EP2508797A1 - Verfahren zur herstellung einer led-lampe, auf diese weise gewonnene led-lampe und radiator für diese lampe - Google Patents

Verfahren zur herstellung einer led-lampe, auf diese weise gewonnene led-lampe und radiator für diese lampe Download PDF

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EP2508797A1
EP2508797A1 EP09851901A EP09851901A EP2508797A1 EP 2508797 A1 EP2508797 A1 EP 2508797A1 EP 09851901 A EP09851901 A EP 09851901A EP 09851901 A EP09851901 A EP 09851901A EP 2508797 A1 EP2508797 A1 EP 2508797A1
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the invention relates to lighting technology, in particular the technology of manufacturing and constructing LED lighting systems intended for use in the equipment for external and internal illumination.
  • LED lamps is meant as the assembly operations closed solid connection of the modules - the individual constructive functional parts of the lamp: cooler (cooling device), light-emitting envelope, beam source assembly, assembly of the electronic converter, the connection means with the power source (in particular, electrical Base).
  • cooler cooling device
  • light-emitting envelope beam source assembly
  • beam source assembly assembly of the electronic converter
  • connection means with the power source in particular, electrical Base
  • the assemblies are to be equipped to carry out the assembly with the appropriate technological connection means that allow successful execution of the assembly activity.
  • Such means include technological openings, guide grooves, technological displays, which are indeed a structural part of the assemblies, but are intended solely to carry out the assembly work and do not participate in the work of the light source.
  • the mounting method of the receiving tube is detailed in the book of ICE-master «Assembly work on electro-vacuum operation», Moscow, «Vyshaya shkola», 1987, pp. 14-25 described where in the marginally equipped with the teeth mica insulator, in the previously made openings electrodes, cross member, terminals are positioned and leaf springs are attached.
  • Mounted electrode assembly is housed in the glass bulb so that mentioned teeth are deformed in the mica insulator by calibrated surface of the bulb, and ensure sufficient tightness of the completion of the electrode assembly in the lamp bulb because of the flexibility of the substance.
  • mentioned teeth of the insulator and leaf springs do not participate in the work of the receiving tube, but are quite necessary to carry out the assembly of the product, ie these elements are technological.
  • the LED lamp known where the assemblies and parts are equipped with the connecting means.
  • the container with the electronic transducer with the pawls on the outer surface is made, and the face plate of the cast metal radiator is provided with the openings for accommodating the displays of the pawl.
  • the connection of these modules is by fixing the pawls in the openings of the front plate of the radiator (patent EP2077415 , MKI F21V29 / 00, published on 08.07.2009).
  • the drawback of the known solution is not manufacturing adequacy of the construction of the LED lamp caused by the arrangement of the electronic converter in the closed container consisting of two parts subject to the connection by special working operation; from the increased demands on manufacturing accuracy of the pawl elements on the sides of the container, which is necessary for secure fixation on the disc of the radiator.
  • the state of the art for the hollow cooler may be referred to as the next identified analogue.
  • the hollow cooler for LED lamp which has a ribbed flank surface, upper plate with the podium for the arrangement of the light emitting diodes, which are equipped with the air openings, the wall all around at the top plate threaded, apparently for connection of the light emitting sheath ( Registration for utility model CN201059520 , MKI F21V29 / 00, published on 14.05.2008).
  • the closest prior art for cooling device of the LED lamp is the decision in EP2077415 , MKI F21V29 / 00, published on 08.07.2009.
  • the closest is the variant selected, the FIG. 4 of the cited patent, the hollow cooler with the double walls, the outer wall is provided with the longitudinal air openings and the end plate is provided with the openings for connection to the container latches of the electronic converter.
  • the disadvantages of the design of the radiator are the result of the common disadvantages of the construction of the LED lamp according to the known patent, which are given on pages 3 and 4 of this description.
  • the technical result of the invention is to increase the manufacturing fairness of the design, possibility of use in the assembly of interchangeable parts and assemblies without their additional processing and without the use of supporting connections, improving the cooling conditions of the beam sources, as well as reducing the workload and the value of the mounting of the LED -Lamp.
  • the formation of the secure connection between the specified assemblies is ensured by the use of the two-part locking mechanism, the first member is the pawl, is executed in the first assembly, the second member is the Auslege, through hole or blind hole, is on the surface of the second Assembly executed.
  • the shape of the surface of these members of this castle is met with the possibility of their coupling and the exclusion of the automatic release without special force.
  • the number of locking mechanisms in the assemblies is chosen depending on the demands on Abstreiffestmaschine. It can be seen that the minimum number of locking mechanisms should not be less than one.
  • the condition of the conical shape of the surface of the radiator cavity is caused on the one hand by the necessity of forming in an axis of the slots in the housing and laying on the inner surface of the housing and on the other hand by the technological demands on the process implementing injection mold.
  • the execution of the additional fixing means are possible, which are executed as outlet elements in one of the parts to be joined and corresponding cavities in the second part, for example, bolts on the radiator and cavity in the transition cone ,
  • the substance of the pawls To achieve the set goal is used as the substance of the pawls, the substance whose strain size is sufficient on the one hand sufficient for the establishment of the lock elements, but on the other hand ensures secure fixation of the coupled parts.
  • Optimal is the formation of the pawls simultaneously with the production of the light-emitting shell and the transition cone.
  • the formation of the members of the radiator housing is expedient to carry out simultaneously with the manufacture of the housing for a working operation, with regard to the next connection of the assemblies and the coupling of members of the locking mechanisms.
  • limiter Preference is given to the formation of the limiter on the end plate, which prevent the radial movement of the light-emitting shell and at the same time are capable of serving as a guide member in the connection of the assemblies.
  • These limiters should preferably be formed concentrically around the edge on the front plate of the radiator.
  • connection of the assemblies is not essential and depends on the concrete conditions of the assembly production.
  • the operation of connecting the light-emitting shell and the radiator may precede the connection of the radiator and the transient cone.
  • the injection mold at the moment of operation execution in the case of manufacturing the radiator by casting all necessary for the preservation of the components of the radiator molds.
  • the housing of the given Configuration its face plate, all openings on the face plate, slots in the housing and trays at the end of each slot, longitudinal grooves on the conical surface of the housing cavity, other elements are formed. It should be understood by those skilled in the art that it is only possible in the presence of such injection mold having all the forming inserts necessary to maintain the casting needed to accomplish the next LED lamp fabrication operations.
  • the LED lamp made according to the method has a hollow circular radiator with the face plate and continuous slots on the side surface; the beam source mounted on the face plate and light-emitting shell; Transition element between cooler and connecting means with the power source; electronic converter and connecting means of the parts and assemblies, characterized in that light emitting sheath and transition cone are equipped with the digital pawls; the face plate has technological openings which lie in one axis with the slots in the housing and laying on the inner convergent to the plate conical surface of the housing cavity, where in the longitudinal slots the plate of the electronic transducer is set, and in the displays the pawls of Transition cones are attached to the air openings.
  • a preferred variant is the formation of the limiters on the end plate, which prevent the radial movement of the light-emitting envelope and at the same time are able to serve as guide members in the connection. These limiters should be concentrically formed on the board on the front plate of the radiator.
  • the optically transparent component used as the dressing material of the light-emitting envelope which can be supplemented with luminous-color particles of a certain type or mixture of luminous-color particles of different luminous colors and / or afterglow duration.
  • the front surface of the radiator which serves to couple with the surface of the transition cone, may be provided with the additional fixing means which preclude the possibility of rotation of the transition cone about the axis of the radiator.
  • the configuration of the fixing elements has no fundamental importance. As an individual case of their execution one may show pairs of pin - opening, radial delivery - radial groove, or the execution of both coupled surfaces with the tooth profile.
  • the variant of the realization of the LED lamp has a transition cone, which is designed with the possibility of fastening the screw base.
  • cylindrical part of the transition cone can be equipped with the screw guide.
  • the surface of the radiator intended for coupling with the surface of the transition cone may be provided with the additional fixing means which preclude the possibility of rotation of the radiator about the axis of the transition cone, for example as a pin located in the side surface of the radiator is formed.
  • the broken surface of the radiator may be transverse and / or axial cooling fins.
  • the slots in the housing lie in the plane of the cooling fin in such a way that formed air openings do not form conditions for unauthorized penetration to the current-carrying elements of the electronic converter.
  • the number of slots so executed depends on the type of electronic converter that can be used.
  • the connecting means of the radiator with the light-emitting envelope may be embodied as openings, recesses or displays formed at the edge with the possibility of coupling with the latches of the light-emitting envelope.
  • the face plate may still, at least, have an opening which are adapted to the arrangement of the conductor and / or attachment of the plate of the beam sources by means of forceps pawl.
  • the hollow cooler should be made of the highly thermally conductive material, for example of copper, aluminum, their alloys or ceramics on the alumina basis.
  • Important condition for accurate production of the hollow cooler is good casting ability of the selected substance.
  • the LED lamp has a light-emitting case 1 in the remote surface 2 of which the pawls 3 of the lock mechanism are made; the hollow radiator 4, which is equipped with the face plate 5, all around the edge 6 is formed with the openings 7 for the arrangement of the pawls 3 of the light-emitting envelope 1; Cluster 8 of the sources 9 of the radiation mounted on the plate and set on said plate 5 of the hollow cooler 4; Transition cone 10, which is equipped with the pawls 11 for connection with the trays 12, which are carried out on the inner surface 13 of the hollow radiator 4; the electronic transducer 14, which is set in the axial slots (not shown), on the surface 13 of the cavity 15th are formed of the radiator 4 and are electrically connected to the cluster 8 of the sources 9 of the radiation and the connecting means 16 with the power source.
  • the cooler 4 which is a complicated casting in the optimal realization, consists of the circular housing, one of the end faces is provided with the plate 5, the technological openings 17 and has around the board 6, where through holes 7 with the possibility of Connection with the pawls 3 of the light-emitting envelope 1 are formed; the outer surface 18 of the housing is met as broken down, for example, as longitudinal ribs 18, and its inner cavity 15 is formed with the conical surface 13 converging to the plate 5 and with the air openings 19, displays 12 for fixing the pawls 11 of the transition cone 10 and axial guide grooves (not shown) for the arrangement of the electronic transducer is equipped.
  • the end face 20 of the radiator 4, which is intended for coupling with the surface of the transition cone 10 may be equipped with the additional fixing means, for example, as a pin 21, which excludes the possibility of rotation of the transition cone 10 about the axis of the radiator 4.
  • 10 surface screw guide 26 is formed on the transition cone to the possibility of fastening the screw.
  • the LED lamp manufactured by the method described here operates as follows.
  • clusters 8 of sources 9 of the radiation under the action of the supply voltage formed with the electronic transducer 14, electrically connected to the source (not shown) of the electrical energy through the screw base 16, the luminous flux of the ultraviolet or blue spectral range is generated excite the illumination of phosphor particles introduced into the mass of the light-emitting envelope 1 made of the optically transparent material.
  • the heat excreted by the sources 9 of the radiation is transmitted to the plate 5 of the cooler due to the thermal conductivity, its surface is in thermal contact with the sources 9 of the radiation, and dissipates from the ribbed outer surface 18 of the radiator housing 4.
  • Parts and assemblies of the LED lamp can be manufactured with the known metal, ceramic and plastic casting.
  • the mounting of the plate with the beam sources can easily be automated.
  • the final assembly of the product does not require above-average qualification of the personnel, which allows to significantly reduce the costs for the production of the LED lamp.
  • the information in this specification is sufficient for a person skilled in the art to understand the sequence of manufacture and particularities of the construction of the device.

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Abstract

Die Erfindung betrifft LED-Lampen, und das technische Ergebnis der Erfindung besteht darin, dass die Bearbeitbarkeit des Aufbaus erhöht und der Zusammenbau des Artikels vereinfacht wird. Dies kann durch eine feste Verbindung erreicht werden, die (s. Fig. 2 ) zwischen einem hohlen, ringförmigen Radiator, einer lichtaussendenden Schale und einem Übergangskonus hergestellt ist, wobei ein zweigliedriger Schließmechanismus verwendet wird, der Schnäpper, Rastnasen und Öffnungen umfasst, die alle während des Herstellungsschritts dieser Teile der Lampe gebildet werden.

Description

    Gebiet der Technik.
  • Die Erfindung betrifft die Beleuchtungstechnik, insbesondere die Technologie der Fertigung und Konstruktion von LED-Beleuchtungsanlagen, die zur Anwendung in der Ausrüstung für äußere und innere Beleuchtung bestimmt sind.
  • Bisheriger Stand der Technik.
  • Es ist bekannt, dass der Arbeitszeitaufwand der Montagetätigkeit bis 50 % Gesamtumfang des Arbeitszeitaufwandes bei der Fertigung von Geräten beträgt. Die Optimierung des Montageablaufs mindert den Preis der Produktion und bildet Wettbewerbsvorteile. Zu besonders arbeitsaufwendigen Operationen, die mit der mechanischen Verbindung der Teile und Baugruppen verbunden sind, gehören insbesondere die Operationen bei der Ausführung der Endmontage des Fertigproduktes.
  • Im Hinblick auf LED-Lampen versteht man als die Montageoperationen geschlossene feste Verbindung der Baugruppen ― der einzelnen konstruktiven Funktionsteile der Lampe: Kühler (Kühleinrichtung), lichtemittierende Hülle, Strahlquelle-Baugruppe, Baugruppe des elektronischen Wandlers, der Verbindungsmittel mit der Stromquelle (insbesondere, elektrischer Sockel). Es ist zu sehen, dass die Baugruppen zur Durchführung der Montage mit den entsprechenden technologischen Verbindungsmitteln ausgerüstet werden sollen, die erfolgreiche Ausführung der Montagetätigkeit erlauben. Zu solchen Mitteln gehören technologische Öffnungen, Führungsnuten, technologische Auslagen, die zwar ein Konstruktionsteil der Baugruppen sind, sind aber ausschließlich zur Ausführung der Montagearbeit bestimmt und nehmen an der Arbeit der Lichtquelle nicht teil.
  • Aus dem Stand der Technik sind folgende festgestellte Fertigungsverfahren der E-lektronengeräte bekannt:
  • Das Montageverfahren der Empfangsröhre ist ausführlich im Buch von E.I.Schechmeister «Montagearbeit beim Elektrovakuum-Betrieb», Moskau, «Vysschaja schkola», 1987, s.14-25 beschrieben, wo im am Rande mit den Zähnen ausgestatteten Glimmerisolator, in den vorherig gefertigten Öffnungen Elektroden, Querträger, Anschlüsse positioniert sind und Blattfedern befestigt sind. Montierte Elektrodenbaugruppe wird in der Glasbirne so untergebracht, dass erwähnte Zähne im Glimmerisolator durch geeichte Oberfläche der Birne deformiert werden, und wegen der Biegsamkeit des Stoffes ausreichende Dichtheit des Abschlusses der Elektrodenbaugruppe im Lampenkolben gewährleisten. Es ist zu bemerken, dass erwähnte Zähne des Isolators und Blattfedern an der Arbeit der Empfangsröhre nicht teilnehmen, aber zur Ausführung der Montage des Erzeugnisses ganz notwendig sind, d.h. diese Elemente technologisch sind.
  • Es sind die Verfahren der Verbindungen von Teilen und Baugruppen der LED-Lampe bekannt, bei welchen lichtemittierende Hülle und Sockel am Gehäuse der Lampe nur mit Hilfe der Gewindeverbindung(Anmeldung China CN2760382 , MKI (Internationale Klassifikation) F21S6/00, veröffentlicht am 22.02.2006), oder Gewindeverbindung und Klinke (Anmeldung China CN201106814 , MKI F21V17/00, veröffentlicht am 27.08.2008) befestigt werden.
  • Die Operation des Aufschraubens ist in sich selbst ziemlich arbeitsaufwendig, und im Hinsicht auf Kunststoffteile fordert den Angriff der normierten Kräfte, die am meisten vom Sonderwerkzeug überprüft werden. Die Verbindung der lichtemittierende Hülle mit Hilfe der Klinke, die rundherum bei der Hülle ausgeführt ist, und das Ringbuckel am Gehäuse der Lampe hat, das auch rundherum beim Gehäuse liegt, nicht nur erschwert die Montage, sondern auch kann die Deformation der Hülle bei der Montage verursachen.
  • Es ist die LED-Lampe bekannt, wo die Baugruppen und Teile mit den Verbindungsmitteln ausgerüstet werden. So wird der Behälter mit dem elektronischen Wandler mit den Klinken auf der äußeren Oberfläche ausgeführt, und die Stirnplatte des Metall-Gussradiators wird mit den Öffnungen für die Unterbringung der Auslagen der Klinke ausgestattet. Die Verbindung dieser Baugruppen wird durch Fixierung der Klinken in den Öffnungen der Stirnplatte des Radiators (Patent EP2077415 , MKI F21V29/00, veröffentlicht am 08.07.2009)erfolgt.
  • Der Nachteil der bekannten Lösung ist keine Fertigungsgerechtheit der Konstruktion der LED-Lampe, die von der Anordnung der elektronischen Wandlers im geschlossenen Behälter verursacht ist, der aus zwei Teilen besteht, die der Verbindung durch spezielle Arbeitsoperation unterliegen; von den erhöhten Forderungen an Fertigungsgenauigkeit der Klinkenelementen auf den Seiten des Behälters, die zur gesicherten Fixierung auf der Scheibe des Kühlers notwendig ist. Außerdem darf man im geschlossenen Behälter wirksame Kühlung des elektronischen Wandlers nicht gewährleisten, vielleicht deshalb ist als Strahlquelle starke aber einzige Leuchtdiode angewendet.
  • Nächstliegender Stand der Technik für Fertigungsverfahren der LED-Lampe ist die Entscheidung laut EP2077415 .
  • Als bekannter Stand der Technik für die Konstruktion der LED-Lampe kann man schon erwähnte Entscheidungen laut Anmeldungen CN2760382 und CN201106814 hinweisen. Außer der oben genannten Nachteile ist große Menge der Teile zu erwähnen, die der vorherigen Verbindung vor der Endmontage der LED-Lampe unterliegen, man darf über Nichtvorliegen der Fertigungsgerechtheit der Konstruktion der Lampe sprechen.
  • Nächstliegender Stand der Technik der LED-Lampe ist die Entscheidung laut EP2077415 , deren vollständige Kritik auf der Seite 3 dieser Beschreibung vorgestellt ist.
  • Der Stand der Technik für den höhlen Kühler darf mit nächsten festgestellten Analogen bezeichnet werden.
  • Der höhle Kühler für LED-Lampe ist bekannt, der eine verrippte Flankenfläche, obere Platte mit dem Podium zur Anordnung der Leuchtdioden, die mit den Luftöffnungen, der Wand rundherum bei der oberen Platte mit Gewinde ausgerüstet sind, offenbar zur Verbindung der lichtemittierende Hülle hat(Anmeldung für Gebrauchsmuster CN201059520 , MKI F21V29/00, veröffentlicht am 14.05.2008).
  • Beschreibung und grafische Unterlagen der bekannten Entscheidung haben keine Information über Verbindungsmittel mit anderen Teilen und Baugruppen der LED-Lampe. Der ersichtliche Nachteil der Entscheidung ist das Vorhandensein auf der Platte des getrennt angebrachten Podiums für die Strahlquelle, das den Arbeitszeitaufwand der Montagearbeiten erhöht.
  • Besonders nächstliegender Stand der Technik für Kühleinrichtung der LED-Lampe ist die Entscheidung in EP2077415 , MKI F21V29/00, veröffentlicht am 08.07.2009. Als nächstliegende ist die Variante ausgewählt, die Figur 4 der angegebenen Patentes vorstellt, der höhle Kühler mit den Doppelwänden, die Außenwand ist mit den längsläufigen Luftöffnungen ausgestattet und die Stirnplatte ist mit den Öffnungen zur Verbindung mit den Behälter-Klinken des elektronischen Wandlers ausgestattet. Die Nachteile der Konstruktion des Kühlers sind die Folge der gemeinsamen Nachteile der Konstruktion der LED-Lampe laut bekanntem Patent, die auf S. 3 und 4 dieser Beschreibung angegeben sind.
  • Bekanntwerden der Erfindung.
  • Das technische Ergebnis der Erfindung sind Erhöhung der Fertigungsgerechtheit der Konstruktion, Möglichkeit der Anwendung bei der Montage der auswechselbaren Teile und Baugruppen ohne ihre zusätzliche Bearbeitung und ohne Anwendung der Tragverbindungen, Verbesserung der Kühlungsbedingungen der Strahlquellen, sowie Minderung des Arbeitszeitaufwandes und des Wertes der Montage der LED-Lampe.
  • Das Fertigungsverfahren der LED-Lampe laut Erfindung umfasst folgende Operationen:
    • Herstellung der lichtemittierende Hülle mit der gleichzeitigen Bildung der Digitalklinken auf ihrer entfernten Oberfläche;
    • Herstellung des Übergangskegels mit der gleichzeitigen Bildung der Digitalklinken auf seiner Oberfläche und der Luftöffnungen;
    • Herstellung des kreisförmigen Kühlers, der die Bildung der Stirnplatte des Gehäuses einschließt; die Bildung des Randes rundherum bei der Stirnplatte; die Bildung der Öffnungen am Rand mit der Möglichkeit der Anordnung der Digitalklinken der lichtemittierenden Hülle; die Bildung in der gemeinsamen Achse der Öffnungen auf der Stirnplatte der Schlitzen im Gehäuse und Auslegen auf der inneren Kegelfläche der Gehäuse-Höhle, dabei bildet man die Auslagen mit der Möglichkeit der Verbindung mit den Digitalklinken des Übergangskegels; die Bildung der Führungsnuten auf der inneren Oberfläche der Höhle des Kühlers zur Anordnung der Platte des elektronischen Wandlers;
    • Anordnung des elektronischen Wandlers durch fortschreitende Bewegung seiner platte über Führungsnuten auf der inneren Oberfläche der Höhle des Kühlers;
    • Fixierung der Klinken der lichtemittierenden Hülle in den Öffnungen des Randes der Stirnplatte im Gehäuse des Kühlers;
    • Fixierung der Klinken des Übergangskegels in den Auslagen der inneren Oberfläche der Kegelhöhle des Kühler-Gehäuses;
    • Anordnung und Fixierung im Übergangskegel des Verbindungsmittels mit der Stromquelle (Sockel).
  • Die Bildung der gesicherten Verbindung zwischen den angegebenen Baugruppen wird durch die Anwendung des zweigliedrigen Sperrmechanismus gewährleistet, das erste Glied ist die Klinke, ist in der ersten Baugruppe ausgeführt, das zweite Glied ist die Auslege, durchgehende Öffnung oder Grundloch, ist auf der Oberfläche der zweiten Baugruppe ausgeführt. Die Form der Oberfläche dieser Glieder dieses Schlosses erfüllt man mit der Möglichkeit ihrer Koppelung und der Ausschließung der selbsttätigen Auslösung ohne spezielle Kraftwirkung. Die Anzahl der Sperrmechanismen in den Baugruppen wählt man in Abhängigkeit von den Forderungen an Abstreiffestigkeit. Es ist ersichtlich, dass minimale Anzahl der Sperrmechanismen nicht weniger als ein sein soll.
  • Die Bedingung der Kegelform der Oberfläche der Kühler-Höhle ist einerseits von der Notwendigkeit der Bildung in einer Achse der Schlitzen im Gehäuse und der Auslegen auf der inneren Oberfläche des Gehäuses und andererseits von den technologischen Forderungen an die das Verfahren realisierende Spritzgussform verursacht.
  • Auf den Verkettungsoberflächen des Übergangskegels und des Kühlers ist zur Vermeidung ihrer Drehung relativ zueinander die Ausführung der zusätzlichen Fixierungsmittel möglich, die als Austrittselementen im einen der zu verbindenden Teile und entsprechenden Höhlungen im zweiten Teil ausgeführt werden, zum Beispiel, Bolzen am Kühler und Höhlung im Übergangskegel.
  • Zur Erreichung der gesteckten Ziels wird als Stoff der Klinken das Stoff verwendet, deren Dehnungsgröße einerseits ausreichend für die Errichtung der Schlosselementen ist, aber andererseits sichere Fixierung der gekuppelten Teile gewährleistet. Dabei optimal ist die Bildung der Klinken gleichzeitig mit der Herstellung der lichtemittierenden Hülle und des Übergangskegels. Die Bildung der Bauglieder des Kühler-Gehäuses ist es zweckmäßig gleichzeitig mit der Herstellung des Gehäuses für eine Arbeitsoperation auszuführen, mit Rücksicht auf nächste Verbindung der Baugruppen und der Kupplung von Gliedern der Sperrmechanismen.
  • Bevorzugt ist die Bildung der Begrenzer auf der Stirnplatte, die die Radialbewegung der lichtemittierenden Hülle vorbeugen und gleichzeitig fähig sind als Führungsglied bei der Verbindung der Baugruppen dienen. Diese Begrenzer sollen bevorzugt konzentrisch dem Rand auf der Stirnplatte des Kühlers gebildet sein.
  • Die Reihenfolge der Verbindung der Baugruppen hat keine wesentliche Bedeutung und hängt von den konkreten Bedingungen der Montageproduktion ab. Zum Beispiel kann die Operation der Verbindung der lichtemittierenden Hülle und des Kühlers der Verbindung des Kühlers und des Übergangskegels vorhergehen.
  • Wie schon erwähnt, ist es zweckmäßig, die Bildung aller Bauelemente des Gehäuses des Kühlers gleichzeitig zu produzieren. Demnach soll die Spritzgussform zum Moment der Operationsausführung im Fall der Herstellung des Kühlers durch Gießen alle zur Erhaltung der Bauelemente des Kühlers notwendigen Formen. Zur Erreichung des gesteckten Ziels beim Gießbetrieb sollen das Gehäuse der vorgegebenen Konfiguration, seine Stirnplatte, alle Öffnungen auf der Stirnplatte, Schlitzen im Gehäuse und Auslagen am Ende jeder Schlitze, längslaufende Nuten auf der Kegeloberfläche der Gehäuse-Höhle, andere Elementen gebildet werden. Für den Fachmann soll verständlich sein, dass es nur bei Vorhandensein solcher Spritzgussform möglicht ist, die alle formbildende Einsatzstücke haben, die zur Erhaltung des Gussteils notwendig sind, das zur Erfüllung der nächsten Operationen der Herstellung der LED-Lampe nötig ist.
  • Die LED-Lampe, die laut Verfahren hergestellt ist, hat einen höhlen kreisförmigen Kühler mit der Stirnplatte und durchlaufenden Schlitzen auf der Seitenoberfläche; die Strahlquelle, die auf der Stirnplatte befestigt ist und lichtemittierende Hülle; Übergangselement zwischen Kühler und Verbindungsmittel mit der Stromquelle; elektronischer Wandler und Verbindungsmittel der Teile und Baugruppen, dadurch gekennzeichnet, dass lichtemittierende Hülle und Übergangskegel mit den Digitalklinken ausgestattet sind; die Stirnplatte hat technologische Öffnungen, die in einer Achse mit den Schlitzen im Gehäuse und Auslegen auf der inneren konvergenten zur Platte Kegeloberfläche der Gehäuse-Höhle liegen, wo in den längslaufenden Schlitzen die Platte des elektronischen Wandlers eingestellt ist, und in den Auslagen die Klinken des Übergangskegels mit den Luftöffnungen befestigt sind.
  • Bevorzugte Variante ist die Bildung der Begrenzer auf der Stirnplatte, die die Radialbewegung der lichtemittierenden Hülle vorbeugen und gleichzeitig fähig sind als Führungsglieder bei der Verbindung zu dienen. Diese Begrenzer sollen konzentrisch dem Bord auf der Stirnplatte des Kühlers gebildet sein.
  • Die Form der äußeren und inneren Oberflächen des tatsächlichen höhlen kreisförmigen Kühlers in beliebiger Herstellungsart darf als Kegeloberfläche bezeichnet werden, die mit n-Winkel-Führung und Winkel ψ zwischen Seitenlinien gebildet ist, deren Größe aus Ausdrücken gewählt ist:
    • 3 ≤ n < ∞
      Figure imgb0001
    • 0≤ψ < 180, wo
    • n ― Anzahl der Vieleck-Spitzen der Richtlinie,
    • ψ ― Winkel zwischen den Seitenlinien der Kegeloberfläche.
    Der Sinn der Auswahl von Grenzwerten der angegebenen Parameter der Kegeloberfläche soll klar für den Fachmann sein und braucht keine besonderen Begründungen. Es ist zu erwähnen, dass die Auswahl der Größe ψ im Wesentlichen die Höhe des hohlen kreisförmigen Kühlers bestimmt, und kleine Größe ψ bei maximaler Größe n der Auswahl der Form als Kegeloberfläche entspricht.
  • Erfindungsgemäß verwendet man als Verbandstoff der lichtemittierenden Hülle optisch durchsichtliche Komponente, die mit Leuchtfarben-Teilchen bestimmten Typs oder Gemisch von Leuchtfarben-Teilchen verschiedener Leuchtfarben und/oder Nachleuchtdauer ergänzt werden kann.
  • Die Stirnoberfläche des Kühlers, die zur Koppelung mit der Oberfläche des Übergangskegels dient, kann mit den zusätzlichen Fixierungsmitteln ausgestattet werden, die die Möglichkeit der Drehung des Übergangskegels um die Achse des Kühlers ausschließen. Dabei hat die Konfiguration der Fixierungselemente keine grundlegende Bedeutung. Als Einzelfall ihrer Ausführung darf man Paare Stift ― Öffnung, radiale Auslage - Radialnut, oder die Ausführung beider gekoppelten Oberflächen mit dem Zahnprofil zeigen.
  • Die Variante der Verwirklichung der LED-Lampe, besitzt einen Übergangskegel, der mit der Möglichkeit der Befestigung des Schraubsockels ausgeführt ist. Dazu kann zylindrischer Teil des Übergangskegels mit der Schraubenführung ausgestattet werden.
  • Zur Verbesserung der Kühlbedingungen des elektronischen Wandlers und Bildung des Kühlluftstromes über den Kühler-Hohlraum bildet man den Belüftungskanal, der mit den durchlaufenden Schlitzen auf der Seitenoberflächen des Kühlers und den Öffnungen im Übergangskegel und/oder dem Spielraum zwischen dem Übergangskegel und dem Kühler gebildet ist.
  • Der Kühler für die LED-Lampe, die mit dem obengenannten Verfahren hergestellt ist, hat:
    • das kreisförmige Gehäuse mit der aufgegliederten Außenoberfläche, eine der Stirnseiten hat eine Platte, die rundherum die Verbindungsmittel mit den Klinken der lichtemittierenden Hülle haben; dabei ist die erwähnte Platte mit den technologischen Öffnungen ausgestattet, die in einer Achse mit den Schlitzen im Gehäuse des Kühlers und mit den Auslagen auf der konvergenten zur Platte Kegelfläche des Kühler-Hohlraums, wo die Schlitzen mit der Möglichkeit der Anordnung der Platte des elektronischen Wandlers ausgeführt sind.
  • Die Oberfläche des Kühlers, die zur Koppelung mit der Oberfläche des Übergangskegels bestimmt ist, darf mit den zusätzlichen Fixierungsmitteln ausgestattet werden, die die Möglichkeit der Drehung des Kühlers um die Achse des Übergangskegels ausschließen, zum Beispiel, als Stift, der in der Seitenfläche des Kühlers gebildet ist. Als Variante der aufgegliederten Oberfläche des Kühlers können quere und/oder axiale Kühlrippen sein. Im letzten Fall liegen die Schlitzen im Gehäuse in der Ebene der Kühlrippe solcher Weise, dass gebildete Luftöffnungen keine Bedingungen zur unbefugten Durchdringung zu den stromführenden Elementen des elektronischen Wandlers bilden. Die Anzahl von so ausgeführten Schlitzen hängt vom Typ des anwendbaren elektronischen Wandlers ab.
  • Die Verbindungsmittel des Kühlers mit der lichtemittierenden Hülle können als Öffnungen, Ausnehmungen oder Auslagenausgeführt werden, die am Rand mit der Möglichkeit der Koppelung mit den Klinken der lichtemittierenden Hülle gebildet sind.
  • Die Stirnplatte, außer den angegebenen Öffnungen, kann noch, mindestens, eine Öffnung haben, die zur Anordnung der Stromleiter und/oder Befestigung der Platte der Strahlquellen mittels Zangenklinke angepasst sind.
  • Zur wirksamen Kühlung der Strahlquellen soll der hohle Kühler aus dem hoch wärmeleitfähigen Stoff hergestellt werden, zum Beispiel aus Kupfer, Aluminium, ihre Legierungen oder aus Keramik auf der Aluminiumoxid-Grundlage. Wichtige Bedingung zur genauen Herstellung des hohlen Kühlers ist gute Gussfähigkeit des ausgewählten Stoffes.
  • Kurzdarstellung der Zeichnungen.
  • Die Erfindung wird mit folgenden grafischen Materialien verdeutlicht:
  • Fig.1
    Profilzeichnung der LED-Lampe;
    Fig.2
    dreidimensionales Bild der LED-Lampe bei der Demontage, die in Fig.1 gezeigt ist;
    Fig.3
    dreidimensionales Bild des Kühlers oben seitlich;
    Fig.4
    dreidimensionales Bild des Kühlers unten seitens;
    Fig.5
    dreidimensionales Bild des Querschnitts des Kühlers und Übergangskegels in zerlegter Form.
  • Die LED-Lampe hat eine lichtemittierende Hülle 1, in deren entfernten Oberfläche 2 die Klinken 3 des Sperrmechanismus ausgeführt sind; der hohle Kühler 4, der mit der Stirnplatte 5 ausgestattet ist, rundherum ist der Rand 6 mit den Öffnungen 7 zur Anordnung der Klinken 3 der lichtemittierenden Hülle 1 gebildet; Cluster 8 der Quellen 9 der Strahlung, der auf der Platte montiert ist und auf der erwähnten Platte 5 des hohlen Kühlers 4 eingestellt ist; Übergangskegel 10, der mit den Klinken 11 ausgestattet ist zur Verbindung mit den Auslagen 12, die auf der inneren Oberfläche 13 des hohlen Kühlers 4 ausgeführt sind; der elektronische Wandler 14, der in den axialen Schlitzen eingestellt ist (nicht gezeigt), die auf der Oberfläche 13 des Hohlraums 15 des Kühlers 4 gebildet sind und mit dem Cluster 8 der Quellen 9 der Strahlung und dem Verbindungsmittel 16 mit der Stromquelle elektrisch verbunden sind.
  • Der Kühler 4, der in der optimalen Verwirklichung ein komplizierter Gussteil ist, besteht aus den kreisförmigen Gehäuse, eine der Stirnseiten ist mit der Platte 5 versehen, die technologische Öffnungen 17 hat und rundherum den Bord 6 hat, wo durchgehende Öffnungen 7 mit der Möglichkeit der Verbindung mit den Klinken 3 der lichtemittierenden Hülle 1 gebildet sind; die Außenfläche 18 des Gehäuses ist als aufgegliedert erfüllt, zum Beispiel als Längsrippen 18, und sein innerer Hohlraum 15 ist mit der Kegelfläche 13 gebildet, die zur Platte 5 konvergiert und mit den Luftöffnungen 19, Auslagen 12 zur Befestigung der Klinken 11 des Übergangskegels 10 und axialen Führungsnuten (nicht gezeigt) zur Anordnung des elektronischen Wandlers ausgestattet ist.
  • Die Stirnfläche 20 des Kühlers 4,die zur Koppelung mit der Oberfläche des Übergangskegels 10 bestimmt ist, darf mit den zusätzlichen Fixierungsmittel ausgestattet werden, zum Beispiel, als Stift 21, der die Möglichkeit der Drehung des Übergangskegels 10 um die Achse des Kühlers 4 ausschließen.
  • Ausführungsform der Erfindung.
  • Das Fertigungsverfahren der LED-Lampe wird folgender Weise verwirklicht:
    • Man formt während einer Gussoperation lichtemittierende Hülle 1 und ihre Klinken 3. Das Stoff, das zum Erhalt der lichtemittierenden Hülle 1 angewendet wird, darf die Leuchtfarben-Teilchen enthalten, der Bestand und die Anzahl werden in dieser Erfindung nicht betrachtet;
    • man formt während einer Gussoperation den Übergangskegel 10 mit den Klinken 11; Man erfolgt den Guss der Metallschmelze, zum Beispiel, in die Metallform (nicht gezeigt) zur Bildung des Gussteils, das das kreisförmige Gehäuse des Kühlers 4, Platte 5 mit den technologischen Öffnungen 17, Bord 6, Begrenzern 22, Öffnungen 7 zur Verbindung mit den Klinken 3 der lichtemittierenden Hülle 1 und Öffnung 23 zur Befestigung mit der Zangenklinke 24 der Clusterplatte 8 von Quellen 9 der Strahlung, Schlitzen 19 und Auslagen 12 in der inneren Kegelfläche 13 des Hohlraums 15 des Kühler-Gehäuses 4 hat. Die Relativstellung von angegebenen Elementendes Kühlers wird von der Gussform bestimmt, die nächste Verbindung von Teilen und Baugruppen der LED-Lampe berücksichtigt;
      • man platziert die Clusterplatte 8 von Quellen 9 der Strahlung auf der Stirnplatte 5 des hohlen Kühlers 4 und fixiert mit der Zangenklinke 24;
      • man platziert lichtemittierende Hülle 1 zwischen Rand 6 und Begrenzern 22 auf der Stirnplatte 5 des Kühler-Gehäuses 4 und fixiert Klinken 3 in den Öffnungen 7 des Randes 6 der Stirnplatte 5 des hohlen Kühler-Gehäuses 4;
      • man fixiert Klinken 11 des Übergangskegels 10 in den Auslagen 12, die auf der Kegeloberfläche 13 des Hohlraums 15 des kreisförmigen Kühler-Gehäuses 4 gebildet sind.
  • In der Variante des Fertigungsverfahrens der LED-Lampe, ist auf dem Übergangskegel 10 oberflächige Schraubenführung 26 zur Möglichkeit der Befestigung des Schraubsockels gebildet.
  • Die LED-Lampe, die mit dem hier beschriebenen Verfahren hergestellt wird, arbeitet folgenderweise.
  • Durch Cluster 8 von Quellen 9 der Strahlung, unter Wirkung der Speisespannung, die mit dem elektronischen Wandler 14 gebildet ist, elektrisch verbunden mit der Quelle (nicht gezeigt) der Elektroenergie durch den Schraubsockel 16, wird der Lichtstrom des ultravioletten oder blauen Spektralbereiches erzeugt, der das Leuchten von Leuchtstoff-Teilchen anregen, die in die Masse der lichtemittierenden Hülle 1 eingeführt sind, die aus dem optisch durchsichtigen Stoff ausgeführt ist. Die von den Quellen 9 der Strahlung ausgeschiedene Wärme wird aufgrund der Wärmeleitfähigkeit auf die Platte 5 des Kühlers übertragen, ihre Oberfläche befindet sich im Wärmekontakt mit den Quellen 9 der Strahlung, und zerstreut sich von der gerippten Außenfläche 18 des Kühler-Gehäuses 4. Die Wärme, die mit den elektronischen Wandler 14 ausgeschieden wird, der im Hohlraum 15 des Kühler-Gehäuses 4 untergebracht ist, wird von der Platte durch Wärmeabgabe über Gehäuse ausgeschieden und zerstreut sich von der Oberfläche in die Umwelt, sowie wird mit dem Konvektionsstrom ausgeschieden, der durch die Luftöffnungen 25 im Übergangskegel 10 durch Hohlraum 15 läuft und wird außerhalb des Gehäuses durch Schlitzen 19 in der Seitenfläche des Kühlers 4 ausgetragen.
  • Gewerbliche Anwendbarkeit
  • Teile und Baugruppen der LED-Lampe können mit den bekannten Metall-, Keramik und Kunststoff-Gießverfahren hergestellt werden. Die Montage der Platte mit den Strahlquellen kann leicht automatisiert werden. Die Endmontage des Erzeugnisses fordert überdurchschnittliche Qualifikation des Personals nicht, das erlaubt die Kosten für die Herstellung der LED-Lampe wesentlich zu vermindern. Die Information in dieser Beschreibung ist für den Fachmann hinreichend, um die Aufeinanderfolge der Herstellung und Besonderheiten der Konstruktion der Einrichtung zu verstehen.

Claims (20)

  1. Fertigungsverfahren der LED-Lampe, das die Herstellung der lichtemittierenden Hülle mit der gleichzeitigen Bildung auf ihrer entfernten Oberfläche der Digitalklinken einschließt; Herstellung des Übergangskegels mit der gleichzeitigen Bildung auf seiner Oberfläche der Digitalklinken; Herstellung des kreisförmigen Kühlers, die die Bildung der Stirnplatte einschließt, die zur Anordnung der Platte mit den Leuchtdioden zugeordnet sind; Bildung des Bords rundherum bei der Stirnplatte; Bildung am Bord der Befestigungselementen der lichtemittierenden Hülle; Bildung in einer Achse der Öffnungen auf der Stirnplatte, der Schlitzen im Gehäuse und der Auslagen auf der inneren Oberfläche des Kegelhohlraums des Kühlers, dabei bildet man die Auslagen mit der Möglichkeit der Verbindung mit den Digitalklinken des Übergangskegels; Bildung der Führungsnuten auf der inneren Oberfläche des Hohlraums des Kühlers mit der Möglichkeit der Anordnung der Platte des elektronischen Wandlers; Fixierung der Klinkender lichtemittierenden Hülle am Rand der Stirnplatte; Fixierung der Klinken des Übergangskegels in den Auslagen der inneren Oberfläche des Kegelhohlraums des Kühler-Gehäuses; Anordnung und Fixierung am Übergangskegel des Verbindungsmittels mit der Stromquelle.
  2. Fertigungsverfahren der LED-Lampe nach Punkt 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass auf der Stirnfläche des Übergangskegels und auf der Stirnfläche des Kühlers zusätzliche Fixierungsmittel als überstehende Elementen und/oder Höhlungen gebildet werden.
  3. Fertigungsverfahren der LED-Lampe nach Punkt 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zusätzliche Fixierungsmittel zum Beispiel als Stift oder Radialauslage auf der Stirnfläche des Kühlers und entsprechende Höhlung auf der Stirnfläche des Übergangskegels oder als Ausführung beider gekoppelten Oberflächen mit dem Zahnprofilausgeführt werden.
  4. Fertigungsverfahren der LED-Lampe nach Punkt 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass auf der Stirnplatte des Kühlers die Begrenzer der radialen Bewegung der lichtemittierenden Hülle gebildet werden.
  5. Fertigungsverfahren der LED-Lampe nach Punkt 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Begrenzer konzentrisch dem Rand auf der Stirnplatte des Kühlers gebildet werden.
  6. Die LED-Lampe, die das Gehäuse als kreisförmifer Kühler hat, der mit der Stirnplatte und durchgehenden Schlitzen auf der Seitenfläche ausgestattet ist; Strahlquelle und lichtemittierende Hülle, die auf der Stirmplatte befestigt sind; elektronischer Wandler; Übergangskegel zwischen Kühler und Verbindungsmittel mit der Stromquelle,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass lichtemittierende Hülle und Übergangskegel mit den Digitalklinken ausgestattet sind; Stirnplatte ist mit den Öffnungen ausgestattet, die in einer Achse mit den Schlitzen im Gehäuse und Auslagen auf der inneren Kegelfläche des Hohlraums des Gehäuses liegen, wo in den längslaufenden Schlitzen die Platte des elektronischen Wandlers eingerichtet ist und auf den erwähnten Auslagen die Klinken des Übergangskegels befestigt sind.
  7. Die LED-Lampe nach Punkt 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die gekoppelten Stirnflächen des Übergangskegels und des Kühlers mit den zusätzlichen Fixierungsmitteln als überstehende Elemente und/oder Höhlungen ausgestattet sind.
  8. Die LED-Lampe nach Punkt 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zusätzliche Fixierungsmittel zum Beispiel als Stift oder Radialauslage auf der Stirnfläche des Kühlers und entsprechende Höhlung auf der Stirnfläche des Übergangskegels ausgeführt sind; oder als Ausführung beider gekoppelten Oberflächen mit dem Zahnprofil.
  9. Die LED-Lampe nach Punkt 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Stirnplatte des Kühlers mit den Begrenzern der radialen Bewegung der lichtemittierdende Hülle ausgestattet ist.
  10. Die LED-Lampe nach Punkt 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Begrenzer konzentrisch dem Rand der Stirnplatte des Kühlers angeordnet sind.
  11. Die LED-Lampe nach Punkt 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Stirnplatte mindestens mit einer Öffnung ausgestattet wird, die mit der Möglichkeit der Anordnung des Befestigungsmittels der Platte der Strahlquellen und/oder Stromleiter ausgeführt werden.
  12. Die LED-Lampe nach Punkt 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Befestigungsmittel der Platte der Strahlquellen als Zangenklinke ausgeführt ist.
  13. Die LED-Lampe nach Punkt 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Kühler mit den queren und/oder axialen Kühlrippen ausgestattet ist.
  14. Die LED-Lampe nach Punkt 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Schlitze im Gehäuse in der Ebene der axialen Kühlrippe des Kühlers liegt.
  15. Der Kühler für die LED-Lampe, der das kreisförmige Gehäuse mit der Aufgegliederten Außenfläche hat, eine der Stirnseiten ist mit der Platte ausgestattet, die rundherum Verbindungsmittel mit den Klinken der lichtemittierenden Hülle hat; die Stirnplatte ist mit den Öffnungen ausgestattet, die in einer Achse mit den Schlitzen im Gehäuse und den Auslagen liegen, die auf der inneren Kegelfläche des Hohlraums des Gehäuses mit der Möglichkeit der Verbindung mit den Klinken des Übergangskegels ausgeführt sind.
  16. Der Kühler für die LED-Lampe nach Punkt 15,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass auf der Kegelfläche des Hohlraums des Gehäuses axiale Schlitzen mit der Möglichkeit der Anordnung der Platte des elektronischen Wandlers ausgeführt werden.
  17. Der Kühler für die LED-Lampe nach Punkt 16,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass aufgegliederte Oberfläche des Kühlers als quere und/oder axiale Kühlrippen ausgeführt ist.
  18. Der Kühler für die LED-Lampe nach Punkt 16,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Schlitze im Gehäuse in der Ebene der axialen Kühlrippe liegt.
  19. Der Kühler für die LED-Lampe nach Punkt 15,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Stirnplatte des Kühlers mit den zusätzlichen Fixierungsmitteln als überstehende Elementen und/oder Höhlungen ausgestattet ist.
  20. Der Kühler für die LED-Lampe nach Punkt 19,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zusätzliche Fixierungsmittel zum Beispiel als Stift oder Radialauslage oder als Oberfläche mit dem Zahnprofil ausgeführt sind.
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