JP2015220132A - Diffusion cover, lighting lamp, lighting device, and manufacturing method of diffusion cover - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a diffusion cover with improved heat radiation performance, and to provide a lighting lamp using the diffusion cover, a lighting device, and a manufacturing method of the diffusion cover.SOLUTION: A diffusion cover 2 includes: a light permeable cover body 3 in which a light emitting part 11 is stored; and a diffusion film 4 which is provided at the cover body 3 and diffuses light emitted from the light emitting part 11, the diffusion film 4 in which irregularities 5a are formed on a surface.

Description

本発明は、光を拡散する拡散カバー、それを用いた照明ランプ、照明装置及びその拡散カバーの製造方法に関する。   The present invention relates to a diffusion cover for diffusing light, an illumination lamp using the same, an illumination device, and a method for manufacturing the diffusion cover.

LED等の固体発光素子を光源とする照明ランプにおいて、例えば光源から発生した熱を逃がすため、従来から、様々な放熱技術が提案されている。特許文献1には、複数のLED素子を表面に備える基板と、その基板が内部に格納され、外面又は内面が拡散処理されたガラス管とを備えるLEDランプが開示されている。この特許文献1は、LED素子から出射された光が、拡散処理されたガラス管を通過する際に拡散されて、LEDランプの外側に出射される。これにより、LEDランプが取り付けられた部屋等に、拡散光が照射される。   In an illumination lamp using a solid light-emitting element such as an LED as a light source, various heat dissipation techniques have been proposed in the past in order to release heat generated from the light source, for example. Patent Document 1 discloses an LED lamp including a substrate having a plurality of LED elements on the surface, and a glass tube in which the substrate is housed and whose outer surface or inner surface is diffusion-treated. In Patent Document 1, light emitted from an LED element is diffused when passing through a diffusion-treated glass tube, and emitted to the outside of the LED lamp. Thereby, diffused light is irradiated to the room etc. in which the LED lamp was attached.

特開2011−138681号公報(第4頁〜第5頁)JP2011-138681A (pages 4 to 5)

このように、特許文献1に開示されたLEDランプは、光源を保護すると共に、光源から出射される光を拡散させるために、光源を有する発光部がガラス管に内包されている。しかしながら、ガラス管は、熱伝導率K(W/m・K)が低いため、LEDランプの光源から発生する熱が放出され難い。また、ガラス管だけではなく、樹脂等の管も、同様に、放熱性が悪い。   As described above, the LED lamp disclosed in Patent Document 1 includes a light-emitting unit including a light source in a glass tube in order to protect the light source and diffuse light emitted from the light source. However, since the glass tube has a low thermal conductivity K (W / m · K), heat generated from the light source of the LED lamp is difficult to be released. Further, not only glass tubes but also tubes made of resin have poor heat dissipation.

本発明は、上記のような課題を背景としてなされたもので、放熱性が向上する拡散カバー、それを用いた照明ランプ、照明装置及びその拡散カバーの製造方法を提供するものである。   The present invention has been made against the background described above, and provides a diffusion cover with improved heat dissipation, an illumination lamp using the same, an illumination device, and a method for manufacturing the diffusion cover.

本発明に係る拡散カバーは、発光部が収容される光透過性のカバー本体と、カバー本体に設けられ、発光部から出射された光を拡散し、表面に凹凸が形成された拡散膜と、を有することを特徴とする。   A diffusion cover according to the present invention includes a light-transmitting cover main body in which a light emitting unit is accommodated, a diffusion film provided on the cover main body, diffusing light emitted from the light emitting unit, and having unevenness formed on the surface, It is characterized by having.

本発明によれば、拡散膜の表面に凹凸が形成されているため、放熱性を向上させることができる。   According to the present invention, since the irregularities are formed on the surface of the diffusion film, the heat dissipation can be improved.

実施の形態1に係る照明ランプ1を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an illumination lamp 1 according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る照明ランプ1を示す正面断面図である。1 is a front sectional view showing an illumination lamp 1 according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る照明ランプ1を示す側面図である。1 is a side view showing an illumination lamp 1 according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る照明ランプ1を示す側面断面図である。1 is a side sectional view showing an illumination lamp 1 according to Embodiment 1. FIG. 第1変形例に係る照明ランプ100を示す正面断面図である。It is front sectional drawing which shows the illumination lamp 100 which concerns on a 1st modification. 第2変形例に係る照明ランプ200を示す側面断面図である。It is side surface sectional drawing which shows the illumination lamp 200 which concerns on a 2nd modification. 第3変形例に係る照明ランプ300を示す側面断面図である。It is side surface sectional drawing which shows the illumination lamp 300 which concerns on a 3rd modification. 第4変形例に係る照明ランプ400を示す側面断面図である。It is side surface sectional drawing which shows the illumination lamp 400 which concerns on a 4th modification. 実施の形態1に係る照明装置30を示す斜視図である。1 is a perspective view showing a lighting device 30 according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態2に係る照明ランプ500を示す正面図である。It is a front view which shows the illumination lamp 500 which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施の形態2に係る照明装置530を示す正面図である。It is a front view which shows the illuminating device 530 which concerns on Embodiment 2. FIG.

以下、本発明に係る拡散カバー、照明ランプ、照明装置及び拡散カバーの製造方法の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of a diffusion cover, an illumination lamp, an illumination device, and a method for manufacturing a diffusion cover according to the present invention will be described with reference to the drawings. The present invention is not limited to the embodiments described below. Moreover, in the following drawings including FIG. 1, the relationship of the size of each component may be different from the actual one.

実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る照明ランプ1を示す斜視図である。この図1に基づいて、照明ランプ1について説明する。図1に示すように、照明ランプ1は、光源モジュール10と、給電口金13と、アース口金14と、拡散カバー2とを備えている。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a perspective view showing an illumination lamp 1 according to Embodiment 1. FIG. The illumination lamp 1 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 1, the illumination lamp 1 includes a light source module 10, a power supply base 13, a ground base 14, and a diffusion cover 2.

(光源モジュール10)
図2は、実施の形態1に係る照明ランプ1を示す正面断面図であり、図1のA−A断面図である。図2に示すように、光源モジュール10は、発光部11と、この発光部11が設置されるヒートシンク12とを備えており、発光部11は、例えば複数のLED11aと、一面に配線パターン(図示せず)が設けられ、LED11aが実装された基板11bとを備えている。
(Light source module 10)
2 is a front cross-sectional view showing the illumination lamp 1 according to Embodiment 1, and is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. As shown in FIG. 2, the light source module 10 includes a light emitting unit 11 and a heat sink 12 on which the light emitting unit 11 is installed. The light emitting unit 11 includes, for example, a plurality of LEDs 11 a and a wiring pattern (see FIG. And a substrate 11b on which the LED 11a is mounted.

(LED11a)
本実施の形態1では、発光素子がLED11aの場合について説明する。上記のとおり、LED11aは基板11bに実装されており、基板11bの表面において、例えば、直線的に一列に配置されている。そして、LED11aと、基板11bの一面に設けられた配線パターンとが接続されることによって、光源回路が形成されている。LED11aとしては、例えば、440nm〜480nm程度の波長の青色光を発するLEDチップ上に、青色光を黄色光に波長変換する蛍光体を設けてパッケージ化された疑似白色LEDを用いることができる。
(LED11a)
In this Embodiment 1, the case where a light emitting element is LED11a is demonstrated. As described above, the LEDs 11a are mounted on the substrate 11b, and are arranged in a straight line, for example, on the surface of the substrate 11b. A light source circuit is formed by connecting the LED 11a and a wiring pattern provided on one surface of the substrate 11b. As the LED 11a, for example, a pseudo white LED packaged by providing a phosphor that converts blue light into yellow light on an LED chip that emits blue light having a wavelength of about 440 nm to 480 nm can be used.

なお、LEDチップが基板11bに直接実装されたCOB(Chip On Board)等を用いてもよい。また、LED11aの個数、配置又は種類は、照明ランプ1の用途等に応じて、適宜変更することも可能である。更に、LED11aではなく、LD(レーザダイオード)又は有機EL等の発光素子(デバイス)を使用することもできる。発光素子として、有機EL等を用いる場合、複数の発光素子を基板11bに実装する代わりに、長手方向に延在した板状の1個の発光素子を、基板11bに実装するようにしてもよい。   In addition, you may use COB (Chip On Board) etc. with which the LED chip was directly mounted in the board | substrate 11b. In addition, the number, arrangement, or type of the LEDs 11a can be appropriately changed according to the use of the illumination lamp 1 or the like. Furthermore, instead of the LED 11a, a light emitting element (device) such as an LD (laser diode) or an organic EL can be used. When an organic EL or the like is used as the light emitting element, instead of mounting a plurality of light emitting elements on the substrate 11b, a single plate-like light emitting element extending in the longitudinal direction may be mounted on the substrate 11b. .

(基板11b)
基板11bは、例えば長手方向(矢印Y方向)に延在した部材である。前述の如く、この基板11bには、その長手方向(矢印Y方向)に沿って、複数のLED11aが実装されている。また、基板11bには、ダイオード、ヒューズ又は抵抗等からなり、LED11aを点灯させるための点灯回路素子(図示せず)も実装されている。そして、基板11bは、その一端において、給電口金13の給電端子13aと電気的に接続されており、外部電源から給電端子13aを介して、基板11bの点灯回路素子が給電される。これにより、LED11aが点灯する。
(Substrate 11b)
The board | substrate 11b is a member extended in the longitudinal direction (arrow Y direction), for example. As described above, a plurality of LEDs 11a are mounted on the substrate 11b along the longitudinal direction (arrow Y direction). In addition, a lighting circuit element (not shown) made of a diode, a fuse, a resistor, or the like for lighting the LED 11a is mounted on the substrate 11b. And the board | substrate 11b is electrically connected with the electric power feeding terminal 13a of the electric power feeding base 13 in the end, and the lighting circuit element of the board | substrate 11b is electrically fed via the electric power feeding terminal 13a from an external power supply. Thereby, LED11a lights.

基板11bの材料としては、ガラスエポキシ材料、紙フェノール材料、コンポジット材料又はアルミニウム(Al)等の金属材料等が、部品の配置、放熱性、材料コストを考慮して選定され、使用されている。基板11bの寸法として、厚さは、例えば1mm程度であるが、1mmより厚くても薄くてもよい。なお、基板11bの表面には、LED11aから出射される光の利用効率を向上させるために、塗布、印刷又は蒸着等の方法を用いて、反射材料が形成されてもよい。この場合、基板11bにおけるLED11aが実装された表面に、反射材料が形成されることにより、更に光の利用効率を向上させることができる。   As a material of the substrate 11b, a glass epoxy material, a paper phenol material, a composite material, or a metal material such as aluminum (Al) is selected and used in consideration of component arrangement, heat dissipation, and material cost. The thickness of the substrate 11b is, for example, about 1 mm, but may be thicker or thinner than 1 mm. In addition, in order to improve the utilization efficiency of the light emitted from the LED 11a, a reflective material may be formed on the surface of the substrate 11b by using a method such as coating, printing, or vapor deposition. In this case, the use efficiency of light can be further improved by forming a reflective material on the surface of the substrate 11b on which the LED 11a is mounted.

(ヒートシンク12)
ヒートシンク12は、例えば長手方向(矢印Y方向)に延在した部材であり、熱伝導性を備えた熱伝導部材である。このヒートシンク12は、平坦部12aと円弧部12bとで構成されており、ヒートシンク12の平坦部12aに、発光部11が設置されている。具体的には、発光部11の基板11bの長手方向(矢印Y方向)が、ヒートシンク12の平坦部12aの長手方向(矢印Y方向)に対し平行に載置されている。
(Heat sink 12)
The heat sink 12 is a member extending in the longitudinal direction (arrow Y direction), for example, and is a heat conducting member having thermal conductivity. The heat sink 12 includes a flat portion 12 a and an arc portion 12 b, and the light emitting unit 11 is installed on the flat portion 12 a of the heat sink 12. Specifically, the longitudinal direction (arrow Y direction) of the substrate 11 b of the light emitting unit 11 is placed parallel to the longitudinal direction (arrow Y direction) of the flat portion 12 a of the heat sink 12.

そして、ヒートシンク12は、例えば接着材12cを用いて、円筒状の拡散カバー2に接着されており、ヒートシンク12における拡散カバー2に接着されている部分は、拡散カバー2の内壁に沿うように円弧状の円弧部12bとなっている。このように、ヒートシンク12は、発光部11の基板11bと拡散カバー2とを接続するものであり、これにより、ヒートシンク12は、LED11aから発生する動作熱を、拡散カバー2に伝達して、照明ランプ1の外に放熱する。   The heat sink 12 is bonded to the cylindrical diffusion cover 2 using, for example, an adhesive 12c, and the portion of the heat sink 12 bonded to the diffusion cover 2 is a circle along the inner wall of the diffusion cover 2. It is an arcuate arc portion 12b. In this way, the heat sink 12 connects the substrate 11b of the light emitting unit 11 and the diffusion cover 2, so that the heat sink 12 transmits operating heat generated from the LED 11a to the diffusion cover 2 for illumination. Heat is radiated outside the lamp 1.

なお、ヒートシンク12は、照明ランプ1の長手方向(矢印Y方向)を支持するために必要な剛性を備えており、線膨張係数が小さいことが好ましい。また、ヒートシンク12は、金属材料を押出成形加工して形成してもよいが、押出成形以外の方法で形成してもよい。この金属材料としては、アルミニウム(Al)又は鉄(Fe)等を用いることができる。なお、ヒートシンク12は、金属材料ではなく、セラミックでもよいし、熱伝導性を備えるフィラーが添加された高熱伝導性樹脂としてもよい。   In addition, the heat sink 12 is provided with the rigidity required to support the longitudinal direction (arrow Y direction) of the illumination lamp 1, and it is preferable that a linear expansion coefficient is small. The heat sink 12 may be formed by extrusion molding of a metal material, but may be formed by a method other than extrusion molding. As this metal material, aluminum (Al), iron (Fe), or the like can be used. The heat sink 12 may be ceramic instead of a metal material, or may be a high thermal conductive resin to which a filler having thermal conductivity is added.

(給電口金13)
給電口金13は、口金部の一例であり、図1に示すように、給電口金13は、拡散カバー2の一端部に取り付けられている。この給電口金13は、導電性を有する一対の給電端子13aと、これらの給電端子13aが埋め込まれた有底円筒状の給電口金筐体13b(ベース部材)とを備えている。給電端子13aは、前述の如く、基板11bの一端と電気的に接続されており、照明器具20の外部電源に接続されることにより、基板11bの点灯回路素子に給電される。
(Power feed cap 13)
The power supply base 13 is an example of a base part, and the power supply base 13 is attached to one end of the diffusion cover 2 as shown in FIG. 1. The power supply base 13 includes a pair of conductive power supply terminals 13a and a bottomed cylindrical power supply base case 13b (base member) in which these power supply terminals 13a are embedded. As described above, the power supply terminal 13a is electrically connected to one end of the substrate 11b, and is connected to the external power supply of the lighting fixture 20, thereby supplying power to the lighting circuit element of the substrate 11b.

給電端子13aは、例えば導電性を有する金属材料で形成されており、また、給電口金筐体13bは、例えば絶縁性を有する樹脂材料で形成されている。これらの給電端子13aと給電口金筐体13bとは、インサート成形等で一体的に形成されている。なお、給電口金13は、例えばGX16タイプの口金を用いることができるが、そのほかの種類の口金、例えばG13タイプ等の口金を用いてもよい。   The power supply terminal 13a is made of, for example, a conductive metal material, and the power supply base case 13b is made of, for example, an insulating resin material. The power supply terminal 13a and the power supply base casing 13b are integrally formed by insert molding or the like. The power supply base 13 may be a GX16 type base, for example, but other types of bases, such as a G13 type base, may be used.

(アース口金14)
アース口金14は、口金部の一例であり、図1に示すように、拡散カバー2の他端部に取り付けられている。このアース口金14は、導電性を有するアース端子14aと、このアース端子14aが埋め込まれた有底円筒状のアース口金筐体14b(ベース部材)とを備えている。このアース端子14aが、照明器具20のアース部に接続されることにより、照明ランプ1が接地される。
(Earth cap 14)
The ground cap 14 is an example of a cap portion, and is attached to the other end portion of the diffusion cover 2 as shown in FIG. The ground base 14 includes a ground terminal 14a having conductivity and a bottomed cylindrical ground base casing 14b (base member) in which the ground terminal 14a is embedded. The ground lamp 14 is grounded by connecting the ground terminal 14 a to the ground portion of the lighting fixture 20.

アース端子14aは、例えば導電性を有する金属材料で形成されており、また、アース口金筐体14bは、例えば絶縁性を有する樹脂材料で形成されている。これらのアース端子14aとアース口金筐体14bとは、インサート成形等で一体的に形成されている。なお、アース口金14は、例えばGX16タイプの口金を用いることができるが、そのほかの種類の口金、例えばG13タイプ等の口金を用いてもよい。   The ground terminal 14a is made of, for example, a conductive metal material, and the ground base casing 14b is made of, for example, an insulating resin material. The ground terminal 14a and the ground cap casing 14b are integrally formed by insert molding or the like. The ground base 14 can be a GX16 type base, for example, but other types of bases such as a G13 type base can also be used.

(拡散カバー2)
拡散カバー2は、例えば長手方向(矢印Y方向)に延在した円筒状の部材であり、この場合、外管バルブ、筒管又は直管とも呼称される。この拡散カバー2は、発光部11が収容されるものである。図3は、実施の形態1に係る照明ランプ1を示す側面図である。図3に示すように、拡散カバー2は、カバー本体3と、このカバー本体3に設けられた拡散膜4とを備えている。
(Diffusion cover 2)
The diffusion cover 2 is, for example, a cylindrical member extending in the longitudinal direction (arrow Y direction). In this case, the diffusion cover 2 is also referred to as an outer tube valve, a tube tube, or a straight tube. The diffusion cover 2 accommodates the light emitting unit 11. FIG. 3 is a side view showing the illumination lamp 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 3, the diffusion cover 2 includes a cover body 3 and a diffusion film 4 provided on the cover body 3.

(カバー本体3)
カバー本体3は、光透過性を有するものであり、例えばガラスとすることができるが、樹脂としてもよい。そして、このカバー本体3における外壁面3a及び内壁面3bに、拡散膜4が形成されている。このように、拡散膜4は、カバー本体3の外壁面3aに形成された外面拡散膜4aと、カバー本体3の内壁面3bに形成された内面拡散膜4bとを備えている。
(Cover body 3)
The cover body 3 is light transmissive and can be made of glass, for example, but may be made of resin. A diffusion film 4 is formed on the outer wall surface 3 a and the inner wall surface 3 b of the cover body 3. As described above, the diffusion film 4 includes the outer surface diffusion film 4 a formed on the outer wall surface 3 a of the cover body 3 and the inner surface diffusion film 4 b formed on the inner wall surface 3 b of the cover body 3.

(拡散膜4)
図4は、実施の形態1に係る照明ランプ1を示す側面断面図であり、図3の破線で囲まれた部分の拡大図である。図4に示すように、外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bは、複数の拡散材5が添加された基材6で構成されており、その表面に凹凸5aが形成されている。この基材6は、例えば、アクリル、ポリカーボネート、エポキシ等の樹脂とすることができるが、低融点ガラスとしてもよい。また、この凹凸5aは、拡散材5の外形に沿って形成されている。また、拡散材5は、外形平均粒径が大きい拡散材5と、外形平均粒径が小さい拡散材5とが混在されており、外形平均粒径が大きい拡散材5の直径Dは、拡散膜4の平均膜厚Baveよりも大きい。なお、外形平均粒径とは、拡散材5の全外周における粒径の平均値である。これにより、外形平均粒径が大きい拡散材5の一部は、拡散膜4の表面から突出して、凹凸5aとなる。このように、凹凸5aは、拡散膜4の平均膜厚Baveよりも大きい外形平均粒径の拡散材5の外形に沿って形成されており、拡散カバー2は、この凹凸5aが形成された外面拡散膜4aと内面拡散膜4bとを備えている。
(Diffusion film 4)
4 is a side sectional view showing the illumination lamp 1 according to Embodiment 1, and is an enlarged view of a portion surrounded by a broken line in FIG. As shown in FIG. 4, the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b are composed of a base material 6 to which a plurality of diffusion materials 5 are added, and irregularities 5a are formed on the surfaces thereof. The substrate 6 can be, for example, a resin such as acrylic, polycarbonate, or epoxy, but may be low-melting glass. Further, the unevenness 5 a is formed along the outer shape of the diffusing material 5. Further, the diffusing material 5 includes a mixture of a diffusing material 5 having a large external average particle size and a diffusing material 5 having a small external average particle size. The average film thickness Bave of 4 is larger. The average external particle diameter is an average value of particle diameters on the entire outer periphery of the diffusing material 5. Thereby, a part of the diffusing material 5 having a large outer diameter average particle size protrudes from the surface of the diffusion film 4 and becomes irregularities 5a. As described above, the unevenness 5a is formed along the outer shape of the diffusion material 5 having an outer average particle diameter larger than the average film thickness Bave of the diffusion film 4, and the diffusion cover 2 has an outer surface on which the unevenness 5a is formed. A diffusion film 4a and an inner surface diffusion film 4b are provided.

なお、拡散材5としては、例えばSiO等の無機材料を使用することができるが、有機材料を使用してもよい。そして、無機材料の拡散材5を使用する場合、基材6に対する拡散材5の含有率は、例えば10重量%以上であり、有機材料の拡散材5を使用する場合、基材6に対する拡散材5の含有率は、例えば50重量%以下である。なお、図4において、拡散材5は球体として例示しているが、拡散材5は、楕円体としてもよく、不定形としてもよい。また、拡散材5の外形平均粒径は、例えば2μm〜10μmとすることができるが、これらに限られない。 As the diffusing material 5, for example, an inorganic material such as SiO 2 can be used, but an organic material may be used. And when using the diffusion material 5 of an inorganic material, the content rate of the diffusion material 5 with respect to the base material 6 is 10 weight% or more, for example, and when using the diffusion material 5 of an organic material, the diffusion material with respect to the base material 6 The content of 5 is, for example, 50% by weight or less. In FIG. 4, the diffusing material 5 is illustrated as a sphere, but the diffusing material 5 may be an ellipsoid or an indefinite shape. Moreover, although the external shape average particle diameter of the diffusion material 5 can be 2 micrometers-10 micrometers, for example, it is not restricted to these.

次に、本実施の形態1に係る照明ランプ1の製造方法について説明する。先ず、基材6に拡散材5が添加される。次に、この基材6が溶剤で液状化され、この液状化された基材6が、カバー本体3に塗布される。その後、この基材6が加熱されることにより、基材6は、乾燥及び硬化される。これにより、カバー本体3に、拡散膜4が形成されると共に、その拡散膜4の表面から、拡散材5が突出され、凹凸5aが生成される。以上の工程により、拡散カバー2が製造される。そして、この拡散カバー2の内部に発光部11が収容されて、照明ランプ1が製造される。   Next, a method for manufacturing the illumination lamp 1 according to the first embodiment will be described. First, the diffusion material 5 is added to the base material 6. Next, the base material 6 is liquefied with a solvent, and the liquefied base material 6 is applied to the cover body 3. Then, the base material 6 is dried and hardened by heating the base material 6. As a result, the diffusion film 4 is formed on the cover body 3, and the diffusion material 5 is projected from the surface of the diffusion film 4, thereby generating the unevenness 5 a. The diffusion cover 2 is manufactured through the above steps. And the light emission part 11 is accommodated in this diffusion cover 2, and the illumination lamp 1 is manufactured.

次に、本実施の形態1に係る照明ランプ1の作用について説明する。本実施の形態1は、外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bの表面に、凹凸5aが形成されている。このため、表面が平坦な拡散膜よりも、外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bの表面積が大きい。これにより、内面拡散膜4bにおいては、ヒートシンク12と拡散カバー2とを接着する接着材12cと接触する面積が増える。このため、接着材12cからの熱の伝達性が向上し、これにより、発光部11から発生する熱を効率的に拡散カバー2に伝達させることができる。   Next, the operation of the illumination lamp 1 according to the first embodiment will be described. In the first embodiment, irregularities 5a are formed on the surfaces of the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b. For this reason, the surface area of the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b is larger than that of the diffusion film having a flat surface. Thereby, in the inner surface diffusion film 4b, the area which contacts the adhesive 12c which adhere | attaches the heat sink 12 and the diffusion cover 2 increases. For this reason, the heat transferability from the adhesive 12c is improved, whereby the heat generated from the light emitting section 11 can be efficiently transmitted to the diffusion cover 2.

そして、外面拡散膜4aにおいては、空気と接触する面積が増えるため、拡散カバー2から空気への放熱性を向上させることができる。このように、本実施の形態1は、外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bの表面に、凹凸5aが形成されているため、照明ランプ1の放熱性を向上させることができるという効果を奏する。また、これは、既存のカバー本体3を使用して、そのカバー本体3に拡散膜4が形成されても、同様の効果を得ることができる。このように、本実施の形態1に係る照明ランプ1は、汎用性が極めて高い。   And in the outer surface diffusion film 4a, since the area which contacts air increases, the heat dissipation from the diffusion cover 2 to air can be improved. Thus, this Embodiment 1 has the effect that the heat dissipation of the illumination lamp 1 can be improved since the unevenness | corrugation 5a is formed in the surface of the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b. In addition, even if the existing cover body 3 is used and the diffusion film 4 is formed on the cover body 3, the same effect can be obtained. Thus, the illumination lamp 1 according to Embodiment 1 is extremely versatile.

なお、拡散カバー2に凹凸5aを形成することを目的として、ガラス等のカバー本体3自体に凹凸5aを形成して擦りガラスとすることも考えられるが、この擦りガラスが、常時空気に触れると、擦りガラス自体が汚れる。これに対し、本実施の形態1は、カバー本体3に外面拡散膜4aを設け、この外面拡散膜4aに凹凸5aが形成されているため、カバー本体3自体が空気に触れておらず、カバー本体3は汚れない。更に、カバー本体3の両面に外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bが形成されているため、カバー本体3は、これらの外面拡散膜4a及び内面拡散膜4bで保護されている。このため、照明ランプ1は、カバー本体3の強度を維持し、拡散カバー2の変形を抑制することができる。また、これにより、拡散カバー2に収容された電子部品等が壊れ難くなり、その信頼性が向上する。そして、カバー本体3に内面拡散膜4bが形成されているため、ヒートシンク12と拡散カバー2とを接着する接着材12cと接触する面積が増え、密着性が向上する。   In addition, for the purpose of forming the unevenness 5a on the diffusion cover 2, it is conceivable to form the unevenness 5a on the cover body 3 itself such as glass to make a rubbed glass. The rubbing glass itself becomes dirty. On the other hand, in the first embodiment, the cover body 3 is provided with the outer surface diffusion film 4a, and the outer surface diffusion film 4a is formed with the unevenness 5a. The main body 3 is not dirty. Furthermore, since the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b are formed on both surfaces of the cover body 3, the cover body 3 is protected by the outer surface diffusion film 4a and the inner surface diffusion film 4b. For this reason, the illumination lamp 1 can maintain the strength of the cover body 3 and suppress the deformation of the diffusion cover 2. This also makes it difficult for the electronic components and the like housed in the diffusion cover 2 to be broken, and the reliability is improved. And since the inner surface diffusion film 4b is formed in the cover main body 3, the area which contacts the adhesive 12c which adhere | attaches the heat sink 12 and the diffusion cover 2 increases, and adhesiveness improves.

なお、拡散膜4の凹凸5aが少ないと、放熱効果が低下し、また、拡散膜4の凹凸5aが多いと、発光部11から出射された光の透過率が低下する。また、拡散膜4の凹凸5aが多いと、拡散膜4がカバー本体3から剥離し易くなる。このため、凹凸5aの数及び大きさ、即ち、拡散材5の添加量及び外形平均粒径は、光の拡散性と放熱性とのバランスを考慮して、決定される。   In addition, if there are few unevenness | corrugations 5a of the diffusion film 4, the heat dissipation effect will fall, and if there are many unevenness | corrugations 5a of the diffusion film 4, the transmittance | permeability of the light radiate | emitted from the light emission part 11 will fall. In addition, when the unevenness 5 a of the diffusion film 4 is large, the diffusion film 4 is easily peeled off from the cover body 3. For this reason, the number and size of the projections and depressions 5a, that is, the addition amount of the diffusing material 5 and the external average particle size are determined in consideration of the balance between light diffusibility and heat dissipation.

(第1変形例)
次に、本実施の形態1の第1変形例に係る照明ランプ100について説明する。図5は、第1変形例に係る照明ランプ100を示す正面断面図である。図5に示すように、拡散カバー102の周方向断面において、拡散カバー102の中心点Oと、ヒートシンク12における平坦部12aと円弧部12bとの両交点H1、H2とを結ぶ2本の線分の延長線が、拡散カバー102のカバー本体3の外壁と交差する点を、夫々A1、A2とする。このA1からA2までのカバー本体3の外壁の部分に、拡散膜104のうち、外面拡散膜104aが形成されている。即ち、外面拡散膜104aは、カバー本体3とヒートシンク12とが接触している部分に形成されている。なお、内面拡散膜104bは、カバー本体3の全周に形成されている。
(First modification)
Next, the illumination lamp 100 which concerns on the 1st modification of this Embodiment 1 is demonstrated. FIG. 5 is a front sectional view showing an illumination lamp 100 according to a first modification. As shown in FIG. 5, in the circumferential cross section of the diffusion cover 102, two line segments connecting the center point O of the diffusion cover 102 and the intersections H <b> 1 and H <b> 2 of the flat portion 12 a and the arc portion 12 b in the heat sink 12. The points where the extended line intersects the outer wall of the cover body 3 of the diffusion cover 102 are denoted by A1 and A2, respectively. Out of the diffusion film 104, an outer surface diffusion film 104a is formed on the outer wall portion of the cover body 3 from A1 to A2. That is, the outer surface diffusion film 104a is formed in a portion where the cover body 3 and the heat sink 12 are in contact with each other. The inner surface diffusion film 104b is formed on the entire circumference of the cover body 3.

発光部11から発生する熱は、その大半がヒートシンク12に伝達し、更に拡散カバー102に伝達する。第1変形例では、外面拡散膜104aが、カバー本体3とヒートシンク12とが接触している部分に形成されているため、ヒートシンク12から拡散カバー102に伝達した熱を、照明ランプ100の外に効率的に放熱することができる。その上、外面拡散膜104aが、カバー本体3の外周の全体に渡って形成されていないため、外面拡散膜104aの形成コストを削減することができる。このように、第1変形例では、放熱効果を維持しつつ、コスト削減の効果を奏する。外面拡散膜104aは、光拡散性を有しない熱伝導膜で構成してもよい。   Most of the heat generated from the light emitting unit 11 is transmitted to the heat sink 12 and further to the diffusion cover 102. In the first modification, the outer surface diffusion film 104a is formed in a portion where the cover main body 3 and the heat sink 12 are in contact with each other, so that the heat transmitted from the heat sink 12 to the diffusion cover 102 is outside the illumination lamp 100. Heat can be radiated efficiently. In addition, since the outer surface diffusion film 104a is not formed over the entire outer periphery of the cover body 3, the formation cost of the outer surface diffusion film 104a can be reduced. As described above, in the first modified example, the effect of cost reduction is achieved while maintaining the heat dissipation effect. The outer surface diffusion film 104a may be formed of a heat conductive film that does not have light diffusibility.

(第2変形例)
次に、本実施の形態1の第2変形例に係る照明ランプ200について説明する。図6は、第2変形例に係る照明ランプ200を示す側面断面図である。図6に示すように、第2変形例は、拡散膜204において、外面拡散膜204aの表面に凹凸5aが形成されており、内面拡散膜204bの表面が平坦になっている。外面拡散膜204aは、外形平均粒径が大きい拡散材5が多く添加されており、これにより、その表面に凹凸5aが形成されている。即ち、複数の拡散材5の外形平均粒径の平均値である複数平均粒径が大きい。従って、外面拡散膜204aは、光拡散性を備えつつ放熱性が高い。一方、内面拡散膜204bは、外形平均粒径が小さい拡散材5が多く添加されており、表面に凹凸5aが形成されていない。これにより、その表面が平坦となっている。即ち、複数の拡散材5の複数平均粒径が小さい。従って、内面拡散膜204bは、放熱性はあまり高くないが、光拡散性が高い。
(Second modification)
Next, an illumination lamp 200 according to a second modification of the first embodiment will be described. FIG. 6 is a side sectional view showing an illumination lamp 200 according to a second modification. As shown in FIG. 6, in the second modified example, in the diffusion film 204, the unevenness 5a is formed on the surface of the outer surface diffusion film 204a, and the surface of the inner surface diffusion film 204b is flat. In the outer surface diffusion film 204a, a large amount of the diffusing material 5 having a large outer average particle diameter is added, and as a result, irregularities 5a are formed on the surface thereof. That is, the plurality of average particle diameters, which is the average value of the outer average particle diameters of the plurality of diffusion materials 5, are large. Therefore, the outer surface diffusion film 204a has high heat dissipation while providing light diffusibility. On the other hand, in the inner surface diffusion film 204b, a large amount of the diffusion material 5 having a small outer mean particle diameter is added, and the unevenness 5a is not formed on the surface. Thereby, the surface is flat. That is, the plurality of average particle diameters of the plurality of diffusion materials 5 are small. Therefore, the inner surface diffusion film 204b is not so high in heat dissipation but has high light diffusibility.

上記のとおり、第2変形例では、外面拡散膜204aにおける複数の拡散材5の複数平均粒径が、内面拡散膜204bにおける複数の拡散材5の複数平均粒径よりも大きい。第2変形例は、このように、異なる外形平均粒径の拡散材5の添加率を調整することによって、放熱性と光拡散性とのバランスを図ることができるという効果を奏する。   As described above, in the second modification, the plurality of average particle sizes of the plurality of diffusion materials 5 in the outer surface diffusion film 204a are larger than the plurality of average particle sizes of the plurality of diffusion materials 5 in the inner surface diffusion film 204b. Thus, the 2nd modification produces the effect that the balance of heat dissipation and light diffusivity can be aimed at by adjusting the addition rate of the diffusion material 5 of a different external shape average particle diameter.

(第3変形例)
次に、本実施の形態1の第3変形例に係る照明ランプ300について説明する。図7は、第3変形例に係る照明ランプ300を示す側面断面図である。図7に示すように、第3変形例は、拡散カバー302として、拡散膜304における内面拡散膜304bの基材6の量を減らしている点で、第2変形例と相違し、外面拡散膜304aは第2変形例と同様である。第3変形例は、内面拡散膜304bにおいて、基材6の量を減らしているため、その分、拡散材5が突出し易くなり、その結果、内面拡散膜304bの表面に凹凸5aが形成される。これにより、第2変形例で得られる効果に加え、内面拡散膜304bにおいても、高い光拡散性を維持しつつ、放熱性が向上する。
(Third Modification)
Next, an illumination lamp 300 according to a third modification of the first embodiment will be described. FIG. 7 is a side sectional view showing an illumination lamp 300 according to a third modification. As shown in FIG. 7, the third modification differs from the second modification in that the amount of the base material 6 of the inner surface diffusion film 304b in the diffusion film 304 is reduced as the diffusion cover 302, and the outer surface diffusion film. 304a is the same as that of the 2nd modification. In the third modified example, since the amount of the base material 6 is reduced in the inner surface diffusion film 304b, the diffusion material 5 is easily protruded by that amount, and as a result, the unevenness 5a is formed on the surface of the inner surface diffusion film 304b. . Thereby, in addition to the effect obtained in the second modification, the inner surface diffusion film 304b also improves heat dissipation while maintaining high light diffusibility.

(第4変形例)
次に、本実施の形態1の第4変形例に係る照明ランプ400について説明する。図8は、第4変形例に係る照明ランプ400を示す側面断面図である。図8に示すように、第4変形例は、拡散カバー402として、拡散膜404における外面拡散膜404aにおいて、外形平均粒径が小さい拡散材5が多く添加されているが、基材6の量が減らされている。これにより、その表面に凹凸5aが形成されている。一方、内面拡散膜404bにおいて、外形平均粒径が大きい拡散材5が多く添加されており、これにより、その表面に凹凸5aが形成されている。即ち、外面拡散膜404aと内面拡散膜404bとの構成が、第3変形例における内面拡散膜304bと外面拡散膜304aとの構成と逆転している。この第4変形例においても、その両面において、光拡散性及び放熱性を両立することができる。
(Fourth modification)
Next, the illumination lamp 400 which concerns on the 4th modification of this Embodiment 1 is demonstrated. FIG. 8 is a side sectional view showing an illumination lamp 400 according to a fourth modification. As shown in FIG. 8, in the fourth modified example, a large amount of the diffusion material 5 having a small outer average particle diameter is added to the outer surface diffusion film 404 a of the diffusion film 404 as the diffusion cover 402. Has been reduced. Thereby, the unevenness | corrugation 5a is formed in the surface. On the other hand, in the inner surface diffusion film 404b, a large amount of the diffusing material 5 having a large outer average particle diameter is added, thereby forming irregularities 5a on the surface thereof. That is, the configuration of the outer surface diffusion film 404a and the inner surface diffusion film 404b is reversed from the configuration of the inner surface diffusion film 304b and the outer surface diffusion film 304a in the third modification. Also in this fourth modified example, both of the light diffusibility and the heat dissipation can be achieved on both sides.

(照明装置30)
次に、本実施の形態1の照明装置30について説明する。図9は、実施の形態1に係る照明装置30を示す斜視図である。図9に示すように、照明装置30は、実施の形態1に係る直管の形状をなしている照明ランプ1と、この照明ランプ1が取り付けられる照明器具20とを備えている。照明器具20は、例えば部屋の天井に取り付けられ、長手方向(矢印Y方向)に延在した本体部21と、本体部21の両端部に形成されたソケット22とを備えている。
(Lighting device 30)
Next, the illuminating device 30 of this Embodiment 1 is demonstrated. FIG. 9 is a perspective view showing the lighting device 30 according to the first embodiment. As shown in FIG. 9, the illuminating device 30 is provided with the illumination lamp 1 which has comprised the shape of the straight pipe which concerns on Embodiment 1, and the lighting fixture 20 to which this illumination lamp 1 is attached. The lighting fixture 20 includes, for example, a main body 21 that is attached to the ceiling of a room and extends in the longitudinal direction (the direction of the arrow Y), and sockets 22 that are formed at both ends of the main body 21.

照明ランプ1は、その両端部が、ソケット22に差し込まれ、照明器具20に取り付けられる。その際、給電口金13の給電端子13aがソケット22の端子と接続され、また、アース口金14のアース端子14aがソケット22の端子と接続される。この照明装置30は、直管の形状をなしている照明ランプ1を備えているものであり、照明装置30が、部屋の天井に取り付けられることにより、部屋を照らすものである。   The both ends of the lighting lamp 1 are inserted into the socket 22 and attached to the lighting fixture 20. At that time, the power supply terminal 13 a of the power supply base 13 is connected to the terminal of the socket 22, and the ground terminal 14 a of the ground base 14 is connected to the terminal of the socket 22. The illumination device 30 includes an illumination lamp 1 having a straight tube shape, and the illumination device 30 is attached to the ceiling of the room to illuminate the room.

実施の形態2.
次に、本実施の形態2に係る照明ランプ500について説明する。図10は、実施の形態2に係る照明ランプ500を示す正面図である。本実施の形態2は、拡散カバー502が、電球のグローブの形状をなしており、電球形の照明ランプ500である点で、実施の形態1と相違する。本実施の形態2では、実施の形態1と共通する部分は同一の符号を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
Embodiment 2. FIG.
Next, the illumination lamp 500 according to the second embodiment will be described. FIG. 10 is a front view showing an illumination lamp 500 according to the second embodiment. The second embodiment is different from the first embodiment in that the diffusion cover 502 is in the shape of a bulb globe and is a bulb-shaped illumination lamp 500. In the second embodiment, portions common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and differences from the first embodiment will be mainly described.

図10に示すように、照明ランプ500は、拡散カバー502と、筐体510と、口金部511とを備えている。このうち、筐体510は、金属筐体部510aと樹脂筐体部510bとを備えている。   As shown in FIG. 10, the illumination lamp 500 includes a diffusion cover 502, a housing 510, and a base 511. Among these, the housing | casing 510 is provided with the metal housing | casing part 510a and the resin housing | casing part 510b.

拡散カバー502は、形状以外の構成が実施の形態1における拡散カバー502と同様であり、その形状がドーム状である点で、実施の形態1と相違する。この拡散カバー502が、筒状の金属筐体部510aの一端部に嵌合しており、この金属筐体部510aには、複数の放熱フィンが形成されている。そして、金属筐体部510aの他端部には、筒状の樹脂筐体部510bの一端部が嵌合しており、この樹脂筐体部510bは、金属筐体部510aと口金部511とを絶縁するものである。更に、樹脂筐体部510bの他端部に筒状の口金部511の一端部が嵌合しており、この口金部511の他端部には口金端子511aが形成されている。そして、外部電源から口金端子511aを介して照明ランプ500の内部に収容される発光部(図示せず)に給電される。   The configuration of the diffusion cover 502 is the same as that of the diffusion cover 502 in the first embodiment except for the shape, and is different from the first embodiment in that the shape is a dome shape. The diffusion cover 502 is fitted to one end of a cylindrical metal casing 510a, and a plurality of heat radiating fins are formed on the metal casing 510a. One end of a cylindrical resin casing 510b is fitted to the other end of the metal casing 510a. The resin casing 510b includes a metal casing 510a, a base 511, and the like. Is to insulate. Further, one end portion of a cylindrical cap portion 511 is fitted to the other end portion of the resin casing portion 510b, and a cap terminal 511a is formed at the other end portion of the cap portion 511. Then, power is supplied from an external power source to a light emitting unit (not shown) accommodated in the illumination lamp 500 through the base terminal 511a.

本実施の形態2における拡散カバー502は、前述の如く、形状以外の構成が、実施の形態1と同様である。このため、実施の形態2のような電球形の照明ランプ500においても、実施の形態1で得られる極めて高い放熱効果を得ることができる。   As described above, the diffusion cover 502 according to the second embodiment has the same configuration as that of the first embodiment except for the shape. For this reason, even in the bulb-shaped illumination lamp 500 as in the second embodiment, the extremely high heat dissipation effect obtained in the first embodiment can be obtained.

(照明装置530)
次に、本実施の形態2の照明装置530について説明する。図11は、実施の形態2に係る照明装置530を示す正面図である。図11に示すように、照明装置530は、実施の形態2に係る電球の形状をなしている拡散カバー502を備えた電球形の照明ランプ500と、この照明ランプ500が取り付けられる照明器具520とを備えている。照明器具520は、例えば部屋の天井に設けられており、器具取付部521と、器具本体522と、ソケット523と、リフレクタ524とを備えている。
(Lighting device 530)
Next, the illuminating device 530 of this Embodiment 2 is demonstrated. FIG. 11 is a front view showing illumination device 530 according to Embodiment 2. FIG. As shown in FIG. 11, the illumination device 530 includes a light bulb-shaped illumination lamp 500 including a diffusion cover 502 that has the shape of a light bulb according to Embodiment 2, and a lighting fixture 520 to which the illumination lamp 500 is attached. It has. The lighting fixture 520 is provided on the ceiling of a room, for example, and includes a fixture mounting portion 521, a fixture body 522, a socket 523, and a reflector 524.

天井の器具取付部521には、照明ランプ500を格納できる大きさの孔が設けられており、これが器具本体522となっている。この器具本体522は、奥部に、照明ランプ500が取り付けられるソケット523が設けられており、このソケット523に、照明ランプ500の口金部511が取り付けられることによって、照明ランプ500が器具本体522に装着される。なお、この器具本体522の内壁には、照明ランプ500から出射された光を反射するためのドーム状のリフレクタ524が設けられている。   The ceiling fixture mounting portion 521 is provided with a hole of a size that can store the illumination lamp 500, and this is a fixture body 522. The appliance body 522 is provided with a socket 523 to which the illumination lamp 500 is attached at the back, and the illumination lamp 500 is attached to the appliance body 522 by attaching the base portion 511 of the illumination lamp 500 to the socket 523. Installed. A dome-shaped reflector 524 for reflecting light emitted from the illumination lamp 500 is provided on the inner wall of the instrument body 522.

このように、実施の形態2の照明ランプ500は、天井に設置して天井用の照明装置530として使用することが可能であるが、そのほかの照明装置530として使用することも可能である。例えばデスクに設置してデスクを照らす照明装置530として使用することもできる。   As described above, the illumination lamp 500 according to Embodiment 2 can be installed on the ceiling and used as the illumination device 530 for the ceiling, but can also be used as another illumination device 530. For example, it can be used as a lighting device 530 that is installed on a desk and illuminates the desk.

1 照明ランプ、2 拡散カバー、3 カバー本体、3a 外壁面、3b 内壁面、4 拡散膜、4a 外面拡散膜、4b 内面拡散膜、5 拡散材、5a 凹凸、6 基材、10 光源モジュール、11 発光部、11a LED、11b 基板、12 ヒートシンク、12a 平坦部、12b 円弧部、12c 接着材、13 給電口金、13a 給電端子、13b 給電口金筐体、14 アース口金、14a アース端子、14b アース口金筐体、20 照明器具、21 本体部、22 ソケット、30 照明装置、100 照明ランプ、102 拡散カバー、104 拡散膜、104a 外面拡散膜、104b 内面拡散膜、200 照明ランプ、202 拡散カバー、204 拡散膜、204a 外面拡散膜、204b 内面拡散膜、300 照明ランプ、302 拡散カバー、304 拡散膜、304a 外面拡散膜、304b 内面拡散膜、400 照明ランプ、402 拡散カバー、404 拡散膜、404a 外面拡散膜、404b 内面拡散膜、500 照明ランプ、502 拡散カバー、510 筐体、510a 金属筐体部、510b 樹脂筐体部、511 口金部、511a 口金端子、520 照明器具、521 器具取付部、522 器具本体、523 ソケット、524 リフレクタ、530 照明装置。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Illumination lamp, 2 Diffusion cover, 3 Cover main body, 3a Outer wall surface, 3b Inner wall surface, 4 Diffusion film, 4a Outer surface diffusion film, 4b Inner surface diffusion film, 5 Diffusion material, 5a Concavity and convexity, 6 Base material, 10 Light source module, 11 Light emitting part, 11a LED, 11b substrate, 12 heat sink, 12a flat part, 12b arc part, 12c adhesive material, 13 power supply base, 13a power supply terminal, 13b power supply base case, 14 ground base, 14a ground terminal, 14b ground base case Body, 20 Lighting fixture, 21 Body part, 22 Socket, 30 Lighting device, 100 Lighting lamp, 102 Diffusion cover, 104 Diffusion film, 104a Outer diffusion film, 104b Inner diffusion film, 200 Lighting lamp, 202 Diffusion cover, 204 Diffusion film 204a outer surface diffusion film, 204b inner surface diffusion film, 300 illumination lamp, 02 diffusion cover, 304 diffusion film, 304a outer diffusion film, 304b inner diffusion film, 400 illumination lamp, 402 diffusion cover, 404 diffusion film, 404a outer diffusion film, 404b inner diffusion film, 500 illumination lamp, 502 diffusion cover, 510 housing Body, 510a metal housing part, 510b resin housing part, 511 base part, 511a base terminal, 520 lighting equipment, 521 equipment mounting part, 522 equipment body, 523 socket, 524 reflector, 530 lighting device.

Claims (13)

発光部が収容される光透過性のカバー本体と、
前記カバー本体に設けられ、前記発光部から出射された光を拡散し、表面に凹凸が形成された拡散膜と、を有する
ことを特徴とする拡散カバー。
A light-transmitting cover body in which the light emitting unit is accommodated;
A diffusion cover, comprising: a diffusion film that is provided on the cover body and diffuses light emitted from the light emitting portion and has irregularities formed on a surface thereof.
前記拡散膜は、基材に拡散材が添加されたものであり、
前記拡散膜の表面に形成された凹凸は、
前記拡散材の外形に沿って形成されている
ことを特徴とする請求項1記載の拡散カバー。
The diffusion film is obtained by adding a diffusion material to a base material,
The unevenness formed on the surface of the diffusion film is
The diffusion cover according to claim 1, wherein the diffusion cover is formed along an outer shape of the diffusion material.
前記拡散膜の表面に形成された凹凸は、
前記拡散膜の平均膜厚よりも大きい外形平均粒径の拡散材の外形に沿って形成されている
ことを特徴とする請求項2記載の拡散カバー。
The unevenness formed on the surface of the diffusion film is
The diffusion cover according to claim 2, wherein the diffusion cover is formed along an outer shape of a diffusion material having an outer average particle diameter larger than an average film thickness of the diffusion film.
前記発光部は、
熱伝導部材の上に載置された状態で前記カバー本体に収容されており、
前記拡散膜は、
前記カバー本体と前記熱伝導部材とが接触している部分に形成されている
ことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の拡散カバー。
The light emitting unit
It is housed in the cover body in a state of being placed on the heat conducting member,
The diffusion film is
The diffusion cover according to any one of claims 1 to 3, wherein the cover body and the heat conducting member are formed in contact with each other.
前記拡散膜は、
前記カバー本体の外壁面に形成された外面拡散膜を有する
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の拡散カバー。
The diffusion film is
It has an outer surface diffusion film formed in the outer wall surface of the said cover main body. The diffusion cover of any one of Claims 1-4 characterized by the above-mentioned.
前記拡散膜は、
前記カバー本体の内壁面に形成された内面拡散膜を有する
ことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の拡散カバー。
The diffusion film is
The diffusion cover according to any one of claims 1 to 5, further comprising an inner surface diffusion film formed on an inner wall surface of the cover body.
前記拡散膜は、
前記カバー本体における外壁面及び内壁面に形成されており、
前記カバー本体の外壁面に形成された外面拡散膜における複数の前記拡散材の複数平均粒径は、前記カバー本体の内壁面に形成された内面拡散膜における複数の前記拡散材の複数平均粒径よりも大きい
ことを特徴とする請求項3記載の拡散カバー。
The diffusion film is
It is formed on the outer wall surface and the inner wall surface in the cover body,
The plurality of average particle diameters of the plurality of diffusion materials in the outer surface diffusion film formed on the outer wall surface of the cover body is the plurality of average particle diameters of the plurality of diffusion materials in the inner surface diffusion film formed on the inner wall surface of the cover body. The diffusion cover according to claim 3, wherein the diffusion cover is larger.
前記拡散膜は、
前記カバー本体における内壁面及び外壁面に形成されており、
前記カバー本体の内壁面に形成された内面拡散膜における複数の前記拡散材の複数平均粒径は、前記カバー本体の外壁面に形成された外面拡散膜における複数の前記拡散材の複数平均粒径よりも大きい
ことを特徴とする請求項3記載の拡散カバー。
The diffusion film is
Formed on the inner wall surface and the outer wall surface of the cover body,
The plurality of average particle diameters of the plurality of diffusion materials in the inner surface diffusion film formed on the inner wall surface of the cover body is the plurality of average particle diameters of the plurality of diffusion materials in the outer surface diffusion film formed on the outer wall surface of the cover body. The diffusion cover according to claim 3, wherein the diffusion cover is larger.
前記発光部と、
請求項1〜8のいずれか1項に記載の拡散カバーと、を有する
ことを特徴とする照明ランプ。
The light emitting unit;
An illuminating lamp comprising: the diffusion cover according to claim 1.
前記拡散カバーが、直管の形状をなしている
ことを特徴とする請求項9記載の照明ランプ。
The illumination lamp according to claim 9, wherein the diffusion cover has a shape of a straight pipe.
前記拡散カバーが、電球のグローブの形状をなしている
ことを特徴とする請求項9記載の照明ランプ。
The illumination lamp according to claim 9, wherein the diffusion cover has a shape of a bulb globe.
請求項9〜11のいずれか1項に記載の照明ランプと、
前記照明ランプが取り付けられる照明器具と、を有する
ことを特徴とする照明装置。
The illumination lamp according to any one of claims 9 to 11,
A lighting apparatus to which the illumination lamp is attached.
基材に拡散材を添加する工程と、
光透過性のカバー本体に、溶剤で液状化された前記基材を塗布する工程と、
前記基材を乾燥及び硬化して、前記カバー本体に、表面に凹凸が生成された拡散膜を形成する工程と、を有する
ことを特徴とする拡散カバーの製造方法。
Adding a diffusion material to the substrate;
Applying the base material liquefied with a solvent to a light-transmitting cover body;
And a step of drying and curing the base material to form a diffusion film having irregularities formed on the surface of the cover body. A method for producing a diffusion cover.
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