EP2954253B1 - Fassadenleuchte - Google Patents
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- EP2954253B1 EP2954253B1 EP14703580.2A EP14703580A EP2954253B1 EP 2954253 B1 EP2954253 B1 EP 2954253B1 EP 14703580 A EP14703580 A EP 14703580A EP 2954253 B1 EP2954253 B1 EP 2954253B1
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- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Definitions
- the present invention relates to a lamp which is provided for arrangement on or in the facade of a building and has several LEDs arranged on a circuit board as light sources.
- Such facade lights are often arranged in the profile elements of a facade construction in order to illuminate a certain area of the facade or to achieve optical effects on the outer surface of the building.
- a preferred positioning of such lights is, for example, in the area of the so-called window reveal in order to optically emphasize the area around the corresponding window.
- the lights are designed as compact as possible. This is a particular problem when, on the one hand, light sources are used that generate a relatively large amount of heat during operation and, on the other hand, the luminaires are in an environment in which large temperature differences can occur during operation due to external influences. However, such temperature differences in the environment can occur in particular with the facade lights mentioned, since depending on the weather and the position of the sun, the temperatures can vary greatly due to the resulting differences in solar radiation. If LEDs from light sources are also used, the luminaire must be designed using special measures to prevent the LEDs from overheating during operation and thus from being damaged.
- Luminaires that seal the mounting openings provided for them are, for example, from DE 203 07 610 U1 as well as the WO 2006/094346 A1 known. In both cases, these are lights that are at least partially suitable for use under water, ie underwater searchlights or lights that are arranged on ship hulls.
- the present invention is therefore based on the task of specifying luminaires for arrangement in a facade construction which, on the one hand, are designed to be sufficiently compact with regard to the intended application and, on the other hand, are reliable against the ingress of liquids into the luminaire itself or the profile elements provided for mounting the luminaire facade construction are secured.
- one aspect of the present invention relates to the sealing of the lamp relative to the profile element in which the lamp is to be arranged.
- an elongated installation opening is preferably provided in the profile element, in which the lamp is used.
- the desired sealing between the lamp and the profile element is achieved according to the invention in that the cover has a projection that protrudes laterally beyond the support element and preferably runs all the way around, which rests against the peripheral area of the assembly opening of the facade construction is provided, a seal being arranged on the side of the protruding projection which faces the housing or the carrier element.
- This seal therefore rests on the area of the profile element of the façade construction surrounding the assembly opening and creates the required seal between the two elements (light and profile element), so that it is ensured that no liquid can penetrate the profile body via the assembly opening. It is preferably provided here that the seal is formed by an adhesive material. On the one hand, this improves the sealing function, on the other hand, the seal can also be used as a holder for mechanically fastening the light to the facade construction.
- a lamp for arrangement on a facade structure which has a carrier element on which LEDs are arranged, the lamp also having an optical system assigned to the LEDs and a transparent cover which encloses the LEDs together with the carrier element.
- the cover has a projection that protrudes laterally beyond the housing and preferably runs all the way around, which is intended to rest against the peripheral area of the assembly opening of the facade structure, with a seal being arranged on the side of the projection facing the housing.
- the aforementioned optics which are an integral part of the cover of the facade light, form in particular a so-called primary optics for influencing the light output by the LEDs. It is one or more lens-like optical elements which, viewed in cross-section, are approximately truncated and have a light entry surface formed by a recess on the side facing the LEDs.
- the light exit surface of the cover is formed on the opposite side.
- This can be in the form of a flat surface or, if appropriate, additionally structured, in order in this case then to form a secondary optic.
- prism-like structures, corrugations or the like would be conceivable for this secondary optics.
- the optical means for influencing the light emission are preferably designed in such a way that a highly asymmetrical light emission is achieved, ie the light illuminates a narrow, elongated area on a surface to be illuminated.
- the primary optics mentioned above can each be assigned individually to the LEDs or extend as a single element over a number of LEDs.
- attachment elements for further attachment of the facade light according to the invention to a facade construction, additional attachment elements, in particular attachment springs, can also be provided on the light housing or the cover. After inserting the lamp into the installation opening, the springs then press against the profile element from the back, so that a secure hold is additionally ensured with the already mentioned, preferably used, gluing via the circumferential seal.
- facade lights consists in arranging such lights in the area of a window reveal and then illuminating the opposite area and possibly also neighboring areas of the window reveal. This optically emphasizes the areas of the windows of a building facade.
- the luminaire used should be very compact and have a light emission characteristic that optimally illuminates the area of the facade to be illuminated without larger portions of the light being emitted into other areas.
- one Desired light distribution curve which has a strong asymmetry to the effect that the light is emitted along a first direction in a very large angular range, in contrast, in a second direction perpendicular to the first direction, the light is emitted very limited.
- the area of application also requires a construction such that the luminaire meets protection class IP65, i.e. it is protected against the ingress of liquids.
- a seal should also be achieved between the luminaire and the facade construction in order to prevent liquids from penetrating into the facade itself.
- the exemplary embodiments of luminaires described below have been optimized with regard to the points mentioned above, with only the second exemplary embodiment being according to the invention and the first exemplary embodiment being merely illustrative.
- FIG 1 shows a perspective view of a first exemplary embodiment of a facade light generally provided with the reference number 1 .
- the lamp 1 consists of an elongate housing 10 which is closed at its top by a transparent cover 20.
- three LEDs 5 are provided as light sources, which are mounted on a common circuit board 6 (see the sectional representations of the Figures 5 and 6 ) are arranged.
- the circuit board 6 is also used at the same time to store electronic components, not shown in detail, for controlling the LEDs 6, with these components in particular realizing a so-called thermal reverse regulation.
- the circuit board 6 is as shown in FIG figure 5 also as flat as possible on the housing underside 11, so that the best possible thermal coupling between the two elements is present and accordingly the housing 10 can be used to emit the heat that occurs during operation of the LEDs 5 to the environment.
- the housing 10 itself is elongate and designed approximately like a pot, it being evident that the housing 10 is significantly longer than the area over which the arrangement of the LEDs 5 extends.
- the bottom surface 11 and side walls 12 of the housing 10 accordingly form relatively large surfaces via which the heat can be dissipated to the environment, so that there is no risk that the heat generated by the operation of the LEDs 5 alone will lead to overheating.
- the housing 10 is made of metal.
- the LEDs 5 and the other electronic components of the lamp 1 are supplied with power via cables 30 which are routed from the bottom surface 11 into the interior of the housing 10 .
- cables 30 which are routed from the bottom surface 11 into the interior of the housing 10 .
- the corresponding area is cast with a sealing, hardening material 35, as shown in the view from the underside in figure 4 shows.
- the material 35 then results in an absolutely watertight design of the bottom surface of the lamp 1, so that the requirements for achieving protection class IP65 are met here.
- optical elements the design of which in particular the sectional views of Figures 5 and 6 can be removed.
- These are so-called primary optics in the form of truncated pyramid-like lens bodies 15, which each have a recess 16 facing the LED 5, into which the LED 5 protrudes slightly.
- the lateral surface of this recess 16 and its curved bottom surface form the light entry area of the optical element 15, with the light beams that come from the LED 5 and enter the element 15 being aligned in a known manner by this element 15 in such a way that they substantially perpendicular to the cover 20 plane.
- the light In a direction transverse to the longitudinal direction of the lamp housing 10, the light is only emitted in a very narrow beam (see figure 5 ).
- the light should be emitted over a very wide range of angles (see Fig figure 6 ), which is achieved through the use of secondary optics on the light exit surface of the cover 20.
- these secondary optics are realized by transverse corrugations 17 or by prismatic structures oriented in the transverse direction, which distribute the emerging light rays over a wide area, so that ultimately if the luminaire 1 is arranged in the area of a window reveal, the surrounding area of the reveal despite the extremely compact Dimensions of the lamp 1 (this has a length of only about 10 cm), can be fully illuminated.
- the area of the cover 20 over which the light is emitted is preferably clear, while the remaining area of the cover 20 is matte.
- the optical elements are an integral part of the cover 20, so they do not represent separate elements that would have to be arranged separately in the lamp 1.
- the resulting reduction in the number of components ultimately means that all of the relevant and/or to-be-protected components of the lamp 1 are exclusively enclosed by the pot-like housing 10 and the cover 20 .
- an appropriate seal only has to be achieved between these two elements.
- This sealing of the lamp housing is achieved in that the cover 20 is glued to the pot-like housing 10 .
- the adhesive bond 19 extends between the underside of the cover 20 and the upper edges of the end and side walls of the housing 10, with adhesive bonding over the entire circumference then achieving a firm connection on the one hand and a reliable seal on the other.
- a positioning aid is created by means of two webs 21, which protrude into the interior of the housing 10 and in particular rest against the insides of the end walls, so that when the housing 10 and the cover 20 are joined together, exact alignment with one another is ensured.
- the sealing is additionally improved in the area of the end walls of the lamp 1 .
- the watertight lamp 1 obtained in this way is then inserted into the oblong installation opening of a profile element 100 of a facade construction and mechanically fixed there.
- the first measures for holding the light 1 consist of two retaining springs 35 which are arranged on the two end faces of the light 1 .
- the springs 35 are fastened to the housing 10 via a pin-like projection 14 which is arranged on a tab 13 protruding from the end wall.
- the fact that the cover 20 is designed to project all the way around compared to the housing 10 can not only be used to clamp the lamp 1 to the profile element 100 .
- an additional sealing of the assembly opening can also be achieved, which is achieved by an additional measure that will be described below.
- a circumferential seal 25 is arranged on the protruding area 22 of the cover 20 on its underside, which is effective between the cover 20 and the area of the profile element 100 surrounding the assembly opening. This results in the desired seal, which means that no moisture can enter the profile element 100 via the assembly opening. Due to the fact that the cover 20 has a peripheral area 22 that protrudes relatively far, there is also a certain amount of leeway with regard to the design of the assembly opening. It therefore does not have to be precisely adapted to the outer dimensions of the housing 10, the desired sealing between the lamp 1 and the profile element 100 being achieved in spite of everything.
- the sealing is further improved by the adhesive properties, however, the mounting of the lamp 1 on the profile element 100 is also optimized. Since the lamp 1 itself has a relatively low weight, the gluing between the cover 20 and the profile element 100 would even be sufficient for adequately holding the lamp 1 and the clamping springs 35 could possibly be dispensed with.
- FIG. 7 to 11 An embodiment of a facade light according to the invention is in the Figures 7 to 11 shown.
- the special feature of this second embodiment is that the facade light provided with the reference number 51 does not have an actual housing or the housing is primarily formed by the cover 70 .
- the circuit board 60 on which the LEDs 55 and corresponding electronic components 56 are arranged is directly coupled to the transparent cover 70 here.
- the cover 70 In the area of the LEDs, the cover 70 in turn has integral optics 65 for influencing the light output, with these optics 65 again being designed in the manner of a truncated pyramid when viewed in cross section, but now extending over the entire LED arrangement.
- the optics 65 thus in turn lead to the bundling of the light in the transverse direction. However, because it now extends over a longer dimension, there is no bundling in the longitudinal direction and the light rays are - as in figure 11 shown - again delivered as desired over a larger angular range.
- the cover 70 has side walls which extend down to the circuit board 60 . If necessary, these side walls could also extend over the entire length of circuit board 60 . In both cases, this means that the circuit board 60 together with the cover 70 in turn encloses the LEDs 55 and the other electronic components 56 of the lamp 51 .
- circuit board also forms the underside of the luminaire housing, so to speak, it can be used to efficiently dissipate the heat generated during LED operation.
- the second variant of the facade light is similar to that in FIGS Figures 1 to 6 illustrated embodiment.
- two retaining springs 85 are arranged at the front ends of the lamp 51, the corresponding bearings for the springs 85 now being arranged on the transparent cover 70 extending down to the circuit board 60.
- the cover 70 itself in turn has a peripheral projection 72, on the underside of which the seal 75, which is preferably made with adhesive, is arranged for sealing against the profile element 100.
- the lamp 51 itself is designed to be watertight and, moreover, also designed in such a way that it seals the mounting opening of the profile element 100 from the outside space in the mounted state.
- the self-adhesive seal it should be noted that, in order to simplify handling, it is preferably provided with an easily detachable cover element, which is only removed before the lamp is mounted directly on the profile body. Since the seal extends over the entire circumference, that is to say is designed in the manner of a ring, a cover element designed in the same way as a ring would be obvious at first glance. However, it has turned out in practice that such a ring-shaped cover element is difficult to remove. Preferably, therefore, two tear-off strips of the same design, offset from one another by 180°, are provided with corresponding Tabs provided, which can be removed much easier. Of course, a comparable measure in the first embodiment of the Figures 1 to 6 be provided.
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Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte, welche zur Anordnung an oder in der Fassade eines Gebäudes vorgesehen ist und als Lichtquellen mehrere auf einer Platine angeordnete LEDs aufweist.
- Derartige Fassadenleuchten werden oftmals in den Profilelementen einer Fassadenkonstruktion angeordnet, um einen bestimmten Bereich der Fassade zu beleuchten bzw. auf der Aussenfläche des Gebäudes optische Effekte zu erzielen. Eine bevorzugte Positionierung solcher Leuchten besteht beispielsweise im Bereich der so genannten Fensterlaibung, um gezielt den Bereich um das entsprechende Fenster herum optisch hervorzuheben.
- Aufgrund der zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse ist dabei gewünscht, dass die Leuchten möglichst kompakt ausgestaltet sind. Dies stellt insbesondere dann ein Problem dar, wenn einerseits Lichtquellen zum Einsatz kommen, die während des Betriebs selbst verhältnismäßig viel Wärme generieren, und andererseits die Leuchten sich in einer Umgebung befinden, in der während des Betriebs durch äußere Einflüsse bedingt hohe Temperaturunterschiede auftreten können. Derartige Temperaturunterschiede in der Umgebung können allerdings insbesondere bei den erwähnten Fassadenleuchten auftreten, da je nach Wetter und Sonnenstand durch die sich hierbei ergebenden Unterschiede in der Sonneneinstrahlung die Temperaturen sehr stark schwanken können. Kommen zusätzlich LEDs aus Lichtquellen zum Einsatz, so muss die Leuchte durch besondere Maßnahmen derart ausgelegt sein, dass eine Überhitzung der LEDs während des Betriebs und damit eine entsprechende Beschädigung verhindert wird.
- Eine weitere Problematik beim Einsatz von Leuchten in Gebäudefassaden besteht darin, dass das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert werden soll. Einerseits sollte selbstverständlich die Leuchte selbst wasserdicht ausgeführt sein, da insbesondere bei einer Anordnung im Außenbereich des Gebäudes immer die Gefahr besteht, dass die Leuchte von Flüssigkeit oder zumindest einer hohen Luftfeuchtigkeit umgeben ist. Auch bei einer Anordnung im Inneren eines Gebäudes, also beispielsweise im Innenbereich der Fensterlaibung besteht die Gefahr, dass beispielsweise beim Putzen der Fassade die Leuchte und das entsprechende Profil der Fassadenkonstruktion Flüssigkeiten ausgesetzt sind. Während bei den dem Außenbereich des Gebäudes zugewandten Profilelementen in der Regel ohnehin davon ausgegangen werden muss, dass in die Profilelemente Wasser eintreten kann, soll dies bei den dem Innenbereich zugewandten Profilelementen eher vermieden werden, d.h., es muss darüber hinaus auch Sorge dafür getragen werden, dass über die in den Profilelementen der Fassade vorgesehenen Montageöffnungen für die Leuchten keine Flüssigkeiten eindringen können.
- Leuchten, welche für sie vorgesehene Montageöffnungen abdichten, sind beispielsweise aus der
DE 203 07 610 U1 sowie derWO 2006/094346 A1 bekannt. Es handelt sich in beiden Fällen um Leuchten, die zumindest teilweise für den Einsatz unter Wasser geeignet sind, also um Unterwasserscheinwerfer oder Leuchten, die an Schiffshüllen angeordnet werden. - Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabenstellung zugrunde, Leuchten zur Anordnung in einer Fassadenkonstruktion anzugeben, welche einerseits im Hinblick auf den angestrebten Anwendungszweck ausreichend kompakt gestaltet sind und andererseits zuverlässig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in die Leuchte selbst oder die zur Halterung der Leuchte vorgesehenen Profilelemente der Fassadenkonstruktion abgesichert sind.
- Die Aufgabe wird durch eine Leuchte, wie sie in dem unabhängigen Anspruch 1 angegeben ist, gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft wie bereits erwähnt die Abdichtung der Leuchte gegenüber dem Profilelement, in dem die Leuchte angeordnet werden soll. Hierzu ist in dem Profilelement vorzugsweise eine längliche Einbauöffnung vorgesehen, in welche die Leuchte eingesetzt wird. Die ggf. gewünschte Abdichtung zwischen Leuchte und Profilelement wird in diesem Fall erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass die Abdeckung einen über das Trägerelement seitlich überstehenden, vorzugsweise vollständig umlaufenden Vorsprung aufweist, der zur Anlage gegen den Umfangsbereich der Montageöffnung der Fassadenkonstruktion vorgesehen ist, wobei an der dem Gehäuse bzw. dem Trägerelement zugewandten Seite des überstehenden Vorsprungs eine Dichtung angeordnet ist. Diese Dichtung liegt also auf dem die Montageöffnung umgebenden Bereich des Profilelements der Fassadenkonstruktion auf und bewirkt die erforderliche Abdichtung zwischen beiden Elementen (Leuchte und Profilelement), so dass sichergestellt ist, dass über die Montageöffnung keine Flüssigkeit in den Profilkörper eindringen kann. Vorzugsweise ist hierbei vorgesehen, dass die Dichtung durch ein klebendes Material gebildet ist. Zum einen wird hierdurch die Dichtfunktion verbessert, zum anderen kann die Dichtung gleichzeitig auch als Halterung zur mechanischen Befestigung der Leuchte an der Fassadenkonstruktion genutzt werden.
- Gemäß der vorliegenden Erfindung wird dementsprechend eine Leuchte zur Anordnung an einer Fassadenkonstruktion vorgeschlagen, welche ein Trägerelement aufweist, auf dem LEDs angeordnet sind, wobei die Leuchte ferner eine den LEDs zugeordnete Optik sowie eine transparente Abdeckung aufweist, welche gemeinsam mit dem Trägerelement die LEDs umschließt. Erfindungsgemäß weist die Abdeckung einen über das Gehäuse seitlich überstehenden, vorzugsweise vollständig umlaufenden Vorsprung auf, der zur Anlage gegen den Umfangsbereich der Montageöffnung der Fassadenkonstruktion vorgesehen ist, wobei an der dem Gehäuse zugewandten Seite des Vorsprungs eine Dichtung angeordnet ist.
- Die zuvor erwähnte Optik, welche integraler Bestandteil der Abdeckung der Fassadenleuchte ist, bildet insbesondere eine so genannte Primäroptik für die Beeinflussung der Lichtabgabe durch die LEDs. Es handelt sich um eines oder mehrere linsenartig ausgebildete optische Elemente, welche(s) im Querschnitt gesehen etwa kegelstumpfartig ausgebildet sind und an der den LEDs zugewandten Seite eine durch eine Ausnehmung geformte Lichteintrittsfläche aufweisen. An der gegenüberliegenden Seite ist die Lichtaustrittsfläche der Abdeckung gebildet. Diese kann als ebene Fläche ausgebildet sein oder gegebenenfalls noch zusätzlich strukturiert sein, um in diesem Fall dann eine Sekundäroptik zu bilden. Für diese Sekundäroptik wären beispielsweise prismenartige Strukturierungen, Riffelungen oder dergleichen denkbar. Vorzugsweise sind dabei die optischen Mittel zur Beeinflussung der Lichtabgabe derart ausgelegt, dass eine stark asymmetrische Lichtabgabe erzielt wird, also das Licht an einer zu beleuchtenden Fläche einen möglichst schmalen, länglichen Bereich ausleuchtet. Die zuvor erwähnten Primäroptiken können dabei jeweils einzeln den LEDs zugeordnet werden oder sich als einzelnes Element über mehrere LEDs hinweg erstrecken.
- Zur weiteren Befestigung der erfindungsgemäßen Fassadenleuchte an einer Fassadenkonstruktion können des Weiteren an dem Leuchtengehäuse oder der Abdeckung zusätzliche Befestigungselemente, insbesondere Befestigungsfedern vorgesehen sein. Nach Einsetzen der Leuchte in die Einbauöffnung drücken dann die Federn von der Rückseite her gegen das Profilelement, so dass zusätzlich mit dem bereits erwähnten, vorzugsweise genutzten Verkleben über die umlaufende Dichtung eine sichere Haltung gewährleistet ist.
- Andere Weiterbildungen der Erfindung betreffen insbesondere Maßnahmen, durch die sichergestellt ist, dass eine Überhitzung der Elektronik der Leuchte sowie der Lichtquellen vermieden wird. Zum einen ist hierbei vorgesehen, dass über das Gehäuse möglichst viel Wärme effizient abgeführt wird, was insbesondere dadurch ermöglicht wird, dass das aus Metall bestehende Gehäuse oder die aus Kunstsoff bestehende Abdeckung verhältnismäßig lang ausgeführt ist. Insbesondere ist die Leuchte deutlich länger als die Anordnung der darin vorgesehenen LEDs ausgeführt, so dass eine größere Fläche zur Wärmeableitung zur Verfügung steht. Des Weiteren ist vorzugsweise eine Schutzschaltung zur Ansteuerung der LEDs vorgesehen, welche die Leistung, mit der die LEDs betrieben werden, automatisch reduziert, wenn die an den LEDs anliegenden Temperaturen einen kritischen Bereich erreichen. Gegebenenfalls werden die LEDs zumindest vorübergehend auch vollständig abgeschaltet, um eine thermische Beschädigung zu vermeiden.
- Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:
- Figur 1
- ein erstes Ausführungsbeispiel einer Fassadenleuchte in perspektivischer Ansicht, wobei dieses erste Ausführungsbeispiel der Fassadenleuchte selbst nicht erfindungsgemäß ist und lediglich der Veranschaulichung dient;
- Figuren 2 bis 4
- weitere Ansichten der Fassadenleuchte von
Figur 1 ; - Figuren 5 und 6
- zwei Darstellungen der in den
Figuren 1 bis 4 dargestellten und in dem Profilelement einer Fassadenkonstruktion angeordneten Fassadenleuchte; - Figur 7
- ein zweites Ausführungsbeispiel einer in einem Profilelement angeordneten Fassadenleuchte, wobei dieses zweite Ausführungsbeispiel erfindungsgemäß ist;
- Figuren 8 und 9
- weitere Ansichten der Fassadenleuchte von
Figur 7 und - Figuren 10 und 11
- Schnittdarstellungen der Anordnung der Fassadenleuchte von
Figur 7 in dem Profilelement. - Ein bevorzugtes Anwendungsbeispiel für Fassadenleuchten besteht wie bereits erwähnt darin, derartige Leuchten im Bereich einer Fensterlaibung anzuordnen und dabei dann den gegenüberliegenden Bereich und ggf. auch benachbarte Bereiche der Fensterlaibung auszuleuchten. Hierdurch werden die Bereiche der Fenster einer Gebäudefassade optisch hervorgehoben.
- Aufgrund der zur Verfügung stehenden Platzverhältnisse sollte die genutzte Leuchte sehr kompakt ausgestaltet sein und eine Lichtabstrahlcharakteristik aufweisen, mit der der zu beleuchtende Bereich der Fassade in optimaler Weise ausgeleuchtet wird, ohne dass größere Anteile des Lichts in andere Bereiche abgestrahlt werden. Insbesondere ist eine Lichtverteilungskurve gewünscht, welche eine starke Asymmetrie dahingehend aufweist, dass die Lichtabgabe entlang einer ersten Richtung in einem sehr großen Winkelbereich erfolgt, in einer zweiten, senkrecht zur ersten Richtung ausgerichteten Richtung hingegen das Licht sehr begrenzt abgegeben wird. Das Anwendungsgebiet erfordert weiterhin eine Konstruktion dahingehend, dass die Leuchte der Schutzklasse IP65 genügt, also gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist. Weiterhin sollte möglichst auch eine Abdichtung zwischen Leuchte und Fassadenkonstruktion erzielt werden, um das Eindringen von Flüssigkeiten in die Fassade selbst zu verhindern. Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsbeispiele von Leuchten wurden im Hinblick auf die oben angesprochenen Punkte optimiert, wobei lediglich das zweite Ausführungsbeispiel erfindungsgemäß ist, und das erste Ausführungsbeispiel lediglich der Veranschaulichung dient.
-
Figur 1 zeigt hierzu in perspektivischer Ansicht ein erstes Ausführungsbeispiel einer allgemein mit dem Bezugszeichen 1 versehenen Fassadenleuchte. Wie auch die weiterenFiguren 2 bis 6 , in denen gleiche Elemente der Leuchte 1 mit gleichen Bezugszeichen versehen sind, zeigen, besteht die Leuchte 1 aus einem länglichen Gehäuse 10, welches an seiner Oberseite durch eine transparente Abdeckung 20 verschlossen ist. Als Lichtquellen sind bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel drei LEDs 5 vorgesehen, welche auf einer gemeinsamen Platine 6 (siehe die Schnittdarstellungen derFiguren 5 und 6 ) angeordnet sind. Die Platine 6 dient gleichzeitig auch der Lagerung nicht näher dargestellter elektronischer Komponenten zur Ansteuerung der LEDs 6, wobei diese Komponenten insbesondere eine so genannte Thermorückregelung realisieren. Das heißt, die Leistung der LEDs 5 wird automatisch reduziert, wenn von einem in der Leuchte 1 vorgesehenen Sensor erkannt wird, dass die Temperatur einen kritischen Wert bzw. Bereich erreicht. Hierdurch wird verhindert, dass die LEDs 5 zu hohen Temperaturen ausgesetzt und dabei gegebenenfalls beschädigt werden. Die Platine 6 liegt entsprechend der Darstellung vonFigur 5 ferner möglichst flächig an der Gehäuseunterseite 11 auf, so dass eine möglichst gute thermische Kopplung zwischen beiden Elementen vorliegt und dementsprechend das Gehäuse 10 dazu genutzt werden kann, die während des Betriebs der LEDs 5 auftretende Wärme an die Umgebung abzugeben. - Das Gehäuse 10 selbst ist länglich und etwa topfartig ausgestaltet, wobei erkennbar ist, dass das Gehäuse 10 deutlich länger ist als der Bereich, über den sich die Anordnung der LEDs 5 erstreckt. Die Bodenfläche 11 und Seitenwände 12 des Gehäuses 10 bilden dementsprechend verhältnismäßig große Flächen, über welche die Wärme an die Umgebung abgegeben werden kann, so dass nicht die Gefahr besteht, dass die durch den Betrieb der LEDs 5 allein generierte Wärme bereits zu einer Überhitzung führt. Vorzugsweise besteht das Gehäuse 10 aus Metall.
- Die Stromversorgung der LEDs 5 sowie der weiteren elektronischen Komponenten der Leuchte 1 erfolgt über Kabel 30, die von der Bodenfläche 11 her in das Innere des Gehäuses 10 geführt sind. Um in diesem Bereich eine wasserdichte Abdichtung zu erzielen, wird nach Durchführen der Kabel 30 der entsprechende Bereich mit einem dichtenden, aushärtenden Material 35 vergossen, wie die Ansicht der Unterseite in
Figur 4 zeigt. Das Material 35 bewirkt dann eine absolut wasserdichte Ausgestaltung der Bodenfläche der Leuchte 1, so dass hier die Erfordernisse zum Erreichen der Schutzart IP65 erfüllt sind. - Die Lichtabgabe der Leuchte 1 erfolgt über optische Elemente, deren Ausgestaltung insbesondere den Schnittdarstellungen der
Figuren 5 und 6 entnommen werden kann. Es handelt sich um so genannte Primäroptiken in Form von pyramidenstumpfartigen Linsenkörpern 15, welche jeweils eine der LED 5 zugewandte Ausnehmung 16 aufweisen, in welche die LED 5 leicht hineinragt. Die Mantelfläche dieser Ausnehmung 16 sowie deren gewölbt ausgebildete Bodenfläche bildet hierbei den Lichteintrittsbereich des optischen Elements 15, wobei in bekannter Weise durch dieses Element 15 die Lichtstrahlen, welche von der LED 5 stammen und in das Element 15 eintreten, derart ausgerichtet werden, dass sie dieses im Wesentlichen senkrecht zur Ebene der Abdeckung 20 verlassen. In einer Richtung quer zur Längsrichtung des Leuchtengehäuses 10 wird also das Licht nur in einem sehr schmalen Strahlenbündel abgegeben (sieheFigur 5 ). In Längsrichtung hingegen soll das Licht in einem sehr breiten Winkelbereich abgegeben werden (sieheFigur 6 ), was durch den Einsatz von Sekundäroptiken an der Lichtaustrittsfläche der Abdeckung 20 erzielt wird. Im dargestellten Fall sind diese Sekundäroptiken durch Querriffelungen 17 bzw. durch in Querrichtung orientierte Prismenstrukturen realisiert, welche die austretenden Lichtstrahlen in einem breiten Bereich hinweg verteilen, sodass letztendlich im Falle der Anordnung der Leuchte 1 im Bereich einer Fensterlaibung der umgebende Bereich der Leibung trotz der äußerst kompakten Abmessungen der Leuchte 1 (diese weist eine Länge von lediglich etwa 10 cm auf), vollständig ausgeleuchtet werden kann. Dabei ist vorzugsweise der Bereich der Abdeckung 20, über den Licht abgegeben wird, klar ausgeführt, während hingegen der restliche Bereich der Abdeckung 20 matt ausgeführt ist. - Erfindungsgemäß sind die optischen Elemente integraler Bestandteil der Abdeckung 20, sie stellen also keine separaten Elemente dar, welche in getrennter Weise in der Leuchte 1 angeordnet werden müssten. Durch die hierdurch erhaltene Verringerung der Bauteile wird letztendlich erreicht, dass alle relevanten bzw. zu schützenden Komponenten der Leuchte 1 ausschließlich durch das topfartige Gehäuse 10 sowie die Abdeckung 20 umschlossen sind. Um für die Leuchte insgesamt die Schutzart IP65 erreichen zu können, muss also eine entsprechende Abdichtung lediglich zwischen diesen beiden Elementen erzielt werden.
- Diese Abdichtung des Leuchtengehäuses wird dadurch erzielt, dass die Abdeckung 20 mit dem topfartigen Gehäuse 10 verklebt ist. Die Verklebung 19 erstreckt sich zwischen der Unterseite der Abdeckung 20 sowie den Oberkanten der Stirn- und Seitenwände des Gehäuses 10, wobei durch Verkleben über den gesamten Umfang hinweg dann einerseits eine feste Verbindung und andererseits eine zuverlässige Dichtung erzielt wird. Mittels zweier Stege 21, die in den Innenraum des Gehäuses 10 ragen und insbesondere an den Innenseiten der Stirnwände anliegend wird hierbei eine Positionierungshilfe geschaffen, sodass beim Zusammenfügen zwischen Gehäuse 10 und Abdeckung 20 eine exakte Ausrichtung zueinander gewährleistet ist. Ferner wird im Bereich der Stirnwände der Leuchte 1 die Abdichtung zusätzlich verbessert.
- Die auf diese Weise erhaltene wasserdichte Leuchte 1 wird dann in die längliche Montageöffnung eines Profilelements 100 einer Fassadenkonstruktion eingesetzt und dort mechanisch fixiert. Erste Maßnahmen zur Halterung der Leuchte 1 bestehen dabei in zwei Haltefedern 35, die an den beiden Stirnseiten der Leuchte 1 angeordnet sind. Die Befestigung der Federn 35 an dem Gehäuse 10 erfolgt dabei über einen zapfenartigen Vorsprung 14, der an einer von der Stirnwand hervorstehenden Lasche 13 angeordnet ist. Nach Einsetzten der Leuchte 1 in das Profilelement 100 drücken die Federn 35 mit ihren Endbereichen von der Unterseite her gegen die Wand des Profilelements 100. Da gleichzeitig die Abdeckung 20 größer bemessen ist als das Gehäuse 10, liegt diese flanschartig an der Außenfläche des Profilelements 100 an, sodass die Leuchte 1 sicher mit dem Profilelement 100 verklemmt ist.
- Die Tatsache, dass die Abdeckung 20 im Vergleich zum Gehäuse 10 umlaufend überstehend ausgebildet ist kann allerdings nicht nur dafür genutzt werden, die Leuchte 1 mit dem Profilelement 100 zu verklemmen. Darüber hinaus kann auch eine zusätzliche Abdichtung der Montageöffnung erzielt werden, was durch eine ergänzende Maßnahme erreicht wird, die nachfolgend beschrieben werden soll.
- Hierfür ist vorgesehen, dass an dem überstehenden Bereich 22 der Abdeckung 20 an dessen Unterseite eine umlaufende Dichtung 25 angeordnet ist, welche zwischen der Abdeckung 20 und dem die Montageöffnung umgebenden Bereich des Profilelements 100 wirksam ist. Es ergibt sich hierdurch die angestrebte Abdichtung, die dazu führt, dass über die Montageöffnung keine Feuchtigkeit in das Profilelement 100 eintreten kann. Aufgrund der Tatsache, dass die Abdeckung 20 einen relativ weit überstehenden umlaufenden Bereich 22 aufweist, besteht ferner hinsichtlich der Ausgestaltung der Montageöffnung ein gewisser Spielraum. Diese muss somit nicht exakt an die Aussenabmessungen des Gehäuses 10 angepasst sein, wobei trotz allem die gewünschte Abdichtung zwischen Leuchte 1 und Profilelement 100 erzielt wird.
- Vorteilhaft ist weiterhin vorgesehen, dass die Dichtung 25 selbstklebend ausgeführt ist, einerseits im Hinblick auf das Anbringen an der Abdeckung 20 sowie andererseits auch gegenüber dem Profilelement 100. Durch die klebenden Eigenschaften wird die Abdichtung nochmals verbessert, darüber hinaus wird allerdings auch die Halterung der Leuchte 1 an dem Profilelement 100 optimiert. Da die Leuchte 1 selbst ein verhältnismäßig geringes Gewicht aufweist, wäre das Verkleben zwischen Abdeckung 20 und Profilelement 100 für eine ausreichende Halterung der Leuchte 1 sogar ausreichend und es könnte gegebenenfalls auf die Klemmfedern 35 verzichtet werden.
- Insgesamt gesehen wird also eine Leuchte erhalten, welche hinsichtlich ihrer Abmessungen, ihrer Lichtabstrahleigenschaften sowie ihrer Abdichtung gegenüber ihrer Umgebung optimal zur Nutzung als Fassadenleuchte geeignet ist.
- Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Fassadenleuchte ist in den
Figuren 7 bis 11 dargestellt. Die Besonderheit dieser zweiten Ausführungsform besteht darin, dass die mit dem Bezugszeichen 51 versehene Fassadenleuchte kein eigentliches Gehäuse aufweist bzw. das Gehäuse in erster Linie durch die Abdeckung 70 gebildet ist. Insbesondere ist hier die Platine 60, auf der die LEDs 55 sowie entsprechende elektronische Komponenten 56 angeordnet sind, unmittelbar mit der transparenten Abdeckung 70 gekoppelt. Die Abdeckung 70 weist im Bereich der LEDs wiederum integral eine Optik 65 zur Beeinflussung der Lichtabgabe auf, wobei diese Optik 65 im Querschnitt gesehen wiederum pyramidenstumpfartig ausgeführt ist, sich nunmehr allerdings über die gesamte LED-Anordnung hinweg erstreckt. Die Optik 65 führt also wiederum zur Bündelung des Lichts in Querrichtung. Dadurch allerdings, dass sie sich nunmehr über eine längere Abmessung hinweg erstreckt, findet keine Bündelung in Längsrichtung statt und die Lichtstrahlen werden - wie inFigur 11 dargestellt - wiederum wie gewünscht über einen größeren Winkelbereich abgegeben. - Im Bereich der beiden Seiten der LED-Anordnung weist die Abdeckung 70 Seitenwände auf, die sich bis zu der Platine 60 hinab erstrecken. Ggf. könnten sich diese Seitenwände auch über die gesamte Länge der Platine 60 hinweg erstrecken. In beiden Fällen bedeutet dies, dass die Platine 60 gemeinsam mit der Abdeckung 70 wiederum die LEDs 55 sowie die weiteren elektronischen Komponenten 56 der Leuchte 51 umschließt.
- Da gleichzeitig die Platine sozusagen die Unterseite des Leuchtengehäuses bildet, kann über sie effizient die während des LED-Betriebs entstehende Wärme abgeführt werden.
- Auch in diesem Fall sind dementsprechend lediglich zwei Einheiten vorgesehen, die insgesamt die vor Feuchtigkeit zu schützenden Komponenten umgeben, wobei wiederum vorgesehen ist, dass die Platine 60 und die Abdeckung 70 miteinander verklebt sind, um die wasserdichte Ausgestaltung zu erzielen. Die Zuführung der elektrischen Leitungen 80 erfolgt nunmehr an beiden Endbereichen der Leuchte 51, wobei wiederum die entsprechenden Öffnungen zum Durchführen der Kabel mit einem wasserdicht abschließenden Material ausgegossen sind.
- Hinsichtlich der weiteren Elemente zum Anordnen an dem Profilkörper 100 gleicht die zweite Variante der Fassadenleuchte der in den
Figuren 1 bis 6 dargestellten Ausführungsform. Wiederum sind also zwei Haltefedern 85 an den Stirnenden der Leuchte 51 angeordnet, wobei die entsprechenden Lagerungen für die Federn 85 nunmehr an der sich zu der Platine 60 hinab erstreckenden transparenten Abdeckung 70 angeordnet sind. Die Abdeckung 70 selbst weist wiederum einen umlaufenden Überstand 72 auf, an dessen Unterseite die vorzugsweise klebend ausgeführte Dichtung 75 zum Dichten gegenüber dem Profilelement 100 angeordnet ist. Wiederum ist also die Leuchte 51 selbst wasserdicht ausgeführt und darüber hinaus auch derart ausgestaltet, dass sie die Montageöffnung des Profilelements 100 im montierten Zustand gegenüber dem Außenraum abdichtet. - Bezüglich der selbstklebenden Dichtung ist zu bemerken, dass zur Vereinfachung der Handhabung diese vorzugsweise mit einem leicht lösbaren Abdeckelement versehen ist, welches erst vor unmittelbarer Montage der Leuchte an dem Profilkörper entfernt wird. Da sich die Dichtung über den gesamten Umfang erstreckt, also ringartig ausgebildet ist, würde sich auf den ersten Blick ein ebenso ringartig ausgestaltetes Abdeckelement anbieten. Es hat sich allerdings in der Praxis herausgestellt, dass ein derartig ringförmiges Abdeckelement nur schwer zu entfernen ist. Vorzugsweise sind deshalb zwei gleichartig ausgebildete, um 180° zueinander versetzt angeordnete Abrissstreifen mit entsprechenden Laschen vorgesehen, welche deutlich einfacher entfernt werden können. Selbstverständlich kann eine vergleichbare Maßnahme auch bei dem ersten Ausführungsbeispiel der
Figuren 1 bis 6 vorgesehen sein. - Insgesamt gesehen wird also in beiden Fällen eine kompakte Leuchte realisiert, welche im Hinblick auf die angestrebte Lichtabgabe sowie die erforderliche Schutzart alle Anforderungen einer Fassadenleuchte erfüllt. Allerdings ist die Ausführungsform der Leuchte gemäß des ersten Ausführungsbeispiels nicht erfindungsgemäß und dient lediglich der Veranschaulichung.
Claims (10)
- Leuchte (51) zur Anordnung in einer Fassadenkonstruktion (100), aufweisend• ein Trägerelement (60) in Form einer Platine (60),• auf der Platine (60) angeordnete LEDs (55) sowie weitere elektronische Komponenten (56) zur Ansteuerung der LEDs (55),• ein den LEDs (55) zugeordnetes optisches Element (65) sowie• eine transparente Abdeckung (70), welche in einem Bereich seitlich zu den LEDs (55) Seitenwände aufweist, die sich bis zum Trägerelement (60) hinweg erstrecken, wobei die Abdeckung (70) gemeinsam mit dem Trägerelement (60) die LEDs (55) und die weiteren elektronischen Komponenten (56) umschließt, wobei das optische Element (65) einstückiger Bestandteil der Abdeckung (70) ist und die Abdeckung (70) mit dem Trägerelement (60) verklebt ist, wobei die Abdeckung (70) einen über das Trägerelement (60) seitlich überstehenden, vorzugsweise vollständig umlaufenden Vorsprung (72) aufweist, der zur Anlage gegen den Umfangsbereich einer Montageöffnung der Fassadenkonstruktion (100) vorgesehen ist, und wobei an der dem Trägerelement (60) zugewandten Seite des Vorsprungs (72) der Abdeckung (70) eine Dichtung (75) angeordnet ist.
- Leuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (75) durch ein klebendes Material gebildet ist. - Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das optische Element (65) im Querschnitt kegelstumpfartig ausgebildet ist. - Leuchte nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder LED (55) ein optisches Element zugeordnet ist. - Leuchte nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich ein optisches Element über mehrere LEDs (55) erstreckt. - Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Aussenseite der Abdeckung (70) eine Sekundäroptik ausgebildet ist. - Leuchte nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Sekundäroptik durch Querriffelungen oder in Querrichtung orientierte Prismen (17) gebildet ist. - Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Trägerelement (60) oder der Abdeckung (70) befindliche Öffnungen zur Zuführung von Leitungen (80) für die Stromversorgung mit einem dichtenden Material (35) vergossen sind. - Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese mechanische Halteelemente, insbesondere Klemmfedern (85) zum Verklemmen mit einem Profilelement der Fassadenstruktur aufweist. - Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese eine Schutzschaltung beinhaltet, welche bei Überschreiten einer vorgegebenen Temperatur die LEDs (55) mit einer niedrigeren Leistung betreibt oder deaktiviert.
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