relation to the ceiling mounting plane. In a mounting of the lamp at a standard ceiling height of about 2.50 m to 3.00 m at a distance of about 0.5 m - 1 m in front of the illuminated wall this results in a complete glare, as a person, even if they is directly on the wall to be illuminated, can not look directly into the bulbs.
- a transparent cover may be provided in front of the cup-shaped, second reflectors, which may at least partially close said second reflectors.
- a common cover may be provided, which extends over the plurality of second reflectors away.
- a plurality of such covers can be provided, which are each associated with a single reflector or a subset of second reflectors.
- the said cover can basically consist of different materials, for example be shaped in the form of a glass or plastic panel.
- the cover used is a transparent covering film, which is blinded in front of the second reflectors, for example, can be placed flush on its outer edge in order to close the reflectors.
- the said cover can serve here not only as a dust cover, but above all form an optical means for influencing the light emission.
- a cover film can be used with a surface structuring and / or light-scattering agents, whereby, for example, a improved mixing of the light emitted by the plurality of LEDs and thrown onto the first reflector light can be achieved, wherein such a cover can also be arranged in front of the lenses.
- the reflector arrangement advantageously throws a light wedge on the wall to be illuminated as evenly as possible, which may have a wedge angle of 10 ° to about 90 °, wherein advantageously an upper side of said light wedge is bounded by a horizontal plane or optionally a horizontal plane slightly inclined at an acute angle.
- the printed circuit board is tilted at an acute angle relative to the aforementioned ceiling mounting plane of the lamp, wherein the tilt angle of the printed circuit board with respect to said ceiling mounting plane is less than 90 °.
- the printed circuit board can be tilted relative to the ceiling mounting plane at an angle of about 70 ° to 90 ° and preferably about 80 °.
- the heat that passes directly from the light source in the circuit board can be the heat that passes directly from the light source in the circuit board, but on the other hand may include the heat, which acts in the form of light rays, for example by scattering and / or reflection on the printed circuit board surface.
- At least one heat sink can be provided, which is associated with the printed circuit board and / or the at least one reflector of the reflector assembly and advantageously by air flows around or flows through and causes the necessary heat dissipation.
- the said heat sink with the Rear side of the printed circuit board and / or the back of the at least one reflector to be connected, so that a heat transfer from the printed circuit board and / or the reflector can be made on the heat sink and discharged from the cooling fins.
- the printed circuit board and the heat sink or the at least one reflector and the heat sink are adapted to one another in an advantageous development of the invention, advantageously such that a full-surface concerns of the heat sink on the printed circuit board back and / or on the reflector backs is provided.
- the heat sink may have corresponding connection surfaces which are adapted to the back side of the printed circuit board and / or the rear side of the reflector.
- the at least one heat sink is designed in such a way that essentially the entire rear side of the printed circuit board and the entire rear side of the first reflector are covered by the heat sink.
- the heat sink and the reflector can in this case be formed as separate components and be adapted to one another in the aforementioned ways. Alternatively, however, it can also be provided that the reflector in the form of a coating is applied directly to the heat sink, so that, so to speak, the corresponding heat sink surface itself operates as a reflector.
- Said printed circuit board can be attached to the heat sink in principle in various ways.
- the printed circuit board is advantageously pressed non-positively against the corresponding heat sink surface and / or connected to this form-fitting manner.
- a preferred embodiment may be that the printed circuit board is seated in a cooling bag in which said printed circuit board is surrounded by opposite sides of the heat sink from its rear side, wherein advantageously said cooling pocket is formed so deep in the heat sink that the printed circuit board with at least one third of its width in said cooling bag sitting, which is in contact with both the front of the circuit board on which the bulbs sit, as well as with the back of the circuit board. Due to the large insertion depth a particularly efficient heat transfer can be achieved, which conducts the heat from the printed circuit board into the heat sink.
- the lamp can basically have different designs.
- the lamp body including at least the common reflector is formed as an endless extruded profile, so that it to a desired length can be cut to length.
- the printed circuit board and the at least one heat sink can each be designed as an endless extruded profile, so that these components of the lamp can be cut to the respective desired lamp length.
- the heat sink has web-shaped cooling ribs which extend parallel to the longitudinal direction of the extruded profile. As a result, very finely formed ribs can be provided, in particular when producing medium extruded profile extrusion or continuous casting, which provide a large heat transfer surface even with a very small overall size of the entire lamp.
- wall and / or ceiling lamp 1 has a total elongated - roughly speaking - bar-shaped contour, so that they can be advantageously integrated into slot-shaped recesses in ceiling and / or wall panels, for example, installed countersunk into corresponding panel slots can.
- this installation option due to the small size of the lamp 1 shows its advantages particularly clearly, can in alternative Use the lamp but also in a projecting arrangement, so to speak, be fixed to plaster and / or freestanding to appropriate fasteners and brackets.
- the mounting on a ceiling at a distance of about 0.5-1 m, preferably about 0.75 m away from the room wall to be illuminated 20; however, the lamp may also be mounted upright on an adjacent wall to illuminate said room wall 20 from the side.
- the lamp 1 comprises a plurality of light sources 2 in the form of button-shaped LEDs 3, which are mounted directly on a printed circuit board 4 and connected to conductors which are integrated in the interior of the printed circuit board 4.
- the LEDs 3 can advantageously be spaced apart from each other side by side, with a slot lamp in the Fig. 6 shown alignment along a straight line can be particularly advantageous.
- differently colored LEDs 3 in red, green and blue are provided, whose light can advantageously homogeneously mix in the target area, so that a simple adjustment of homogeneous light colors is achieved, which is achieved by a good color overlay in the target area.
- the printed circuit board 4 has in the illustrated embodiment an elongated, approximately rectangular contour, wherein it is advantageously formed flat.
- the printed circuit board 4 can be made as a semi-finished product, so to speak, which is then cut to the required length depending on the desired lamp size.
- the arrangement of the LEDs 3 directly on the printed circuit board 4 can be a particularly compact design of the lamp 1 realize and bring about a good heat dissipation.
- the length of the lamp is advantageously almost freely selectable, since the formed as continuous extruded profiles components can be cut to the desired length and along the circuit board 4 a corresponding arbitrary plurality of bulbs 2 can be arranged.
- Fig. 1 shows, the printed circuit board 4 and the LEDs 3 arranged thereon is associated with a reflector assembly 5, which is adjacent to the printed circuit board 4 and the LEDs 3, so to speak encloses together with the printed circuit board front side.
- the in the drawing plane of the Fig. 1 shown LED 3 associated with a lens 23, which captures the light emitted by the LED 3 and completely on the all LEDs 3 common reflector 9 and / or directly into the light wedge 24 or to the lighting room, in particular on the wall 20 to be illuminated throws ,
- the lens 23 may have a pot-shaped contoured entrance side 23a that is slipped over the LED 3 to also capture laterally exiting light.
- said lens 23 may be shaped such that an asymmetrical light intensity distribution is achieved, in particular such that no or only slightly lateral light components are emitted, which would propagate approximately parallel to or only slightly inclined to the straight line connecting the multiple LEDs. In other words, at least partially prevented from the LED 3 light perpendicular to the plane of the Fig. 4 or is radiated to this perpendicular inclined only at an acute angle.
- the aforementioned lenses 23 may be in an advantageous development of the invention part of a common, separately manufactured and assembled component in the form of a Linsenzeile, like this Fig. 2 shows.
- the lenses 23 may be attached to a common plate-shaped or strip-shaped carrier 123 in the embodiment shown, which can be manufactured in the form of semi-finished products of great length and can be cut to the correct length depending on the length of the lamp.
- the lenses may be cast on said support 123 or integrally integrally formed in other ways, in principle, the support 123 and the lenses 23 may be made of the same material. Alternatively, the lenses 23 and the carrier 123 may also be made of different materials, for example manufactured in a multi-component casting process.
- separately manufactured lenses 23 may be subsequently inserted into a prefabricated carrier 123 having corresponding lens receiving recesses.
- the aforementioned reflector arrangement 5, which directly adjoins the printed circuit board 4, defines with reflector surface edges 6 and 7 a light exit cross section 8 which lies in a plane which essentially - roughly speaking - extends perpendicularly to the plane of the printed circuit board 4, cf. Fig. 5 ,
- the reflector arrangement 5 comprises a first reflector 9 which is common to all LEDs and which is irradiated by the light emerging from the lenses 23.
- the lenses 23 thus direct their light cones - which need not have exactly conical form in the mathematical sense - on the common first reflector 9, which then throws the aforementioned light cone in the space to be illuminated.
- the reflector assembly 5 consists solely of said first reflector.
- the reflector arrangement may also comprise at least one further reflector, wherein such a second reflector may be provided in combination with said lenses 23.
- a further reflector shows the execution Fig. 5 , where for the sake of simplicity and clarity sake, the lenses 23 are omitted, but this may also represent an embodiment of the invention.
- the abovementioned common first reflector 9 and a multiplicity of further reflectors 10 can be provided which are individually assigned to an LED and / or a lens 23, wherein the first reflector 9 is arranged behind the light-emitting diodes 3, viewed from the room to be illuminated the second reflectors 10 viewed from the direction mentioned are arranged in front of and behind the light-emitting diodes 3 and enclose and cover them in the shape of a cup, so that no direct light can be thrown into a glare-relevant spatial area by the light-emitting diodes 3.
- the said second reflectors 10 are, as Fig. 5 shows, arranged directly on the LEDs 3.
- the second reflectors 10 are each cup-shaped in the form of a frusto-conical annular surface and sit together with the enclosed LEDs on the printed circuit board 4, so that the LEDs are peripherally completely enclosed by said second reflectors 10. This extremely small distance or the immediately adjacent arrangement of the second reflectors 10 causes a complete capture even laterally parallel to the printed circuit board radiated light and thus a high efficiency.
- the radius of curvature of the first reflector 9 decreases with increasing distance from the printed circuit board 4.
- Surface area, the two reflectors 9 and 10 are also formed differently.
- the first reflector 9 extends arcuately about - roughly speaking - from the light-emitting diodes 3 facing away, the upper edge of the wide reflectors 10 to about down to the height of the LEDs 3, see. Fig. 5 ,
- the second reflectors 10 form in the illustrated embodiment frusto-conical pots with a cone opening angle of about 2 x 30n.
- the depth of the reflector pots on the order of magnitude is chosen approximately in the region of the larger diameter, wherein advantageously the outer, maximum diameter of the second reflectors about 50% - 400% and in particular about 200% of the depth of the cup-shaped second reflectors, as in FIG. 6 is shown.
- the second reflectors 10 are advantageously designed such that they have a Ausblendwinkel of about 2 x 55 ° in the illustrated embodiment.
- drawn spacing of the lamps which may be on the order of about 10-40 mm and preferably about 25 mm, results in a cross-fading emitted by the individual light beam beams, ie the outgoing of the individual light cone falling on overlapping areas on the first reflector 9, so that a good, uniform mixing of the different light colors of adjacent bulbs is achieved.
- the printed circuit board 4 is tilted at an acute angle to the ceiling-parallel ceiling mounting plane 19, wherein in the illustrated embodiment, the tilt angle 18 is about 80 °.
- the reflector assembly 5 is formed in total such that the lamp emits a light wedge with a wedge angle of 10 ° to 90 °, which illuminates the perpendicular to the ceiling mounting plane 19 extending wall 20 evenly.
- Said light wedge 24 is bounded on its upper side by an approximately ceiling-parallel plane, cf. FIG. 5 ,
- a heat sink 13 is provided, which surrounds the reflectors 9 and 10 of the reflector assembly 5 and the printed circuit board 4 each back.
- the heat sink 13 in this case comprises a plurality of cooling fins 16.
- a cooling body part 14 is provided, which essentially cools the printed circuit board 4 and the first reflector 9.
- the printed circuit board 4 sits in the illustrated embodiment in a slot-shaped cooling pocket 17, which is bounded by the heat sink part 14, said cooling pocket 17 is adapted to the contour of the printed circuit board 4 ,
- said printed circuit board 4 is seated approximately 1 ⁇ 3 to 1 ⁇ 2 of its width in a slot-shaped pocket in the heat sink portion 14, opposite sides of the heat sink part 14 are positively embraced, so that the printed circuit board 4 full and rich against the terminal contour of the aforementioned heat sink part 14th is applied.
- the connecting surfaces of the heat sink 13 to the printed circuit board 4 and to the reflectors 9 and 10 are each conformed to form, it can be advantageously provided that the reflector can be applied directly in the form of a coating layer on the surface of said heat sink.
- the reflector 9 may be formed directly by corresponding surfaces of the heat sink or of coatings applied thereto.
- Fig. 5 shows, advantageously not only the printed circuit board 4, but also the other essential components of the lamp 1 can be formed in the form of endless extruded profiles, so in particular the heat sink member 14 and the reflector 9, so that in a simple manner with small component diversity different lamp sizes can be made.
- the corresponding endless extruded parts only need to be cut to the desired length.
- the individual reflectors 10 are set on the circuit board 4, the individual reflectors 10 are set.
- the outlet cross-section of the second reflectors 10 may be covered with a cover 21, which is formed in the illustrated embodiment of a transparent cover 22.
- Said cover film 22 may in this case have an extension over a plurality of reflectors 10, so that a plurality of reflectors 10 are covered by a common cover 21.
- the covering film 21 can also cover only individual reflector pots 10, so that each reflector pots 10 is assigned a cover 21 individually.
- the cover 21 can sit directly on the edges of the reflector pots 10 and close this.
- Said cover film 21 may be designed differently, for example light-scattering, in order to achieve better mixing of the light emitted by the different LEDs.
Landscapes
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- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein eine Leuchte und insbesondere eine Wand- und/oder Deckenleuchte in Form eines Wallwashers, mit einer Vielzahl von Leuchtmitteln, vorzugsweise in Form von LEDs, die auf einer Leiterplatine sitzen, die zur Stromversorgung und/oder Ansteuerung der Leuchtmittel vorgesehen ist, sowie einer Reflektoranordnung zur Umlenkung des vom Leuchtmittel abgegebenen Lichts in den auszuleuchtenden Raum.
- Wand- und Deckenleuchten, die als Aufputzlampe montiert oder in Wand- und/oder Deckenpaneele integriert, beispielsweise in Paneelausnehmungen versenkt sein können oder auch als Leuchte im Boden versenkt sein können, unterliegen regelmäßig einer Vielzahl verschiedener, oftmals gegenläufiger Anordnungen. Während einerseits immer kleinere Baugrößen gefordert werden, soll andererseits dennoch eine hohe Leuchtkraft mit gleichmäßiger Ausleuchtung der Nutzfläche erreicht werden. Dabei ist nicht nur die geringe Baugröße an sich problematisch und mit der geforderten Raumausleuchtung schwer in Einklang zu bringen, sondern auch die damit einhergehenden thermischen Probleme sind schwierig zu lösen. Bei kleinen Abmessungen sitzt das Leuchtmittel in geringem Abstand sehr nahe an den angrenzenden Korpusflächen, zum anderen steht insgesamt wenig Korpusfläche zur Ableitung der entstehenden Wärme zur Verfügung. Zum anderen entstehen bei klein bauenden, punktförmigen Lichtquellen mit hoher Leuchtkraft oftmals eine Blendwirkung und eine als unangenehm empfundene Lichtverteilung.
- Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Leuchte zu schaffen, die Nachteile des Standes der Technik vermeidet und Letzteren in vorteilhafter Weise weiterbildet. Insbesondere soll eine klein bauende, einfach und kostengünstig zu fertigende Wand- und/oder Deckenleuchte geschaffen werden, die mit einem hohen Leuchtenbetriebswirkungsgrad an einem vorgesehenen Zielbereich bei gleichmäßiger Lichtverteilung eine hohe Lichtmenge erzeugen kann, ohne dies mit einer Blendungswirkung zu erkaufen.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Leuchte gemäß Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Um einerseits eine Blendung von unter der Leuchte stehenden Personen zu vermeiden und eine Längsausblendung zu erreichen, andererseits jedoch eine gute Durchmischung des Lichts der Vielzahl von Leuchtmitteln und eine Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung bei gleichzeitig hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad zu erreichen, schlägt die Erfindung vor, zwischen der Reflektoranordnung und der Mehrzahl von Leuchtmitteln Linsen vorzusehen, die jeweils einem oder einer Untergruppe der Leuchtmittel zugeordnet sind und das hiervon abgegebene Licht im Wesentlichen vollständig einfangen und auf die Reflektoranordnung werfen. Erfindungsgemäß ist den Leuchtmitteln jeweils eine Linse zugeordnet, die das von dem Leuchtmittel abgegebene Licht im Wesentlichen vollständig einfängt und zumindest teilweise auf die Reflektoranordnung wirft. Durch das im Wesentlichen vollständige Einfangen des vom Leuchtmittel abgegebenen Lichts kann eine sehr gute Längsaublendung ohne substantielle Wirkungsgradverluste erzielt werden, da die vom Leuchtmittel in Längsrichtung der Leiterplatine abgestrahlten Lichtkomponenten ebenfalls auf die Reflektoranordnung geworfen werden, so dass die Leuchte nur in der vorbestimmten, gewünschten Richtung und Weise Licht abstrahlt.
- Vorteilhafterweise sind mehrere Linsen für mehrere der Leuchtmittel vorgesehen, wobei insbesondere auch allen Leuchtmitteln solche Linsen zugeordnet sein können. Die Linsen können hierbei parallel zueinander ausgerichtet und entsprechend dem Anordnungsraster der Leuchtmittel, insbesondere in einer Reihe nebeneinander angeordnet sein.
- Durch eine Mehrzahl von vorgeblendeten Linsen in Kombination mit einem gemeinsamen Reflektor, auf den die Linsen das abgegebene Licht werfen, kann bei einfacher Bauweise eine hohe Effizienz bei gleichzeitig erreichter Blendungsfreiheit und Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung erzielt werden. Insbesondere kann eine sehr gute Längsausblendung ohne substantielle Wirkungsgradverluste erzielt werden, da die einzelnen Linsen, die die Leuchtmittel auf der Leiterplatine einzeln umschließen, die von den Leuchtmitteln in Längsrichtung der Leiterplatine abgestrahlten Lichtkomponenten ebenfalls auf den gemeinsamen Ablenkreflektor werfen. Im Gegensatz hierzu können herkömmliche Wallwasher mit gemeinsamen, für alle Leuchtmittel vorgesehenen Reflektoren regelmäßig die seitlich abgestrahlten Lichtkomponenten nicht gezielt in den gewünschten Ausleuchtraum werfen. Mit Hilfe der Linsen wird eine Blendwirkung auch bei Blickrichtungen vermieden, die in einer senkrechten Ebene unter der Leuchte liegen bzw. gegenüber dieser vertikalen Ebene nur schwach geneigt sind, d.h. mit anderen Worten ein im Wesentlichen unter der Leuchte stehender Betrachter wird auch dann nicht geblendet, wenn er im Wesentlichen entlang der Längsrichtung der Leiterplatine in die Leuchte sieht, und zwar auch dann nicht, wenn der Blickwinkel recht flach ist, beispielsweise weil in die Leuchte bzw. den Leuchtenabschnitt am anderen Ende des Raums geblickt wird.
- In Weiterbildung der Erfindung können die mehreren Linsen miteinander zu einem gemeinsamen, zeilenförmigen Linsenbauteil verbunden sein, das als solches separat montierbar ist. Hierdurch kann die Fertigung und Montage der Linsen und der Leuchte beträchtlich vereinfacht werden, da die Leuchte nach dem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden kann. Insbesondere können die Linsen integral einstückig als Teil einer Linsenzeile geformt werden, insbesondere aus Kunststoff gegossen werden, wobei ggf. in einem Mehrkomponentenverfahren die Linsen selbst aus einem anderen Werkstoff gegossen werden können als die zwischen den Linsen vorgesehenen Verbindungsstege bzw. das Trägerprofil, an dem die mehreren Linsen angeformt sind.
- In Weiterbildung der Erfindung sind die Linsen derart geformt, dass sie einander ergänzende und/oder überlappende Abstrahlbereiche besitzen derart, dass das von der Reflektoranordnung in den auszuleuchtenden Raum abgestrahlte Licht eine gleichmäßige Lichtstärkeverteilung besitzt, insbesondere derart, dass die bestrahlte Wand- oder Bodenfläche gleichmäßig hell ausgeleuchtet ist. Die - grob gesprochen - von den Linsen abgegebenen Lichtkegel können hierbei einander bereits auf dem Reflektor, den sie bestrahlen, einander ergänzen oder überlappen und damit durchmischen. Alternativ können die Linsen jedoch auch derart geformt sein, dass die Linsen im Zusammenspiel mit der Reflektoranordnung die gewünschte Ergänzung, Überlappung und/oder Durchmischung der Lichtkegel ergibt, beispielsweise dergestalt, dass die von den Linsen auf die Reflektoranordnung geworfenen Lichtkegel auf der Reflektoranordnung noch unterscheidbar sind und sich erst nach Abstrahlen von der Reflektoranordnung in der gewünschten Weise ergänzen bzw. durchmischen, so dass die bestrahlte Wandfläche gleichmäßig beleuchtet wird und dort eine gleichmäßige Lichtstärkeverteilung erzielt wird.
- Die genannten Linsen können hierbei grundsätzlich verschieden ausgebildet sein, wobei vorteilhafterweise Freiformlinsen und/oder Linsen mit einer asymmetrischen Abstrahlcharakteristik vorgesehen sein können, um das von einem jeweiligen punktförmigen Leuchtmittel abgegebene Licht in der gewünschten Verteilung auf den Reflektor zu werfen, dessen Ausbildung sich hierdurch vereinfachen kann.
- Um einen möglichst hohen Leuchtenbetriebswirkungsgrad zu erreichen, sind die Linsen hierbei vorteilhafterweise derart ausgebildet und angeordnet, dass sie das von der punktförmigen Lichtquelle abgestrahlte Licht vollständig erfassen und umlenken. Hierzu kann die jeweilige Linse auf ihrer dem Leuchtmittel zugeordneten Seite eine topfförmige Eintrittskontur besitzen, mit der die Linse über das punktförmige Leuchtmittel gestülpt ist, so dass auch schräg bzw. seitlich abgestrahltes Licht in die Linse eintritt.
- Als Leuchtmittel können insbesondere LEDs vorgesehen werden. Insbesondere kann der punktförmigen Lichtquelle, insbesondere LED, üblicherweise unmittelbar eine Auskoppellinse zugeordnet sein, der dann wiederum das vorgenannte Optiksystem umfassend die mehreren Linsen und die Reflektoranordnung nachgeordnet ist. Die genannte Auskoppellinse kann hierbei grundsätzlich verschieden ausgebildet sein und zusammen mit dem Emitter und dem Ansteuerungschip der LED ein an sich bekanntes LED-Paket bilden. Die genannte Auskoppellinse kann beispielsweise eine domförmige Abdeckhaube in Form einer Linse bilden, oder auch in Form einer aus Vollmaterial bestehenden Silikonlinse ausgebildet sein. Die genannte Auskoppellinse muss dabei allerdings nicht zwangsweise domförmig oder kuppelförmig sein, sondern kann auch andere Konturierungen besitzen, beispielsweise in Form eines näherungsweise plattenförmigen Vergussteils ausgebildet sein, das den Emitter und Chip der LED überdeckt. Ist die punktförmige Lichtquelle mit einer solchen Auskoppellinse versehen, sind die vorgenannten Linsen über diese Auskoppellinse gesetzt bzw. dieser nachgeordnet, um das Licht in der gewünschten Weise auf den gemeinsamen Reflektor zu werfen.
- Die vorgenannte Reflektoranordnung kann grundsätzlich verschieden ausgebildet sein. In Weiterbildung der Erfindung umfasst die Reflektoranordnung zumindest einen ersten Reflektor, der das von den Linsen her kommende Licht umlenkt und in der gewünschten Weise in den auszuleuchtenden Raum abstrahlt. Vorteilhafterweise kann der genannte erste Reflektor sich längs der Leiterplatine über die Vielzahl von Leuchtmittel und/oder Linsen hinweg erstrecken, so dass die mehreren Leuchtmittel bzw. die mehreren Linsen Licht auf den gemeinsamen ersten Reflektor werfen.
- Vorteilhafterweise kann die Reflektoranordnung auch zumindest einen zweiten Reflektor umfassen, der zwischen Leuchtmittel und erstem Reflektor angeordnet ist derart, dass von dem Leuchtmittel abgestrahltes und/oder von der zugehörigen Linse abgegebenes Licht zunächst durch den zweiten Reflektor umgelenkt und auf den ersten Reflektor geworfen wird, der das Licht dann erneut umlenkt und in den auszuleuchtenden Raum wirft.
- Vorteilhafterweise kann eine Vielzahl solcher zweiter Reflektoren vorgesehen sein, die jeweils separat einem einzelnen Leuchtmittel, ggf. auch einer Untergruppe der Leuchtmittel, zugeordnet sind.
- In Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, den Leuchtmitteln und/oder Linsen jeweils einzeln Reflektortöpfe zuzuordnen, die die Leuchtmittel und/oder Linsen einzeln umschließend auf der Leiterplatine angeordnet sind und das von den Leuchtmitteln abgegebene Licht auf den gemeinsamen, weiteren Reflektor zu werfen, der für mehrere Leuchtmittel gleichzeitig vorgesehen ist. Durch eine Mehrzahl von Erstreflektoren in Kombination mit nur einem gemeinsamen Zweitreflektor kann bei einfacher Bauweise eine hohe Effizienz bei gleichzeitig erreichter Blendungsfreiheit und Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung erzielt werden. Insbesondere kann eine sehr gute Längsausblendung ohne substantielle Wirkungsgradverluste erzielt werden, da die einzelnen Reflektortöpfe, die die Leuchtmittel auf der Leiterplatine einzeln umschließen, die von den Leuchtmitteln in Längsrichtung der Leiterplatine abgestrahlten Lichtkomponenten ebenfalls auf den gemeinsamen Ablenkreflektor werfen oder auch direkt in den auszuleuchtenden Raum reflektieren. Im Gegensatz hierzu können herkömmliche Wallwasher mit zwei gemeinsamen, für alle Leuchtmittel vorgesehenen Reflektoren, von denen einer oberhalb und der andere unterhalb der Leuchtmittel angeordnet ist, regelmäßig die seitlich abgestrahlten Lichtkomponenten nicht gezielt in den gewünschten Ausleuchtraum werfen. Die topfförmigen Einzelreflektoren decken dabei die Leuchtmittel insbesondere auch gegen Blickrichtungen ab, die in einer senkrechten Ebene unter der Leuchte liegen bzw. gegenüber dieser vertikalen Ebene nur schwach geneigt sind, d.h. mit anderen Worten ein im Wesentlichen unter der Leuchte stehender Betrachter wird auch dann nicht geblendet, wenn er im Wesentlichen entlang der Längsrichtung der Leiterplatine in die Leuchte sieht, und zwar auch dann nicht, wenn der Blickwinkel sehr flach ist, beispielsweise weil in die Leuchte bzw. den Leuchtenabschnitt am anderen Ende des Raums geblickt wird.
- In Weiterbildung der Erfindung kann die zumindest eine Linse in Kombination mit den zuvor genannten zweiten Reflektoren Verwendung finden. Vorzugsweise jedoch kann zumindest einer der zweiten Reflektoren durch zumindest eine Linse ersetzt sein, insbesondere dann, wenn die entsprechende Linse so ausgebildet ist, dass sie das von dem Leuchtmittel abgegebene Licht vollständig auf den ersten Reflektor wirft. Alternativ kann jedoch auch eine jeweilige Linse durch einen zweiten Reflektor ersetzt sein.
- Um besonders klein bauen zu können, wird vorgeschlagen, die Leuchtmittel unmittelbar auf einer Leiterplatine anzuordnen, mittels derer das genannte Leuchtmittel angesteuert und/oder mit Energie versorgt wird. Hierdurch kann nicht nur besonders kompakt gebaut werden, sondern es wird auch eine gute Wärmeabführung erreicht, da ein Teil der vom Leuchtmittel erzeugten Wärme direkt über die Leiterplatine flächig abgeleitet werden kann. Die sonst notwendigen, umfangreichen Anschlusskabel können entfallen bzw. sind diese in die Leiterplatine integriert, so dass auch bei einer Vielzahl von Leuchtmitteln eine kompakte Anordnung erreicht werden kann.
- Die Vielzahl von Leuchtmitteln kann grundsätzlich in verschiedenen Anordnungen auf der Leiterplatte vorgesehen sein, beispielsweise eine gestaffelte, matritzenförmige Anordnung der Leuchtmittel. Eine besonders vorteilhafte Ausführung der Erfindung kann dabei darin bestehen, dass die Leuchtmittel voneinander beabstandet in Reihe nebeneinander angeordnet sind. Hierdurch lässt sich insbesondere eine klein bauende Wand- und/oder Deckenleuchte mit näherungsweise schlitzförmigem Lichtaustritt ausbilden. Hierbei kann es vorteilhaft sein, wenn die Leiterplatine eine lang gestreckte, insgesamt schlanke Kontur besitzt, beispielsweise in Form eines Rechtecks.
- Die einer gemeinsamen Leiterplatine zugeordneten Leuchtmittel können grundsätzlich unterschiedlich ausgebildet sein. Die verschiedene Ausbildung der Leuchtmittel kann dabei in verschiedenen Lichtfarben, verschiedenen Leistungen und/oder verschiedenen Leuchtmittelgeometrien bestehen, wobei vorzugsweise punktförmige, aber auch linienförmige Leuchtmittel Verwendung finden können. Insbesondere sind Leuchtdioden (LEDs) vorgesehen. In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung können jedoch auch mehrere gleichartig ausgebildete Leuchtmittel auf einer gemeinsamen Leiterplatine angeordnet sein.
- Um eine vom menschlichen Auge als angenehm empfundene Raumausleuchtung zu erreichen und auch bei hohen Lichtstärken eine Blendwirkung zu vermeiden, ist in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass das zumindest eine Leuchtmittel abgeblendet angeordnet ist. Die Leuchtmittel werden dabei von Korpuskonturen derart verdeckt, dass eine direkte, gerade Sichtachse in die Leuchtmittel bei Montage der Leuchte an der Decke unterbunden ist.
- Um einen hohen Leuchtenbetriebswirkungsgrad sowie eine hohe Lichtmenge am vorgegebenen Ziel zu erreichen, umschließen die zweiten, topfförmigen Reflektoren ringförmig geschlossen die Leuchtmittel unmittelbar an die Oberfläche der Leiterplatine angrenzend. Die die Leuchtmittel umschließenden Topfreflektoren fangen das vom Leuchtmittel abgegebene Licht nahezu vollständig ein und werfen dieses in der gewünschten Richtung mit einem gewünschten Strahlengang in den vorgegebenen Zielbereich bzw. auf den gemeinsamen weiteren Reflektor. Vorteilhafterweise grenzt dabei die Reflektoranordnung im Wesentlichen unmittelbar an die das zumindest eine Leuchtmittel tragende Leiterplatinenvorderseite, so dass auch im Wesentlichen parallel zur Leiterplatine vom Leuchtmittel abgegebenes Licht vom Reflektor eingefangen wird. Das Leuchtmittel ist dabei sozusagen von der Reflektoranordnung und der Leiterplatine eingeschlossen.
- Vorteilhafterweise ist der erste Reflektor vom auszuleuchtenden Raum aus betrachtet hinter den Leuchtmitteln angeordnet, während die topfförmigen zweiten Reflektoren von dem auszuleuchtenden Raum aus betrachtet vor dem zumindest einen Leuchtmittel angeordnet sind.
- Der vom auszuleuchtenden Raum aus betrachtet hintere, erste Reflektor kann hinsichtlich seiner Form verschieden ausgebildet sein. In bevorzugter Ausführung der Erfindung kann der erste Reflektor eine rinnenförmige, konkave Krümmung besitzen, wobei vorteilhafterweise der Krümmungsradius mit zunehmendem Abstand von der Leiterplatine und/oder dem Leuchtmittel zunehmen kann.
- Der genannte erste Reflektor erstreckt sich hierbei längs der Leiterplatte über die Vielzahl von Leuchtmitteln hinweg und auch über die entsprechende Vielzahl von zweiten Reflektoren hinweg, so dass die mehreren zweiten Reflektoren Licht auf den gemeinsamen ersten Reflektor werfen.
- Um eine gleichmäßige Lichtdurchmischung zu erreichen, sind die Reflektoranordnung und/oder die Linsen vorteilhafterweise derart geformt, dass die von zumindest zwei benachbarten Leuchtmitteln über zugeordnete Linsen und/oder zweite Reflektoren abgestrahlten Lichtkegel zumindest nach Umlenkung durch den ersten Reflektor auf der auszuleuchtenden Wand einander überlappen und sich das Licht zumindest zweier verschiedener Leuchtmittel durchmischt. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn verschiedenfarbige Leuchtmittel Verwendung finden, so dass die verschiedenen Farben durchmischt und hierdurch wieder neue Farben erzeugt werden können. Vorteilhafterweise können die genannten zweiten Reflektoren dabei derart ausgebildet sein, dass sich auch drei oder mehr Lichtkegel von benachbarten Leuchtmitteln nach der Reflektoranordnung auf der zu beleuchtenden Wand überlappen.
- Die zweiten Reflektoren können grundsätzlich verschieden ausgebildet sein. Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung können die zweiten Reflektoren kreiskegelstumpfförmig konturiert sein, wobei der Kegelöffnungswinkel an die Beabstandung der Leuchtmittel voneinander angepasst sein kann. Nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung können die topfförmigen zweiten Reflektoren einen Kegelöffnungswinkel von 2 x 20° bis 2 x 40° und vorzugsweise etwa 2 x 30° besitzen. Die Tiefe der topfförmigen zweiten Reflektoren und/oder deren Durchmesser können hierbei derart bemessen sein, dass die zweiten Reflektoren jeweils einen Ausblendwinkel von 2 x 45° bis 2 x 65° und insbesondere etwa 2 x 55° besitzen.
- Vorteilhafterweise entspricht hierbei der kleinere Innendurchmesser am bodenseitigen Ende der topfförmigen zweiten Reflektoren größenordnungsmäßig etwa dem Außendurchmesser der davon umschlossenen Leuchtmittel, insbesondere LEDs.
- Um das von den Leuchtmitteln abgestrahlte Licht mit einer insgesamt kleinbauenden Linse und/oder einem kleinbauenden ersten Reflektor vollständig einfangen zu können, ist in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung vorgesehen, dass die genannten Linsen und/oder zweiten, topfförmigen Reflektoren mit Randabschnitten mehr oder minder unmittelbar an eine Längskante des ersten Reflektors angrenzen. Die genannte Längskante des ersten Reflektors berührt dabei - näherungsweise - nacheinander die verschiedenen Linsen bzw. zweiten Reflektoren an deren Randabschnitt am aufgeweiteten Ende.
- In Weiterbildung der Erfindung ist dabei die Reflektoranordnung derart beschaffen, dass die Leuchtmittel auf der Vorderseite der Leiterplatine angeordnet sind, die dem auszuleuchtenden Raum bzw. der auszuleuchtenden Wand zugewandt ist. Dies erlaubt kleinflächige Reflektoren, insbesondere der gemeinsame erste Reflektor kann schmal ausgebildet werden, anders als dies bei Wallwashern der Fall ist, bei denen die LEDs vom auszuleuchtenden Raum abgewandt sind.
- Um eine Blendungsfreiheit bei üblicher Montageanordnung der Leuchte zu erreichen, sind die topfförmigen zweiten Reflektoren derart ausgebildet und/oder die die zweiten Reflektoren tragende Leiterplatine derart angeordnet, insbesondere verkippt angeordnet, dass die zweiten Reflektoren eine Sichtachse direkt in das Leuchtmittel nur in einem Bereich freigeben, in dem ein üblicher Betrachter üblicher Größe nicht mit seinen Augen hingelangen kann. In Weiterbildung der Erfindung verdecken die zweiten Reflektoren alle Sichtachsen direkt auf die in den zweiten Reflektoren angeordneten Leuchtmittel, die gegenüber einer horizontalen Deckenebene um mehr als 66°, insbesondere mehr als 45° nach unten verkippt wären, d.h. steiler als 66° bzw. 45° nach oben an die Decke gerichtet wären. Die Leuchte ist zwar nicht zwangsweise an einer Decke zu montieren; dies ist jedoch ein üblicher Montagezustand. Die Leuchte besitzt insofern eine Deckenanbauebene, die sich bei Montage an der Decke parallel zur Decke erstreckt. Bezogen auf diese Deckenanbauebene verdecken die zweiten Reflektoren alle Sichtachsen, die gegenüber der Deckenanbauebene um mehr als 45° geneigt wären. Bei einer Montage der Leuchte auf üblicher Deckenhöhe von etwa 2,50 m bis 3,00 m in einem Abstand von etwa 0,5 m - 1 m vor der auszuleuchtenden Wand ergibt sich hierbei eine vollständige Blendungsfreiheit, da eine Person selbst dann, wenn sie unmittelbar an der auszuleuchtenden Wand steht, nicht direkt in die Leuchtmittel blicken kann.
- In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung kann vor den topfförmigen, zweiten Reflektoren eine transparente Abdeckung vorgesehen sein, die die genannten zweiten Reflektoren zumindest teilweise verschließen kann. Hierbei kann eine gemeinsame Abdeckung vorgesehen sein, die sich über die mehreren zweiten Reflektoren hinweg erstreckt. Vorteilhafterweise kann jedoch auch eine Mehrzahl solcher Abdeckungen vorgesehen sein, die jeweils einem einzelnen Reflektor oder einer Untergruppe von zweiten Reflektoren zugeordnet sind.
- Die genannte Abdeckung kann hierbei grundsätzlich aus verschiedenen Materialien bestehen, beispielsweise in Form eines Glas- oder Kunststoffpaneels geformt sein. Vorteilhafterweise jedoch wird als Abdeckung eine transparente Abdeckfolie verwendet, die vor die zweiten Reflektoren geblendet ist, beispielsweise bündig auf deren äußeren Rand gesetzt sein kann, um die Reflektoren zu verschließen.
- Die genannte Abdeckung kann hierbei nicht nur als Staubschutz dienen, sondern vor allen Dingen auch ein optisches Mittel zur Beeinflussung der Lichtabstrahlung bilden. Beispielsweise kann eine Abdeckfolie mit einer Oberflächenstrukturierung und/oder Licht streuenden Mitteln Verwendung finden, wodurch beispielsweise eine verbesserte Durchmischung des von der Vielzahl von LEDs abgestrahlten und auf den ersten Reflektor geworfenen Lichts erreicht werden kann, wobei eine solche Abdeckung auch vor den Linsen angeordnet sein kann.
- Die Reflektoranordnung wirft vorteilhafterweise einen Lichtkeil auf die möglichst gleichmäßig auszuleuchtende Wand, der einen Keilwinkel von 10° bis etwa 90° besitzen kann, wobei vorteilhafterweise eine Oberseite des genannten Lichtkeils von einer horizontalen Ebene begrenzt wird oder gegebenenfalls einer zu horizontalen leicht spitzwinklig geneigten Ebene.
- In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist die Leiterplatine gegenüber der vorgenannten Deckenanbauebene der Leuchte spitzwinklig verkippt, wobei der Kippwinkel der Leiterplatine gegenüber der genannten Deckenanbauebene weniger als 90° beträgt. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann die Leiterplatine gegenüber der Deckenanbauebene unter einem Winkel von etwa 70° bis 90° und vorzugsweise etwa 80° verkippt sein.
- Um eine gute Wärmeabfuhr zu erreichen, insbesondere auch bei dichter Anordnung der Leuchtmittel, kann in vorteilhafter Weise eine Metallkernplatine als Leiterplatine Verwendung finden. Insbesondere in Verbindung mit der direkten Befestigung des Leuchtmittels auf der Leiterplatine kann deren Metallkern in besonders effizienter Weise die entstehende Wärme abführen, wobei dies einerseits die Wärme sein kann, die direkt von dem Leuchtmittel in die Leiterplatine gelangt, jedoch andererseits auch die Wärme umfassen kann, die in Form von Lichtstrahlen beispielsweise durch Streuung und/oder Reflexion auf die Leiterplatinenoberfläche einwirkt.
- Um die thermischen Belastungen noch besser abzufangen, kann in bevorzugter Weiterbildung der Erfindung zumindest ein Kühlkörper vorgesehen sein, der der Leiterplatine und/oder dem zumindest einen Reflektor der Reflektoranordnung zugeordnet ist und vorteilhafterweise von Luft um- bzw. durchströmt wird und die nötige Wärmeabfuhr bewirkt. Insbesondere kann der genannte Kühlkörper mit der Rückseite der Leiterplatine und/oder der Rückseite des zumindest einen Reflektors verbunden sein, so dass ein Wärmeübergang von der Leiterplatine und/oder dem Reflektor auf den Kühlkörper erfolgen und von dessen Kühlrippen abgegeben werden kann.
- Zur Erzielung eines guten Wärmeübergangs auf den genannten Kühlkörper sind in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung die Leiterplatine und der Kühlkörper bzw. der zumindest eine Reflektor und der Kühlkörper aneinander formangepasst, vorteilhafterweise derart, dass ein vollflächiges Anliegen des Kühlkörpers an der Leiterplatinenrückseite und/oder an den Reflektorrückseiten vorgesehen ist. Der Kühlkörper kann hierzu entsprechende Anschlussflächen besitzen, die an die Rückseite der Leiterplatine und/oder die Rückseite des Reflektors formangepasst sind. Vorteilhafterweise ist der zumindest eine Kühlkörper dabei derart beschaffen, dass im Wesentlichen die gesamte Rückseite der Leiterplatine und die gesamte Rückseite des ersten Reflektors von dem Kühlkörper abgedeckt sind. Der Kühlkörper und der Reflektor können hierbei als separate Bauteile ausgebildet und in den genannten Weisen aneinander formangepasst sein. Alternativ hierzu kann aber auch vorgesehen sein, dass der Reflektor in Form einer Beschichtung unmittelbar auf dem Kühlkörper aufgebracht wird, so dass sozusagen die entsprechende Kühlkörperoberfläche selbst als Reflektor arbeitet.
- Die genannte Leiterplatine kann an dem Kühlkörper grundsätzlich in verschiedener Art und Weise befestigt sein. Um einen guten Wärmeübergang zu erzielen, wird die Leiterplatine vorteilhafterweise kraftschlüssig gegen die entsprechende Kühlkörperoberfläche gedrückt und/oder mit dieser formschlüssig verbunden. Eine bevorzugte Ausführung kann hierbei darin bestehen, dass die Leiterplatine in einer Kühltasche sitzt, in der die genannte Leiterplatine von ihrer Rückseite her an gegenüber liegenden Rändern vom Kühlkörper umgriffen ist, wobei vorteilhafterweise die genannte Kühltasche in dem Kühlkörper so tief ausgebildet ist, dass die Leiterplatine mit zumindest einem Drittel ihrer Breite in der genannten Kühltasche sitzt, die sowohl mit der Vorderseite der Leiterplatine, auf der die Leuchtmittel sitzen, als auch mit der Platinenrückseite flächig in Kontakt steht. Durch die große Einstecktiefe kann ein besonders effizienter Wärmeübergang erreicht werden, der die Wärme aus der Leiterplatine in den Kühlkörper leitet.
- Hinsichtlich Formgebung kann die Lampe grundsätzlich verschiedene Gestaltungen besitzen. Um jedoch eine einfache und kostengünstige Fertigung bei gleichzeitig hoher Variabilität hinsichtlich der Außenmaße der Lampe zu ermöglichen, kann in bevorzugter Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass der Leuchtenkorpus einschließlich zumindest des gemeinsamen Reflektors als Endlos-Strangprofil ausgebildet ist, so dass er auf eine gewünschte Länge abgelängt werden kann. Insbesondere können auch die Leiterplatine und der zumindest eine Kühlkörper jeweils als Endlos-Strangprofil ausgebildet sein, so dass auch diese Komponenten der Lampe auf die jeweils gewünschte Lampenlänge abgelängt werden können. Vorzugsweise besitzt dabei der Kühlkörper stegförmig ausgebildete Kühlrippen, die sich parallel zur Längsrichtung des Strangprofiles erstrecken. Hierdurch können insbesondere bei Herstellung mittel Strangprofilextrusion oder Strangguss sehr fein ausgebildete Rippen vorgesehen werden, die auch bei sehr kleiner Baugröße der gesamten Lampe eine große Wärmeübergangsfläche bereitstellen.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels und zugehöriger Zeichnungen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
- Fig. 1:
- einen Querschnitt durch eine Decken- und/oder Wandleuchte nach einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung, wobei dem in der Schnittebene gezeigten Leuchtmittel eine Linse zugeordnet ist, mit Hilfe derer das von dem Leuchtmittel abgegebene Licht im Wesentlichen vollständig auf einen Reflektor und/oder den auszuleuchtenden Wandabschnitt geworfen wird,
- Fig. 2:
- eine schematische, perspektivische Ansicht einer Linsenzeile mit einer Vielzahl von Linsen, die vor die LEDs der Leuchte aus
Fig. 1 gesetzt werden können, - Fig. 3:
- eine ausschnittsweise, vergrößerte perspektivische Ansicht zweier Linsen aus der Linsenzeile aus
Fig. 2 , die an einem gemeinsamen, plattenförmigen Linsenträger angeordnet sind, insbesondere an diesem angegossen sind, - Fig. 4:
- eine ausschnittsweise, vergrößerte, perspektivische Darstellung der bei-den Linsen aus
Fig. 3 von der Lichteintrittsseite her, wobei die Ansicht die napfförmigen Vertiefungen der Linsen zeigt, mit denen die Linsen über die Leuchtmittel stülpbar sind, um seitlich abgestrahltes Licht einzufangen, - Fig. 5:
- einen Querschnitt durch eine Decken- und/oder Wandleuchte ähnlich
Fig. 1 nach einer weiteren Ausführung der Erfindung, bei der den auf einer Leiterplatine sitzenden Leuchtmitteln Reflektortöpfe zugeordnet sind, wobei die Reflektoranordnung sowie die die Leiterplatine und die Reflektoranordnung umgebenden Kühlkörper gezeigt ist, - Fig. 6:
- eine Seitenansicht auf die Längsseite der Leiterplatine aus
Fig. 5 , die die Anordnung der Leuchtmittel auf dieser Leiterplatine und die Ausbildung der diese umschließenden Reflektortöpfe zeigt, und - Fig. 7:
- einen Querschnitt durch eine Decken- und/oder Wandleuchte ähnlich
Fig. 5 , wobei nach einer weiteren vorteilhaften Ausführung der Erfindung den topfförmigen Reflektoren eine transparente Abdeckung vorzugsweise in Form einer Abdeckfolie zugeordnet ist. - Die in den Figuren gezeichnete Wand- und/oder Deckenlampe 1 besitzt eine insgesamt längliche - grob gesprochen - barrenförmige Kontur, so dass sie in vorteilhafter Weise in schlitzförmige Ausnehmungen in Decken- und/oder Wandpaneele integriert werden kann, beispielsweise in entsprechende Paneelschlitze versenkt eingebaut werden kann. Auch wenn diese Einbaumöglichkeit aufgrund der geringen Baugröße der Lampe 1 deren Vorteile besonders deutlich zeigt, kann in alternativer Verwendung die Lampe allerdings auch in vorspringender Anordnung, sozusagen auf Putz und/oder freistehend an entsprechenden Befestigungsvorrichtungen und Halterungen befestigt sein. Vorteilhaft ist die Montage an einer Raumdecke in einem Abstand von etwa 0,5-1 m, vorzugsweise etwa 0,75 m entfernt von der zu beleuchtenden Raumwand 20; die Leuchte kann aber auch aufrecht an einer angrenzenden Wand montiert sein, um die genannte Raumwand 20 von der Seite her zu beleuchten.
- In der gezeichneten Ausführung umfasst die Lampe 1 eine Vielzahl von Leuchtmitteln 2 in Form von knopfförmigen LEDs 3, die unmittelbar auf einer Leiterplatine 4 montiert und an Leiter angeschlossen sind, die im Inneren der Leiterplatine 4 integriert sind. Wie
Fig. 6 zeigt, können die LEDs 3 dabei vorteilhafterweise voneinander beabstandet nebeneinander aufgereiht sein, wobei für eine Schlitzleuchte die inFig. 6 gezeigte Aufreihung entlang einer geraden Linie besonders vorteilhaft sein kann. In der gezeichneten Ausführung sind dabei verschiedenfarbige LEDs 3 in Rot, Grün und Blau vorgesehen, deren Licht sich im Zielbereich vorteilhafterweise homogen durchmischen kann, so dass eine einfache Einstellung homogener Lichtfarben gegeben ist, die durch eine gute Farbüberlagerung im Zielbereich erreicht wird. - Die Leiterplatine 4 besitzt in der gezeichneten Ausführungsform eine lang gestreckte, etwa rechteckförmige Kontur, wobei sie vorteilhafterweise eben ausgebildet ist. Die Leiterplatine 4 kann hierbei als sozusagen endloses Halbzeug gefertigt sein, das dann je nach gewünschter Lampengröße auf die benötigte Länge abgelängt wird. Über die im Korpus der Leiterplatine 4 integrierten und/oder auf der Oberfläche der Leiterplatine 4 aufgebrachten Leiterbahnen werden die auf der Leiterplatine 4 sitzenden LEDs 3 mit elektrischer Energie versorgt und angesteuert. Durch die Anordnung der LEDs 3 unmittelbar auf der Leiterplatine 4 lässt sich eine besonders kompakte Bauweise der Lampe 1 realisieren und eine gute Wärmeableitung bewerkstelligen. Die in den Figuren dargestellte Lampe 1 kann beispielsweise im Querschnitt betrachtet, wie dies
Fig. 1 zeigt, Querschnittsmaße von weniger als 50 mm in der Breite und weniger als 50 mm in der Höhe besitzen. Die Länge der Lampe ist dabei vorteilhafterweise nahezu frei wählbar, da die als Endlos-Strangprofile ausgebildeten Bauteile auf die gewünschte Länge ablängbar und entlang der Leiterplatine 4 eine entsprechende beliebige Vielzahl von Leuchtmitteln 2 angeordnet werden kann. - Wie
Fig. 1 zeigt, ist der Leiterplatine 4 und den darauf angeordneten LEDs 3 eine Reflektoranordnung 5 zugeordnet, die an die Leiterplatine 4 angrenzt und die LEDs 3 zusammen mit der Leiterplatinenvorderseite sozusagen umschließt. - Weiterhin ist der in der Zeichenebene der
Fig. 1 gezeigten LED 3 eine Linse 23 zugeordnet, die das von der LED 3 abgegebene Licht einfängt und vollständig auf den allen LEDs 3 gemeinsamen Reflektor 9 und/oder direkt in den Lichtkeil 24 bzw. den zur beleuchtenden Raum, insbesondere auf die auszuleuchtende Wand 20, wirft. - Wie
Fig. 4 zeigt, kann die genannte Linse 23 eine topfförmig konturierte Eintrittsseite 23a besitzen, die über die LED 3 gestülpt ist, um auch seitlich austretendes Licht einzufangen. Vorteilhafterweise kann die genannte Linse 23 derart geformt sein, dass eine asymmetrische Lichtstärkeverteilung erzielt wird, insbesondere derart, dass keine oder nur geringfügig seitliche Lichtkomponenten abgestrahlt werden, die sich näherungsweise parallel zu oder nur geringfügig geneigt zu der die mehreren LEDs verbindenden Gerade ausbreiten würden. Mit anderen Worten wird zumindest teilweise verhindert, dass von der LED 3 Licht senkrecht zur Zeichenebene derFig. 4 bzw. zu dieser Senkrechten nur spitzwinklig geneigt abgestrahlt wird. - Die genannten Linsen 23 können in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung Teil eines gemeinsamen, separat gefertigten und montierbaren Bauteils in Form einer Linsenzeile sein, wie dies
Fig. 2 zeigt. Insbesondere können die Linsen 23 an einem gemeinsamen, in der gezeigten Ausführungsform platten- bzw. leistenförmigen Träger 123 befestigt sein, der in Form von Halbzeugen in großer Länge gefertigt werden kann und je nach Länge der Leuchte auf das richtige Maß abgelängt werden kann. - In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung können die Linsen an den genannten Träger 123 angegossen sein oder in anderer Weise integral einstückig angeformt sein, wobei grundsätzlich der Träger 123 und die Linsen 23 aus demselben Material gefertigt sein können. Alternativ können die Linsen 23 und der Träger 123 auch aus verschiedenen Materialien bestehen, beispielsweise in einem Mehrkomponenten-Gussverfahren gefertigt sein.
- Alternativ können jedoch auch separat gefertigte Linsen 23 nachträglich in einen vorgefertigten Träger 123 eingesetzt sein, der entsprechende Linsen-Aufnahmeausnehmungen besitzt.
- Die vorgenannte Reflektoranordnung 5, die unmittelbar an die Leiterplatine 4 angrenzt, definiert dabei mit Reflektorflächenrändern 6 und 7 einen Lichtaustrittsquerschnitt 8, der in einer Ebene liegt, welche sich im Wesentlichen - grob gesprochen - senkrecht zur Ebene der Leiterplatine 4 erstreckt, vgl.
Fig. 5 . - Die Reflektoranordnung 5 umfasst dabei in der gezeichneten Ausführung einen ersten, allen LEDs gemeinsamen Reflektor 9, der von dem aus den Linsen 23 austretenden Licht bestrahlt wird. Die Linsen 23 lenken also ihre Lichtkegel - die nicht im mathematischen Sinne exakt Kegelform besitzen müssen - auf den gemeinsamen ersten Reflektor 9, der die genannten Lichtkegel dann in den auszuleuchtenden Raum wirft.
- In der in
Fig. 1 gezeigten Ausführung besteht die Reflektoranordnung 5 allein aus dem genannten ersten Reflektor 9. - In anderer Weiterbildung der Erfindung kann die Reflektoranordnung jedoch auch zumindest einen weiteren Reflektor umfassen, wobei ein solcher zweiter Reflektor in Kombination mit den genannten Linsen 23 vorgesehen sein kann. Einen solchen weiteren Reflektor zeigt die Ausführung nach
Fig. 5 , wobei hier der Einfachheit halber und der besseren Übersichtlichkeit willen die Linsen 23 weggelassen sind, was jedoch auch eine Ausführung der Erfindung darstellen kann. - Insbesondere kann der vorgenannten gemeinsame erste Reflektor 9 und eine Vielzahl von weiteren Reflektoren 10 vorgesehen sein, die individuell jeweils einer LED und/oder einer Linse 23 zugeordnet sind, wobei der erste Reflektor 9 vom auszuleuchtenden Raum aus betrachtet hinter den Leuchtdioden 3 angeordnet ist, während die zweiten Reflektoren 10 aus der genannten Richtung betrachtet vor und hinter den Leuchtdioden 3 angeordnet sind und diese topfförmig umschließen und abdecken, so dass von den Leuchtdioden 3 kein direktes Licht in einen blendungsrelevanten Raumbereich geworfen werden kann.
- Die genannten zweiten Reflektoren 10 sind dabei, wie
Fig. 5 zeigt, unmittelbar an den Leuchtdioden 3 angeordnet. Die zweiten Reflektoren 10 sind dabei jeweils topfförmig in Form einer kegelstumpfförmigen Ringfläche ausgebildet und sitzen zusammen mit den davon umschlossenen LEDs auf der Leiterplatine 4, so dass die LEDs umfangseitig vollständig von den genannten zweiten Reflektoren 10 umschlossen sind. Dieser äußerst geringe Abstand bzw. die unmittelbar angrenzende Anordnung der zweiten Reflektoren 10 bewirkt ein vollständiges Einfangen auch seitlich parallel zur Leiterplatine abgestrahlten Lichts und damit eine hohe Effizienz. - In der gezeichneten Ausführungsform nimmt dabei der Krümmungsradius des ersten Reflektors 9 mit zunehmendem Abstand von der Leiterplatine 4 ab. Flächenmäßig sind die beiden Reflektoren 9 und 10 ebenfalls unterschiedlich ausgebildet.
- In der gezeichneten Ausführung erstreckt sich der erste Reflektor 9 dabei bogenförmig etwa - grob gesprochen - von dem den Leuchtdioden 3 abgewandten, obere Rand der weiten Reflektoren 10 bis etwa herunter auf die Höhe der Leuchtdioden 3, vgl.
Fig. 5 . - Die zweiten Reflektoren 10 bilden in der gezeichneten Ausführungsform kegelstumpfförmige Töpfe mit einem Kegelöffnungswinkel von etwa 2 x 30n. IN der gezeichneten Ausführung ist dabei die Tiefe der Reflektortöpfe größenordnungsmäßig etwa im Bereich des größeren Durchmessers gewählt, wobei vorteilhafterweise der äußere, maximale Durchmesser der zweiten Reflektoren etwa 50% - 400% und insbesondere etwa 200% der Tiefe der topfförmigen zweiten Reflektoren beträgt, so wie dies in
Figur 6 gezeigt ist. - Die zweiten Reflektoren 10 sind hierbei vorteilhafterweise derart ausgebildet, dass sie einen Ausblendwinkel von etwa 2 x 55° in der gezeichneten Ausführungsform besitzen. Bei der in
Figur 6 gezeichneten Beabstandung der Leuchtmittel, die größenordnungsmäßig etwa 10-40 mm und vorzugsweise etwa 25 mm betragen kann, ergibt sich eine Überblendung der von den einzelnen Leuchtmitteln abgestrahlten Lichtkegel, d.h. die von den einzelnen ausgehenden Lichtkegel fallen auf sich überlappende Bereiche auf dem ersten Reflektor 9, so dass eine gute, gleichmäßige Durchmischung der verschiedenen Lichtfarben benachbarter Leuchtmittel erzielt wird. - Wie
Figur 5 zeigt, ist die Leiterplatine 4 gegenüber der deckenparallelen Deckenanbauebene 19 spitzwinklig verkippt, wobei in der gezeichneten Ausführung der Verkippungswinkel 18 etwa 80° beträgt. - Wie ebenfalls
Figur 5 zeigt, ist die Reflektoranordnung 5 insgesamt derart ausgebildet, dass die Leuchte einen Lichtkeil mit einem Keilwinkel von 10° bis 90° abstrahlt, der die senkrecht zur Deckenanbauebene 19 erstreckende Wand 20 gleichmäßig ausleuchtet. Der genannte Lichtkeil 24 wird an seiner Oberseite von einer näherungsweise deckenparallelen Ebene begrenzt, vgl.Figur 5 . - Um die durch die Leuchtdioden 3 erzeugte Wärme in ausreichendem Maße abzuführen und eine thermische Überlastung zu vermeiden, ist ein Kühlkörper 13 vorgesehen, der die Reflektoren 9 und 10 der Reflektoranordnung 5 sowie die Leiterplatine 4 jeweils rückseitig umgibt. In der gezeichneten Ausführungsform umfasst der Kühlkörper 13 dabei eine Vielzahl von Kühlrippen 16. In der gezeichneten Ausführung ist dabei ein Kühlkörperteil 14 vorgesehen, der im Wesentlichen die Leiterplatine 4 und den ersten Reflektor 9 kühlt.
- Um einen guten Wärmeübergang von der Leiterplatine 4 auf den Kühlkörper 13 zu erreichen, sitzt die Leiterplatine 4 in der gezeichneten Ausführung in einer schlitzförmigen Kühltasche 17, die von dem Kühlkörperteil 14 begrenzt wird, wobei die genannte Kühltasche 17 an die Kontur der Leiterplatine 4 formangepasst ist. Insbesondere sitzt die genannte Leiterplatine 4 mit etwa ⅓ bis ½ ihrer Breite in einer schlitzförmigen Tasche in dem Kühlkörperteil 14, wobei gegenüber liegende Seiten von dem Kühlkörperteil 14 formschlüssig umgriffen werden, so dass die Leiterplatine 4 vollflächig und satt gegen die Anschlusskontur des zuvor genannten Kühlkörperteils 14 anliegt. Die Anschlussflächen des Kühlkörpers 13 an die Leiterplatine 4 sowie an die Reflektoren 9 und 10 sind jeweils formangepasst, wobei vorteilhafterweise vorgesehen sein kann, dass den Reflektor unmittelbar in Form einer Auftragsschicht auf die Oberfläche der genannten Kühlkörper aufgebracht sein können. Mit anderen Worten kann der Reflektor 9 unmittelbar von entsprechenden Oberflächen des Kühlkörpers bzw. von darauf aufgebrachten Beschichtungen gebildet sein.
- Wie
Fig. 5 zeigt, können vorteilhafterweise nicht nur die Leiterplatine 4, sondern auch die weiteren wesentlichen Baugruppen der Lampe 1 in Form von Endlos-Strangprofilen ausgebildet sein, so insbesondere der Kühlkörperteil 14 sowie der Reflektor 9, so dass in einfacher Art und Weise bei geringer Bauteilvielfalt verschiedene Lampengrößen gefertigt werden können. Die entsprechenden Endlos-Strangprofilteile brauchen lediglich auf die gewünschte Länge abgelängt zu werden. Auf die Leiterplatine 4 werden die Einzelreflektoren 10 gesetzt. - Wie
Fig. 7 zeigt, kann der Austrittsquerschnitt der zweiten Reflektoren 10 mit einer Abdeckung 21 abgedeckt sein, die in der gezeichneten Ausführung von einer transparenten Abdeckfolie 22 gebildet wird. Die genannte Abdeckfolie 22 kann hierbei eine Erstreckung über mehrere Reflektoren 10 hinweg besitzen, so dass mehrere Reflektoren 10 von einer gemeinsamen Abdeckung 21 abgedeckt sind. Alternativ kann die Abdeckfolie 21 jedoch auch nur einzelne Reflektortöpfe 10 abdecken, so dass jedem Reflektortopf 10 individuell eine Abdeckung 21 zugeordnet ist. - Wie
Fig. 7 zeigt, kann die Abdeckfolie 21 unmittelbar auf den Rändern der Reflektortöpfe 10 sitzen und diese verschließen. Die genannte Abdeckfolie 21 kann hierbei verschieden ausgebildet sein, beispielsweise Licht streuend ausgebildet sein, um eine bessere Durchmischung des von den verschiedenen LEDs abgegebenen Lichts zu erreichen.
Claims (15)
- Wand- und/oder Deckenleuchte, mit einer Mehrzahl von punktförmigen Leuchtmitteln (2), vorzugsweise in Form von LEDs (3), die auf einer Leiterplatine (4) sitzen, die zur Stromversorgung und/oder Ansteuerung der Leuchtmittel vorgesehen ist, sowie einer Reflektoranordnung (5) zur Umlenkung des vom Leuchtmittel abgegebenen Lichts in den auszuleuchtenden Raum, wobei den Leuchtmitteln (2) eine Linsenanordnung zugeordnet ist, die das von dem Leuchtmittel (2) abgegebene Licht im Wesentlichen vollständig einfängt und zumindest teilweise auf die Reflektoranordnung (5) wirft, wobei die Leuchte eine Deckenschlussebene besitzt, die sich bei Montage an der Decke parallel zur Decke erstreckt, wobei die Leuchtmittel (2) derart abgeblendet angeordnet sind, dass sich Sichtachsen auf die Leuchtmittel, die zur genannten Deckenanschlussebene einen Winkel von > 66° haben, verdeckt sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Mehrzahl von Leuchtmitteln (2) eine Mehrzahl von Linsen (23) zugeordnet sind, die zueinander parallel ausgerichtet sind und miteinander eine integral einstückige Linsenzeile bilden, und das die Reflektoranordnung (5) einen ersten Reflektor (9) umfasst, der sich längs der Leiterplatine (4) über die Vielzahl von Leuchtmitteln (2) und Linsen (23) hinweg erstreckt derart, dass die mehreren Linsen (23) das von ihnen abgegebene Licht auf den gemeinsamen ersten Reflektor (9) werfen, wobei die Linsen einander ergänzende oder überlappende Abstrahlbereiche besitzen, derart, dass das von dem gemeinsamen Reflektor (9) in den auszuleuchtenden Raum abgestrahlte Licht eine gleichmäßige Leuchtstärkeverteilung besitzt.
- Leuchte nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Linsen (23) jeweils als Freiformlinse ausgebildet sind derart, dass das aus der Linse austretende Licht eine asymmetrische Leuchtstärkeverteilung besitzt.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Reflektoranordnung (5) zwei Reflektoren (9, 10) zur Umlenkung des vom Leuchtmittel abgegebenen Lichts umfasst, von denen der erste Reflektor (9) Licht in den auszuleuchtenden Raum wirft und ein zweiter Reflektor (10) Licht von den Leuchtmitteln (2) und/oder von der zumindest einen Linse (23) auf den ersten Reflektor (9) lenkt.
- Leuchte nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei eine Vielzahl von zweiten Reflektoren (10) vorgesehen sind, die jeweils in Form eines Reflektortopfs, der ein einzelnes Leuchtmittel (2) umschließend auf der Leiterplatine (4) angeordnet ist, ausgebildet sind.
- Leuchte nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei der erste Reflektor (9) sich längs der Leiterplatine (4) über die Vielzahl von Leuchtmitteln (2) und die zweiten Reflektoren (10) hinweg erstreckt, so dass die mehreren zweiten Reflektoren (10) Licht auf den gemeinsamen ersten Reflektor (9) werfen.
- Leuchte nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweiten Reflektoren (10) derart geformt sind, dass zumindest die von zwei benachbarten zweiten Reflektoren (10) reflektierten Lichtkegel auf überlappende Bereiche des ersten Reflektors (9) fallen und sich das Licht verschiedener Leuchtmittel (2) durchmischt.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweiten Reflektoren (10) jeweils einen Ausblendwinkel von 2 x 45° bis 2 x 65°, vorzugsweise etwa 2 x 55° besitzen, und/oder jeweils mit einem Randabschnitt an eine Längskante des ersten Reflektors (9) angrenzend angeordnet sind.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leuchtmittel jeweils durch die zweiten Reflektoren (10) abgeblendet sind, wobei von den zweiten Reflektoren (10) Sichtachsen auf die Leuchtmittel (2), die zur genannten Deckenanschlussebene einen Winkel von größer als 45° haben, verdeckt sind.
- Leuchte nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Reflektoranordnung (5) und/oder die zumindest eine Linse (23) derart ausgebildet sind, dass die Leuchte einen keilförmigen Abstrahlraum mit einem Keilwinkel zwischen 10 und 90° ausleuchtet, wobei vorzugsweise eine Oberkante des keilförmigen Ausleuchtraums sich vorzugsweise etwa parallel zu der Deckenanschlussebene der Leuchte erstreckt.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Leuchtmittel (2) auf der dem auszuleuchtenden Raum zugewandten Seite der Leiterplatine (4) angeordnet sind, wobei der erste Reflektor (9) vom auszuleuchtenden Raum aus betrachtet hinter dem zumindest einen Leuchtmittel (2) angeordnet ist, und die zweiten Reflektoren (10) von dem auszuleuchtenden Raum aus betrachtet vor und hinter dem zumindest einen Leuchtmittel (2) angeordnet sind.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der erste Reflektor (9) auf seiner den Linsen (23) und/oder den zweiten Reflektoren (10) zugewandten Seite eine rinnenförmige, konkave Krümmung mit zur Leiterplatine paralleler Längsachse aufweist, vorzugsweise nach Art eines Strangprofiles konturiert ist, das sich parallel zu der Achse erstreckt, entlang derer die Leuchtmittel (2) angeordnet sind.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die ersten und zweiten Reflektoren einen etwa schlitzförmigen Lichtaustrittsquerschnitt (8) begrenzen, der sich zur Ebene der Leiterplatine geneigt, vorzugsweise etwa rechtwinklig zur Ebene der Leiterplatine (4) erstreckt.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen den zweiten Reflektoren (10) und dem ersten Reflektor (9) eine transparente Abdeckung (21) vorgesehen ist, vorzugsweise umfassend eine Abdeckfolie (22), die auf den Öffnungsquerschnitten der zweiten Reflektoren (10) sitzt und/oder unmittelbar davor angeordnet ist.
- Leuchte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die vorzugsweise mit einem Metallkern versehene Leiterplatine (4) und/oder die Reflektoren (9, 10) rückseitig, jeweils flächig mit zumindest einem vorzugsweise Kühlrippen (16) aufweisenden Kühlkörper (13) verbunden sind, wobei der Kühlkörper (13) eine an die Leiterplatinenrückseite und/oder die Reflektoren (9, 10) formangepasste Wärmeübergangsfläche aufweist, die vollflächig auf der Leiterplatinenrückseite und/oder der Reflektorrückseite sitzt, wobei insbesondere die Leiterplatine (4) in einer Kühltasche (17) sitzt, in der die Leiterplatine (4) von ihrer Rückseite her an gegenüberliegenden Rändern vom Kühlkörper (13) umgriffen ist, wobei vorzugsweise die Leiterplatine (4) mit einer ihrer Längsseiten über zumindest 25% ihrer Breite in die Kühltasche (17) eingesetzt ist, und/oder wobei der Leuchtenkorpus einschließlich zumindest des zumindest einen Reflektors (9, 10) als Endlos-Strangprofil ausgebildet und auf eine gewünschte Länge abgelängt ist, wobei insbesondere die Leiterplatine (4) und/oder der zumindest eine Kühlkörper (13) jeweils als Endlos-Strangprofil ausgebildet sind, wobei vorzugsweise der Kühlkörper (13) zur Längsrichtung des Strangprofiles parallele Kühlrippen (16) aufweist.
- Leuchte, vorzugsweise Wand- und/oder Deckenleuchte, mit einer Mehrzahl von Leuchtmitteln (2), vorzugsweise in Form von LEDs (3), die auf einer Leiterplatine (4) sitzen, die zur Stromversorgung und/oder Ansteuerung der Leuchtmittel vorgesehen ist, sowie einer Reflektoranordnung (5) zur Umlenkung des vom Leuchtmittel abgegebenen Lichts in den auszuleuchtenden Raum, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einem der Leuchtmittel (2) eine Linse (23) zugeordnet ist, die das von dem Leuchtmittel (2) abgegebene Licht im Wesentlichen vollständig einfängt und zumindest teilweise auf die Reflektoranordnung (5) wirft.
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