EP3168530A1 - Leuchte umfassend eine anzahl led-leuchtmittel - Google Patents

Leuchte umfassend eine anzahl led-leuchtmittel Download PDF

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EP3168530A1
EP3168530A1 EP16198244.2A EP16198244A EP3168530A1 EP 3168530 A1 EP3168530 A1 EP 3168530A1 EP 16198244 A EP16198244 A EP 16198244A EP 3168530 A1 EP3168530 A1 EP 3168530A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
light
support plate
luminaire
lamp
led
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP16198244.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Günther Irlbacher
Christoph Petersen
Thomas Emde
Jonathan MEIER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Emdedesign GmbH
Original Assignee
Emdedesign GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Emdedesign GmbH filed Critical Emdedesign GmbH
Publication of EP3168530A1 publication Critical patent/EP3168530A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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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
    • F21V19/00Fastening of light sources or lamp holders
    • F21V19/001Fastening of light sources or lamp holders the light sources being semiconductors devices, e.g. LEDs
    • F21V19/0015Fastening arrangements intended to retain light sources
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/03Lighting devices intended for fixed installation of surface-mounted type
    • F21S8/033Lighting devices intended for fixed installation of surface-mounted type the surface being a wall or like vertical structure, e.g. building facade
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/04Lighting devices intended for fixed installation intended only for mounting on a ceiling or the like overhead structures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/04Lighting devices intended for fixed installation intended only for mounting on a ceiling or the like overhead structures
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
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    • 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional 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
    • F21Y2109/00Light sources with light-generating elements disposed on transparent or translucent supports or substrates

Definitions

  • the present invention relates to a luminaire comprising at least one light exit plate made of an at least partially transparent material, a number of LED bulbs, contact means for contacting the LED bulbs and means for powering the LED bulbs, the LED bulbs are mounted directly on a light exit plate , which also serves as a support plate of the lamp.
  • LEDs as bulbs displace in recent years in lighting technology increasingly used previously mainly for technical lighting fluorescent lamps, since LEDs have the advantage of low energy consumption in combination with good electronic controllability such as dimming, change in light color, etc.
  • the light intensity of LEDs is now sufficient great to use for general lighting purposes.
  • LED lights usually use LED modules as lighting LED modules. These are boards on which a larger number of LEDs are usually arranged in rows. These LED modules are then fastened, for example in a wall area in a lamp housing, as shown in the EP 2 650 604 A2 is described.
  • the housing of such a conventional LED lamp is comparatively large volume and this results in a large height of the lamp.
  • built-in reflectors are also used for the light control in the housing and the light exit opening of the housing is additionally covered by a cover (light exit plate) through which the light is emitted.
  • heat dissipation pads are required for the derivation of the heat generated by the LED bulbs in this known lamp, which deliver the heat to the metallic housing body.
  • Transparent laminated glass panes are known for large-area applications where LEDs are used as light sources on a first transparent glass pane can be set, wherein the LEDs can be contacted via transparent interconnects or structured electrical conductive layers on the first glass plate.
  • a second transparent glass plate is then provided, wherein the two glass plates are connected to one another via a peripheral frame element to form a laminated glass pane.
  • these composite glass panes are concerned with large-scale applications in building glass fronts, building roof elements, ceiling coverings, which are designed to be illuminated, and not individual discrete luminaires.
  • the object of the present invention is to provide a lamp using LED bulbs with the features of the type mentioned, which has a simple structural design, requires a reduced proportion of components and therefore is inexpensive to produce, which has a comparatively flat Structure has and has improved lighting properties, in particular a largely uniform light output over the luminous surface has.
  • lighting means which at least partially reflect a portion of the light emitted from the light exit plate and carrier plate, wherein a reflected portion of light is reflected back onto the carrier plate and passes through the carrier plate counter to the original direction of emission.
  • the lighting means comprise a spaced apart from the support plate scattering disc / reflector disc, which is transparent to a first portion of light and reflects a second portion of light in the direction of the support plate, which passes against the original emission direction through the support plate.
  • the aforementioned diffuser / reflector disc forms a quasi first light exit plate to one side of the lamp towards and the carrier plate acts as a second light exit plate to the other side of the lamp out.
  • the lighting means comprise a distance from the luminaire with respect to the luminaire external reflection surface, in particular a surface on a room ceiling or room wall, wherein a light reflected from this reflection surface light component is reflected on the support plate and against the original emission direction passes through the carrier plate.
  • the LEDs thus sit on the support plate so that its back, on which the contacts are located, is fastened on the support plate and is contacted there, for example, via conductor tracks.
  • the light is emitted by the LEDs on the front side, which faces away from the mounting surface of the carrier plate. The light is therefore not emitted directly in the direction of the support plate, but away from it.
  • the support plate itself is a light exit plate, because the light is then at least partially thrown back onto the support plate and then passes through it, so there is a light deflection before the passage of light through the support plate.
  • the luminaire may comprise a light-permeable, in particular largely transparent, cover glass arranged at a distance from the carrier plate.
  • the support plate can have a shadow area with reduced or no light emission where there are on this illuminant.
  • a circumferential in the edge region of the spacer ring is arranged.
  • an approximately tubular fastener may be arranged, through which a cable passes.
  • LED bulbs are mounted in known lights on separate boards (LED modules), they are mounted directly to the support plate in the luminaire according to the invention.
  • the boards are eliminated. Since the carrier plate at least partially is transparent (translucent or possibly also transparent in some areas) can sit directly on the support plate LED bulbs emit their light through the support plate through.
  • the light is not easily passed through the pane of glass, which is opposite to the one on which sit the LEDs, but the light is at least partially discharged through the one plate, on which the LEDs are sitting, ie
  • This support plate is also light exit plate at the same time.
  • the light is homogenized by scattering / reflection and thus achieves a surface light emission instead of a punctual light emission.
  • a housing is no longer required for a lamp according to the invention.
  • the support plate also assumes static functions, because it serves as a carrier for the lamps and optionally other components, especially for the operation of the lamp necessary electronic components.
  • Superfluous cavities in a housing which increase the space of a lamp, thus eliminating.
  • Another advantage results from the fact that the heat generated by the LED bulbs is absorbed and dissipated by the carrier plate.
  • luminaires of the type according to the invention have, unlike the prior art, a number of individual LED illuminants which are each directly attached, in particular soldered, to a translucent or transparent support plate made of glass or plastic.
  • the contacting of the LEDs in order to supply them with current can be effected, in particular, by printed circuit traces printed on the side facing away from the carrier plate, preferably on the side emitting the light-emitting side (rear side).
  • the support plate itself is preferably processed (eg coated, matted, printed or textured on the surface or inside) that ensures effective light extraction of the light emitted by the LEDs and a uniform light distribution of the emitted light on the light-emitting surface of the support plate That is, the individual LED bulbs are no longer perceived by the viewer as punctual light sources.
  • the support plate in a lamp according to the invention quasi perform three functions at the same time, are used for conventional luminaires in each case separate components, namely on the one hand the function as a support plate (replaces quasi the board) for the bulbs that directly on this be applied without using boards with LEDs:
  • the support plate serves as a supporting component of the lamp and takes over functions for the otherwise Housing is used, for example, attachment of the mounting hardware for mounting or mounting the lamp (feet or bracket for floor and table lamps, bracket or mounting device for wall and ceiling mounted lights, suspension or bracket for suspended ceiling lights).
  • the support plate serves as a light exit plate of the lamp, that is, an additional upstream light exit plate, which is commonly stored in a housing in conventional lights, is no longer necessary.
  • the support plate replaces not only the boards for the LED bulbs, but it can also serve as a carrier and board for other electronic components, in principle for all electronic components used for the circuit / control / regulation of the lamps and other lighting functions of the Lamp are necessary. These electronic components can therefore be placed directly on the printed circuit board, fixed there and contacted via printed on the carrier plate, preferably printed circuit traces.
  • printed conductors have the advantage that they allow a rational production, because in one or more printing operations all necessary for the interconnection of the LEDs and the electronic components traces can be applied. Such printing processes allow a strong automation.
  • the usual assembly of populated with LEDs or electronic components boards in a housing of the lamp omitted.
  • Such electronic components may, for example, be those which have a regulating function with regard to the power supply or voltage supply to the LED lamps or the change in the brightness (dimming function) or the color reproduction of the LED lamps.
  • a particularly advantageous embodiment of the invention provides that at a central point of the carrier plate, the current is fed into the lamp and run from there tracks to the LED bulbs and / or provided for their operation electronic components.
  • At least the surface of the translucent carrier plate facing the LED illuminants consists of glass or plastic glass, in particular acrylic glass.
  • the carrier plate and the light exit plate as a whole consist of these materials, which, incidentally, can also be printed well.
  • the support plate on its light-emitting side and / or on its back at least in some areas matted, in particular by etching, sandblasting, grinding, lasers, printing or the like.
  • the light is then no longer amplified radiated in the areas corresponding to the luminous points of the LED bulbs and the discrete LED bulbs are perceived by the viewer no more or less pronounced.
  • virtually the entire surface of the carrier plate at its light-emitting side can be light-emitting. It is advantageous that according to a preferred variant of the invention, this matting can be done in one or more printing processes, which further streamlines the manufacturing process of the light exit plate / carrier plate.
  • the carrier plate For the purpose of changing the light emission characteristic of the carrier plate, it is possible, for example, to provide for units of at least two LED illuminants which emit light having a different color spectrum and can be controlled separately, being arranged on the carrier plate. This allows, for example, the optional delivery of light in different shades of white such as "warm white”, “cold white” by alternately switching on one or the other LED or by their simultaneous switching to the generation of mixed colors.
  • the support plate can also be coated or printed only in some areas in order to change the Lichtabstrahl characterizing or light color, or to achieve, for example, a stronger light output or an altered light output only in selective areas.
  • a coating may be only partially transparent (translucent) and their application may be by printing, for example by screen printing or digital printing or other suitable printing processes.
  • a coating can be carried out by means of one of the common methods known in the art for applying thin layers, for example by vacuum coating, evaporation (PVD), sputtering, plasma coating, gas phase deposition (CVD), sol-gel deposition, spin coating, Roller application, spraying, exchange coating etc.
  • PVD evaporation
  • CVD gas phase deposition
  • sol-gel deposition spin coating
  • Roller application spraying
  • spraying exchange coating etc.
  • multiple printing or coating can be achieved that in the off state of the area or the areas in which electronic components or fasteners are on the side facing away from the light-emitting side of the support plate, on the light output side in their color and / or in their appearance differ only slightly from the remaining area of the support plate and thus one obtains a largely homogeneous appearing surface even in the off state of the light source, which ensures a pleasing visual appearance of the lamp according to the invention.
  • the translucent support plate on which the LED illuminants are mounted for example, part of a pendant lamp.
  • the power supply can be done in such a pendant lamp, for example via the suspension of the lamp, which is mechanically connected at its lower end with the support plate. From there it is possible, for example, to produce an electrically conductive connection with a printed conductor track of the carrier plate via a cable coming from an external power source. Starting from this main conductor track, the current flow can then take place via branching conductor tracks to the individual LED lamps and the electronic components.
  • a translucent and light-emitting support plate is equipped with a number of LED bulbs according to the principle of the invention are, for example, a pendant, ceiling mounted luminaire, recessed ceiling luminaire, wall mounted luminaire, recessed wall luminaire, floor lamp or table lamp.
  • the LED illuminants are thus preferably arranged on the upper side of the at least partially translucent carrier plate in the case of a pendant luminaire.
  • luminaires according to the invention can be, for example, recessed floor luminaires, mirror luminaires, furniture luminaires or illuminable furniture elements, mobile luminaires, outdoor luminaires, street lamps, orientation luminaires, signage luminaires, or luminaires for emergency lighting.
  • the support plate may have an approximately circular outline and the LED bulbs may be arranged on the support plate in at least two mutually concentric spaced round all running annular tracks, so as a uniform illumination of the support plate, especially when using relatively to reach smaller LEDs.
  • SMD LEDs can be used here.
  • the support plate and light exit plate are rectangular in outline or triangular or polygonal, resulting in other meaningful arrangements of LED bulbs result, for example in rows parallel to the outer edge of the support plate or even grid-shaped in rows and columns as evenly as possible over the surface of the support plate to illuminate them evenly.
  • a larger number of LEDs is usually used, depending on the luminous flux emitted by the individual LED, the size of the carrier plate and the desired illuminance of the luminaire. This can be, for example, numbers of 50 or 100 or more LEDs on a carrier plate.
  • FIG. 1 Reference is made and based on this, the basic design of an exemplary inventive lamp 10 is explained with LEDs.
  • the support plate 11 and light exit plate of the lamp has a total of a round outline. At least in the region in which the light is emitted downwards, this support plate 11 is made of a transparent or translucent material, in particular of glass or acrylic glass.
  • On this support plate 11 a plurality of LED bulbs 12, 13 are applied. For simplicity and clarity, in FIG. 1 only some of the LED bulbs 12, 13 are shown by way of example. In the light according to FIG. 1 the LED bulbs 12, 13 are each arranged on concentric rings which extend around the center of the circular support plate 11 in the outline.
  • each of these concentric nested rings 16 radially outermost
  • 17 radially further inside
  • 18 radially even further inside
  • 19 in the vicinity of the center of the support plate 11
  • LEDs 12th 13
  • each with spaced apart LED bulbs available so that this total, for example, more than 50 or 100 LEDs can be, if as in small SMD LEDs are used in the present embodiment.
  • These LEDs 12, 13 are mounted directly on the surface of the support plate 11 and where there are printed on the support plate traces 23, so that via these traces 23, the contacts of the LEDs are contacted.
  • Other tracks 20 can, for example lead from the center of the support plate 11 radially outward, with 20 additional electronic components 21 may be located on these tracks.
  • tracks 23 can be better in the enlarged detail view according to FIG. 2 recognize that a section of the plan view of the support plate 11 according to FIG. 1 in an edge region of the carrier plate 11 shows.
  • a section of the plan view of the support plate 11 according to FIG. 1 in an edge region of the carrier plate 11 shows.
  • a plurality of annular printed conductors 23 extending concentrically therewith, via which the power supply of two times two exemplary LED lamps 12, 13 takes place, which are located directly on the carrier plate 11, where corresponding printed conductors 23 are printed.
  • Also mounted on the support plate 11 are electronic components 22, which are needed for the operation of the LED bulbs 12, 13 and various functions of the lamp 10 and which also lead corresponding tracks 23, which supply the electronic components with power.
  • the tracks 23 for the LEDs may be slightly wider than in FIG FIG. 2 can be seen so as to obtain a larger cross-section and thus to reduce the electrical resistance.
  • the LED bulbs 12, 13 are arranged in pairs in the present embodiment, wherein the LED bulbs 12, 13 respectively produce different light colors, such as warm white and cold white. This creates the possibility, by appropriate control of the LEDs 12, 13, for example via connected with these electronic components 22, the LEDs either turn on or turn on simultaneously to produce mixed colors of the emitted light.
  • FIG. 4 schematically shows a section of the support plate 11 of the lamp, for example in an edge region of the support plate, as in FIG. 2 is shown and can be seen here exemplary LED bulbs 12, 13 which sit on the support plate 11 similar to a circuit board and thereby contact their associated conductor tracks 23, which applied to the upper surface of the support plate (facing away from the light-emitting side), in particular are printed. It can be seen here well that due to the strong reduction of the necessary components of the lamp, due to the multiple function of the support plate 11, the lamp can be built very flat overall. On the top side, if necessary, the support plate can still be covered by a cover plate which has the function of protecting the LED lamps 12, 13 and electronic components 22, this cover plate however not being illustrated in the drawings.
  • a fastener 14 is located, which Part of the bracket of the lamp is, for example, part of the suspension when using the lamp as a pendant lamp.
  • This fastener 14 may have a radial recess through which one can lead a cable 15, which then leads to a first central conductor 23, from which via further branching tracks 23, the LED bulbs 12, 13 and the electronic components 22nd be supplied electrically.
  • the input-side end of the cable 15 can first lead to the middle of the fastener 14 from there approximately at right angles to the plane of the support plate 11 by the suspension of the lamp 10 upwards, if it is a pendant light, so that the suspension at the same time the cable guide uses the connection cable of the luminaire.
  • the fastening element 14 may for example be substantially annular cylindrical or approximately tubular with the aforementioned radial recess for the exit of the cable 15.
  • the fastening element 14 may have a flange which is seated on the support plate 11 and connected thereto, so that on this Way the support plate 11 can be held at a pendant lamp on the central fastener 14 and a suspension connected thereto.
  • FIG. 3 can also be seen the innermost concentric ring 19, which is equipped with each paired LED bulbs 12, 13, in a similar manner as before for the radially outer ring 16 with reference to the FIG. 2 has been described.
  • LED bulbs 12, 13 and electronic components 22 with various functions on the other two rings 17 and 18 (see FIG. 1 ), where they are each electrically contacted by tracks 23, which, for example, from the center and the cable 15 (see FIG. 3 out.)
  • the support plate 11 is matted by suitable measures, for example by printing or coating, in order to achieve a uniform distribution of the light emitted by the selectively arranged LED bulbs 12, 13 over the entire (in the case of the embodiment, underside) surface of the support plate 11.
  • the support plate 11 is in the lamp according to the invention for a circuit board and support for the LED bulbs 12, 13 and electronic components 22 and at the same time light exit plate of the lamp 10th
  • the carrier plate 11 of the luminaire 10 can be given a single or multiple printing, for example, in partial areas in which electronic components or illuminants are located on the top side (rear side) of the carrier plate.
  • the rear side (upper side) of the carrier plate 11 is first provided with a first printing in defined surface areas.
  • This print is very thin, can for Example be applied by screen printing and consists for example of ceramic pigments that are electrically insulating. These pigments may have a light color, for example, they are white. In this way you can make these partial surfaces of the support plate in the off state opaque. Accordingly, you can also print the areas in which the fastener 14 is for the suspension of the lamp 10 so that it is no longer recognizable from the bottom of the support plate 11, where the light is emitted.
  • a printing alone with light pigments may not be sufficient to ensure the desired opacity sufficiently. Therefore, it is advantageous in such a case, if then still a second printing takes place, in which the same portions of the surface of the carrier plate can be printed as in the first printing.
  • this second printing may be repeated with a light, e.g. white ceramic pigment and is preferably also very thin, for example, in the micron range or even thinner or printed on the second printing with a dark, such as black pigment.
  • FIG. 5 shows a perspective view of a lamp according to another exemplary variant of the present invention in an exploded view, which in this example is a floor lamp 10 a.
  • the support plate 11 as described in the previous examples, is located in this luminaire variant above, the LEDs 12 are mounted on the support plate so that they radiate their light first downwards, that is, away from the support plate 11.
  • the contact side (in this case, the back side) of the LEDs is located on the surface of the carrier plate, since so the LEDs are contacted, whereas the light-emitting side of the LEDs emits their light from the support plate 11 away.
  • a second disc serves as a diffuser or reflector disc 25, which is spaced from the support plate via a spacer ring 24.
  • Support plate 11, diffuser 25 and spacer ring 24 here each have a round outline shape and an approximately equal diameter.
  • In the central area is an example approximately tubular fastening element 14, through which the cable 15 can be passed for the electrical supply of the lamp.
  • a standpipe 26 is present, which carries the arrangement with support plate 11 and lens 25 and extends approximately centrally in the axial direction.
  • the attachment of the plate assembly further comprises a lock ring 27.
  • the standpipe may extend below the lens 25 approximately in alignment and in axial extension to the tubular fastener 14.
  • the standpipe 26 thus carries the lamp head with the two plates 25, 11 and the spacer ring 24.
  • the light can be at the in FIG. 5 illustrated floor lamp variant are radiated as shown in the schematic view FIG. 6 is shown, to which reference is made below.
  • the direct light 32 is primarily radiated from the LEDs 12 on the support plate in the direction of the diffuser / reflector plate 25 (in this floor lamp so down) and is now partially reflected by the reflector plate 25 from the top in the direction of the support plate 11 , so that a first light portion 29 then passes through the at least partially translucent support plate and is emitted as scattered reflected light 30 upwards, for example, to the ceiling.
  • a second light portion 31 passes through the also partially translucent (in particular translucent) lens 25 and is optionally scattered. In this way, how to get in FIG.
  • the 6 detects a direct / indirect radiating light with two light components 30, 31, of which the one passing through the lens / reflector disk 25 is discharged substantially uniformly over the surface of the disk 25, the LEDs are not or hardly perceived as punctiform light sources.
  • the first light component 30 can serve as an indirect light component for lightening the ceiling.
  • FIG. 7 another variant of a lamp according to the invention explained, in which the light emission is different than in the previously described variant according to FIG. 6 .
  • the support plate 11 down and the LEDs 12 emit their light 32 thus initially upwards towards the located above and at a distance from the support plate 11 diffuser / reflector disk 25th
  • a first proportion of light as scattered direct light 31 through the disc 25 so as to be radiated upward
  • a second light portion 29 is reflected on the disc 25 in the direction of the support plate 11 and then passes therethrough and emerges downwards as scattered reflected light.
  • a shadow area 28 are located to shade the LED located there against direct radiation downwards.
  • FIG. 8 describes a further alternative variant of the light emission in a luminaire according to the invention.
  • the LEDs 12 are also located here on the support plate 11, but give their light 32 from above, since the support plate 11 is here reversed aligned as in the variant of FIG. 6 , so that the LEDs are pointing upwards.
  • a cover glass 33 is present, which is primarily the protection of the LEDs 12 and the electronic components of the lamp is used.
  • the upwardly emitted light portion 32 is partially reflected on the ceiling 34 and directed downward on the support plate 11, which acts as a light exit plate, so that scattered reflected light 30 through the support plate 11 passes down through. Again, a shadow area 28 may be provided below the LED 12.
  • the cover glass 33 is preferably substantially transparent in order to avoid light losses.
  • the support plate 11 is preferably designed to be light-scattering in order to ensure a more uniform emission of light towards the bottom.
  • FIG. 9 a further alternative variant of the light emission in a luminaire according to the invention, which is mounted in front of a wall described.
  • the LEDs 12 are also located here on the support plate 11, but give their light 32 to the side of the room wall 35 down from, since the support plate 11 is vertically aligned here, so that the LEDs on one side (right in the drawing) Support plate 11 are located.
  • a cover glass 33 is present, which serves primarily to protect the LEDs 12 and the electronic components of the lamp.
  • the light component 32 emitted to the side is partially reflected on the room wall 35 and thrown back onto the carrier plate 11, which acts as a light exit plate, so that reflected light 29 exits through the carrier plate 11 as scattered light 30 to the other side. Again, a shadow area 28 may be provided under the LED 12.
  • the cover glass 33 is preferably substantially transparent in order to avoid light losses.
  • the support plate 11 is preferably designed to be light-scattering in order to ensure a more uniform light emission to the side.

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte (10) umfassend eine Trägerplatte (11) aus einem mindestens teilweise lichtdurchlässigen Material, eine Anzahl LED-Leuchtmittel (12, 13), welche auf der der Licht abgebenden Seite abgewandten Rückseite der Trägerplatte angeordnet sind, Kontaktmittel zur Kontaktierung der LED-Leuchtmittel sowie Mittel zur Stromversorgung der LED-Leuchtmittel, wobei erfindungsgemäß die LED-Leuchtmittel (12, 13) unmittelbar auf die Trägerplatte (11) montiert sind und die Trägerplatte gleichzeitig Lichtaustrittsplatte der Leuchte ist. Die erfindungsgemäße Lösung schafft eine Leuchte, die eine effektive Lichtauskopplung des von den LEDs abgegebenen Lichts und eine gleichmäßige Lichtverteilung über die lichtabstrahlende Fläche der Trägerplatte gewährleistet und die dabei sehr flach aufgebaut ist und ein ansprechendes Design hat, da die Trägerplatte (11) mehrere Funktionen übernimmt und auch als Platine für die LED-Leuchtmittel (12, 13) dient. Die erfindungsgemäße Leuchte kann beispielsweise eine Pendelleuchte, Hängeleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckeneinbauleuchte, Stehleuchte oder Tischleuchte sein.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte umfassend wenigstens eine Lichtaustrittsplatte aus einem mindestens teilweise lichtdurchlässigen Material, eine Anzahl LED-Leuchtmittel, Kontaktmittel zur Kontaktierung der LED-Leuchtmittel sowie Mittel zur Stromversorgung der LED-Leuchtmittel, wobei die LED-Leuchtmittel unmittelbar auf eine Lichtaustrittsplatte montiert sind, welche gleichzeitig als Trägerplatte der Leuchte dient.
  • LEDs als Leuchtmittel verdrängen in den letzten Jahren in der Lichttechnik zunehmend die früher vorwiegend für technische Leuchten verwendeten Leuchtstofflampen, da LEDs den Vorteil eines geringen Energieverbrauchs aufweisen in Kombination mit guter elektronischer Regelbarkeit wie Dimmbarkeit, Änderung der Lichtfarbe etc. Die Lichtstärke von LEDs ist inzwischen ausreichend groß, um diese für Zwecke der Allgemeinbeleuchtung einzusetzen.
  • Herkömmliche LED-Leuchten verwenden in der Regel LED-Module als Leuchtmittel LED-Module. Dies sind Platinen, auf denen eine größere Anzahl von LEDs zumeist in Reihen angeordnet ist. Diese LED-Module werden dann beispielsweise in einem Wandbereich in einem Leuchtengehäuse befestigt, wie dies in der EP 2 650 604 A2 beschrieben ist. Das Gehäuse einer solchen herkömmlichen LED-Leuchte ist vergleichsweise großvolumig und dadurch ergibt sich eine große Aufbauhöhe der Leuchte. Bei dieser bekannten Leuchte werden weiterhin für die Lichtlenkung im Gehäuse eingebaute Reflektoren verwendet und die Lichtaustrittsöffnung des Gehäuses wird zusätzlich noch durch eine Abdeckscheibe (Lichtaustrittsplatte) abgedeckt, durch die hindurch das Licht abgestrahlt wird. Weiterhin werden für die Ableitung der von den LED-Leuchtmitteln erzeugten Wärme bei dieser bekannten Leuchte Wärmeleitpads benötigt, die die Wärme an den metallischen Gehäusekörper abgeben.
  • Aus der WO 2006/018066 A1 sind transparente Verbundglasscheiben für großflächige Anwendungen bekannt, bei denen LEDs als Leuchtmittel auf eine erste transparente Glasscheibe gesetzt werden, wobei die LEDs über transparente Leiterbahnen oder strukturierte elektrische leitende Schichten auf der ersten Glasplatte kontaktiert werden können. Im Verbund mit dieser ersten transparenten Glasplatte ist dann eine zweite transparente Glasplatte vorgesehen, wobei die beiden Glasplatten über ein umlaufendes Rahmenelement zu einer Verbundglasscheibe miteinander verbunden werden. Einerseits geht es bei diesen Verbundglasscheiben um großflächige Anwendungen in Gebäudeglasfronten, Gebäudedachelementen, Deckenverkleidungen, die beleuchtbar ausgestaltet werden, und nicht um einzelne diskrete Leuchten. Zum anderen sind bei den Verbundglasscheiben keine lichttechnischen Maßnahmen zur Lichtleitung oder Lichtstreuung getroffen, was bedeutet, dass die einzelnen LED-Leuchtmittel, die in dem Verbundglas sitzen, immer als einzelne punktförmige Lichtquellen wahrgenommen werden. Eine gleichmäßige Lichtverteilung über die Fläche des Verbundglases oder eine einheitliche leuchtende Fläche wird daher nicht erreicht.
  • Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Leuchte unter Verwendung von LED-Leuchtmitteln mit den Merkmalen der eingangs genannten Gattung zu schaffen, welche einen einfachen konstruktiven Aufbau aufweist, mit einer reduzierten Anteil von Bauteilen auskommt und daher kostengünstig herstellbar ist, welche einen vergleichsweise flachen Aufbau hat und verbesserte lichttechnische Eigenschaften aufweist, insbesondere eine weitgehend einheitliche Lichtabgabe über die Leuchtfläche aufweist.
  • Die Lösung der vorgenannten Aufgabe liefert eine Leuchte der eingangs genannten Art mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
  • Erfindungsgemäß sind lichttechnische Mittel vorgesehen, welche einen Anteil des von der Lichtaustrittsplatte und Trägerplatte weg abgestrahltes Licht mindestens teilweise reflektieren, wobei ein reflektierter Lichtanteil auf die Trägerplatte zurückgeworfen wird und entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung durch die Trägerplatte hindurchtritt.
  • Gemäß einer ersten bevorzugten Weiterbildung der Erfindung umfassen die lichttechnischen Mittel eine mit Abstand zur Trägerplatte angeordnete Streuscheibe/Reflektorscheibe, die für einen ersten Lichtanteil lichtdurchlässig ist und einen zweiten Lichtanteil in Richtung auf die Trägerplatte zurückwirft, welcher entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung durch die Trägerplatte hindurchtritt. Auf diese Weise kann man direkt/indirekt strahlende Leuchten schaffen, bei denen beide Lichtanteile flächig und weitgehend einheitlich über die abgestrahlte Fläche abgegeben werden, anstatt der Lichtabgabe in einzelnen Lichtpunkten wie in dem zuvor erwähnten Stand der Technik mit LEDs in einem Verbundglas. Die vorgenannte Streuscheibe/Reflektorscheibe bildet quasi eine erste Lichtaustrittsplatte zu einer Seite der Leuchte hin und die Trägerplatte fungiert als zweite Lichtaustrittsplatte zur anderen Seite der Leuchte hin.
  • Gemäß einer zweiten bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist es so, dass die lichttechnischen Mittel eine von der Leuchte beabstandete bezüglich der Leuchte externe Reflexionsfläche, insbesondere eine Fläche an einer Raumdecke oder Raumwand umfassen, wobei ein von dieser Reflexionsfläche reflektierter Lichtanteil auf die Trägerplatte zurückgeworfen wird und entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung durch die Trägerplatte hindurchtritt. Die LEDs sitzen also so auf der Trägerplatte, dass ihre Rückseite, an der sich die Kontakte befinden, auf der Trägerplatte befestigt ist und dort beispielsweise über Leiterbahnen kontaktiert wird. Das Licht wird von den LEDs an deren Vorderseite abgegeben, die der Befestigungsfläche der Trägerplatte abgewandt ist. Das Licht wird daher nicht direkt in Richtung auf die Trägerplatte abgestrahlt, sondern von dieser weg. Dennoch ist die Trägerplatte auch selbst eine Lichtaustrittsplatte, denn das Licht wird dann zumindest teilweise auf die Trägerplatte zurück geworfen und tritt dann durch diese hindurch aus, es erfolgt also eine Lichtumlenkung vor dem Lichtdurchtritt durch die Trägerplatte.
  • Um die LEDs gegen mechanische Einflüsse zu schützen, kann die Leuchte ein mit Abstand zur Trägerplatte angeordnetes lichtdurchlässiges, insbesondere weitgehend transparentes Abdeckglas umfassen.
  • Um die Leuchtmittel für den Betrachter nicht sichtbar zu machen, kann gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung die Trägerplatte dort wo sich auf dieser Leuchtmittel befinden jeweils einen Schattenbereich mit reduziertem oder ohne Lichtaustritt aufweisen.
  • Weiterhin ist vorzugsweise vorgesehen, dass in axialer Richtung zwischen der Trägerplatte und der Streuscheibe/Reflektorscheibe ein in deren Randbereich umlaufender Abstandsring angeordnet ist.
  • Weiterhin kann gemäß einer Weiterbildung vorzugsweise in einem zentrischen Bereich in axialer Richtung ausgerichtet zwischen der Trägerplatte und der Streuscheibe/Reflektorscheibe ein etwa rohrförmiges Befestigungselement angeordnet sein, durch welches ein Kabel hindurch läuft.
  • Während die LED-Leuchtmittel bei bekannten Leuchten auf gesonderten Platinen (LED-Module) montiert sind, werden sie bei der erfindungsgemäßen Leuchte unmittelbar auf die Trägerplatte montiert. Die Platinen entfallen damit. Da die Trägerplatte mindestens teilweise lichtdurchlässig ist (transluzent oder gegebenenfalls auch in Teilbereichen transparent) können die direkt auf der Trägerplatte sitzenden LED-Leuchtmittel ihr Licht durch die Trägerplatte hindurch abgeben.
  • Anders als bei einer einfachen Anordnung von zwei Glasscheiben im Verbund wird aber bei der erfindungsgemäßen Leuchte das Licht nicht einfach durch diejenige Glasscheibe hindurch abgegeben, die derjenigen, auf der die LEDs sitzen gegenüberliegt, sondern das Licht wird zumindest teilweise auch durch diejenige Platte hindurch abgegeben, auf der die LEDs sitzen, d.h. diese Trägerplatte ist gleichzeitig auch Lichtaustrittsplatte. Außerdem wird das Licht durch Streuung/Reflexion vergleichmäßigt und so eine flächige Lichtabgabe anstelle einer punktuellen Lichtabgabe erzielt.
  • Ein Gehäuse ist für eine erfindungsgemäße Leuchte nicht mehr erforderlich. Die Trägerplatte übernimmt auch statische Funktionen, denn sie dient als Träger für die Leuchtmittel und gegebenenfalls weitere Bauteile, insbesondere für den Betrieb der Leuchte notwendige elektronische Bauelemente. Überflüssige Hohlräume in einem Gehäuse, die den Bauraum einer Leuchte vergrößern, entfallen damit. Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass die von den LED-Leuchtmitteln erzeugte Wärme von der Trägerplatte aufgenommen und abgeleitet wird.
  • Leuchten der erfindungsgemäßen Art weisen anders als im Stand der Technik eine Anzahl von einzelnen LED-Leuchtmitteln auf, die jeweils direkt auf einer transluzenten oder transparenten Trägerplatte aus Glas oder Kunststoff befestigt, insbesondere aufgelötet sind. Die Kontaktierung der LEDs, um diese mit Strom zu versorgen, kann insbesondere über auf die Trägerplatte, bevorzugt auf der der Licht abgebenden Seite abgewandten Seite (Rückseite), aufgedruckte Leiterbahnen erfolgen. Weiterhin ist erfindungsgemäß die Trägerplatte selbst bevorzugt so bearbeitet (z.B. beschichtet, mattiert, bedruckt oder an der Oberfläche oder im Inneren strukturiert) dass eine effektive Lichtauskopplung des von den LEDs abgegebenen Lichts und eine gleichmäßige Lichtverteilung des abgegebenen Lichts über die lichtabstrahlende Fläche der Trägerplatte gewährleistet ist, das heißt, dass die einzelnen LED-Leuchtmittel für den Betrachter nicht mehr als punktuelle Lichtquellen wahrgenommen werden. Durch diese erfindungsgemäß bevorzugten Maßnahmen kann die Trägerplatte bei einer erfindungsgemäßen Leuchte quasi drei Funktionen gleichzeitig erfüllen, für die bei herkömmlichen Leuchten jeweils separate Bauteile eingesetzt werden, nämlich zum einen die Funktion als Trägerplatte (ersetzt quasi die Platine) für die Leuchtmittel, die unmittelbar auf diese aufgebracht werden, ohne dass Platinen mit LEDs eingesetzt werden: Zweitens dient die Trägerplatte als tragendes Bauteil der Leuchte und übernimmt Funktionen, für die sonst ein Gehäuse dient, beispielsweise Anbringung der Befestigungsteile für die Anbringung oder Halterung der Leuchte (Standfüße oder Halterung bei Steh- und Tischleuchten; Halterung oder Befestigungsvorrichtung bei Wand- und Deckenanbauleuchten; Aufhängung oder Halterung bei Deckenpendelleuchten). Drittens dient die Trägerplatte als Lichtaustrittsplatte der Leuchte, das heißt, eine zusätzliche vorgeschaltete Lichtaustrittsplatte, die bei herkömmlichen Leuchten im Allgemeinen in einem Gehäuse gelagert wird, ist nicht mehr erforderlich.
  • Die Trägerplatte ersetzt dabei nicht nur die Platinen für die LED-Leuchtmittel, sondern sie kann auch als Träger und Platine für weitere elektronische Bauteile dienen, im Prinzip für alle elektronischen Bauteile, die für die Schaltung/Steuerung/Regelung der Leuchtmittel und sonstiger lichttechnischer Funktionen der Leuchte notwendig sind. Diese elektronischen Bauteile können also unmittelbar auf die Leiterplatte aufgesetzt, dort befestigt und über auf die Trägerplatte aufgebrachte, vorzugsweise aufgedruckte Leiterbahnen kontaktiert werden.
  • Die gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung aufgedruckten Leiterbahnen haben den Vorteil, dass sie eine rationelle Fertigung ermöglichen, denn in einem oder mehreren Druckvorgängen können alle für die Verschaltung der LEDs und der elektronischen Bauteile notwendigen Leiterbahnen aufgebracht werden. Derartige Druckprozesse ermöglichen ein starke Automatisierung. Die sonst übliche Montage von mit LEDs oder elektronischen Bauteilen bestückten Platinen in ein Gehäuse der Leuchte entfällt.
  • Derartige elektronische Bauelemente können beispielsweise solche sein, die eine regelnde Funktion im Hinblick auf die Stromzufuhr oder Spannungszufuhr zu den LED-Leuchtmitteln oder die Veränderung der Helligkeit (Dimmfunktion) oder der Farbwiedergabe der LED-Leuchtmittel haben.
  • Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass an einer zentralen Stelle der Trägerplatte die Einspeisung des Stroms in die Leuchte erfolgt und von dort aus Leiterbahnen zu den LED-Leuchtmitteln und/oder zu für deren Betrieb vorgesehenen elektronischen Bauelementen verlaufen.
  • Vorzugsweise besteht mindestens die den LED-Leuchtmitteln zugewandte Fläche der lichtdurchlässigen Trägerplatte aus Glas oder Kunststoffglas, insbesondere Acrylglas. In der Regel besteht die Trägerplatte und Lichtaustrittsplatte insgesamt aus diesen Materialien, die sich im Übrigen auch gut bedrucken lassen.
  • Um den abgegebenen Lichtstrom zu beeinflussen und eine definierte möglichst gleichmäßige Lichtabgabe über einen relevanten Bereich der Trägerplatte (gegebenenfalls die gesamte Trägerplatte) zu erreichen, ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung die Trägerplatte an ihrer Licht abstrahlenden Seite und/oder an ihrer Rückseite mindestens in Teilbereichen mattiert, insbesondere durch Ätzen, Sandstrahlen, Schleifen, Lasern, Bedrucken oder dergleichen. Dadurch kann man eine gleichmäßigere Lichtverteilung erzielen. Das Licht wird dann nicht mehr verstärkt in den den Leuchtpunkten der LED-Leuchtmittel entsprechenden Bereichen abgestrahlt und die diskreten LED-Leuchtmittel werden vom Betrachter nicht mehr oder weniger ausgeprägt wahrgenommen. Beispielsweise kann quasi die gesamte Fläche der Trägerplatte an ihrer Licht abgebenden Seite Licht abstrahlend sein. Vorteilhaft ist dabei, dass gemäß einer bevorzugten Variante der Erfindung auch diese Mattierung in einem oder mehreren Druckvorgängen erfolgen kann, was den Herstellungsprozess der Lichtaustrittsplatte/trägerplatte weiter rationalisiert.
  • Zwecks Veränderung der Lichtabstrahlcharakteristik der Trägerplatte kann man beispielsweise vorsehen, dass jeweils Einheiten von wenigstens zwei mit einem unterschiedlichen Farbspektrum Licht abgebenden und separat ansteuerbaren LED-Leuchtmitteln auf der Trägerplatte angeordnet sind. Dies erlaubt beispielsweise die wahlweise Abgabe von Licht in verschiedenen Weißtönen wie "warm-weiß", "kalt-weiß" durch alternatives Einschalten der einen oder anderen LED oder durch deren gleichzeitiges Einschalten zur Erzeugung von Mischfarben.
  • An der Licht abstrahlenden Seite kann beispielsweise die Trägerplatte auch nur in Teilbereichen beschichtet oder bedruckt sein, um die Lichtabstrahlcharakteristik oder die Lichtfarbe zu verändern, oder um beispielsweise eine stärkere Lichtabgabe oder eine veränderte Lichtabgabe nur in selektiven Flächenbereichen zu erzielen. Eine solche Beschichtung kann nur teilweise lichtdurchlässig (transluzent) sein und deren Aufbringung kann durch Bedruckung beispielsweise durch Siebdruck oder Digitaldruck oder andere geeignete Druckverfahren erfolgen.
  • Alternativ dazu kann beispielsweise eine Beschichtung mittels einer der gängigen im Stand der Technik bekannten Methoden zur Aufbringung dünner Schichten erfolgen, beispielsweise durch Vakuum-Beschichtung, Verdampfung (PVD), Sputtern, Plasmabeschichtung, Gasphasenabscheidung (CVD), Sol-Gel-Abscheidung, Schleuderbeschichtung, Walzenauftrag, Sprühen, Tauschbeschichtung etc.
  • Man kann beispielsweise eine weitgehend gleichmäßige Lichtstreuung über die gesamte Fläche oder gegebenenfalls nur in ausgewählten definierten Teilflächen durch Bedrucken, Lasern, Sandstrahlen, Schleifen, Fräsen, Ätzen oder dergleichen erzielen. Eine Licht streuende Innenstruktur (Fehlstruktur) der Trägerplatte ist alternativ ebenfalls möglich.
  • Durch gegebenenfalls mehrfache Bedruckung oder Beschichtung kann man erreichen, dass sich im ausgeschalteten Zustand der Bereich oder die Bereiche, in welchen sich elektronische Bauteile oder Befestigungselemente auf der der Licht abgebenden Seite abgewandten Seite der Trägerplatte befinden, auf der Lichtabgabeseite in ihrer Farbe und/oder in ihrem Erscheinungsbild nur wenig von dem restlichen Bereich der Trägerplatte unterscheiden und man somit eine weitgehend homogen erscheinende Fläche auch im ausgeschalteten Zustand der Leuchtmittel erhält, welche eine ansprechende optische Erscheinung der erfindungsgemäßen Leuchte gewährleistet.
  • Gemäß einer möglichen Variante der erfindungsgemäßen Aufgabenlösung ist die lichtdurchlässige Trägerplatte, auf der die LED-Leuchtmittel angebracht werden, beispielsweise Teil einer Pendelleuchte. Die Spannungsversorgung kann bei einer solchen Pendelleuchte beispielsweise über die Aufhängung der Leuchte erfolgen, die an ihrem unteren Ende mechanisch mit der Trägerplatte verbunden wird. Von dort aus kann man beispielsweise über ein von einer externen Stromquelle kommendes Kabel eine elektrisch leitende Verbindung mit einer aufgedruckten Leiterbahn der Trägerplatte herstellen. Von dieser Haupt-Leiterbahn ausgehend kann der Stromfluss dann über sich verzweigende Leiterbahnen zu den einzelnen LED-Leuchtmitteln und den elektronischen Bauteilen erfolgen.
  • Andere mögliche Leuchtenvarianten, bei denen eine lichtdurchlässige und Licht abgebende Trägerplatte mit einer Anzahl von LED-Leuchtmitteln nach dem erfindungsgemäßen Prinzip ausgestattet wird, sind zum Beispiel eine Hängeleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckeneinbauleuchte, Wandanbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Stehleuchte oder Tischleuchte. Die der Licht abgebenden Seite abgewandte Rückseite der Trägerplatte gemäß obiger Definition ist beispielsweise bei einer Pendelleuchte die Oberseite der Trägerplatte. Erfindungsgemäß sind somit bei einer Pendelleuchte bevorzugt die LED-Leuchtmittel auf der Oberseite der mindestens teilweise lichtdurchlässigen Trägerplatte angeordnet.
  • Weitere alternative Varianten der erfindungsgemäßen Leuchten können zum Beispiel sein Bodeneinbauleuchten, Spiegelleuchten, Möbelleuchten oder beleuchtbare Möbelelemente, mobile Leuchten, Außenleuchten, Straßenleuchten, Orientierungsleuchten, Hinweisleuchten, oder Leuchten für eine Notbeleuchtung.
  • Bei einer Ausführung der Leuchte als Pendelleuchte kann beispielsweise die Trägerplatte einen etwa kreisrunden Umriss aufweisen und die LED-Leuchtmittel können auf der Trägerplatte in wenigstens zwei zueinander konzentrischen voneinander beabstandeten ringsum laufenden kreisringförmigen Bahnen angeordnet sein, um so eine gleichmäßige Ausleuchtung der Trägerplatte insbesondere bei Verwendung verhältnismäßig kleiner LEDs zu erreichen. Hier können insbesondere so genannte SMD LEDs verwendet werden.
  • Alternativ dazu kann sowohl bei Pendelleuchten als auch anderen oben genannten Leuchtentypen die Trägerplatte und Lichtaustrittsplatte im Umriss rechteckig sind oder auch dreieckig oder vieleckig, woraus sich entsprechend andere sinnvolle Anordnungen der Led-Leuchtmittel ergeben, beispielsweise in Reihen parallel zur Außenkante der Trägerplatte oder auch beispielsweise rasterförmig in Reihen und Spalten in möglichst gleichmäßiger Verteilung über die Fläche der Trägerplatte, um diese gleichmäßig auszuleuchten. Bei Verwendung kleiner LEDs wie oben erwähnt wird in der Regel eine größere Anzahl LEDs eingesetzt, abhängig von dem Lichtstrom, den die einzelne LED abgibt, von der Größe der Trägerplatte und von der gewünschten Beleuchtungsstärke der Leuchte. Dies können beispielsweise Stückzahlen von 50 oder 100 oder mehr LEDs auf einer Trägerplatte sein.
  • Die in den Unteransprüchen genannten Merkmale beziehen sich auf bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung. Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Detailbeschreibung.
  • Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigen:
    • Figur 1 eine schematisch vereinfachte Draufsicht auf eine Leuchte gemäß einer beispielhaften Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung;
    • Figur 2 eine vergrößerte Detailansicht eines Ausschnitts II in einem Randbereich der Leuchte gemäß der Darstellung von Figur 1;
    • Figur 3 eine vergrößerte Detailansicht eines weiteren Ausschnitts III im mittigen Bereich der Leuchte gemäß der Darstellung von Figur 1;
    • Figur 4 einen teilweisen Schnitt durch die Trägerplatte der Leuchte;
    • Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer Leuchte gemäß einer weiteren beispielhaften Variante der vorliegenden Erfindung in Explosionsdarstellung;
    • Figur 6 eine schematische Darstellung des Lichtaustritts bei einer beispielhaften Variante einer erfindungsgemäßen Leuchte;
    • Figur 7 eine schematische Darstellung des Lichtaustritts bei einer zweiten alternativen beispielhaften Variante einer erfindungsgemäßen Leuchte;
    • Figur 8 eine schematische Darstellung des Lichtaustritts bei einer dritten alternativen beispielhaften Variante einer erfindungsgemäßen Leuchte;
    • Figur 9 eine schematische Darstellung des Lichtaustritts bei einer vierten alternativen beispielhaften Variante einer erfindungsgemäßen Leuchte.
  • Zunächst wird auf die Figur 1 Bezug genommen und anhand dieser wird die prinzipielle Gestaltung einer beispielhaften erfindungsgemäßen Leuchte 10 mit LEDs erläutert. In diesem Beispiel handelt es sich um eine Pendelleuchte oder Hängeleuchte. Die Trägerplatte 11 und Lichtaustrittsplatte der Leuchte hat insgesamt einen runden Umriss. Diese Trägerplatte 11 besteht zumindest in dem Bereich, in dem das Licht nach unten hin abgegeben wird, aus einem transparenten oder transluzenten Material, insbesondere aus Glas oder Acrylglas. Auf diese Trägerplatte 11 werden mehrere LED-Leuchtmittel 12, 13 aufgebracht. Zur Vereinfachung und für eine übersichtlichere Darstellung sind in Figur 1 exemplarisch nur einige der LED-Leuchtmittel 12, 13 eingezeichnet. Bei der Leuchte gemäß Figur 1 sind die LED-Leuchtmittel 12, 13 jeweils auf konzentrischen Ringen angeordnet, die sich um den Mittelpunkt der im Umriss kreisförmigen Trägerplatte 11 herum erstrecken. Man sieht in der Zeichnung auf jedem dieser konzentrisch ineinander liegenden Ringe 16 (radial am weitesten außen), 17 (radial weiter innen), 18 (radial noch weiter innen) und 19 (in der Nähe des Zentrums der Trägerplatte 11) exemplarisch eingezeichnete LEDs 12, 13. Tatsächlich sind zur Erzielung einer gleichmäßigen Lichtverteilung jeweils über den gesamten Umfang der Ringe 16, 17, 18, 19 jeweils mit Abstand untereinander LED-Leuchtmittel vorhanden, so dass dies insgesamt beispielsweise mehr als 50 oder 100 LEDs sein können, wenn wie in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel kleine SMD LEDs verwendet werden. Diese LEDs 12, 13 sind direkt auf der Oberfläche der Trägerplatte 11 befestigt und zwar dort wo sich auf der Trägerplatte aufgedruckte Leiterbahnen 23 befinden, so dass über diese Leiterbahnen 23 die Kontakte der LEDs kontaktiert werden. Weitere Leiterbahnen 20 können beispielsweise vom Zentrum der Trägerplatte 11 radial nach außen führen, wobei sich auf diesen Leiterbahnen 20 weitere elektronische Bauteile 21 befinden können.
  • Diese Leiterbahnen 23 kann man besser in der vergrößerten Detailansicht gemäß Figur 2 erkennen, die einen Ausschnitt aus der Draufsicht auf die Trägerplatte 11 gemäß Figur 1 in einem Randbereich der Trägerplatte 11 zeigt. Man sieht dort beispielsweise mehrere ringförmig zueinander konzentrisch verlaufende aufgedruckte Leiterbahnen 23, über die die Stromversorgung von zwei mal zwei exemplarisch eingezeichneten LED-Leuchtmitteln 12, 13 erfolgt, die unmittelbar dort auf der Trägerplatte 11 sitzen, wo entsprechende Leiterbahnen 23 aufgedruckt sind. Ebenfalls auf die Trägerplatte 11 aufgesetzt sind elektronische Bauteile 22, die für den Betrieb der LED-Leuchtmittel 12, 13 und diverse Funktionen der Leuchte 10 benötigt werden und zu denen ebenfalls entsprechende Leiterbahnen 23 führen, die die elektronischen Bauteile mit Strom versorgen. Die Leiterbahnen 23 für die LEDs können zum Beispiel etwas breiter sein wie in der Figur 2 erkennbar ist, um so einen größeren Querschnitt zu erhalten und damit den elektrischen Widerstand zu senken.
  • Wie man weiterhin aus Figur 2 erkennt, sind die LED-Leuchtmittel 12, 13 in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel jeweils paarweise angeordnet, wobei die LED-Leuchtmittel 12, 13 jeweils unterschiedliche Lichtfarben erzeugen, beispielsweise warm-weiß und kalt-weiß. Dies schafft die Möglichkeit, durch entsprechende Ansteuerung der LEDs 12, 13 beispielsweise über mit diesen verbundene elektronische Bauteile 22, die LEDs wahlweise einzuschalten oder auch gleichzeitig einzuschalten, um Mischfarben des abgegebenen Lichts zu erzeugen.
  • Figur 4 zeigt schematisch einen Ausschnitt aus der Trägerplatte 11 der Leuchte beispielsweise in einem Randbereich der Trägerplatte, wie er in Figur 2 dargestellt ist und man erkennt hier exemplarische LED-Leuchtmittel 12, 13, die auf der Trägerplatte 11 ähnlich wie auf einer Platine aufsitzen und dabei die ihnen zugeordneten Leiterbahnen 23 kontaktieren, die auf die obere Fläche der Trägerplatte (der Licht abgebenden Seite abgewandt) aufgebracht, insbesondere aufgedruckt sind. Man erkennt hier gut, dass durch die starke Reduzierung der notwendigen Bauelemente der Leuchte, bedingt durch die mehrfache Funktion der Trägerplatte 11, die Leuchte insgesamt sehr flach gebaut werden kann. Oberseitig kann man die Trägerplatte gegebenenfalls noch durch eine Deckplatte abdecken, die die Funktion hat, die LED-Leuchtmittel 12, 13 und elektronischen Bauelemente 22 zu schützen, wobei diese Deckplatte jedoch in den Zeichnungen nicht dargestellt ist.
  • Nachfolgend wird auf die Figuren 1 und 3 Bezug genommen. Dort erkennt man, dass sich etwa im mittigen Bereich auf der Trägerplatte 11 ein Befestigungselement 14 befindet, welches Teil der Halterung der Leuchte ist, zum Beispiel Teil der Aufhängung bei Verwendung der Leuchte als Pendelleuchte. Dieses Befestigungselement 14 kann eine radiale Aussparung aufweisen, durch die hindurch man ein Kabel 15 führen kann, welches dann zu einer ersten zentralen Leiterbahn 23 führt, von der aus über weitere sich verzweigende Leiterbahnen 23 die LED-Leuchtmittel 12, 13 und die elektronischen Bauteile 22 elektrisch versorgt werden. Das eingangsseitige Ende des Kabels 15 kann man zunächst in die Mitte des Befestigungselements 14 von dort aus etwa rechtwinklig zur Ebene der Trägerplatte 11 durch die Aufhängung der Leuchte 10 nach oben führen, wenn es sich um eine Pendelleuchte handelt, so dass man die Aufhängung gleichzeitig für die Kabelführung der Anschlussleitung der Leuchte nutzt. Das Befestigungselement 14 kann beispielsweise im wesentlich ringförmig zylindrisch oder etwa rohrförmig sein mit der vorgenannten radialen Aussparung für den Austritt des Kabels 15. Unterseitig kann das Befestigungselement 14 einen Flansch aufweisen, der auf der Trägerplatte 11 aufsitzt und mit dieser verbunden wird, so dass auf diese Weise die Trägerplatte 11 bei einer Pendelleuchte über das mittige Befestigungselement 14 und eine mit diesem verbundene Aufhängung gehalten werden kann.
  • In der Figur 3 erkennt man auch den innersten konzentrischen Ring 19, der mit jeweils paarweise angeordneten LED-Leuchtmitteln 12, 13 bestückt ist, in ähnlicher Weise wie zuvor für den radial äußeren Ring 16 unter Bezugnahme auf die Figur 2 beschrieben wurde. In ähnlicher Weise befinden sich auch jeweils LED-Leuchtmittel 12, 13 und elektronische Bauteile 22 mit diversen Funktionen auf den beiden anderen Ringen 17 und 18 (siehe Figur 1), wo sie jeweils durch Leiterbahnen 23 elektrisch kontaktiert werden, welche beispielsweise vom Zentrum und dem Kabel 15 (siehe Figur 3 ausgehen.)
  • Die Trägerplatte 11 ist durch geeignete Maßnahmen mattiert, zum Beispiel durch Bedruckung oder Beschichtung, um eine gleichmäßige Verteilung des von den punktuell angeordneten LED-Leuchtmittel 12, 13 abgegebenen Lichts über die gesamte (im Fall des Ausführungsbeispiels unterseitige) Fläche der Trägerplatte 11 zu erreichen. Die Trägerplatte 11 ist bei der erfindungsgemäßen Leuchte zum einen Platine und Träger für die LED-Leuchtmittel 12, 13 und elektronischen Bauteile 22 und gleichzeitig auch Lichtaustrittsplatte der Leuchte 10.
  • Die Trägerplatte 11 der erfindungsgemäßen Leuchte 10 kann beispielsweise in Teilbereichen, in denen sich auf der Oberseite (Rückseite) der Trägerplatte elektronische Bauteile oder Leuchtmittel befinden, eine einfache oder mehrfache Bedruckung erhalten. Dabei wird die Rückseite (Oberseite) der Trägerplatte 11 zunächst mit einer ersten Bedruckung in definierten Flächenbereichen versehen. Diese Bedruckung ist sehr dünnschichtig, kann zum Beispiel durch Siebdruck aufgebracht werden und besteht beispielsweise aus keramischen Pigmenten, die elektrisch isolierend sind. Diese Pigmente können eine helle Farbe aufweisen, zum Beispiel sind sie weiß. Auf diese Weise kann man diese Teilflächen der Trägerplatte im ausgeschalteten Zustand blickdicht machen. Entsprechend kann man auch die Flächenbereiche bedrucken, in denen sich das Befestigungselement 14 für die Aufhängung der Leuchte 10 befindet, so dass dieses dann von der Unterseite der Trägerplatte 11 her, an der das Licht abgegeben wird, nicht mehr erkennbar ist.
  • Gegebenenfalls kann bei der erfindungsgemäßen Leuchte eine Bedruckung allein mit hellen Pigmenten, wenn sie sehr dünnschichtig ist, nicht ausreichend sein, um die gewünschte Blickdichtigkeit in ausreichendem Maße sicherzustellen. Deshalb ist es in einem solchen Fall vorteilhaft, wenn anschließend noch eine zweite Bedruckung erfolgt, bei der die gleichen Teilbereiche der Fläche der Trägerplatte bedruckt werden können wie bei der ersten Bedruckung. Diese zweite Bedruckung kann beispielsweise erneut mit einem hellen, z.B. weißen keramischen Pigment erfolgen und ist bevorzugt ebenfalls sehr dünnschichtig, beispielsweise im µm-Bereich oder noch dünner oder aber man bedruckt bei der zweiten Bedruckung mit einem dunklen, beispielsweise schwarzen Pigment.
  • Figur 5 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Leuchte gemäß einer weiteren beispielhaften Variante der vorliegenden Erfindung in Explosionsdarstellung, wobei es sich in diesem Beispiel um eine Stehleuchte 10 a handelt. Die Trägerplatte 11 wie sie in den vorhergehenden Beispielen beschrieben wurde, befindet sich bei dieser Leuchtenvariante oben, wobei die LEDs 12 so auf der Trägerplatte montiert sind, dass sie ihr Licht zunächst nach unten hin, das heißt von der Trägerplatte 11 weg abstrahlen. Die Kontaktseite (in diesem Fall die Rückseite) der LEDs befindet sich auf der Oberfläche der Trägerplatte, da so die LEDs kontaktiert werden, wohingegen die Licht abstrahlende Seite der LEDs ihr Licht von der Trägerplatte 11 weg abstrahlt. Eine zweite Scheibe dient als Streuscheibe bzw. Reflektorscheibe 25, wobei diese von der Trägerplatte beabstandet ist über einen Abstandsring 24. Trägerplatte 11, Streuscheibe 25 und Abstandsring 24 haben hier jeweils eine runde Umrissform und einen etwa gleichen Durchmesser. Im zentrischen Bereich befindet sich ein beispielsweise etwa rohrförmiges Befestigungselement 14, durch das das Kabel 15 für die elektrische Versorgung der Leuchte hindurch geleitet werden kann. Unterseitig ist ein Standrohr 26 vorhanden, welches die Anordnung mit Trägerplatte 11 und Streuscheibe 25 trägt und sich etwa mittig in deren Achsrichtung erstreckt. Die Befestigung der Plattenanordnung umfasst weiterhin einen Konterring 27. Das Standrohr kann sich unterhalb der Streuscheibe 25 etwa in der Flucht und in axialer Verlängerung zu dem rohrförmigen Befestigungselement 14 erstrecken. Das Standrohr 26 trägt somit den Leuchtenkopf mit den beiden Platten 25, 11 und dem Abstandsring 24. Das Licht kann bei der in Figur 5 dargestellten Stehleuchtenvariante so abgestrahlt werden wie dies in der schematischen Ansicht gemäß Figur 6 dargestellt ist, auf die nachfolgend Bezug genommen wird.
  • Das direkte Licht 32 wird primär von den LEDs 12 auf der Trägerplatte in Richtung auf die Streuscheibe/Reflektorscheibe 25 (bei dieser Stehleuchte also nach unten hin) abgestrahlt und wird nun teilweise von der Reflektorscheibe 25 aus nach oben hin in Richtung auf die Trägerplatte 11 reflektiert, so dass ein erster Lichtanteil 29 dann durch die mindestens teilweise lichtdurchlässige Trägerplatte hindurchtritt und als gestreutes reflektiertes Licht 30 nach oben hin beispielsweise zur Raumdecke abgestrahlt wird. Ein zweiter Lichtanteil 31 tritt jedoch durch die ebenfalls teilweise lichtdurchlässige (insbesondere transluzente) Streuscheibe 25 hindurch und wird dabei gegebenenfalls gestreut. Auf diese Weise ergibt sich wie man in Figur 6 erkennt eine direkt/indirekt strahlende Leuchte mit zwei Lichtanteilen 30, 31, von denen derjenige, der durch die Streuscheibe/Reflektorscheibe 25 hindurchtritt, weitgehend gleichmäßig über die Fläche der Scheibe 25 abgegeben wird, wobei die LEDs nicht oder kaum als punktförmige Lichtquellen wahrgenommen werden. Der erste Lichtanteil 30 kann als indirekter Lichtanteil zur Aufhellung der Decke dienen.
  • Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Figur 7 eine andere Variante einer erfindungsgemäßen Leuchte erläutert, bei der die Lichtabstrahlung anders ist als bei der zuvor beschriebenen Variante gemäß Figur 6. Bei der Variante von Figur 7 befindet sich die Trägerplatte 11 unten und die LEDs 12 strahlen ihr Licht 32 folglich zunächst nach oben hin ab in Richtung auf die sich oberhalb und mit Abstand zur Trägerplatte 11 befindliche Streuscheibe/Reflektorscheibe 25. Dort fällt wiederum ein erster Lichtanteil als gestreutes direktes Licht 31 durch die Scheibe 25 hindurch, so dass er nach oben hin abgestrahlt wird, während ein zweiter Lichtanteil 29 an der Scheibe 25 reflektiert wird in Richtung auf die Trägerplatte 11 und dann durch diese hindurchtritt und als gestreutes reflektiertes Licht nach unten hin austritt. Dabei kann sich beispielsweise in der Mitte der Scheibe 25 (oder überall dort wo sich eine LED befindet) ein Schattenbereich 28 befinden, um die dort befindliche LED gegen direkte Abstrahlung nach unten hin abzuschatten.
  • Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Figur 8 eine weitere alternative Variante der Lichtabstrahlung bei einer erfindungsgemäßen Leuchte beschrieben. Die LEDs 12 befinden sich auch hier auf der Trägerplatte 11, geben aber ihr Licht 32 nach oben hin ab, da die Trägerplatte 11 hier umgekehrt ausgerichtet ist als bei der Variante von Figur 6, nämlich so, dass die LEDs nach oben hin zeigen. Bei der Variante von Figur 8 ist oberhalb der Trägerplatte 11 ein Abdeckglas 33 vorhanden, welches in erster Linie dem Schutz der LEDs 12 und der elektronischen Bauelemente der Leuchte dient. Der nach oben hin abgestrahlte Lichtanteil 32 wird teilweise an der Raumdecke 34 reflektiert und nach unten hin auf die Trägerplatte 11 gerichtet, die als Lichtaustrittsplatte fungiert, so dass gestreutes reflektiertes Licht 30 durch die Trägerplatte 11 hindurch nach unten hin austritt. Auch hier kann unterhalb der LED 12 ein Schattenbereich 28 vorgesehen sein. Das Abdeckglas 33 ist vorzugsweise weitgehend transparent, um Lichtverluste zu vermeiden. Die Trägerplatte 11 ist vorzugsweise Licht streuend ausgebildet, um einen gleichmäßigeren Lichtaustritt nach unten hin zu gewährleisten.
  • Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf Figur 9 eine weitere alternative Variante der Lichtabstrahlung bei einer erfindungsgemäßen Leuchte, die vor einer Wand angebracht ist, beschrieben. Die LEDs 12 befinden sich auch hier auf der Trägerplatte 11, geben aber ihr Licht 32 zur Seite auf die Raumwand 35 hin ab, da die Trägerplatte 11 hier vertikal ausgerichtet ist, so dass die LEDs sich an einer Seite (in der Zeichnung rechts) der Trägerplatte 11 befinden. Bei der Variante von Figur 9 ist seitlich mit etwas Abstand neben der Trägerplatte 11 und etwa parallel zu dieser ausgerichtet ein Abdeckglas 33 vorhanden, welches in erster Linie dem Schutz der LEDs 12 und der elektronischen Bauelemente der Leuchte dient. Der zur Seite hin abgestrahlte Lichtanteil 32 wird teilweise an der Raumwand 35 reflektiert und zurück auf die Trägerplatte 11 geworfen, die als Lichtaustrittsplatte fungiert, so dass reflektiertes Licht 29 durch die Trägerplatte 11 hindurch als gestreutes Licht 30 zur anderen Seite hin austritt. Auch hier kann unter der LED 12 ein Schattenbereich 28 vorgesehen sein. Das Abdeckglas 33 ist vorzugsweise weitgehend transparent, um Lichtverluste zu vermeiden. Die Trägerplatte 11 ist vorzugsweise Licht streuend ausgebildet, um einen gleichmäßigeren Lichtaustritt zur Seite hin zu gewährleisten.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Leuchte
    10 a
    Leuchte
    11
    Trägerplatte
    12
    LED-Leuchtmittel
    13
    LED-Leuchtmittel
    14
    Befestigungselement
    15
    Kabel
    16
    Ring, auf dem Leuchtmittel angeordnet sind
    17
    Ring für Leuchtmittel
    18
    Ring für Leuchtmittel
    19
    Ring für Leuchtmittel
    20
    Leiterbahn vom Zentrum radial nach außen
    21
    elektronisches Bauteil/Bauelement
    22
    elektronisches Bauteil/Bauelement
    23
    Leiterbahnen
    24
    Abstandsring
    25
    Streuscheibe/Reflektorscheibe
    26
    Standrohr
    27
    Konterring
    28
    Schattenbereich
    29
    reflektiertes Licht
    30
    gestreutes reflektiertes Licht
    31
    gestreutes direktes Licht
    32
    direktes Licht
    33
    Abdeckglas
    34
    Raumdecke
    35
    Raumwand

Claims (17)

  1. Leuchte umfassend wenigstens eine Lichtaustrittsplatte aus einem mindestens teilweise lichtdurchlässigen Material, eine Anzahl LED-Leuchtmittel, Kontaktmittel zur Kontaktierung der LED-Leuchtmittel sowie Mittel zur Stromversorgung der LED-Leuchtmittel, wobei die LED-Leuchtmittel unmittelbar auf eine Lichtaustrittsplatte montiert sind, welche gleichzeitig als Trägerplatte der Leuchte dient, dadurch gekennzeichnet, dass lichttechnische Mittel vorgesehen sind, welche einen Anteil des von der Lichtaustrittsplatte und Trägerplatte (11) weg abgestrahltes Licht (32) mindestens teilweise reflektieren, wobei ein reflektierter Lichtanteil (29) auf die Trägerplatte (11) zurückgeworfen wird und entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung durch die Trägerplatte hindurchtritt.
  2. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die lichttechnischen Mittel eine mit Abstand zur Trägerplatte (11) angeordnete Streuscheibe/Reflektorscheibe (25) umfassen, die für einen ersten Lichtanteil (31) lichtdurchlässig ist und einen zweiten Lichtanteil (29) in Richtung auf die Trägerplatte (11) zurückwirft, welcher entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung durch die Trägerplatte hindurchtritt.
  3. Leuchte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die lichttechnischen Mittel eine von der Leuchte beabstandete bezüglich der Leuchte externe Reflexionsfläche, insbesondere eine Fläche an einer Raumdecke (34) oder Raumwand (35) umfassen, wobei ein von dieser Reflexionsfläche reflektierter Lichtanteil (29) auf die Trägerplatte (11) zurückgeworfen wird und entgegen der ursprünglichen Abstrahlrichtung (32) durch die Trägerplatte hindurchtritt.
  4. Leuchte nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass diese ein mit Abstand zur Trägerplatte (11) angeordnetes lichtdurchlässiges, insbesondere weitgehend transparentes Abdeckglas (33) umfasst.
  5. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (11) dort wo sich auf dieser Leuchtmittel (12) befinden jeweils einen Schattenbereich (28) mit reduziertem oder ohne Lichtaustritt aufweist.
  6. Leuchte nach einem der Ansprüche 2, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass in axialer Richtung zwischen der Trägerplatte (11) und der Streuscheibe/Reflektorscheibe (25) ein in deren Randbereich umlaufender Abstandsring (24) angeordnet ist.
  7. Leuchte nach einem der Ansprüche 2, 4, 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zentrischen Bereich in axialer Richtung ausgerichtet zwischen der Trägerplatte (11) und der Streuscheibe/Reflektorscheibe (25) ein etwa rohrförmiges Befestigungselement (14) angeordnet ist, durch welches ein Kabel (15) hindurch läuft
  8. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Kontaktmittel für die Kontaktierung der LED-Leuchtmittel auf die der Rückseite/Kontaktseite der LEDs zugewandte Fläche der Trägerplatte (11) Leiterbahnen (20, 23) aufgebracht, vorzugsweise aufgedruckt, sind.
  9. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an einer zentralen Stelle der Trägerplatte (11) die Einspeisung des Stroms in die Leuchte erfolgt und von dort aus Kabel (15) und/oder Leiterbahnen (20, 23) zu den LED-Leuchtmitteln (12, 13) und/oder zu für deren Betrieb vorgesehenen elektronischen Bauelementen (21, 22) verlaufen.
  10. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Trägerplatte (11) in elektrischem Kontakt mit den vorzugsweise aufgedruckten Leiterbahnen (20, 23) elektronische Bauelemente (22) angeordnet sind, die steuernde oder regelnde Funktion im Hinblick auf die Stromzufuhr oder Spannungszufuhr zu den LED-Leuchtmitteln oder die Helligkeit (Dimmfunktion) oder die Farbwiedergabe der LED-Leuchtmittel (12, 13) haben.
  11. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils Einheiten von wenigstens zwei mit einem unterschiedlichen Farbspektrum Licht abgebenden und separat ansteuerbaren LED-Leuchtmitteln (12, 13) auf der Trägerplatte (11) angeordnet sind.
  12. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Pendelleuchte (10) ist und Einrichtungen (15) zur Einspeisung des elektrischen Stroms für die Versorgung der Leuchte im Bereich der Aufhängung (14) der Leuchte angeordnet sind, wobei eine elektrische Versorgungsleitung der Leuchte durch die Aufhängung (11) der Leuchte führt und mit den Einrichtungen zur Einspeisung an ihrem unteren Ende in elektrisch leitender Verbindung steht.
  13. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (11) an der der Licht abstrahlenden Seite abgewandten Rückseite in denjenigen Teilbereichen beschichtet, beklebt, mattiert oder einfach oder mehrfach bedruckt ist, in denen sich LED-Leuchtmittel (12, 13), elektronische Bauelemente (21, 22) oder Bauteile (14) für die Aufhängung oder Halterung der Leuchte befinden.
  14. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (11) an ihrer Licht abstrahlenden Seite mindestens in Teilbereichen mattiert ist, insbesondere durch Ätzen, Sandstrahlen, Schleifen, Lasern, Fräsen, Drucken, Sprühen, Beschichten oder dergleichen.
  15. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine mobile Leuchte, eine Spiegelleuchte, eine Möbelleuchte oder ein beleuchtbares Möbelelement, eine Außenleuchte, Bodeneinbauleuchte, Bodenanbauleuchte, Straßenleuchte, Orientierungsleuchte, eine Leuchte für eine Notbeleuchtung oder eine Hinweisleuchte oder Signalleuchte ist oder ein beleuchtbares Teil einer solchen Leuchte ist.
  16. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Innenleuchte ist, insbesondere eine Pendelleuchte (10), Hängeleuchte, Deckenanbauleuchte, Deckeneinbauleuchte, Wandanbauleuchte, Wandeinbauleuchte, Stehleuchte oder Tischleuchte, oder ein Teil einer solchen Leuchte ist, oder dass diese ein Leuchtregal, Leuchtpanel, elektrisches Gerät, Haushaltsgerät, Stadtraummöbel, Fassadenelement, Wandelement, Deckenelement, eine Außenleuchte eines Kraftfahrzeugs oder eine Einbaueinrichtung eines Kraftfahrzeugs, Schienenfahrzeugs, Schiffs oder Flugzeugs ist, oder ein beleuchtbares Teil eines solchen Gegenstands ist.
  17. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatte (11) einen etwa kreisrunden Umriss aufweist und die LED-Leuchtmittel (12, 13) auf der Trägerplatte (11) in wenigstens zwei zueinander konzentrischen voneinander beabstandeten ringsum laufenden kreisringförmigen Bahnen oder Ringen (16, 17, 18, 19) angeordnet sind.
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