EP2913579B1 - Lampe - Google Patents

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EP2913579B1
EP2913579B1 EP15154793.2A EP15154793A EP2913579B1 EP 2913579 B1 EP2913579 B1 EP 2913579B1 EP 15154793 A EP15154793 A EP 15154793A EP 2913579 B1 EP2913579 B1 EP 2913579B1
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EP
European Patent Office
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lamp
led strip
reflectors
reflector
led
Prior art date
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EP15154793.2A
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French (fr)
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EP2913579A1 (de
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Peter Alexander
Winkler Markus
SACHS Peter
Böttcher Matthias
LOOKE Mathias
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Vosla GmbH
Original Assignee
Vosla GmbH
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Publication date
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Publication of EP2913579A1 publication Critical patent/EP2913579A1/de
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Publication of EP2913579B1 publication Critical patent/EP2913579B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/04Optical design
    • F21V7/07Optical design with hyperbolic curvature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V7/00Reflectors for light sources
    • F21V7/0008Reflectors for light sources providing for indirect lighting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2107/00Light sources with three-dimensionally disposed light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lamp, in particular a retrofit lamp.
  • Lamps exist in various embodiments.
  • One of the most common types of lamps in the past is incandescent bulbs in the form of the so-called "light bulb".
  • incandescent lamps convert a high proportion of the energy consumed by them into heat and are therefore relatively inefficient.
  • Ecodesign Directive 2005/32 / EC incandescent bulbs in the EU will be gradually phased out in the Member States.
  • LED light emitting diode
  • filament and socket LEDs are not temperature radiators, so that their luminous efficacy is very high.
  • LEDs are also available with sufficiently high light output, so that they can also be used for applications with high light radiation.
  • the available luminous flux of LEDS is so high that, with a comparable size and comparable production costs, even with an electrical comparison, they can increasingly compete with incandescent lamps.
  • retrofit lamps are LED lighting sources that are designed in the design a known incandescent lamp or light bulb and thus have a lamp base, which can be used in a conventional light socket.
  • retrofit lamps are often mentioned in the literature, for example in the DE 20 2013 000 980 U1 and the DE 10 2009 035 515 A1 .
  • the corresponding LEDs are arranged inside the glass bulb, such as in the DE 20 2011 000 010 U1 , of the DE 20 2013 000 980 U1 and the DE 10 2007 038 216 A1 described.
  • LED lamps A problem with LED lamps is the heat dissipation. LEDs generate high heat despite their high light output, which can damage the LED chips (also called “LED Dies”), if they are not sufficiently dissipated. Furthermore, in retrofit lamps there is also the requirement of an attractive appearance and a high luminous efficacy, that is, a low degree of shading by internal components of the lamps.
  • a retrofit lamp which meets these requirements is in the German Utility Model DE 20 2013 009 434 U1 the applicant described.
  • This retrofit lamp has so-called LED strips, also called LED strings. These LED strips or LED strings are a multiplicity of LED chips, which are arranged in series on a substrate, which is preferably transparent and thus allows a light emission in all spatial directions.
  • the heat generated by the LEDs is by means of a gaseous heat transfer medium, which is inside the shell the retrofit lamp is introduced, transported to the acting as a heat sink shell.
  • backlighting modules for example for thin displays, which have LEDs applied to conductor layers and a reflection layer.
  • a backlighting module is in the JP 2007-184541 A described.
  • the present invention seeks to provide an improved lamp.
  • a lamp in particular a retrofit lamp is provided, with an LED strip having at least two contact areas, with a contacting device having at least two contacts which contact the contact areas of the LED strip, with a reflector, which is formed and arranged to reflect in operation of the LED strip emitted light in a predetermined range, wherein at least one of the contacts is at least partially formed by the reflector.
  • the idea underlying the present invention is to provide a reflector to avoid shading and to use this at the same time as part of the contacting device.
  • the return contact is at least partially realized by the reflector.
  • a first, in particular upper, contact point of the LED strip is conductively contacted with the reflector, in particular an upper end portion of the reflector, and preferably also fixed. Further, the reflector, preferably at a lower end portion, contacted with a first contact, which is connected to a power source.
  • an additional conductive spacing part between reflector and LED strips can be provided.
  • the second contact point of the LED strip is, in particular directly, contacted with a second contact, which is connected to the power source.
  • a suitable drive circuit may be provided, which in turn is connected to a power grid.
  • the contact areas of the LED strip are spaced apart.
  • a spacing of the contact areas leads to a reduction of the lines or contacts on the LED strip itself or in the contacting device. The distance is instead bridged by means of the reflector.
  • the contact regions are arranged at the ends of the LED strip.
  • no additional wiring along the LED strip is necessary.
  • the LED chips of the LED strip can simply be through-contacted in series from one contact area to another without the need for additional interconnections to return the contact on the LED strip. Instead, the return contact takes place via the reflector.
  • the distance of the contact regions is at least partially bridged by the reflector.
  • the distance of the contact regions is bridged to a predominant part or completely by the reflector.
  • no additional contacts or lines for bridging the distance of the contact areas are necessary.
  • the LED strip is at least partially aligned straight.
  • the LED strip can also be straight from the outset.
  • This embodiment should therefore be understood to mean that a flexible LED strip is straightened or an inflexible LED strip is straight.
  • the straight alignment or formation may also extend only over a portion of the LED strip.
  • the LED strip it would be conceivable for the LED strip to be angled in at least one end region.
  • the distance between the reflector and the straight aligned or formed portion of the LED strip can be bridged without the need for an additional spacer member is necessary.
  • light can advantageously also be emitted directly in the direction of the longitudinal extent of the LED strip or of the reflector if LED chips are located in the angled region.
  • the reflector has a constant cross-sectional profile at least in sections.
  • the reflector is straight in the region of the constant cross-sectional profile.
  • the reflector may alternatively or additionally be formed at least in sections parallel to the orientation of the LED strip.
  • the constant cross-sectional profile extends over the entire length of the reflector.
  • the area of the constant cross-sectional profile of the reflector is shorter or longer than the area of the straight alignment or formation of the LED strip, if this is sufficient or necessary to avoid shading. The possible variations in the design of the reflector thus allow the reflector to be formed in such a way that no shading by other internal components of the lamp is present.
  • the reflector is shaped in the form of a cylinder jacket segment.
  • the height of the cylinder jacket segment is preferably equal to the length of the LED strip. Alternatively, the height may be longer or shorter if this is sufficient or necessary to avoid shading.
  • the cylinder jacket segment includes an angle segment with a maximum angle of 180 °. However, a smaller angle of z. B. 120 ° provided.
  • the LED strip includes a plurality of LED chips provided therein in a 4n arrangement.
  • a 4 ⁇ arrangement is characterized in that the LED strip, the light emitted by the LEDs light is not blocked by the LED strip itself.
  • the LED strip has a transparent substrate for this purpose.
  • the LED strip emits light in operation in all directions, ie with a solid angle of 4n. In the solid angle region in which the reflector is arranged relative to the LED strip, the emitted light is correspondingly reflected in another direction.
  • a plurality of LED strips is provided. It is conceivable that on the one hand a plurality of LED strips is provided in front of a common reflector. On the other hand, several LED strips and a plurality of reflectors can be provided.
  • a plurality of reflectors is provided, each reflector being associated with at least one LED strip.
  • light beams can thus be reflected in different directions or in different solid angle alignments.
  • At least two reflectors are provided, which are oriented in different solid angles. It is preferably at least four reflectors. Furthermore, for example, eight reflectors, more than eight reflectors or even an odd number of reflectors, for example, two, five, seven or more, may be provided. The decisive factor is that all reflectors are oriented in different solid angles. These solid angles may also overlap in sections.
  • the reflectors are arranged and oriented such that there is no shading by internal components of the lamp.
  • the efficiency of the lamp is advantageously increased since there is no internal absorption of light.
  • the reflectors are arranged such that results in a space between the reflectors, which is not visible from the outside.
  • a space between the reflectors results in an area behind the individual reflectors.
  • the additional space for other electronic components can be used.
  • components arranged within this installation space do not disturb the emission characteristics of the lamps.
  • the reflectors are arranged circumferentially distributed around the lamp axis.
  • the reflectors are circumferentially oriented distributed around the lamp axis.
  • the reflectors are distributed uniformly. Thus, we realized a very uniform light emission of the lamp.
  • the reflectors are integrally formed with each other. Additionally or alternatively, the reflectors form a common return contact. The respective LED strips still have one each own feed contact on. Only the repatriation takes place via a common contact. Due to the common one-piece design of the reflectors advantageously the number of parts can be reduced. Furthermore, by forming a common return contact, the number of necessary connections can be reduced.
  • the lamp has a lamp base and a shell connected to the lamp base.
  • the shell is provided at least partially transparent. A fully transparent training is also possible. Furthermore, the shell is formed closed.
  • the lamp is similar in design from the outside of a light bulb.
  • the shell is designed to act as a heat sink for the lamp.
  • a gaseous heat transfer medium is introduced inside the shell.
  • the heat transfer medium is adapted to transport thermal energy generated by the LED strip to the shell acting as a heat sink.
  • an effective cooling of the LED strips is advantageously provided.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a lamp 1 according to the invention in a perspective view from the front.
  • the lamp 1 has an LED strip 2 and a reflector 6. On the LED strip 2, two contact areas 3, 3 'are provided.
  • the reflector 6 is part of a contacting device 4, which has two contacts 5, 5 '.
  • the first contact region 3 of the LED strip 2 is contacted with a first contact 5.
  • the second contact region 3 ' is contacted with a second contact 5'.
  • the second contact 5 ' is formed in sections by the reflector 6.
  • the reflector 6 is contacted at a first, in the representation upper end with the located at a first, in the representation upper end of the LED strip 2 contact area 3 '.
  • this is connected to a merely symbolically indicated by a double line current source.
  • the directly connected to the LED strip 2 contact 5 is also connected to the power source.
  • the power source is here only by way of example with the symbol of DC source drawn.
  • a drive circuit will usually be provided as the current source, which draws its power from the grid.
  • the lamp according to the invention could also be connected to an AC power source, wherein a drive circuit for rectifying the current and driving the LED strip is interposed.
  • FIG. 2 schematically shows a cross-sectional view of the lamp according to FIG. 1 , It is shown that the reflector 6 seen from the position of the LED strip 2 from only one solid angle portion ⁇ covers. Only in the range of this solid angle portion ⁇ light emitted from the LED strip light comes to the reflector 6 and is reflected by the same.
  • the reflector 6 has a cylindrical shell shape and thus includes an angular segment at an angle ⁇ . This is dimensioned quite small in the illustrated embodiment with about 40 °.
  • the angle segment depending on the design of the lamp, include a suitably adapted angle. Expediently, i. d. R. angle less than or equal to 180 °.
  • the center of the cylinder jacket segment or of the angle ⁇ is preferably further away from the reflector 6 than the LED strip 2. It would also be conceivable for the center of the cylinder jacket segment or the angle ⁇ to coincide with the LED strip.
  • FIG. 3 shows a plan view of a lamp 1 'according to another embodiment.
  • This lamp 1 ' has four reflectors 6 and four LED strips 2, which in relation to a lamp axis 8 are distributed uniformly around the lamp axis 8.
  • Each of the reflectors 6 covers, viewed in each case from the LED strip 2 assigned to it, a solid angle which is dimensioned such that no light rays emitted by the respective LED strip 2 can strike other internal parts of the lamp 1 '. Shading is thus avoided.
  • the reflectors 6 are each provided as individual parts. Each of the LED strips 2 is contacted with its associated reflector 6 via a connecting line 9.
  • the reflector 6 and the connecting line 9 are each elements of the contact 5 ', which represents a return contact.
  • the connecting line 9 is further designed as a spacing part which holds the LED strip 2 at a predetermined distance from the reflector 6.
  • the embodiment of the lamp 1 ' is shown with four reflectors 6 and four associated LED strips, other numbers of reflectors 6 and / or LED strips 2 are conceivable.
  • a reflector 6, a plurality of LED strips 2 could be assigned.
  • the lamp 1 'could be made brighter and with a more even all-round light emission.
  • FIG. 4 shows a lamp 1 "according to another embodiment, which is a further variation of the lamp 1 'according to FIG. 3 represents.
  • This has, analogous to the lamp 1 'of FIG. 3 , Four reflectors 6, which is associated with a respective LED strip 2.
  • the four reflectors 6 are integrally formed with each other. They thus form a common return contact for all LED strip.
  • a single, not shown here, contacting the reflectors 6 is sufficient as a return contact for LED strips.
  • the FIG. 5 shows a schematically illustrated LED strip 2. This has a plurality of LED chips 7, also called LED dies, which are placed on a substrate 20.
  • the substrate 20 is preferably transparent. Furthermore, several sides of the substrate 20 may be occupied by LED chips 7.
  • FIG. 6 shows a schematic front view of a retrofit lamp 10.
  • This has a lighting device 21, which at least one lamp 1 according to one of FIGS. 1 to 4 having.
  • two such lamps 1 are according to FIG. 1 shown opposite each other.
  • On a corresponding representation was omitted for clarity of the drawing.
  • the FIG. 6 is therefore to be understood as a representative representation of a retrofit lamp 10 with a lighting arrangement, the at least one of the lamps described above Figure 1 to 4 having.
  • the retrofit lamp 10 has a lamp cap 11 and a shell 12.
  • the shell 12 is connected to the lamp base 11 and provided at least partially transparent. Furthermore, the shell 12 is formed closed.
  • a gaseous heat transfer medium 14 is introduced, which is designed to transport thermal energy generated by the LED strip 2 to the shell 12 acting as a heat sink.
  • a coating 18 is provided on the inside of the shell 12. Particularly advantageous in this embodiment of a retrofit lamp no additional support device for contacts necessary. The reflectors 6 at the same time take over the support function for the upper contacts 5 '.
  • a drive circuit 19 which supplies the LED strips 2 with a suitable voltage and current, and is housed in the lamp base 11.
  • the lamp base is designed as a so-called Edison socket with an external contact 15 and a foot contact 16. These are each connected via connecting lines 17 to the drive circuit 19, which adjusts the input current and the input voltage for operating the LED strips 2 and outputs to the contacts 5, 5 '.
  • the reflectors 6 and LED strips 2 are preferably arranged symmetrically about the lamp axis 8. Further, they are preferably arranged such that no shading caused by other internal lamp components.
  • FIG. 7 shows a schematic plan view of a retrofit lamp 10 'according to another embodiment. This has a shell 12 and a lamp assembly 21. In particular, the illustrated embodiment provides a modification of in FIG. 6 illustrated retrofit lamp.
  • the luminous means arrangement 21 has here five integrally formed with one another reflectors 6, which in each case an LED strip 2 is assigned.
  • the reflectors 6 and LED strips 2 are distributed uniformly around the lamp axis 8. Furthermore, they are arranged with respect to their position and orientation such that no shading caused by other internal lamp components.
  • the five reflectors 6 is a hollow body.
  • an additional space 22 is provided in an area behind or between the reflectors 6, the z. B. can be used for other electronic components.
  • components arranged within this installation space do not disturb the emission characteristic of the retrofit lamp, with reference to FIGS Figures 8A and 8B will be discussed in more detail.
  • Fig. 8A shows a schematic representation of an arrangement without a reflector.
  • a plan view of an arrangement of five parallel LED strips 2 is shown, in which shading zones are shown by way of example, which form light emitted by a first LED strip 2 'on a second LED strip 2 "of the arrangement Shading zone, as shown schematically, is absorbed on the second LED strip, which reduces the luminous efficacy, and such a shading effect takes place on each internal component accessible by the light, if this is not transparent.
  • Fig. 8B shows a schematic representation of an arrangement with reflectors.
  • the reflectors have no direct light paths from one LED strip to another internal component. With such an arrangement with reflectors, therefore, the in Figure 8A shading caused by other internal components avoided. Furthermore, one of the reflectors enclosed space 22 is covered by these.
  • the enclosed space 22 can therefore be used as additional space 22 for internal components, eg. As electronic components, can be used without causing shading.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lampe, insbesondere eine Retrofit-Lampe.
  • TECHNISCHER HINTERGRUND
  • Lampen existieren in den verschiedensten Ausführungsformen. Eine in der Vergangenheit äußerst verbreitete Lampenart stellen Glühlampen in Form der sogenannte "Glühbirne" dar. Derartige Glühlampen setzen jedoch einen hohen Anteil der durch Sie verbrauchten Energie in Wärme um, weshalb sie relativ ineffizient sind. Des Weiteren werden für Glühlampen in der EU im Zuge der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG stufenweise Herstellungs- und Vertriebsverbote in den Mitgliedsländern umgesetzt.
  • Für den Ersatz von Glühlampen werden zunehmend auf Leuchtdioden (LED) basierende Lampen eingesetzt. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Glühlampe mit Glaskolben, Glühdraht und Sockel sind LEDs keine Temperaturstrahler, sodass deren Lichtausbeute sehr hoch ist. Inzwischen stehen auch LEDs mit ausreichend hoher Lichtausbeute zur Verfügung, so dass sie auch für Anwendungen mit hoher Lichtstrahlung verwendet werden können. Zum Anmeldezeitpunkt ist der verfügbare Lichtstrom von LEDS so hoch, dass diese bei vergleichbarer Baugröße und vergleichbaren Herstellkosten auch bei einer elektrischen Vergleichsbetrachtung zunehmend in Konkurrenz zu Glühlampen treten können.
  • Im Zuge der Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 2005/32/EG werden zunehmend so genannte Retrofit-Lampen angeboten, bei denen es sich um LED-Leuchtquellen handelt, die im Design einer bekannten Glühlampe bzw. Glühbirne gleichen und die somit einen Lampensockel aufweisen, der in eine herkömmliche Leuchtenfassung eingesetzt werden kann. Solche Retrofit-Lampen sind in der Literatur vielfach erwähnt, beispielsweise in der DE 20 2013 000 980 U1 und der DE 10 2009 035 515 A1 . Bei auf LED basierenden Retrofit-Lampen sind die entsprechenden LEDs im Inneren des Glaskolbens angeordnet, wie beispielsweise in der DE 20 2011 000 010 U1 , der DE 20 2013 000 980 U1 und der DE 10 2007 038 216 A1 beschrieben.
  • Die vorliegende Erfindung sowie die ihr zugrunde liegende Idee wird nachfolgend anhand einer solchen LED basierten Retrofit-Lampe erläutert, jedoch ohne die Erfindung, darauf zu beschränken.
  • Eine Problemstellung bei LED-Lampen stellt die Wärmeabfuhr dar. LEDs erzeugen trotz ihrer hohen Lichtausbeute eine hohe Wärme, welche die LED-Chips (auch "LED-Dies" genannt) schädigen kann, falls sie nicht in ausreichendem Maße abgeführt wird. Ferner besteht bei Retrofit-Lampen auch die Anforderung einer ansprechenden Optik und einer hohen Lichtausbeute, das heißt einer geringen Verschattung durch interne Bauteile der Lampen.
  • Eine Retrofit-Lampe, welche sich diesen Anforderungen annimmt, ist in dem deutschen Gebrauchsmuster DE 20 2013 009 434 U1 der Anmelderin beschrieben. Diese Retrofit-Lampe weist so genannte LED-Streifen, auch LED-Strings genannt, auf. Bei diesen LED-Streifen bzw. LED-Strings handelt es sich um eine Vielzahl von LED-Chips, die in Reihe auf einem Substrat angeordnet sind, das vorzugsweise transparent ist und so eine Lichtabstrahlung in alle Raumrichtungen erlaubt. Die durch die LEDs erzeugte Wärme wird mittels eines gasförmigen Wärmeübertragungsmediums, welches im Inneren der Hülle der Retrofit-Lampe eingebracht ist, zu der als Kühlkörper fungierenden Hülle transportiert.
  • Bei derartigen Retrofit-Lampen sind jedoch aufwändige Fertigungsschritte notwendig, um die LED-Streifen entsprechend zu Haltern und zu Kontaktieren. Des Weiteren entstehen durch Vorrichtungen zur Halterung und Kontaktierung nach wie vor gewisse Verschattungen.
  • Dies ist ein Zustand, den es zu verbessern gilt.
  • Ferner existieren sogenannte Rückbeleuchtungsmodule, beispielsweise für dünne Displays, die auf Leiterschichten aufgebrachte LEDs und eine Reflektionsschicht aufweisen. Beispielsweise ist ein solches Rückbeleuchtungsmodul in der JP 2007-184541 A beschrieben.
  • ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
  • Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Lampe anzugeben.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Lampe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Demgemäß ist eine Lampe, insbesondere eine Retrofit-Lampe, vorgesehen, mit einem LED-Streifen, der zumindest zwei Kontaktbereiche aufweist, mit einer Kontaktierungsvorrichtung, die zumindest zwei Kontakte aufweist, welche die Kontaktbereiche des LED-Streifens kontaktieren, mit einem Reflektor, welcher dazu ausgebildet ist und derart angeordnet ist, im Betrieb von dem LED-Streifen ausgestrahltes Licht in einem vorbestimmten Bereich zu reflektieren, wobei zumindest einer der Kontakte zumindest teilweise durch den Reflektor gebildet ist.
  • Die der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee besteht darin, zur Vermeidung von Verschattungen einen Reflektor vorzusehen und diesen gleichzeitig als Teil der Kontaktierungsvorrichtung zu einzusetzen.
  • Somit werden synergetisch zwei Probleme gleichzeitig gelöst. Durch das Vermeiden von Verschattung mittels des Reflektors wird die Effizienz der Lampe erhöht. Gleichzeitig wird durch die Verwendung des Reflektors als Abschnitt eines Kontakts die Montage stark vereinfacht, weil vom Reflektor aus nur noch kurze Strecken bis zum LED-Streifen oder zur Stromquelle verbunden werden müssen. Des Weiteren kann durch die Verwendung des Reflektors als Kontakt auch auf eine ansonsten bei Retrofit-Lampen notwendige Halterungsvorrichtung für den oberen Kontakt verzichtet werden. Somit wird eine Bauteilintegration erreicht, was die Teileanzahl der Lampe vorteilhaft verringert.
  • Bevorzugt wird der Rückführungskontakt zumindest teilweise durch den Reflektor realisiert.
  • Eine erste, insbesondere obere, Kontaktstelle des LED-Streifens ist mit dem Reflektor, insbesondere einem oberen Endabschnitt des Reflektors, leitend kontaktiert und bevorzugt auch befestigt. Ferner ist der Reflektor, bevorzugt an einem unteren Endabschnitt, mit einem ersten Kontakt kontaktiert, der mit einer Stromquelle verbunden ist.
  • Zum Kontaktieren des Reflektors mit der Kontaktstelle des LED-Streifens kann ein zusätzliches leitendes Beabstandungsteil zwischen Reflektor und LED-Streifen vorgesehen sein.
  • Die zweite Kontaktstelle des LED-Streifens ist, insbesondere direkt, mit einem zweiten Kontakt kontaktiert, welcher mit der Stromquelle verbunden ist. Als Stromquelle kann beispielsweise eine geeignete Ansteuerschaltung vorgesehen sein, welche ihrerseits an ein Stromnetz angeschlossen ist.
  • Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figuren der Zeichnung.
  • Gemäß einer Ausführungsform sind die Kontaktbereiche des LED-Streifens voneinander beabstandet. Vorteilhaft führt eine Beabstandung der Kontaktbereiche zu einer Reduktion der Leitungen bzw. Kontakte auf dem LED-Streifen selbst oder in der Kontaktierungsvorrichtung. Der Abstand wird stattdessen mittels des Reflektors überbrückt.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die Kontaktbereiche an den Enden des LED-Streifens angeordnet. Vorteilhaft ist somit keine zusätzliche Leitungsführung entlang des LED-Streifens notwendig. Die LED-Chips des LED-Streifens können einfach in Reihe von einem Kontaktbereich zum anderen durchkontaktiert werden, ohne dass zusätzliche Verbindungsleitungen zur Rückführung des Kontakts auf dem LED-Streifen notwendig wären. Stattdessen findet die Rückführkontaktierung über den Reflektor statt.
  • Gemäß einer Ausführungsform wird der Abstand der Kontaktbereiche zumindest teilweise durch den Reflektor überbrückt. Vorzugsweise wird der Abstand der Kontaktbereiche zu einem überwiegenden Teil oder ganz durch den Reflektor überbrückt. Vorteilhaft sind somit keine zusätzlichen Kontakte oder Leitungen zur Überbrückung des Abstands der Kontaktbereiche notwendig.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist der LED-Streifen zumindest abschnittsweise gerade ausgerichtet. Alternativ kann der LED-Streifen auch von vorne herein gerade ausgebildet sein. Diese Ausführungsform ist daher derart zu verstehen, dass ein flexibler LED-Streifen gerade ausgerichtet ist oder ein unflexibler LED-Streifen gerade ausgebildet ist. Die Geradeausrichtung oder Ausbildung kann sich auch nur über einen Abschnitt des LED-Streifens erstrecken. Beispielsweise wäre es denkbar, dass der LED-Streifen in zumindest einem Endbereich abgewinkelt ausgebildet ist. Somit kann beispielsweise am oberen Ende des LED-Streifens der Abstand zwischen Reflektor und dem gerade ausgerichteten oder ausgebildeten Abschnitt des LED-Streifens überbrückt werden, ohne dass dazu ein zusätzliches Beabstandungsteil notwendig ist. Ferner kann dadurch vorteilhaft auch Licht direkt in Richtung der Längsausdehnung des LED-Streifens bzw. des Reflektors emittiert werden, falls sich im abgewinkelten Bereich LED-Chips befinden.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform weist der Reflektor zumindest abschnittsweise ein konstantes Querschnittsprofil auf. Alternativ oder zusätzlich ist der Reflektor im Bereich des konstanten Querschnittsprofils gerade ausgebildet. Ferner kann der Reflektor alternativ oder zusätzlich zumindest abschnittsweise parallel zur Ausrichtung des LED-Streifens ausgebildet sein. Bevorzugt, jedoch nicht notwendiger Weise, erstreckt sich das konstante Querschnittsprofil über die gesamte Länge des Reflektors. Des Weiteren ist es auch denkbar, dass der Bereich des konstanten Querschnittsprofils des Reflektors kürzer oder länger als der Bereich der geraden Ausrichtung oder Ausbildung des LED-Streifens ist, falls dies zum Vermeiden von Verschattung ausreicht oder notwendig ist. Die Variationsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Reflektors lassen somit zu, dass der Reflektor derart ausgebildet werden kann, dass keine Verschattung durch andere interne Bauteile der Lampe vorliegt.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Reflektor in Form eines Zylindermantelsegments geformt. Die Höhe des Zylindermantelsegments ist bevorzugt gleich der Länge des LED-Streifens. Alternativ kann die Höhe auch länger oder kürzer sein, falls dies zum Vermeiden von Verschattung ausreicht oder notwendig ist. Das Zylindermantelsegment schließt ein Winkelsegment mit einem Winkel von maximal 180° ein. Bevorzugt ist jedoch ein kleinerer Winkel von z. B. 120° vorgesehen.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform enthält der LED-Streifen eine Vielzahl von LED-Chips, die darin in einer 4n-Anordnung vorgesehen sind. Eine solche 4π-Anordnung ist dadurch gekennzeichnet, dass der LED-Streifen das von den LEDs emittierte Licht durch den LED-Streifen selbst nicht blockiert wird. Beispielsweise weist der LED-Streifen dazu ein transparentes Substrat auf. Somit strahlt der LED-Streifen im Betrieb in alle Raumrichtungen, das heißt mit einem Raumwinkel von 4n, Licht ab. In dem Raumwinkelbereich, in welchem der Reflektor relativ zum LED-Streifen angeordnet ist, wird das emittierte Licht entsprechend in eine andere Richtung reflektiert.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist eine Mehrzahl von LED-Streifen vorgesehen. Dabei ist es denkbar, dass einerseits eine Mehrzahl von LED-Streifen vor einem gemeinsamen Reflektor vorgesehen ist. Andererseits können auch mehrere LED-Streifen und mehrere Reflektoren vorgesehen sein.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist eine Mehrzahl von Reflektoren vorgesehen, wobei jedem Reflektor zumindest ein LED-Streifen zugeordnet ist. Vorteilhaft können somit Lichtstrahlen in unterschiedliche Richtungen bzw. in unterschiedliche Raumwinkelausrichtungen reflektiert werden.
  • Gemäß einer Ausführungsform sind zumindest zwei Reflektoren vorgesehen, welche in unterschiedliche Raumwinkel orientiert sind. Bevorzugt handelt es sich um zumindest vier Reflektoren. Des Weiteren können beispielsweise auch acht Reflektoren, mehr als acht Reflektoren oder auch eine ungerade Anzahl von Reflektoren, beispielsweise zwei, fünf, sieben oder mehr, vorgesehen sein. Entscheidend ist letztlich, dass alle Reflektoren in unterschiedliche Raumwinkel orientiert sind. Dabei können sich diese Raumwinkel auch abschnittsweise überlappen.
  • Bei einer bevorzugten Ausführungsform sind die Reflektoren derart angeordnet und orientiert, dass keine Verschattung durch interne Bauteile der Lampe vorliegt. Somit wird vorteilhaft die Effizienz der Lampe gesteigert, da keinerlei interne Absorption von Licht stattfindet.
  • Bei einer weiterhin bevorzugten Ausführungsform sind die Reflektoren derart angeordnet, dass sich zwischen den Reflektoren ein Bauraum ergibt, der von außen nicht sichtbar ist. Insbesondere ergibt sich ein solcher Bauraum in einem Bereich hinter den einzelnen Reflektoren. z. B. kann der zusätzliche Bauraum für weitere elektronische Komponenten genutzt werden kann. Vorteilhaft stören innerhalb dieses Bauraums angeordnete Komponenten die Abstrahlcharakteristik der Lampen nicht.
  • Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind die Reflektoren umlaufend um die Lampenachse verteilt angeordnet. Alternativ oder zusätzlich sind die Reflektoren umlaufend um die Lampenachse verteilt orientiert. Insbesondere sind die Reflektoren dabei jeweils gleichmäßig verteilt. Somit wir eine sehr gleichmäßige Lichtabstrahlung der Lampe realisiert.
  • Gemäß einer Ausführungsform sind die Reflektoren einteilig miteinander ausgebildet. Zusätzlich oder alternativ bilden die Reflektoren einen gemeinsamen Rückführkontakt Die jeweiligen LED-Streifen weisen dabei nach wie vor jeweils einen eigenen Zuführkontakt auf. Lediglich die Rückführung findet über einen gemeinsamen Kontakt statt. Durch die gemeinsame einteilige Ausbildung der Reflektoren kann vorteilhaft die Teileanzahl reduziert werden. Ferner kann durch die Bildung eines gemeinsamen Rückführkontakts die Anzahl der notwendigen Anschlüsse reduziert werden.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform weist die Lampe einen Lampensockel und eine mit dem Lampensockel verbundene Hülle auf. Die Hülle ist zumindest teiltransparent vorgesehen. Eine volltransparente Ausbildung ist dabei ebenso möglich. Ferner ist die Hülle geschlossen ausgebildet. Somit gleicht die Lampe im Design von außen einer Glühlampe.
  • Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist die Hülle dazu ausgebildet, als Kühlkörper für die Lampe zu fungieren. Im Inneren der Hülle ist ein gasförmiges Wärmeübertragungsmedium eingebracht. Das Wärmeübertragungsmedium ist dazu ausgebildet, von dem LED-Streifen erzeugte thermische Energie zu der als Kühlkörper fungierenden Hülle zu transportieren. Somit wird vorteilhaft eine effektive Kühlung der LED-Streifen bereitgestellt.
  • Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig miteinander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmale der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fachmann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorliegenden Erfindung hinzufügen.
  • INHALTSANGABE DER ZEICHNUNG
  • Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand der in den schematischen Figuren der Zeichnung angegebenen Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen dabei:
  • Fig. 1
    eine schematische Zeichnung einer erfindungsgemäßen Lampe in perspektivischer Ansicht von vorne;
    Fig. 2
    eine schematische Darstellung des Querschnitts einer Lampe gemäß Fig. 1;
    Fig. 3
    eine Draufsicht auf eine Lampe gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;
    Fig. 4
    eine Draufsicht auf eine Lampe gemäß einem noch weiteren Ausführungsbeispiel;
    Fig. 5
    eine schematische Darstellung eines LED-Streifens;
    Fig. 6
    eine schematische Vorderansicht einer Retrofit-Lampe;
    Fig. 7
    eine schematische Draufsicht auf eine Retrofit-Lampe gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;
    Fig.
    8A eine schematische Darstellung einer Anordnung ohne Reflektor;
    Fig. 8B
    eine schematische Darstellung einer Anordnung mit Reflektoren.
  • Die beiliegenden Figuren der Zeichnung sollen ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
  • In den Figuren der Zeichnung sind gleiche, funktionsgleiche und gleich wirkende Elemente, Merkmale und Komponenten - sofern nichts anderes ausgeführt ist - jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
  • BESCHREIBUNG VON AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN
  • Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Lampe 1 in perspektivischer Ansicht von vorne. Die Lampe 1 weist einen LED-Streifen 2 und einen Reflektor 6 auf. Am LED-Streifen 2 sind zwei Kontaktbereiche 3, 3' vorgesehen. Der Reflektor 6 ist Teil einer Kontaktierungsvorrichtung 4, welche zwei Kontakte 5, 5' aufweist. Der erste Kontaktbereich 3 des LED-Streifens 2 ist mit einem ersten Kontakt 5 kontaktiert. Der zweite Kontaktbereich 3' ist mit einem zweiten Kontakt 5' kontaktiert.
  • Der zweite Kontakt 5' ist abschnittsweise durch den Reflektor 6 gebildet. Der Reflektor 6 ist an einem ersten, in der Darstellung oberen Ende mit den sich an einem ersten, in der Darstellung oberen Ende des LED-Streifens 2 befindlichen Kontaktbereichs 3' kontaktiert. Am zweiten, in der Darstellung unteren Ende des Reflektors 6 ist dieser an eine lediglich symbolisch mit einem Doppelstrich angedeutete Stromquelle angeschlossen.
  • Der direkt an den LED-Streifen 2 angeschlossene Kontakt 5 ist ebenfalls an die Stromquelle angeschlossen. Die Stromquelle ist hier allein beispielhaft mit dem Symbol einer Gleichstromquelle eingezeichnet. Praktisch wird in der Regel eine Ansteuerschaltung als Stromquelle vorgesehen sein, welche ihren Strom vom Netz bezieht. Alternativ könnte die erfindungsgemäße Lampe auch an eine Wechselstromquelle angeschlossen sein, wobei eine Ansteuerschaltung zum Gleichrichten des Stroms und Ansteuern des LED-Streifens zwischengeschaltet ist.
  • Figur 2 zeigt schematisch eine Querschnittsansicht der Lampe gemäß Figur 1. Darin ist dargestellt, dass der Reflektor 6 von der Position des LED-Streifens 2 aus gesehen lediglich einen Raumwinkelabschnitt α abdeckt. Ausschließlich in dem Bereich dieses Raumwinkelabschnitts α vom LED-Streifen abgestrahltes Licht gelangt zu dem Reflektor 6 und wird von selbigen reflektiert.
  • Der Reflektor 6 weist eine Zylindermantelform auf und schließt folglich ein Winkelsegment mit einem Winkel β ein. Dieses ist in der dargestellten Ausführungsform recht klein mit ca. 40° bemessen. Alternativ kann das Winkelsegment, je nach Design der Lampe, einen zweckmäßig angepassten Winkel einschließen. Zweckmäßig sind dabei i. d. R. Winkel kleiner oder gleich 180°. Bevorzugt liegt der Mittelpunkt des Zylindermantelsegments bzw. des Winkels β dabei weiter vom Reflektor 6 entfernt, als der LED-Streifen 2. Denkbar wäre auch, dass der Mittelpunkt des Zylindermantelsegments bzw. des Winkels β mit dem LED-Streifen zusammenfällt.
  • Es ist auch möglich, auf dem Reflektor 6 konvexe oder konkave Formen, Prismen oder dergleichen anzuordnen, um die Lichtabstrahlung vom Reflektor diffus zu gestalten.
  • Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf eine Lampe 1' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Diese Lampe 1' weist vier Reflektoren 6 und vier LED-Streifen 2 auf, welche in Bezug auf eine Lampenachse 8 gleichmäßig um die Lampenachse 8 verteilt angeordnet sind. Jeder der Reflektoren 6 deckt jeweils von dem ihm zugeordneten LED-Streifen 2 aus gesehen einen Raumwinkel ab, welcher so bemessen ist, dass keine von dem jeweiligen LED-Streifen 2 ausgesendeten Lichtstrahlen auf andere interne Teile der Lampe 1' treffen können. Eine Verschattung wird somit vermieden.
  • In der dargestellten Ausführungsform sind die Reflektoren 6 jeweils als Einzelteile vorgesehen. Jeder der LED-Streifen 2 ist mit dem ihm zugeordneten Reflektor 6 über eine Verbindungsleitung 9 kontaktiert. Der Reflektor 6 und die Verbindungsleitung 9 sind jeweils Elemente des Kontaktes 5', welcher einen Rückführkontakt darstellt. Die Verbindungsleitung 9 ist ferner als Beabstandungsteil ausgeführt, welches den LED-Streifen 2 in einem vorbestimmten Abstand zum Reflektor 6 hält.
  • Obwohl die Ausführungsform der Lampe 1' mit vier Reflektoren 6 und vier zugehörigen LED-Streifen dargestellt ist, sind auch andere Anzahlen von Reflektoren 6 und/oder LED-Streifen 2 denkbar. Beispielsweise könnten einem Reflektor 6 mehrere LED-Streifen 2 zugeordnet werden. Des Weiteren wäre es auch denkbar, eine andere Anzahl von beispielsweise acht Reflektoren 6 vorzusehen. Somit könnte die Lampe 1' lichtstärker und mit einer gleichmäßigeren Rundum-Lichtabstrahlung vorgesehen werden.
  • Figur 4 zeigt eine Lampe 1" gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, welches eine weitere Variation der Lampe 1' gemäß Figur 3 darstellt. Diese weist, analog zu der Lampe 1' der Figur 3, vier Reflektoren 6 auf, welchen jeweils ein LED-Streifen 2 zugeordnet ist. Im Unterschied dazu sind die vier Reflektoren 6 jedoch einteilig miteinander ausgebildet. Sie bilden somit einen gemeinsamen Rückführkontakt für alle LED-Streifen. Vorteilhaft braucht am unteren Ende der Reflektoren 6 somit nicht jeder einzelne Reflektor 6 zu einer Stromquelle rückkontaktiert zu werden. Stattdessen genügt eine einzige, hier nicht dargestellte, Kontaktierung der Reflektoren 6 als Rückführkontakt für LED-Streifen.
  • Die Figur 5 zeigt einen schematisch dargestellten LED-Streifen 2. Dieser weist eine Vielzahl von LED-Chips 7, auch LED-Dies genannt, auf, die auf ein Substrat 20 aufgesetzt sind. Das Substrat 20 ist vorzugsweise transparent ausgebildet. Ferner können auch mehrere Seiten des Substrats 20 mit LED-Chips 7 besetzt sein.
  • Durch die Transparenz des Substrats 20 wird eine sogenannte 4π-Anordnung geschaffen, welche eine Abstrahlung um einen Raumwinkel von 4n, das heißt in alle Raumrichtungen ermöglicht. Die prinzipielle Ausgestaltung eines solchen LED-Streifens wurde von der Anmelderin bereits in der DE 20 2013 009 434.6 U1 beschrieben, worauf hier Bezug genommen wird.
  • Figur 6 zeigt eine schematische Vorderansicht einer Retrofit-Lampe 10. Diese weist eine Leuchtmittelanordnung 21 auf, welche zumindest eine Lampe 1 gemäß einer der Figuren 1 bis 4 aufweist. In der dargestellten Ausführungsform sind zwei solcher Lampen 1 gemäß Figur 1 einander gegenüberliegend dargestellt. Alternativ wäre es auch möglich, eine Lampe 1' gemäß Figur 3 oder eine Lampe 1" gemäß Figur 4, auch in den beschriebenen Variationen, z.B. mit vier oder acht Reflektoren, in der Leuchtmittelanordnung 21 vorzusehen. Auf eine entsprechende Darstellung wurde zur besseren Übersichtlichkeit der Zeichnung jedoch verzichtet. Die Figur 6 ist daher als stellvertretende Darstellung für eine Retrofit-Lampe 10 mit einer Leuchtmittelanordnung zu verstehen, die zumindest eine der vorbeschriebenen Lampen gemäß Figur 1 bis 4 aufweist.
  • Der prinzipielle Aufbau einer solchen Retrofit-Lampe 10 wurde, abgesehen von der Leuchtmittelanordnung mit einer erfindungsgemäßen Lampe, bereits in der Gebrauchsmusterschrift DE 20 2013 009 434.6 U1 der Anmelderin beschrieben, worauf Bezug genommen wird.
  • Die Retrofit-Lampe 10 weist einen Lampensockel 11 und eine Hülle 12 auf. Die Hülle 12 ist mit dem Lampensockel 11 verbunden und zumindest teiltransparent vorgesehen. Ferner ist die Hülle 12 geschlossen ausgebildet.
  • Im Inneren 13 der Hülle 12 ein gasförmiges Wärmeübertragungsmedium 14 eingebracht, welches dazu ausgebildet ist, von dem LED-Streifen 2 erzeugte thermische Energie zu der als Kühlkörper fungierenden Hülle 12 zu transportieren.
  • Zur Verbesserung des Wärmeübergangs vom Wärmeübertragungsmedium 14 zur Hülle 12 ist eine Beschichtung 18 an der Innenseite der Hülle 12 vorgesehen. Besonders vorteilhaft ist bei dieser Ausführungsform einer Retrofit-Lampe keine zusätzliche Halterungsvorrichtung für Kontakte notwendig. Die Reflektoren 6 übernehmen gleichzeitig auch die Halterungsfunktion für die oberen Kontakte 5'.
  • Zur Stromversorgung der Leuchtmittelanordnung ist eine Ansteuerschaltung 19 vorgesehen, welche die LED-Streifen 2 mit einer geeigneten Spannung und Stromstärke versorgt, und im Lampensockel 11 untergebracht ist. Der Lampensockel ist als so genannter Edison-Sockel mit einem Außenkontakt 15 und einem Fußkontakt 16 ausgebildet. Diese sind jeweils über Verbindungsleitungen 17 mit der Ansteuerschaltung 19 verbunden, welche den Eingangsstrom und die Eingangsspannung zum Betrieb der LED-Streifen 2 anpasst und an die Kontakte 5, 5' abgibt.
  • Die Reflektoren 6 und LED-Streifen 2 sind bevorzugt symmetrisch um die Lampenachse 8 angeordnet. Ferner sind sie bevorzugt derart angeordnet, dass keine Verschattung durch andere interne Lampenbauteile entsteht.
  • Figur 7 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Retrofit-Lampe 10' gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Diese weist eine Hülle 12 und eine Leuchtmittelanordnung 21 auf. Insbesondere stellt das dargestellte Ausführungsbeispiel eine Abwandlung der in Figur 6 dargestellten Retrofit-Lampe dar.
  • Die Leuchtmittelanordnung 21 weist hier fünf einteilig miteinander ausgebildete Reflektoren 6 auf, welchen jeweils ein LED-Streifen 2 zugeordnet ist. Die Reflektoren 6 und LED-Streifen 2 sind gleichmäßig um die Lampenachse 8 verteilt angeordnet. Ferner sind sie hinsichtlich Ihrer Position und Ausrichtung derart angeordnet, dass keine Verschattung durch andere interne Lampenbauteile entsteht.
  • Bei der einteiligen Ausbildung der fünf Reflektoren 6 handelt es sich um einen Hohlkörper. Innerhalb des Hohlkörpers ist in einem Bereich hinter bzw. zwischen den Reflektoren 6 ein zusätzlicher Bauraum 22 vorgesehen, der z. B. für weitere elektronische Komponenten genutzt werden kann. Vorteilhaft stören innerhalb dieses Bauraums 22 angeordnete Komponenten die Abstrahlcharakteristik der Retrofit-Lampe nicht, worauf in Bezug auf die Figuren 8A und 8B noch näher eingegangen wird.
  • Besonders vorteilhaft ist bei dieser Ausführungsform einer Retrofit-Lampe ebenfalls keine zusätzliche Halterungsvorrichtung für Kontakte notwendig.
  • Fig. 8A zeigt eine schematische Darstellung einer Anordnung ohne Reflektor. Es ist eine Draufsicht auf eine Anordnung von fünf parallel verlaufenden LED-Streifen 2 dargestellt in welcher exemplarisch Verschattungszonen eingezeichnet sind, welche für von einem ersten LED-Streifen 2' ausgesandtes Licht an einem zweiten LED-Streifen 2" der Anordnung entstehen. Das Licht der Verschattungszone wird, wie schematisch gezeigt, an dem zweiten LED-Streifen absorbiert, wodurch die Lichtausbeute sinkt. Ein solcher Verschattungseffekt findet an jedem von dem Licht erreichbaren internen Bauteil statt, sofern dieses nicht transparent ist.
  • Fig. 8B zeigt eine schematische Darstellung einer Anordnung mit Reflektoren. Durch die Reflektoren sind keine direkten Lichtpfade von einem LED-Streifen zu einem anderen internen Bauteil vorhanden. Mit einer derartigen Anordnung mit Reflektoren wird daher die in Figur 8A dargestellte Verschattung durch andere interne Bauteile vermieden. Des Weiteren wird ein von den Reflektoren umschlossener Bauraum 22 von diesen verdeckt. Der umschlossene Bauraum 22 kann daher als zusätzlicher Bauraum 22 für interne Bauteile, z. B. elektronische Komponenten, genutzt werden, ohne dass dadurch Verschattungen entstehen.
  • Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend vollständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modifizierbar.
  • Bezugszeichenliste
  • 1, 1', 1"
    Lampe
    2, 2', 2"
    LED-Streifen
    3, 3'
    Kontaktbereich
    4
    Kontaktierungsvorrichtung
    5, 5'
    Kontakt bzw. Rückführkontakt
    6
    Reflektor
    7
    LED-Chips
    8
    Lampenachse
    9
    Verbindungsleitung bzw. Beabstandungsteil
    10, 10'
    Retrofit-Lampe
    11
    Sockel
    12
    Hülle
    13
    Inneres der Hülle
    14
    Wärmeübertragungsmedium
    15
    Außenkontakt
    16
    Fußkontakt
    17
    Verbindungsleitungen
    18
    Beschichtung
    19
    Ansteuerschaltung
    20
    Substrat
    21
    Leuchtmittelanordnung
    22
    Bauraum

Claims (14)

  1. Lampe (1; 1'; 1"; 10), insbesondere Retrofit-Lampe (10),
    mit einem LED-Streifen (2), der zumindest zwei Kontaktbereiche (3, 3') aufweist,
    mit einer Kontaktierungsvorrichtung (4), die zumindest zwei Kontakte (5, 5') aufweist, welche die Kontaktbereiche (3, 3') des LED-Streifens (2) kontaktieren,
    mit einem Reflektor (6), welcher dazu ausgebildet ist und derart angeordnet ist, im Betrieb von dem LED-Streifen (2) ausgestrahltes Licht in einem vorbestimmten Bereich zu reflektieren, wobei zumindest einer der Kontakte (5, 5') zumindest teilweise durch den Reflektor (6) und ein zusätzliches leitendes Beabstandungsteil gebildet ist, welches zwischen Reflektor (6) und LED-Streifen (2) vorgesehen ist, und wobei die Kontaktbereiche (3, 3') des LED-Streifens (2) voneinander beabstandet an den Enden des LED-Streifens (2) angeordnet sind.
  2. Lampe nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Abstand der Kontaktbereiche (3, 3') zumindest teilweise durch den Reflektor (6) überbrückt ist.
  3. Lampe nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der LED-Streifen (2) zumindest abschnittsweise gerade ausgerichtet oder gerade ausgebildet ist.
  4. Lampe nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Reflektor (6) zumindest abschnittsweise ein konstantes Querschnittsprofil aufweist, im Bereich des konstanten Querschnittsprofils gerade ausgebildet ist und/oder zumindest abschnittsweise parallel zur Ausrichtung des LED-Streifens (2) angeordnet ist.
  5. Lampe nach Anspruch 3 oder 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Reflektor (6) in Form eines Zylindermantelsegments geformt ist, insbesondere mit einer Höhe, die zumindest der Länge des LED-Streifens (2) entspricht.
  6. Lampe nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der LED-Streifen (2) eine Vielzahl von LED-Chips (7) enthält, die darin in einer 4π-Anordnung vorgesehen sind.
  7. Lampe nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Mehrzahl von LED-Streifen (2) vorgesehen ist.
  8. Lampe nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass eine Mehrzahl von Reflektoren (6) vorgesehen ist, wobei jedem Reflektor (6) zumindest ein LED-Streifen (2) zugeordnet ist.
  9. Lampe nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zumindest zwei Reflektoren (6), insbesondere zumindest vier Reflektoren (6), bevorzugt vier oder acht Reflektoren (6), vorgesehen sind, welche in unterschiedliche Raumwinkel orientiert sind.
  10. Lampe nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoren (6) derart angeordnet und orientiert sind, dass eine Verschattung durch im Inneren der Lampe (1; 1'; 1"; 10) vorhandener Bauteile (2, 3, 4, 5, 6) unterbleibt oder zumindest abgeschwächt ist.
  11. Lampe nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoren (6) derart angeordnet sind, dass sich zwischen den Reflektoren ein Bauraum (22) ergibt, der von außen nicht sichtbar ist.
  12. Lampe nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoren (6) umlaufend um die Lampenachse (8) verteilt angeordnet und/oder orientiert sind.
  13. Lampe nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Reflektoren (6) einteilig miteinander ausgebildet sind und/oder einen gemeinsamen Rückführkontakt (9) bilden.
  14. Lampe nach einem der vorstehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Lampensockel (11) und eine mit dem Lampensockel (11) verbundene, zumindest teiltransparente geschlossenen Hülle (12) vorgesehen sind, welche insbesondere dazu ausgebildet ist, als Kühlkörper für die Lampe (10) zu fungieren, wobei im Inneren (13) der Hülle (12) ein gasförmiges Wärmeübertragungsmedium (14) eingebracht ist, welches dazu ausgebildet ist, von den LED-Streifen (2) erzeugte thermische Energie zu der als Kühlkörper fungierenden Hülle (12) zu transportieren.
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