EP2470825A1 - Lampe zur allgemeinbeleuchtung - Google Patents

Lampe zur allgemeinbeleuchtung

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EP2470825A1
EP2470825A1 EP10741991A EP10741991A EP2470825A1 EP 2470825 A1 EP2470825 A1 EP 2470825A1 EP 10741991 A EP10741991 A EP 10741991A EP 10741991 A EP10741991 A EP 10741991A EP 2470825 A1 EP2470825 A1 EP 2470825A1
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EP
European Patent Office
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light
light source
type
lamp
holder
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EP10741991A
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English (en)
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EP2470825B1 (de
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Martin Moeck
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Osram Oled GmbH
Original Assignee
Osram Opto Semiconductors GmbH
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Publication date
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    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • F21Y2115/15Organic light-emitting diodes [OLED]

Definitions

  • General lighting lamp A lamp is indicated.
  • the lamp is preferably suitable for general lighting.
  • the lamp is suitable for room lighting or as a desk lamp.
  • the lamp is suitable for ceiling mounting, but can also
  • the lamp is characterized by a high luminous flux of at least 100 Im, preferably at least 500 Im, for example 1000 Im.
  • the lamp can be suitable for the emission of cold white, neutral white, warm white or colored light and can be a
  • the color location and / or the color temperature of the light emitted by the lamp can be adjustable.
  • the lamp comprises a lamp housing which has a light exit opening.
  • the lamp housing is used for example for receiving a drive device for controlling the light sources of the lamp. Further, the lamp housing may serve to receive a portion of the light source of the lamp. The lamp housing therefore has a light exit opening, from the in
  • Lamp housing generated light can leave the lamp housing.
  • the arranged in the lamp housing light source is covered by the lamp housing, light generated by it can leave the lamp housing only through the light exit opening.
  • the lamp comprises a light source of the first type, which is arranged in the lamp housing.
  • the light source of the first kind can be For example, be a light source, the one or more LED chips, preferably inorganic
  • the light source can consist of at least one inaccurate LED chip.
  • the light source of the first type may alternatively or additionally comprise a discharge lamp and / or a light bulb and / or an energy-saving lamp.
  • the light source of the first type may further comprise at least one optical element such as a reflector or a lens. The optical element can serve for beam shaping of the emitted light.
  • Light source of the first kind can therefore be a light module.
  • the light source of the first kind is arranged in the lamp housing.
  • the light generated by the light source of the first type during operation of the lamp leaves the lamp housing through the light exit opening of the lamp housing.
  • the lamp comprises a holder which is fastened to the lamp housing.
  • the holder can be formed in one or more parts.
  • the holder comprises at least two rods which are mechanically fastened to the lamp housing.
  • the holder preferably extends along a radiation direction of the light exit opening of the lamp housing
  • the holder is at least in places the light exit opening in one
  • the lamp comprises at least one light source of the second type, which is fastened to the holder.
  • the light source of the second kind is fastened to the holder.
  • the light sources of the first kind differs from the light source of the first kind. That is, Preferably come for the light sources of the first kind and the light sources of the second kind different types of
  • the light source of the second type is preferably a flat light source which has a radiation area of at least 1 cm 2, preferably of at least 4.5 cm 2, for example of 4.9 cm -1 or 10 cm -1.
  • the radiation of the light of the light source of the second type can also take place from the emission surface in two opposite directions. That is, it can light from a front and a back of the
  • the light source of the second type comprises an organic light-emitting diode.
  • the light source of the second kind can for example consist of an organic light-emitting diode.
  • the organic light emitting diode is provided, for example, for emitting white light.
  • the light source of the second kind therefore emits white light at a color temperature of between 2500 K and 3000 K, for example, at a light temperature during operation of the lamp
  • the at least one light source of the second kind is the
  • the light source of the first type is the primary light source of the lamp.
  • the direction of the exiting light is the emission direction.
  • the light sources of the second kind are the light exit opening - A - downstream in the emission direction.
  • the light sources of the second type are arranged downstream of the light exit opening in a main emission direction.
  • the main emission direction is that emission direction in which the emitted light has an intensity maximum.
  • the main emission direction is perpendicular to an imaginary plane which covers the light exit opening.
  • the lamp comprises a lamp housing which has a light exit opening. Furthermore, the lamp comprises a light source of the first type, which is arranged in the lamp housing. The lamp further includes a holder which is attached to the lamp housing. Furthermore, the lamp comprises a light source of the second kind, which is fastened to the holder.
  • the light source of the second type comprises an organic light-emitting diode or another light source and is the light exit opening in one
  • the lamp comprises at least two light sources of the second type.
  • all light sources of the second type of the lamp of the light exit opening are in a radiation direction, for example in one
  • At least one of the at least one light source of the second type is designed to be reflective at least in places.
  • This light source of the second kind can be designed to be reflective, for example, on its rear side facing away from the emission side. Furthermore, it is possible that the light source of the second type is designed to be reflective on its emission side.
  • this second type of light source may then be a reflective organic one
  • the light source of the second kind indicates their reflectively formed surfaces preferably have a reflectivity of at least 50%, preferably at least 70%, for example 80% for visible light.
  • the reflective light source of the second kind is in the operation of the light source of the first kind by the
  • Light emission opening of the lamp housing irradiated light irradiated. This light hits the light source of the second kind and is reflected, if it is reflective
  • the light source of the second kind which is designed to be reflective at least in places, not only actively emits light but also reflects that of the light source
  • Light source of the first kind is not visible from the outside
  • At least one of the at least one light source of the second type is at least partially radiation-transmissive.
  • the second type In the operation of the light source of the first kind radiated light impinges on this light source of the second kind and can irradiate them.
  • the radiation-transmissive designed light source the second type can then be a radiation-transmissive organic light-emitting diode.
  • the light of the first light source passing through the light source of the second type may mix with the light of the light source of the second kind so that a total of mixed light is radiated. It is also true for irradiated light sources of the second kind that they appear brighter to the external observer than would be the case without being irradiated with the light of the first type of light source.
  • the lamp can be a mixture of light sources of the second kind
  • the lamp is formed radiation permeable.
  • the lamp it is possible for the lamp to comprise only secondarily formed light sources of a reflective design or only secondarily transparent light sources of radiation-like design.
  • the lamp housing has a first cavity, in which the
  • Light source of the first type is arranged, one of the
  • Light source first type facing inner surface of the first cavity is formed reflective. Light that is in
  • Operation is generated by the light source of the first kind, is reflected on the inner surface of the cavity.
  • the light is at least partially reflected such that it reaches the light exit opening of the lamp housing.
  • Inner surface of the cavity which is formed to be reflective, may for this purpose have a shape which assists a reflection in the direction of the light exit opening.
  • the inner surface at least in places like a
  • the first cavity may be formed at least in places as a truncated pyramid or truncated cone with reflective inner surfaces.
  • Lamp housing can be the reflective inner surface of the
  • Cavity also serve that the light generated by the light source of the first kind is mixed before the light exit through the light exit opening. In this way, particularly homogeneous - for example white - light can be emitted through the light exit opening, even if the
  • Light source of the first kind itself is formed inhomogeneous color.
  • the light source of the first kind can, for example
  • Light emitting diode chips of different colors include, whose light is mixed in the first cavity to white light.
  • An additional diffuser can be omitted in this case.
  • the lamp housing comprises a first cavity, which is formed in places in the manner of an ellipsoid, preferably an ellipsoid of revolution. "In the manner of an ellipsoid” means that an inner surface of the first cavity of the shape of an ellipsoid with a deviation of at most 15%,
  • the inner surface at least
  • “In places” means that the cavity in areas can not be formed as ellipsoid.
  • the light source of the first type of lamp is preferably arranged in the vicinity of a focal point of the ellipsoid, which is remote from the light exit opening of the lamp housing.
  • the ellipsoid may be in the area of the focal point,
  • the light source is then preferably arranged such that the focal point lies in a plane in which a
  • Light exit opening of the light source is located.
  • the light source can thus be arranged in the focal point of the ellipsoid of revolution.
  • the light exit opening is preferably arranged in the vicinity of the other focal point of the ellipsoid.
  • the cavity is in the region of the other
  • the other focal point may then lie, for example, in the plane which terminates the light exit opening.
  • the inner surfaces of the first cavity are preferably designed to be reflective and reflect the light impinging on them preferably directed and non-diffusive. Due to the reflections on the inner surface of the
  • Cavity is also a mixing of the light instead. Is the cavity as ellipsoid, preferably as
  • Light exit opening can be chosen relatively small.
  • a maximum diameter of the light exit opening is at most twice as large as the
  • the light source comprises a plurality of inorganic light-emitting diode chips
  • the diameter of the light exit opening of the light source is, for example, the
  • the lamp housing has a second cavity, which is arranged on a side of the first cavity facing away from the light exit opening.
  • a drive device for the light sources of the first type and the light sources of the second type can be arranged.
  • Control device may be, for example, a
  • the drive device may further comprise a memory device in which different light functions of the lamp are stored, that of a user from outside the lamp
  • the lamp can be retrieved.
  • the lamp can thereby be operated at different color temperatures and / or at different color locations.
  • the lamp housing has a base body which, at least
  • the lamp housing is designed in the manner of a truncated cone or a truncated pyramid, it tapers
  • Lamp housing can also be designed in several parts.
  • the lamp housing may have a first region in which it is designed in the manner of a truncated cone, which tapers in the direction away from the light exit opening.
  • the lamp housing can then have a second section, in which it is designed, for example, as a cylinder. The second section then adjoins the first section on the side of the first section facing away from the light exit opening.
  • the lamp housing has a main body and at least two
  • Cooling disks which are fixed to each other at the base body.
  • the cooling disks are mounted in a vertical direction spaced from each other on the base body.
  • the cooling disks can, for example
  • the cooling disks preferably surround the main body laterally, for example completely laterally. The cooling disks thus increase the outer surface of the lamp housing and lead to an improved
  • the lamp comprises at least five, for example eleven, cooling disks.
  • the cooling disks can also be integrally formed with the base body or they are mechanically connected to the body - for example by welding - connected.
  • Basic body can thereby with a metal or a
  • Lamp housing at least partially reflective
  • the outer surface of the base body which laterally surrounds the light exit opening, is designed to be reflective for light generated by the light sources, so that additionally a reflection of light through this outer area takes place in the direction of the light sources of the second type.
  • Holder of the lamp which is attached to the lamp housing, provided for electrically connecting the at least one light source of the second kind.
  • the holder itself may be designed to be electrically conductive and a current to
  • electrical lines are laid isolated from the holder within the holder and serve these electrical lines for connecting the light source of the second kind.
  • At least one of the second type of light sources is rotatably mounted.
  • Example, all light source of the second type are rotatably mounted.
  • the light sources can be attached, for example, to the holder, for example to at least one rod.
  • the light sources of the second kind can be aligned as desired by the user.
  • the light sources of the second kind for example, reflective in places
  • the user can, for example, the proportion and the direction of the reflected light and the direct by means of a rotation of a light source of the second kind set radiated light.
  • a second type of light source is, for example, transparent to radiation
  • the user can set the proportion of light of the first type of light which passes through the light source of the second type by rotation of the second type of light source and thus, for example, the color temperature and / or the color location of the total set the emitted light.
  • the holder comprises at least two rods.
  • the rods need not be straight, but they may have kinks and / or turns.
  • the light sources of the second type are then preferably rotatably mounted between at least two of the rods of the holder. In this way, the light sources of the second kind can according to the wishes of the user
  • the light sources of the second type are designed to be reflective in places, the user can determine, for example, the proportion and the direction of the reflected light and the directly emitted light based on a rotation of a light source of the second type.
  • a light source of the second kind for example
  • the user can by a rotation of the light source of the second kind the proportion of
  • Light of the light source of the first kind which passes through the light source of the second type, set and thus, for example, the color temperature and / or the color location of the total
  • the holder comprises at least one rod, which at least in places in the manner of a sine function or in the manner of a
  • Cosine function is formed.
  • “By type” means that the rod is not more than 15%, preferably not more than 10% deviates from the course of the said function.
  • "By type” of a sine function or a cosine function also includes the course of the rod as a helical line. This means,
  • At least one of the rods of the holder can be designed as a helix.
  • the rods can therefore be helices, cylindrical ones
  • the holder comprises at least two rods, wherein the course of a second rod results from the course of a first rod and a rotation about the main extension axis of the first rod.
  • the main extension axis of the first rod is that axis which is parallel to the direction in which the rod has its longest extent.
  • the rods of the holder may be geometrically similar to each other, they only differ in the orientation in which they are attached to the lamp housing.
  • a second rod protrudes from a first rod by a 180 degree rotation of the first rod about the main axis of extension.
  • the rods can then offset from each other, that is to say
  • the holder is also possible, in particular, for the holder to be designed in the manner of a double-threaded screw, wherein the holder comprises two rods, each of which is designed as a helix. The holder thus forms a double helix. Between the two helices the light sources of the second kind are arranged. The light sources of the second type can be rotatably mounted between the two helices. A bracket that has two helices as a fastener for the light sources of the second kind proves
  • Light exit opening can hit radiated light on many of the light sources of the second kind, to be reflected by them or to radiate through them. That is, the formation of the holder with two helices, between which the light sources of the second kind are arranged, allows a spatially particularly skilled distribution of
  • the light exit opening is preferably arranged between the two rods, such that the longitudinal central axis through the light exit opening, which is perpendicular, for example, on a light exit surface of the light source of the first kind does not intersect the rods of the holder, but each of the light sources of the second kind can pierce.
  • the light sources of the second kind may, due to attachment to the support comprising two helices, be aligned such that the light of the first light source is not completely shielded by any of the light sources of the second kind and so each light source of the second kind will have a portion of the light of the first light source
  • Lamp housings for embodiments of a lamp described here.
  • FIGS. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F light sources of the first type are explained in more detail for exemplary embodiments of lamps described here. Based on the schematic representation of Figure 3 is a
  • FIG. 1A shows a schematic sectional view of a lamp housing for an exemplary embodiment of a lamp described here.
  • the lamp housing 1 comprises a
  • the main body 11 is formed, for example, with a metal.
  • the main body 11 is formed in a first section in the manner of a truncated cone, in a second section it is in the manner of a cylinder
  • the main body 11 comprises cooling disks 14 a, the
  • cooling disks 14a are cylindrical and in a vertical direction spaced from each other attached to the base body.
  • the cooling disks 14a are integrally formed with the base body 11.
  • the cooling disks 14a increase the outer surface of the Base body 11 and thus the lamp housing 1 and therefore serve to dissipate generated during operation of the lamp heat.
  • the cooling disks 14a can each surround the main body 11 in each case completely as rings laterally.
  • cooling fins 14b are radially spaced fixed to the base body 11 and extend in the vertical direction, see the schematic perspective view of Figure IC.
  • the cooling fins 14b may be formed rectangular, for example, in each case.
  • a combination of cooling fins 14b and cooling disks 14a is possible.
  • the main body 11 further comprises a first cavity 13.
  • the first cavity 13 has an inner wall 131, which is designed to be reflective for visible light.
  • the inner wall 131 of the first hollow body 13 is formed at least in places in the form of an ellipsoid of revolution.
  • Rotationsellipsoid has a first focal point 132 and a second focal point 133.
  • the hollow body 13 is at its longitudinal sides, that is in the region of the focal points 132, 133, opened.
  • the light source of the first type 2 is arranged. For example, there is one
  • Light exit opening 12 for example, by a
  • Opening in the base body 11 is formed, which with a
  • Glass plate can be covered. A plane that the
  • Light exit opening 12 closes, for example, includes the second focal point 133th
  • the light exit opening 12 has a diameter d, which is, for example, the maximum diameter of the light exit opening.
  • the diameter d is for example in the range between 25 mm and 35 mm,
  • the light source 2 comprises a heat sink 21 as well
  • LED chips 22, 23 In operation generated by the light source of the first type 2
  • Electromagnetic radiation is reflected on the inner walls 131 of the first cavity 13 in the direction of the light exit opening 12 and exits there to the outside. Deviating from this, it is also possible that the inner walls 131 are not formed reflecting.
  • the light source of the first type 2 may then be, for example, a light module which itself comprises an optical element for beam shaping and / or beam guidance.
  • the first cavity 13 is then a container which receives the light module.
  • the width of the lamp housing B is for example between 110 mm and 130 mm, in this case 120 mm.
  • opposite surface of the lamp housing for example, between 250 mm and 270 mm, in this case 260 mm.
  • the main body 11 of the lamp housing 1 has a second cavity 15.
  • a drive device 5 may be provided for electrically operating and driving the light sources of the lamp.
  • the entire base body 11 is formed as a truncated cone, which is directed in a direction of the Lichtaust ⁇ ttso réelle 12 directed away.
  • the formation of the first cavity 13 as an ellipsoid of rotation is also closer
  • the ellipsoid of revolution has the axes a, b, which are selected, for example, in the ratio 2: 1.
  • the ratio of the focal length f to the small axis b is then approximately 1.73: 1.
  • the Lichtaustrittso réelle 12 which is arranged in the region of the second focal point 132, are chosen to be relatively small.
  • the maximum diameter d of the Lichtaustrittso réelle 12 is at most twice as large as the maximum diameter d2 of the light exit surface of the
  • FIG. 2A is a schematic plan view of a light source of the first type 2 is shown, as in a
  • the light source 2 comprises four first ones
  • Alternative light source 2 shown with four first LED chips 22 and four second LED chips 23.
  • LED chips include, for example, four red light-emitting LED chips 23 and four green-blue light-emitting LED chips 22. It is also conceivable that the light source of the first type 2 seven LED chips
  • the light source of the first type 2 is operated, for example, with a current of 700 mA and generates a waste heat of at least 10 W, for example approximately 15 W.
  • the lamp housing 1 is suitable, for example due to the cooling rings 14 on the base body 15 to dissipate this waste heat.
  • FIG. 2C shows in a graphical representation the
  • FIGS. 2D and 2E show two possibilities for the first light-emitting diode chips 22, which each have peak wavelengths in FIG
  • FIG. 2F shows a resulting spectrum, for example in the combination of light-emitting diode chips 22, 23 arranged as in FIG. 2B and the spectra of FIG. 2C and 2D.
  • the color rendering index Ra of such a light source of the first type 2 is approximately 86.
  • the light emitted by the light source of the first type 2 has a color rendering index Ra of at least 80.
  • emitted light is for example at least 2700 K, in the present case about 2950 K.
  • FIG. 2F shows the peak wavelengths .lambda.PL, .lambda.2, .lambda.P of the two types of light-emitting diode chips 22, 23.
  • Light-emitting diodes and light sources of the first kind find use.
  • FIG. 3 shows a holder 4, the two
  • Rods 41, 42 includes, extending along their length
  • Main extension axis z extend. Both rods 41, 42 are each formed as a helix. The rod 42 goes out of the rod 41, for example, by a rotation through 180 ° about the main extension axis z. The course of the
  • Rod 41 may be functional, for example, as follows
  • Main extension axis z of the rods 41, 42 extends.
  • the lamp comprises the lamp housing 1 with the light exit opening 12.
  • the rods 41, 42 of the holder 4 serve as a power supply for the light sources of the second kind. 3
  • the lamp includes, for example, six light sources of the second type, each formed by organic light-emitting diodes.
  • the light sources of the second type 3 comprise a
  • the light sources of the second type 3 emit white light at a color temperature of between 2700 K and 2900 K, in this case 2800 K.
  • the light sources of the second type 3 furthermore comprise a rear side 32 facing away from the emission side, which is designed to be reflective in the present case.
  • the emission side 31 may be reflective, so that the light sources of the second type 3 light of the light source of the first type 2, which through the light exit opening 12 of the
  • Lamp housing 1 exits, reflect.
  • the light sources of the second type 3 are rotatably mounted about the axes of rotation 6 and fixed to both rods 41, 42 of the holder 4. Due to the design of the holder 4 as a double-threaded screw can - with a suitable arrangement of the light sources of the second type 3 - light from the light source of the first type 2 to reach each light source of the second type 3.
  • the height H2 of the holder is presently at least 200 mm, for example 920 mm.
  • the arrangement of the light sources of the second type 3 between the rods 41, 42 of the holder 4 also leads to a mechanical stabilization of the holder 4. About rotation about the axes of rotation 6 of the light sources of the second type 3, a radiation characteristic of the lamp can be adjusted relatively freely.
  • the light sources of the second type 3 and the light source of the first type 2 it is also possible to adjust the color temperature and / or the color locus of the emitted light.
  • white light can be generated in the warm white and cold white area in this way by means of the lamp. Due to the illumination of the light sources of the second type 3 with the light of the light source of the first type 2 appear the
  • Light sources of the second kind 3 overall lighter. It gives the impression that the entire emitted light of the lamp originates from the light sources of the second kind 3.
  • the light sources of the second type 3 are formed reflective, it is also possible that the light sources of the second type 3 are formed transparent to radiation and electromagnetic radiation both from their

Landscapes

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Abstract

Es wird eine Lampe angegeben, mit einem Lampengehäuse (1), das eine Lichtaustrittsöffnung (12) aufweist, einer Lichtquelle erster Art (2), die im Lampengehäuse (1) angeordnet ist, einer Halterung (4), die am Lampengehäuse (1) befestigt ist, zumindest einer Lichtquelle zweiter Art (3), die an der Halterung (4) befestigt ist, wobei die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) eine organische Leuchtdiode umfasst, und die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) der Lichtaustrittsöffnung (12) in einer Abstrahlrichtung (R) nachgeordnet ist.

Description

Beschreibung
Lampe zur Allgemeinbeleuchtung Es wird eine Lampe angegeben. Die Lampe ist vorzugsweise zur Allgemeinbeleuchtung geeignet. Beispielsweise eignet sich die Lampe zur Raumbeleuchtung oder als Schreibtischlampe. Die Lampe ist zur Deckenmontage geeignet, kann aber auch
freistehend Verwendung finden. Die Lampe zeichnet sich durch einen hohen Lichtstrom von wenigstens 100 Im, vorzugsweise wenigstens 500 Im, beispielsweise 1000 Im, aus. Die Lampe kann zur Emission von kaltweißem, neutral-weißem, warmweißem oder auch farbigem Licht geeignet sein und kann einen
Farbwiedergabeindex Ra von > 90 aufweisen. Die Farbe
beziehungsweise der Farbort und/oder die Farbtemperatur des von der Lampe abgestrahlten Lichts können einstellbar sein.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lampe ein Lampengehäuse, das eine Lichtaustrittsöffnung aufweist. Das Lampengehäuse dient beispielsweise zur Aufnahme einer Ansteuervorrichtung zur Ansteuerung der Lichtquellen der Lampe. Ferner kann das Lampengehäuse zur Aufnahme eines Teils der Lichtquelle der Lampe dienen. Das Lampengehäuse weist daher eine Lichtaustrittsöffnung auf, aus der im
Lampengehäuse erzeugtes Licht das Lampengehäuse verlassen kann. Die im Lampengehäuse angeordnete Lichtquelle ist dabei vom Lampengehäuse abgedeckt, von ihr erzeugtes Licht kann das Lampengehäuse lediglich durch die Lichtaustrittsöffnung verlassen .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lampe eine Lichtquelle erster Art, die im Lampengehäuse angeordnet ist. Bei der Lichtquelle erster Art kann es sich beispielsweise um eine Lichtquelle handeln, die einen oder mehrere Leuchtdiodenchips, vorzugsweise anorganische
Leuchtdiodenchips, umfasst. Die Lichtquelle kann dabei aus zumindest einem ungenausten Leuchtdiodenchip bestehen. Ferner kann die Lichtquelle erster Art alternativ oder zusätzlich eine Entladungslampe und/oder eine Glühbirne und/oder eine Energiesparlampe umfassen. Die Lichtquelle erster Art kann weiter zumindest ein optisches Element wie zum Beispiel einen Reflektor oder eine Linse umfassen. Das optische Element kann zur Strahlformung des emittierten Lichts dienen. Bei der
Lichtquelle erster Art kann es sich also um ein Lichtmodul handeln. Die Lichtquelle erster Art ist im Lampengehäuse angeordnet. Das von der Lichtquelle erster Art im Betrieb der Lampe erzeugte Licht verlässt das Lampengehäuse durch die Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lampe eine Halterung, die am Lampengehäuse befestigt ist. Die Halterung kann dabei einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein. Beispielsweise umfasst die Halterung wenigstens zwei Stangen, die am Lampengehäuse mechanisch befestigt sind.
Beispielsweise kann die Halterung am Lampengehäuse
verschweißt, verstemmt oder verschraubt sein. Die Halterung erstreckt sich vorzugsweise entlang einer Abstrahlrichtung des aus der Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses
austretenden Lichts. Das heißt, die Halterung ist zumindest stellenweise der Lichtaustrittsöffnung in einer
Abstrahlrichtung nachgeordnet. Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lampe zumindest eine Lichtquelle zweiter Art, die an der Halterung befestigt ist. Die Lichtquelle zweiter Art
unterscheidet sich von der Lichtquelle erster Art. Das heißt, vorzugsweise kommen für die Lichtquellen erster Art und die Lichtquellen zweiter Art unterschiedliche Arten von
Lichtquellen zum Einsatz. Bevorzugt handelt es sich bei der Lichtquelle zweiter Art um eine flächige Lichtquelle, die eine Abstrahlfläche von wenigstens 1 cm^, vorzugsweise von wenigstens 4,5 cm^, beispielsweise von 4,9 cm^ oder 10 cm^ aufweist .
Die Abstrahlung des Lichts der Lichtquelle zweiter Art kann dabei von der Abstrahlfläche her auch in zwei einander entgegengesetzte Richtungen erfolgen. Das heißt, es kann Licht von einer Vorderseite und einer Rückseite der
Abstrahlfläche her erfolgen. Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lichtquelle zweiter Art eine organische Leuchtdiode. Die Lichtquelle zweiter Art kann beispielsweise aus einer organischen Leuchtdiode bestehen. Die organische Leuchtdiode ist beispielsweise zur Emission von weißem Licht vorgesehen. Beispielsweise emittiert die Lichtquelle zweiter Art daher im Betrieb der Lampe weißes Licht bei einer Farbtemperatur zwischen 2500 K und 3000 K, beispielsweise bei einer
Farbtemperatur von 2800 K. Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art der
Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses in einer
Abstrahlrichtung nachgeordnet. Aus der Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses tritt im Betrieb der Lampe Licht der Lichtquelle erster Art aus. Bei der Lichtquelle erster Art handelt es sich um die Primärlichtquelle der Lampe. Die Richtung des austretenden Lichts ist die Abstrahlrichtung. Die Lichtquellen zweiter Art sind der Lichtaustrittsöffnung - A - in der Abstrahlrichtung nachgeordnet. Beispielsweise sind die Lichtquellen zweiter Art der Lichtaustrittsöffnung in einer Hauptabstrahlrichtung nachgeordnet. Die Hauptabstrahlrichtung ist dabei diejenige Abstrahlrichtung, in der das abgestrahlte Licht ein Intensitätsmaximum aufweist. Beispielsweise steht die Hauptabstrahlrichtung auf einer gedachten Ebene, welche die Lichtaustrittsöffnung abdeckt, senkrecht.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Lampe ein Lampengehäuse, das eine Lichtaustrittsöffnung aufweist. Ferner umfasst die Lampe eine Lichtquelle erster Art, die im Lampengehäuse angeordnet ist. Die Lampe umfasst weiter eine Halterung, die am Lampengehäuse befestigt ist. Weiter umfasst die Lampe eine Lichtquelle zweiter Art, die an der Halterung befestigt ist. Die Lichtquelle zweiter Art umfasst dabei eine organische Leuchtdiode oder eine andere Lichtquelle und ist der Lichtaustrittsöffnung in einer
Abstrahlrichtung nachgeordnet. Vorzugsweise umfasst die Lampe wenigstens zwei Lichtquellen zweiter Art. Bevorzugt sind alle Lichtquellen zweiter Art der Lampe der Lichtaustrittsöffnung in einer Abstrahlrichtung, beispielsweise in einer
Hauptabstrahlrichtung, nachgeordnet .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist zumindest eine der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art zumindest stellenweise reflektierend ausgebildet. Diese Lichtquelle zweiter Art kann beispielsweise an ihrer der Abstrahlseite abgewandten Rückseite reflektierend ausgebildet sein. Ferner ist es möglich, dass die Lichtquelle zweiter Art auch an ihrer Abstrahlseite reflektierend ausgebildet ist.
Beispielsweise kann es sich bei dieser Lichtquelle zweiter Art dann um eine reflektierend ausgebildete organische
Leuchtdiode handeln. Die Lichtquelle zweiter Art weist an ihren reflektierend ausgebildeten Flächen vorzugsweise eine Reflektivität von wenigstens 50 %, vorzugsweise wenigstens 70 %, zum Beispiel 80 % für sichtbares Licht auf. Die reflektierend ausgebildete Lichtquelle zweiter Art wird im Betrieb der Lichtquelle erster Art vom durch die
Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses abgestrahlten Licht angestrahlt. Dieses Licht trifft auf die Lichtquelle zweiter Art und wird reflektiert, falls es auf reflektierende
ausgebildete Flächen der Lichtquelle zweiter Art trifft. Mit anderen Worten emittiert die Lichtquelle zweiter Art, die zumindest stellenweise reflektierend ausgebildet ist, nicht nur aktiv Licht, sondern reflektiert auch das von der
Lichtquelle erster Art durch die Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses abgestrahlte Licht. Da die Lichtquelle erster Art durch das Lampengehäuse abgedeckt ist und daher die
Lichtquelle erster Art von außen nicht sichtbar ist,
erscheint es einem Betrachter so, als würde die Lichtquelle zweiter Art mehr Licht abstrahlen, als dies tatsächlich der Fall ist. Auf diese Weise kann trotz der Verwendung von relativ lichtschwachen organischen Leuchtdioden eine Lampe mit hohem Lichtstrom erreicht werden.
Es ist dabei möglich, dass genau eine einzige, einige oder alle Lichtquellen zweiter Art zumindest stellenweise
reflektierend ausgebildet sind.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist zumindest eine der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art zumindest stellenweise strahlungsdurchlässig ausgebildet. Im Betrieb der Lichtquelle erster Art abgestrahltes Licht trifft auf diese Lichtquelle zweiter Art und kann diese durchstrahlen. Bei der strahlungsdurchlässig ausgebildeten Lichtquelle zweiter Art kann es sich dann um eine strahlungsdurchlässige organische Leuchtdiode handeln. Das durch die Lichtquelle zweiter Art durchtretende Licht der ersten Lichtquelle kann sich mit dem Licht der Lichtquelle zweiter Art mischen, sodass insgesamt Mischlicht abgestrahlt wird. Auch für durchstrahlte Lichtquellen zweiter Art gilt, dass sie dem externen Betrachter heller erscheinen, als dies ohne das Durchstrahlen mit dem Licht der Lichtquelle erster Art der Fall wäre.
Dabei ist es möglich, dass alle Lichtquellen zweiter Art, einige, nur eine einzige oder keine der Lichtquellen zweiter Art strahlungsdurchlässig ausgebildet sind. Das heißt, die Lampe kann eine Mischung aus Lichtquellen zweiter Art
umfassen, wobei ein Teil der Lichtquellen reflektierend ausgebildet ist und ein anderer Teil der Lichtquellen
strahlungsdurchlässig ausgebildet ist. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Lampe lediglich reflektierend ausgebildete Lichtquellen zweiter Art oder lediglich strahlungsdurchlässig ausgebildete Lichtquellen zweiter Art umfasst.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe weist das Lampengehäuse einen ersten Hohlraum auf, in dem die
Lichtquelle erster Art angeordnet ist, wobei eine der
Lichtquelle erster Art zugewandte Innenfläche des ersten Hohlraums reflektierend ausgebildet ist. Licht, das im
Betrieb von der Lichtquelle erster Art erzeugt wird, wird an der Innenfläche des Hohlraums reflektiert. Vorzugsweise wird das Licht zumindest teilweise derart reflektiert, dass es zur Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses gelangt. Die
Innenfläche des Hohlraums, die reflektierend ausgebildet ist, kann dazu eine Form aufweisen, die eine Reflexion in Richtung der Lichtaustrittsöffnung unterstützt. Beispielsweise kann die Innenfläche zumindest stellenweise nach Art eines
zusammengesetzten parabolischen Konzentrators, eines
zusammengesetzten elliptischen Konzentrators oder eines zusammengesetzten hyperbolischen Konzentrators ausgebildet sein. Ferner kann der erste Hohlraum zumindest stellenweise als Pyramidenstumpf oder Kegelstumpf mit reflektierenden Innenflächen ausgebildet sein.
Neben einer Reflexion zur Lichtaustrittsöffnung des
Lampengehäuses kann die reflektierende Innenfläche des
Hohlraums auch dazu dienen, dass das von der Lichtquelle erster Art erzeugte Licht vor dem Lichtaustritt durch die Lichtaustrittsöffnung durchmischt wird. Auf diese Weise kann durch die Lichtaustrittsöffnung besonders homogenes - zum Beispiel weißes - Licht emittiert werden, auch wenn die
Lichtquelle erster Art selbst farblich inhomogen ausgebildet ist. Die Lichtquelle erster Art kann beispielsweise
Leuchtdiodenchips unterschiedlicher Farbe umfassen, deren Licht im ersten Hohlraum zu weißem Licht gemischt wird. Auf einen zusätzlichen Diffusor kann in diesem Fall verzichten werden .
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst das Lampengehäuse einen ersten Hohlraum, der stellenweise nach Art eines Ellipsoids, vorzugsweise eines Rotationsellipsoids, ausgebildet ist. "Nach Art eines Ellipsoids" heißt dabei, dass eine Innenfläche des ersten Hohlraums der Form eines Ellipsoids mit einer Abweichung von höchstens 15 %,
vorzugsweise von höchstens 10 %, folgt. Im Rahmen der
Herstellungstoleranz kann die Innenfläche zumindest
stellenweise dem Verlauf eines Ellipsoids folgen.
"Stellenweise" heißt, dass der Hohlraum in Bereichen nicht als Ellipsoid ausgebildet sein kann. Beispielsweise ist der Hohlraum nach Art eines Ellipsoids ausgebildet, der im
Bereich seiner Brennebenen entlang der Brennebenen
abgeschnitten ist. Die Lichtquelle erster Art der Lampe ist dabei vorzugsweise in der Umgebung eines Brennpunkts des Ellipsoids angeordnet, der der Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses abgewandt ist. Das Ellipsoid kann im Bereich des Brennpunkts,
beispielsweise entlang der Brennebene, abgeschnitten sein. Die Lichtquelle ist dann vorzugsweise derart angeordnet, dass der Brennpunkt in einer Ebene liegt, in der auch eine
Lichtaustrittsöffnung der Lichtquelle liegt. Die Lichtquelle kann also im Brennpunkt des Rotationsellipsoids angeordnet sein .
Ferner ist vorzugsweise die Lichtaustrittsöffnung in der Umgebung des anderen Brennpunkts des Ellipsoids angeordnet. Beispielsweise ist der Hohlraum im Bereich des anderen
Brennpunkts offen und weist dort die Lichtaustrittsöffnung auf. Der andere Brennpunkt kann dann beispielsweise in der Ebene liegen, welche die Lichtaustrittsöffnung abschließt.
Insgesamt ist es auf diese Weise möglich, einen besonders großen Anteil des von der Lichtquelle erster Art erzeugten Lichts aus der Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses auszukoppeln. Die Innenflächen des ersten Hohlraums sind dazu vorzugsweise reflektierend ausgebildet und reflektieren das auf sie treffende Licht vorzugsweise gerichtet und nicht diffus. Durch die Reflexionen an der Innenfläche des
Hohlraums findet auch eine Durchmischung des Lichts statt. Ist der Hohlraum als Ellipsoid, vorzugsweise als
Rotationsellipsoid ausgebildet, so kann zusätzlich die
Lichtaustrittsöffnung relativ klein gewählt werden. Beispielsweise ist ein maximaler Durchmesser der Lichtaustrittsöffnung höchstens doppelt so groß wie der
Durchmesser der Lichtaustrittsöffnung der Lichtquelle. Auf diese Weise kann sichergestellt sein, dass die Lichtquelle erster Art von außerhalb des Lampengehäuses unter den meisten Betrachtungswinkeln kaum oder gar nicht sichtbar ist. Dadurch wird der Eindruck verstärkt, dass sämtliches von der Lampe abgestrahltes Licht durch die Lichtquellen zweiter Art abgegeben wird. Umfasst die Lichtquelle zum Beispiel mehrere anorganische Leuchtdiodenchips, so ist der Durchmesser der Lichtaustrittsöffnung der Lichtquelle zum Beispiel der
Durchmesser der Summe Strahlungsaustrittflächen der
Leuchtdiodenchips . Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe weist das Lampengehäuse einen zweiten Hohlraum auf, der an einer der Lichtaustrittsöffnung abgewandten Seite des ersten Hohlraums angeordnet ist. Im zweiten Hohlraum kann beispielsweise eine Ansteuervorrichtung für die Lichtquellen erster Art und die Lichtquellen zweiter Art angeordnet sein. Bei der
Ansteuervorrichtung kann es sich beispielsweise um eine
Pulsweitenmodulationsschaltung handeln, über welche zumindest eine der Lichtquellen dimmbar ist. Die Ansteuervorrichtung kann darüber hinaus eine Speichervorrichtung aufweisen, in der unterschiedliche Lichtfunktionen der Lampe gespeichert sind, die von einem Benutzer von außerhalb der Lampe
abgerufen werden können. Beispielsweise kann die Lampe dadurch bei unterschiedlichen Farbtemperaturen und/oder bei unterschiedlichen Farborten betrieben werden.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe weist das Lampengehäuse einen Grundkörper auf, der zumindest
stellenweise nach Art eines Kegelstumpfs oder eines Pyramidenstumpfes oder eines Zylinders ausgebildet ist. Ist das Lampengehäuse nach Art eines Kegelstumpfes oder eines Pyramidenstumpfes ausgebildet, so verjüngt es sich
vorzugsweise in einer Richtung, die von der
Lichtaustrittsöffnung des Lampengehäuses weg führt. Das
Lampengehäuse kann dabei auch mehrteilig ausgebildet sein. Beispielsweise kann das Lampengehäuse einen ersten Bereich aufweisen, in dem es nach Art eines Kegelstumpfes ausgebildet ist, der sich in Richtung von der Lichtaustrittsöffnung weg gerichtet verjüngt. Ferner kann das Lampengehäuse dann einen zweiten Abschnitt aufweisen, in dem es beispielsweise als Zylinder ausgebildet ist. Der zweite Abschnitt grenzt dann an der der Lichtaustrittsöffnung abgewandten Seite des ersten Abschnitts an den ersten Abschnitt.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe weist das Lampengehäuse einen Grundkörper und zumindest zwei
Kühlscheiben auf, die zueinander beabstandet am Grundkörper befestigt sind. Zum Beispiel sind die Kühlscheiben in einer vertikalen Richtung zueinander beabstandet am Grundkörper befestigt. Die Kühlscheiben können beispielsweise
zylinderförmig ausgebildet sein. Die Kühlscheiben umgeben den Grundkörper vorzugsweise seitlich, beispielsweise vollständig seitlich. Die Kühlscheiben vergrößern damit die Außenfläche des Lampengehäuses und führen zu einer verbesserten
Wärmeableitung der von der Lichtquelle erster Art im Betrieb erzeugten Wärme. Beispielsweise umfasst die Lampe wenigstens fünf, zum Beispiel elf, Kühlscheiben. Die Kühlscheiben können dabei auch mit dem Grundkörper einstückig ausgebildet sein oder sie sind mechanisch mit dem Grundkörper - zum Beispiel durch Schweißen - verbunden. Die Kühlscheiben und der
Grundkörper können dabei mit einem Metall oder einem
keramischen Material gebildet sein. Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist die die Lichtaustrittsöffnung umgebende Außenfläche des
Lampengehäuses zumindest stellenweise reflektierend
ausgebildet. Das heißt, beispielsweise die Außenfläche des Grundkörpers, die die Lichtaustrittsöffnung seitlich umgibt, ist für von den Lichtquellen erzeugtes Licht reflektierend ausgebildet, sodass zusätzlich eine Reflektion von Licht durch diese Außenfläche in Richtung der Lichtquellen zweiter Art stattfindet.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist die
Halterung der Lampe, die am Lampengehäuse befestigt ist, zum elektrischen Anschließen der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art vorgesehen. Dazu kann die Halterung selbst elektrisch leitend ausgebildet sein und ein Strom zum
elektrischen Kontaktieren der Lampen zweiter Art wird über die Halterung geführt. Ferner ist es möglich, dass
elektrische Leitungen isoliert von der Halterung innerhalb der Halterung verlegt sind und diese elektrischen Leitungen zum Anschließen der Lichtquelle zweiter Art dienen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe ist zumindest eine der Lichtquellen zweiter Art drehbar gelagert. Zum
Beispiel sind alle Lichtquelle zweiter Art drehbar gelagert. Die Lichtquellen können dazu zum Beispiel an der Halterung, zum Beispiel an zumindest einer Stange, befestigt sein. Auf diese Weise können die Lichtquellen zweiter Art nach Wunsch des Benutzers ausgerichtet werden. Sind die Lichtquellen zweiter Art zum Beispiel stellenweise reflektierend
ausgebildet, so kann der Benutzer anhand einer Drehung einer Lichtquelle zweiter Art beispielsweise den Anteil und die Richtung des reflektierten Lichts sowie des direkt abgestrahlten Lichts festlegen. Ist eine Lichtquelle zweiter Art beispielsweise strahlungsdurchlässig ausgebildet, so kann der Benutzer durch eine Drehung der Lichtquelle zweiter Art den Anteil des Lichts der Lichtquelle erster Art, der durch die Lichtquelle zweiter Art tritt, festlegen und damit beispielsweise die Farbtemperatur und/oder der Farbort des insgesamt abgestrahlten Lichts einstellen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Halterung zumindest zwei Stangen. Die Stangen müssen dabei nicht gerade ausgebildet sein, sondern sie können Knicke und/oder Windungen aufweisen. Die Lichtquellen zweiter Art sind dann vorzugsweise drehbar zwischen zumindest zwei der Stangen der Halterung gelagert. Auf diese Weise können die Lichtquellen zweiter Art nach Wunsch des Benutzers
ausgerichtet werden. Sind die Lichtquellen zweiter Art zum Beispiel stellenweise reflektierend ausgebildet, so kann der Benutzer anhand einer Drehung einer Lichtquelle zweiter Art beispielsweise den Anteil und die Richtung des reflektierten Lichts sowie des direkt abgestrahlten Lichts festlegen. Ist eine Lichtquelle zweiter Art beispielsweise
strahlungsdurchlässig ausgebildet, so kann der Benutzer durch eine Drehung der Lichtquelle zweiter Art den Anteil des
Lichts der Lichtquelle erster Art, der durch die Lichtquelle zweiter Art tritt, festlegen und damit beispielsweise die Farbtemperatur und/oder der Farbort des insgesamt
abgestrahlten Lichts einstellen.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Halterung zumindest eine Stange, die zumindest stellenweise nach Art einer Sinusfunktion oder nach Art einer
Kosinusfunktion ausgebildet ist. "Nach Art" heißt dabei, dass die Stange um höchstens 15 %, vorzugsweise um höchstens 10 % vom Verlauf der genannten Funktion abweicht. "Nach Art" einer Sinusfunktion oder einer Kosinusfunktion umfasst dabei auch den Verlauf der Stange als Schraubenlinie. Das heißt,
zumindest eine der Stangen der Halterung, beispielsweise alle Stangen der Halterung, können als Helix ausgebildet sein. Bei den Stangen kann es sich also um Helices, zylindrische
Spiralen oder Wendeln handeln.
Gemäß zumindest einer Ausführungsform der Lampe umfasst die Halterung zumindest zwei Stangen, wobei der Verlauf einer zweiten Stange aus dem Verlauf einer ersten Stange und einer Drehung um die Haupterstreckungsachse der ersten Stange hervorgeht. Die Haupterstreckungsachse der ersten Stange ist dabei jene Achse, die parallel zur Richtung verläuft, in der die Stange ihre längste Erstreckung aufweist. Bei dieser
Ausführungsform können die Stangen der Halterung geometrisch ähnlich zueinander ausgebildet sein, sie unterscheiden sich lediglich in der Orientierung, in der sie am Lampengehäuse befestigt sind. Beispielsweise geht eine zweite Stange aus einer ersten Stange durch eine 180-Grad-Drehung der ersten Stange um die Haupterstreckungsachse hervor. Die Stangen können dann versetzt zueinander, das heißt an
unterschiedlichen Stellen, am Lampengehäuse befestigt sein. Dabei ist es insbesondere auch möglich, dass die Halterung nach Art einer zweigängigen Schraube ausgebildet ist, wobei die Halterung zwei Stangen umfasst, die jeweils als Helix ausgebildet sind. Die Halterung bildet also eine Doppelhelix. Zwischen den beiden Helices sind die Lichtquellen zweiter Art angeordnet. Die Lichtquellen zweiter Art können dabei drehbar zwischen den beiden Helices gelagert sein. Eine Halterung, die zwei Helices als Befestigungsmittel für die Lichtquellen zweiter Art aufweist, erweist sich
vorliegend als besonders vorteilhaft, da auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass aus der
Lichtaustrittsöffnung abgestrahltes Licht auf besonders viele der Lichtquellen zweiter Art treffen kann, um von diesen reflektiert zu werden oder um diese zu durchstrahlen. Das heißt, die Ausbildung der Halterung mit zwei Helices, zwischen denen die Lichtquellen zweiter Art angeordnet sind, erlaubt eine räumlich besonders geschickte Verteilung der
Lichtquellen zweiter Art. Die Lichtaustrittsöffnung ist dabei vorzugsweise zwischen den beiden Stangen angeordnet, derart, dass die Längsmittelachse durch die Lichtaustrittsöffnung hindurch, die beispielsweise auf einer Lichtaustrittsfläche der Lichtquelle erster Art senkrecht steht, die Stangen der Halterung nicht schneidet, jedoch jede der Lichtquellen zweiter Art durchstoßen kann. Die Lichtquellen zweiter Art können aufgrund der Befestigung an der Halterung, die zwei Helices umfasst, derart ausgerichtet sein, dass das Licht der ersten Lichtquelle von keiner der Lichtquellen zweiter Art vollständig abgeschirmt wird und so jede Lichtquelle zweiter Art mit einem Teil des Lichts der ersten Lichtquelle
angestrahlt werden kann. Im Folgenden wird die hier beschriebene Lampe anhand von Ausführungsbeispielen und den dazugehörigen Figuren näher beschrieben .
Die Figuren IA, IB, IC zeigen schematische Darstellungen von
Lampengehäusen für Ausführungsbeispiele einer hier beschriebenen Lampe. Anhand der Figuren 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F sind Lichtquellen erster Art für Ausführungsbeispiele von hier beschriebenen Lampen näher erläutert. Anhand der schematischen Darstellung der Figur 3 ist eine
Halterung für ein Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe näher erläutert.
Anhand der Figuren 4A und 4B ist ein Ausführungsbeispiel
einer hier beschriebenen Lampe näher erläutert.
Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in den Figuren mit denselben Bezugszeichen versehen. Die Figuren und die Größenverhältnisse der in den Figuren dargestellten Elemente untereinander sind nicht als maßstäblich zu
betrachten. Vielmehr können einzelne Elemente zur besseren Darstellbarkeit und/oder zum besseren Verständnis übertrieben groß dargestellt sein. Die Figur IA zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung ein Lampengehäuse für ein Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe. Das Lampengehäuse 1 umfasst einen
Grundkörper 11. Der Grundkörper 11 ist beispielsweise mit einem Metall gebildet. Der Grundkörper 11 ist in einem ersten Abschnitt nach Art eines Kegelstumpfes ausgebildet, in einem zweiten Abschnitt ist er nach Art eines Zylinders
ausgebildet .
Der Grundkörper 11 umfasst Kühlscheiben 14a, die
zylinderförmig und in einer vertikalen Richtung beabstandet zueinander am Grundkörper befestigt sind. Beispielsweise sind die Kühlscheiben 14a mit dem Grundkörper 11 einstückig ausgebildet. Die Kühlscheiben 14a erhöhen die Außenfläche des Grundkörpers 11 und damit das Lampengehäuse 1 und dienen daher zum Abführen von im Betrieb der Lampe erzeugter Wärme. Die Kühlscheiben 14a können den Grundkörper 11 dabei jeweils vollständig als Ringe seitlich umgeben.
Abweichend vom in der Figur IA dargestellten
Ausführungsbeispiel ist es auch möglich, dass Kühlrippen 14b radial beabstandet am Grundkörper 11 befestigt sind und sich in vertikaler Richtung erstrecken, siehe die schematische Perspektivdarstellung der Figur IC. Die Kühlrippen 14b können dabei zum Beispiel jeweils rechteckig ausgebildet sein. Auch eine Kombination von Kühlrippen 14b und Kühlscheiben 14a ist möglich. Der Grundkörper 11 umfasst weiter einen ersten Hohlraum 13. Der erste Hohlraum 13 weist eine Innenwand 131 auf, die für sichtbares Licht reflektierend ausgebildet ist. Die Innenwand 131 des ersten Hohlkörpers 13 ist zumindest stellenweise in der Form eines Rotationsellipsoids ausgebildet. Der
Rotationsellipsoid weist einen ersten Brennpunkt 132 auf sowie einen zweiten Brennpunkt 133. Der Hohlkörper 13 ist an seinen Längsseiten, das heißt im Bereich der Brennpunkte 132, 133, geöffnet. Am ersten Brennpunkt 132 ist die Lichtquelle erster Art 2 angeordnet. Beispielsweise liegt eine
Lichtaustrittsöffnung der Lichtquelle 2 in der gleichen Ebene wie der erste Brennpunkt 132.
Am zweiten Brennpunkt 133 befindet sich die
Lichtaustrittsöffnung 12, die beispielsweise durch eine
Öffnung im Grundkörper 11 gebildet ist, die mit einer
Glasplatte abgedeckt sein kann. Eine Ebene, die die
Lichtaustrittsöffnung 12 abschließt, umfasst beispielsweise auch den zweiten Brennpunkt 133. Die Lichtaustrittsöffnung 12 weist einen Durchmesser d auf, bei dem es sich beispielsweise um den maximalen Durchmesser der Lichtaustrittsöffnung handelt. Der Durchmesser d liegt beispielsweise im Bereich zwischen 25 mm und 35 mm,
vorliegend 30 mm.
Die Lichtquelle 2 umfasst eine Wärmesenke 21 sowie
Leuchtdiodenchips 22, 23 (siehe dazu die Figuren 2A bis 2F) . Im Betrieb von der Lichtquelle erster Art 2 erzeugte
elektromagnetische Strahlung wird an den Innenwänden 131 des ersten Hohlraums 13 in Richtung der Lichtaustrittsöffnung 12 reflektiert und tritt dort nach außen. Abweichend davon ist es auch möglich, dass die Innenwände 131 nicht reflektierend ausgebildet sind. Bei der Lichtquelle erster Art 2 kann es sich dann zum Beispiel um ein Lichtmodul handeln, das selbst ein optisches Element zur Strahlformung und/oder Strahlführung umfasst. Bei dem ersten Hohlraum 13 handelt es sich dann um einen Behälter, der das Lichtmodul aufnimmt .
Die Außenfläche 16 des Grundkörpers 11, welche die
Lichtaustrittsöffnung 12 umgibt, kann reflektierend
ausgebildet sein. Die Breite des Lampengehäuses B beträgt beispielsweise zwischen 110 mm und 130 mm, vorliegend 120 mm. Die Höhe Hl des Lampengehäuses 1, das heißt der Abstand zwischen der Außenfläche 16 und der der Außenfläche
gegenüberliegenden Fläche des Lampengehäuses 1, beträgt beispielsweise zwischen 250 mm und 270 mm, vorliegend 260 mm.
Der Grundkörper 11 des Lampengehäuses 1 weist einen zweiten Hohlraum 15 auf. Im zweiten Hohlraum 15 kann beispielsweise eine Ansteuervorrichtung 5 zum elektrischen Betreiben und Ansteuern der Lichtquellen der Lampe vorgesehen sein.
In Verbindung mit der schematischen Schnittdarstellung der Figur IB ist ein Lampengehause 1 für ein weiteres
Ausfuhrungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe naher erläutert. In diesem Ausfuhrungsbeispiel ist der gesamte Grundkorper 11 als Kegelstumpf ausgebildet, der sich in einer Richtung von der Lichtaustπttsoffnung 12 weg gerichtet verjungt. In Verbindung mit Figur IB ist auch die Ausbildung des ersten Hohlraums 13 als Rotationsellipsoid naher
beschrieben. Das Rotationsellipsoid weist die Achsen a, b auf, die beispielsweise im Verhältnis 2:1 gewählt sind. Das Verhältnis der Brennweite f zur kleinen Achse b ist dann zirka 1,73:1. Die Exzentrizität des Rotationsellipsoids ist dann e = 0,866.
Durch die Wahl des Hohlraums 13 mit seiner reflektierend ausgebildeten Innenwand 131 als Ellipsoid findet eine
besonders gute Durchmischung des Lichts der Lichtquelle 2 vor dem Lichtaustritt durch die Lichtaustrittsoffnung 12 statt. Ferner kann die Lichtaustrittsoffnung 12, die im Bereich des zweiten Brennpunkts 132 angeordnet ist, relativ klein gewählt werden. Beispielsweise ist der maximale Durchmesser d der Lichtaustrittsoffnung 12 höchstens doppelt so groß wie der maximale Durchmesser d2 der Lichtaustrittsflache der
Lichtquelle erster Art 2.
In der Figur 2A ist eine schematische Draufsicht auf eine Lichtquelle erster Art 2 gezeigt, wie sie in einem
Ausfuhrungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe Verwendung findet. Die Lichtquelle 2 umfasst vier erste
Leuchtdiodenchips 22 und drei zweite Leuchtdiodenchips 23. In der schematischen Draufsicht der Figur 2B ist eine
alternative Lichtquelle 2 gezeigt mit jeweils vier ersten Leuchtdiodenchips 22 und vier zweiten Leuchtdiodenchips 23. Beispielsweise kann die Lichtquelle erster Art 2 acht
Leuchtdiodenchips umfassen, zum Beispiel vier rotes Licht emittierende Leuchtdiodenchips 23 und vier grün-blaues Licht emittierende Leuchtdiodenchips 22. Es ist auch denkbar, dass die Lichtquelle erster Art 2 sieben Leuchtdiodenchips
umfasst, zum Beispiel zwei rotes Licht emittierende
Leuchtdiodenchips, zwei bernsteinfarbenes Licht emittierende Leuchtdiodenchips und drei blau-grünes Licht emittierende Leuchtdiodenchips . Die Lichtquelle erster Art 2 wird beispielsweise mit einem Strom von 700 mA betrieben und erzeugt eine Abwärme von wenigstens 10 W, zum Beispiel zirka 15 W. Das Lampengehäuse 1 ist zum Beispiel aufgrund der Kühlringe 14 am Grundkörper 15 geeignet, diese Abwärme abzuführen.
In den Figuren 2C bis 2F sind Spektren jeweils grafisch aufgetragen, wobei die Intensität I in willkürlichen
Einheiten gegen die Wellenlänge λ in nm aufgetragen ist. Die Figur 2C zeigt in einer grafischen Auftragung das
Spektrum zweiter Leuchtdiodenchips 23, die eine Peak- Wellenlänge λP im Bereich von rotem Licht aufweisen. Die Figuren 2D und 2E zeigen zwei Möglichkeiten für die ersten Leuchtdiodenchips 22, die jeweils Peak-Wellenlängen im
Bereich von blauen λPl und grünem Licht λP2 aufweisen. Die Figur 2F zeigt ein resultierendes Spektrum, beispielsweise bei der Kombination von Leuchtdiodenchips 22, 23, die wie in der Figur 2B angeordnet sind und die Spektren der Figur 2C und 2D aufweisen. Der Farbwiedergabeindex Ra einer solchen Lichtquelle erster Art 2 beträgt zirka 86. Vorzugsweise weist das von der Lichtquelle erster Art 2 abgestrahlte Licht einen Farbwidergabeindex Ra von wenigstens 80 auf. Die
Farbtemperatur des von der Lichtquelle erster Art 2
abgestrahlten Lichts beträgt zum Beispiel wenigstens 2700 K, vorliegend zirka 2950 K.
Im Spektrum der Figur 2F sind die Peak-Wellenlängen λPl, λP2, λP der beiden Arten von Leuchtdiodenchips 22, 23 zu erkennen.
Zur Erreichung eines gewünschten Farbortes und/oder einer gewünschten Farbtemperatur des von der Lampe abstrahlten Lichts können jedoch auch andere als die beschriebenen
Leuchtdioden und Lichtquellen erster Art Verwendung finden.
In Verbindung mit der Figur 3 ist anhand einer schematischen Perspektivdarstellung eine Halterung für ein
Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe näher erläutert. Die Figur 3 zeigt eine Halterung 4, die zwei
Stangen 41, 42 umfasst, die sich entlang ihrer
Haupterstreckungsachse z erstrecken. Beide Stangen 41, 42 sind jeweils als Helix ausgebildet. Die Stange 42 geht dabei beispielsweise aus der Stange 41 durch eine Drehung um 180° um die Haupterstreckungsachse z hervor. Der Verlauf der
Stange 41 kann beispielsweise wie folgt funktional
beschrieben werden: x = sin(t), y = cos (t) , z = t. Insgesamt bildet die Halterung 4 eine zweigängige Schraube aus, die mit zwei Helices 41, 42 gebildet ist.
In Verbindung mit der schematischen Perspektivdarstellung der Figur 4A ist gezeigt, dass die Halterung 4 mechanisch am Lampengehäuse 1 befestigt wird. Die Stangen 41, 42 winden sich auf diese Art um die Hauptabstrahlrichtung R der
Lichtquelle erster Art 2, die parallel zur
Haupterstreckungsachse z der Stangen 41, 42 verläuft. In Verbindung mit der schematischen Perspektivdarstellung der Figur 4B ist ein Ausführungsbeispiel einer hier beschriebenen Lampe näher erläutert. Die Lampe umfasst das Lampengehäuse 1 mit der Lichtaustrittsöffnung 12. Am Lampengehäuse 1 ist die Halterung 4, die als zweigängige Schraube ausgebildet ist, mechanisch befestigt. Die Stangen 41, 42 der Halterung 4 dienen als Stromzuführung für die Lichtquellen zweiter Art 3.
Die Lampe umfasst beispielsweise sechs Lichtquellen zweiter Art, die jeweils durch organische Leuchtdioden gebildet sind. Vorliegend umfassen die Lichtquellen zweiter Art 3 eine
Abstrahlseite 31, von der von den Lichtquellen zweiter Art 3 aktiv elektromagnetische Strahlung abgestrahlt wird.
Beispielsweise strahlen die Lichtquellen zweiter Art 3 weißes Licht bei einer Farbtemperatur zwischen 2700 K und 2900 K, bei vorliegend 2800 K, ab. Die Lichtquellen zweiter Art 3 umfassen ferner eine der Abstrahlseite abgewandte Rückseite 32, die vorliegend reflektierend ausgebildet ist. Auch die Abstrahlseite 31 kann reflektierend ausgebildet sein, sodass die Lichtquellen zweiter Art 3 Licht der Lichtquelle erster Art 2, das durch die Lichtaustrittsöffnung 12 des
Lampengehäuses 1 austritt, reflektieren.
Die Lichtquellen zweiter Art 3 sind drehbar um die Drehachsen 6 gelagert und an beiden Stangen 41, 42 der Halterung 4 befestigt. Aufgrund der Ausführung der Halterung 4 als doppelgängige Schraube kann - bei geeigneter Anordnung der Lichtquellen zweiter Art 3 - Licht von der Lichtquelle erster Art 2 zu jeder Lichtquelle zweiter Art 3 gelangen. Die Höhe H2 der Halterung beträgt vorliegend wenigstens 200 mm, zum Beispiel 920 mm. Die Anordnung der Lichtquellen zweiter Art 3 zwischen den Stangen 41, 42 der Halterung 4 führt auch zu einer mechanischen Stabilisierung der Halterung 4. Über Drehung um die Drehachsen 6 der Lichtquellen zweiter Art 3 kann eine Abstrahlcharakteristik der Lampe relativ frei eingestellt werden. Über die Ansteuerung der Lichtquellen zweiter Art 3 sowie der Lichtquelle erster Art 2 kann auch eine Einstellung der Farbtemperatur und/oder des Farbortes des emittierten Lichts erfolgen. Beispielsweise kann auf diese Weise mittels der Lampe weißes Licht im warmweißen und kaltweißen Bereich erzeugt werden. Aufgrund der Anstrahlung der Lichtquellen zweiter Art 3 mit dem Licht der Lichtquelle erster Art 2 erscheinen die
Lichtquellen zweiter Art 3 insgesamt heller. Es wird der Eindruck erweckt, als stamme das gesamte abgestrahlte Licht der Lampe von den Lichtquellen zweiter Art 3.
Neben dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Figur 4B, bei dem die Lichtquellen zweiter Art 3 zumindest stellenweise
reflektierend ausgebildet sind, ist es auch möglich, dass die Lichtquellen zweiter Art 3 strahlungsdurchlässig ausgebildet sind und elektromagnetische Strahlung sowohl von ihrer
Vorderseite 31 als auch von ihrer Rückseite 32 emittieren. Die Lichtquellen zweiter Art 3 werden dann vom Licht der Lichtquelle erster Art 2 durchstrahlt. Auch so entsteht der Eindruck, das gesamte von der Lampe im Betrieb erzeugte Licht stamme von den Lichtquellen zweiter Art 3. Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der deutschen Patentanmeldung 102009038864.8, deren Offenbarungsgehalt hiermit durch Rückbezug aufgenommen wird. Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der Ausführungsbeispiele auf diese beschränkt. Vielmehr umfasst die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in den Patentansprüchen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentansprüchen oder Ausführungsbeispielen angegeben ist.

Claims

Patentansprüche
1 . Lampe mit
einem Lampengehäuse (1), das eine Lichtaustrittsöffnung (12) aufweist,
einer Lichtquelle erster Art (2), die im Lampengehäuse (I] angeordnet ist,
einer Halterung (4), die am Lampengehäuse (1) befestigt ist,
- zumindest einer Lichtquelle zweiter Art (3) , die an der Halterung (4) befestigt ist, wobei
die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) eine organische Leuchtdiode umfasst, und
die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) der
Lichtaustrittsöffnung (12) in einer Abstrahlrichtung (R) nachgeordnet ist.
2. Lampe nach dem vorherigen Anspruch,
bei der zumindest eine der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art (3) zumindest stellenweise reflektierend
ausgebildet ist und im Betrieb der Lichtquelle erster Art (2) abgestrahltes Licht auf diese Lichtquelle zweiter Art (3) trifft und von dieser reflektiert wird.
3. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der zumindest eine der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art (3) zumindest stellenweise strahlungsdurchlässig ausgebildet ist und im Betrieb der Lichtquelle erster Art (2) abgestrahltes Licht auf diese Lichtquelle zweiter Art (3) trifft und diese durchstrahlt.
4. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, bei der das Lampengehäuse (1) einen ersten Hohlraum (13) aufweist, in dem die Lichtquelle erster Art (2) angeordnet ist, wobei eine der Lichtquelle erster Art (2) zugewandte Innenfläche (131) des ersten Hohlraums reflektierend
ausgebildet ist.
5. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der das Lampengehäuse (1) einen ersten Hohlraum (13) aufweist, der stellenweise nach Art eines Rotationsellipsoids ausgebildet ist, wobei die Lichtquelle erster Art (2) in der Umgebung eines Brennpunkts (132) des Rotationsellipsoids angeordnet ist, der der Lichtaustrittsöffnung (12) abgewandt ist, und die Lichtaustrittsöffnung (12) in der Umgebung des anderen Brennpunkts (133) des Rotationsellipsoids angeordnet ist.
6. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der das Lampengehäuse (1) einen zweiten Hohlraum (15) aufweist, der an einer der Lichtaustrittsöffnung (12)
abgewandten Seite des ersten Hohlraum (13) angeordnet ist, wobei im zweiten Hohlraum (15) eine Ansteuervorrichtung (5) für die Lichtquellen (2,3) angeordnet ist.
7. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
- bei der das Lampengehäuse (1) einen Grundkörper (11) aufweist, der zumindest stellenweise nach Art eines
Kegelstumpfes oder eines Pyramidenstumpfes ausgebildet ist, wobei sich der Kegelstumpf oder der Pyramidenstumpf in
Richtung von der Lichtaustrittsöffnung (12) weggerichtet verjüngt.
8. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche, bei der das Lampengehäuse (1) einen Grundkörper (11) und zumindest zwei Kühlscheiben (14a) und/oder Kühlrippen (14b) aufweist, wobei die Kühlscheiben (14a) und/oder die Kühlrippen (14b) beabstandet am Grundkörper (11) befestigt sind und den Grundkörper (11) seitlich umgeben.
9. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die die Lichtaustrittsöffnung (12) umgebende
Außenfläche (16) des Lampengehäuses (1) zumindest stellenweise reflektierend ausgebildet ist.
10. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die Halterung (4) zum elektrischen Anschließen der zumindest einen Lichtquelle zweiter Art (3) dient.
11. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) drehbar gelagert ist.
12. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die Halterung (4) zumindest zwei Stangen (41, 42) umfasst, zwischen denen die zumindest eine Lichtquelle zweiter Art (3) drehbar gelagert ist.
13. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die Halterung (4) zumindest eine Stange (41, 42) umfasst, die zumindest stellenweise nach Art einer Sinus- Funktion und/oder nach Art einer Kosinus-Funktion ausgebildet ist .
14. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die Halterung (4) zumindest zwei Stangen (41, 42) umfasst, wobei der Verlauf einer zweiten Stange (42) aus dem Verlauf einer ersten Stange (41) und einer Drehung um die Haupterstreckungsachse der ersten Stange hervorgeht.
15. Lampe nach einem der vorherigen Ansprüche,
bei der die Halterung (4) nach Art einer zweigängigen Schraube ausgebildet ist, wobei die Halterung (4) zwei Stangen (41, 42) umfasst, die jeweils als Helix ausgebildet sind.
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