JP2019533889A - 照明モジュール、照明モジュールを備える照明器具、照明モジュールを照明器具内に装着する方法 - Google Patents

照明モジュール、照明モジュールを備える照明器具、照明モジュールを照明器具内に装着する方法 Download PDF

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Abstract

本発明は、照明器具内200で使用するための照明モジュール100を提供する。照明モジュール100は、長手方向軸線LAを有する口金101であって、照明器具200のソケット119に回転可能に接続するように構成された口金101を備える。照明モジュール100は、口金101に接続され、口金101から長手方向軸線LAの方向に延びる支持体102を更に備える。照明5モジュール100は、光源104及び光源104の熱エネルギーを消散させるためのヒートシンク105を備える、光ユニット103を更に備える。ヒートシンク105は、長手方向軸線LAの方向に延び、長手方向軸線LAに対して非ゼロ距離D1で配置される。照明モジュール100は、光ユニット103を支持体102及び長手方向軸線LAの両方の周りで回転可能に回転させる10ための、光ユニット103を支持体102に回転可能に接続する接続構造体106を更に備える。

Description

本発明は、照明器具内で使用するための照明モジュール、照明モジュールを備える照明器具、及び照明モジュールを照明器具内に装着する方法に関する。照明モジュールは、固体照明(SSL)技術に基づいてもよい。
米国特許出願公開第2012/0236602号は、照明具との第1の電気的接触をもたらすために照明具のソケットと回転可能に係合できる口金部分を有するドライバアセンブリを伴う、発光ダイオード(LED)に基づくランプアセンブリを開示している。ドライバアセンブリは、口金部分に結合された引っ込み可能な導電性の先端部分を有し、この先端部分は照明具との第2の電気的接触をもたらす。先端部分は、照明具のソケット部分と電気的に接触しているときに口金に対して相対的に引っ込む。ドライバアセンブリに作動可能に接続されたランプハウジングアセンブリが、ドライバアセンブリに接続されたランプハウジングを有する。ランプハウジングは、少なくとも1つのLEDライトを上に有する少なくとも1つの基板に結合される。基板は、基板及び/又はLEDライトから熱を運び去るヒートシンクに接続されたり、ヒートシンクの一体部品であったりする。ランプハウジングアセンブリは、光源の角度位置を調節するために照明具に対して回転可能である。
米国特許出願公開第2011/134239(A1)号は、とりわけ、道路、倉庫、駐車場等のための屋外及び大空間照明用のLEDランプを開示しており、このLEDランプは、電球等のために設計された旧式の灯具に嵌るように構成される。LEDランプは、ランプの表面上に配置された複数の発光ダイオードを備え、旧式のねじ込みソケットに挿入するためのねじ込みアダプタに回転可能な電気接続部によって回転可能に接続されており、よって、ねじ込みアダプタがランプとは独立して回転可能になっており、LEDランプの回転を可能にするには灯具が小さすぎても、旧式のねじ込みソケットを使用することができる。更なる実施形態は、LEDの温度制御及び故障防止のために、灯具を通る冷却空気流を備え、可能な限り長いランプ寿命を確保する。
上記をふまえると、本発明の課題は、既存の照明器具内の利用可能な空間の最適な利用を可能にする照明モジュールを提供することである。このことは具体的に、反射体を備える照明器具について当てはまる。これは、反射体内で利用可能な空間が特に制限されるためである。例えば、本発明は、関連する照明器具の改造を伴わずに、光ユニットの光源(LED等)を冷却するための比較的大型のヒートシンクの使用を可能にする、道路照明用照明器具のための照明モジュールについて記載する。比較的大型のヒートシンクは、既存の照明器具の内部の制限された空間により、照明モジュールをソケットに嵌めることを妨げることがある。大型のヒートシンクは、照明モジュールのルーメン出力を増加させるために、より多くのLEDの使用又はより高い電流でのLEDの駆動を可能にする。そのサイズにより、大型のヒートシンクは、既存の照明器具内のソケットに照明モジュールを回転可能に装着することを妨げることもある。
この課題に対処するために、独立請求項による照明モジュールが提供される。従属請求項によって、好ましい実施形態が定義される。
本発明の第1の態様によれば、長手方向軸線を有する口金を備える、照明器具内で使用するための照明モジュールが提供される。口金は、口金を照明器具のソケットに回転可能に接続するように構成される。支持体は、口金に接続され、口金から長手方向軸線の方向に延びる。照明モジュールは、光源及び光源から熱エネルギーを消散させるためのヒートシンクを備える、光ユニットを更に備える。ヒートシンクは、長手方向軸線の方向に延び、長手方向軸線に対して非ゼロ距離で配置される。照明モジュールは、光ユニットを支持体及び長手方向軸線の両方の周りで回転させるための、光ユニットを支持体に回転可能に接続する接続構造体を更に備える。
したがって、本発明は、既存の照明器具内で利用可能な空間の最適な利用を可能にする照明モジュールを提供する。照明器具は、ソケット及び光出口を備える。照明器具の光出口及びソケットは、同じ方向に延び、このことは、照明器具の光出口とソケットの開口部とが互いに対して非平行に配置されることを意味する。一実施形態において、照明器具の光出口及びソケットの開口部は、互いに対して垂直に配置される。本発明による照明モジュールは、関連する照明器具の改造を伴わずに比較的大型のヒートシンクの使用を可能にする。これは、口金及び支持体の長手方向軸線上に配置されたヒートシンクを備える照明モジュールの代わりに、光源及びヒートシンクを備える光ユニットを備える照明モジュールが使用され、ヒートシンクが、口金及び支持体の長手方向軸線の方向に延び、長手方向軸線に対して非ゼロ距離で配置されるためである。本発明による照明モジュールは、光ユニットを支持体及び長手方向軸線の周りで回転させるための、光ユニットを支持体に回転可能に接続する接続構造体を更に備える。照明モジュールの装着中、口金は、照明器具のソケットに回転可能に接続される。支持体に回転可能に接続された光ユニットは、支持体に対して回転し得るが、装着中に照明器具に対しては実質的に回転しない。効果は、照明モジュールを照明器具内のソケットに回転可能に接続するには寸法が大きすぎる光ユニットを備える照明モジュールを使用できることである。光ユニットの光源は、装着中に照明器具の光出口面と平行に配置されたままであり得る。本発明による照明モジュールの構成により、既存の照明器具内で利用可能な空間の最適な利用が可能になる。
米国特許出願公開第2012/0236602号で提案されている解決策は、関連する照明器具の改造を伴わずに大型のヒートシンクの使用を可能にする照明モジュールを提供することができない。これは、ヒートシンクの寸法が大きすぎると、照明モジュールを照明器具内のソケットに回転可能に接続することが不可能となるためである。米国特許出願公開第2012/0236602号で提案されている解決策は、長手方向軸線の方向に延び、かつ長手方向軸線に対して非ゼロ距離で配置された光ユニットを備える照明モジュールであって、光ユニットを支持体及び長手方向軸線の周りで回転させるための、光ユニットを支持体に回転可能に接続する接続構造体を備える照明モジュールを提供しない。米国特許出願公開第2012/0236602号に開示される構成の光ユニットは、長手方向軸線の方向に接続される。大部分の道路照明用照明器具において、ソケットは、光出口窓と平行な方向で照明器具内に配置される。よって、米国特許出願公開第2012/0236602号に開示されている構成で配置された大型のヒートシンクは、ヒートシンクのサイズ及び構成により、照明モジュールが既存の照明器具内のソケットに回転可能に接続されることを妨げる。
好ましい実施形態において、ヒートシンクは、長手方向軸線に沿って延びる。好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−45〜45度の範囲の角度で延びる。より好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−30〜30度の範囲の角度で延びる。最も好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−20〜20度の範囲の角度で延びる。例えば、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して10度の角度で延びる。別の好ましい実施形態において、ヒートシンクは、長手方向軸線の長手方向と平行に延び、すなわち、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して0度の角度で延びる。
一実施形態において、支持体は、口金及び光源に電気的に接続されているドライバを備える。ドライバは、ドライバ回路を備えてもよい。ドライバ回路は、照明器具の電気出力、すなわち、ドライバのための電気入力を、LED等の光源の電気的特性に一致するドライバの電気出力に変換する。典型的にドライバの電気入力は、ドライバ回路によって直流低電圧に変換される、主電圧等の交流高電圧である。得られる効果は、ドライバの電気出力が、支持体の電気接続部に光ユニットを接続する際の接触に対して安全となることである。支持体の電気出力は、光ユニットがドライバを備える場合に支持体の電気接続部に光ユニットを接続する際の接触に対して安全ではない。体の一部を通って流れる電気エネルギーは、感電を引き起こし、負傷、酷い損傷又は死をもたらす恐れがある。
一実施形態において、光ユニットを支持体に回転可能に接続するための接続構造体は、ドライバを光源に電気的に接続するための一体型電気接続部を備える。光ユニットは、一体型電気接続部を有する接続構造体によって支持体に機械的に接続及び電気的に接続されてもよい。得られる効果は、例えば、特定の工具、接着された部品の分離、部品の破断、又は、大がかりなねじの取り外し又は比較的大きな力の要求のような複雑で時間を要する動作及び/又は操作を必要とせずに、比較的容易(手動)で安全な切り離し/解体が可能になることである。
ヒートシンクは凹部を有し、支持体は凹部内に部分的に又は完全に配置される。得られる効果は、それが、ヒートシンクのサイズを増大させ、よって、照明モジュールのルーメン出力を増加させるために、より多くのLEDの使用又はより高い電流でのLEDの駆動を可能にすることである。ヒートシンクは、例えば銅又はアルミニウム等の金属のような熱伝導性材料で作られる。熱伝導率が比較的高い熱伝導性材料の使用は、放熱を向上させ得、熱伝導率の値が高いほど高いレベルの放熱をもたらし得る。
一実施形態において、光源は、長手方向軸線の方向に延びる細長い固体発光体アレイに配置されている複数の固体発光体を含む。得られる効果は、それが、照明モジュールのルーメン出力を増加させ、LEDを一方向(すなわち、スポット構成ではなく線形構成)で分離することによってLEDを効率的に冷却することである。
一実施形態において、光源は、光源の光路内に配置され、光源の光の向きを変更するように構成されている光学要素を備える。光学要素は、反射光学要素、回折光学要素、屈折光学要素、又は散乱光学要素(すなわち、Al2O3、TiO2及び/又はBaSO4等の散乱粒子を有する要素)、の群から選択されてもよい。得られる効果は、光の向きを変更し、道路等の表面を最適に照明する光分布を実現することである。例えば、光学要素は、例えば道路上での高い光利用率をもたらすために、光をコリメートしてもよい。
一実施形態において、接続構造体は、長手方向軸線上の位置で光ユニットを支持体に接続する。得られる効果は、例えば、特定の工具を必要とせずに、照明器具内への照明モジュールの比較的容易(手動)で安全な装着が可能になることである。
一実施形態において、更なる接続構造体が、支持体が円形状である場合支持体の外壁の外側位置で光ユニットを支持体に回転可能に接続する。得られる効果は、支持体に対する光ユニットの比較的容易(手動)で機械的に安定した接続が可能になることである。
一実施形態において、接続構造体は、支持体に対して照明ユニットの位置をロックするためのロック手段を備える。得られる効果は、支持体に対して、よって、照明器具の光出口、例えば、照明器具の反射体の光出口に対して光ユニットの向きを固定することである。ロック手段がない場合、暴風又は地震が、支持体に対する、よって、また照明器具の光出口、例えば、照明器具の反射体の光出口に対する光ユニットの位置を変化させることがあり、意図された領域を効率的に照明しない。
一実施形態において、接続構造体は、支持体の周りを回転するための回転機構を備え、回転機構が第1コネクタを備え、照明ユニットが第2コネクタを備え、第1コネクタ及び第2コネクタは、機械的及び電気的接続をもたらすように構成される。
一実施形態において、光ユニットは、光源及び/又はヒートシンクから熱エネルギーを除去するように構成された能動型冷却デバイスを備える。得られる効果は、より多くのLEDの使用又はより高い電流でのLEDの駆動を可能にする改善された冷却である。
一実施形態において、支持体は、更なる光源を更に備える。得られる効果は、それが照明モジュールのルーメン出力を増加させることである。支持体は、更なる光源を備えてもよい。光源は、第1主方向に向いた光分布をもたらす一方で、更なる光源は、第1主方向とは異なる第2主方向に向いた光分布をもたらす。第1主方向は、第2主方向とは反対であってもよい。更なる光源は、間接光、すなわち、照明器具の反射体によって少なくとも実質的に向きが変更された光を提供してもよい一方で、光源は、直接光、すなわち、照明器具の反射体によって(実質的に)向きが変更されていない光を提供してもよい。
本発明による照明モジュールを備える照明器具が提供される。
一実施形態において、照明器具は、反射体を更に備える。照明モジュールは、長手方向軸線に対して垂直な方向に延び、かつ長手方向軸線から照明モジュールの少なくとも1つの縁部までの距離を有する半径を有する。反射体は、長手方向軸線に対して垂直な方向に延び、かつ長手方向軸線から反射体の内側までの距離を有する半径を有する。長手方向軸線上の少なくとも1点で、長手方向軸線から照明モジュールの少なくとも1つの縁部までの距離は、長手方向軸線から反射体の内側までの距離よりも大きい。得られる効果は、それが、より大型のヒートシンクの使用、並びに光源及び/又はヒートシンクの冷却の改善を可能にすることである。
一実施形態において、光ユニットは、少なくとも部分的に反射体の外側に延びる。得られる効果は、それが、より大型のヒートシンクの使用、並びに光源及び/又はヒートシンクの冷却の改善を可能にすることである。
照明モジュールを照明器具内に装着する方法が提供される。方法は、口金を照明器具のソケットに回転可能に接続するステップを含み、(i)それにより、光ユニットが支持体に対して回転して光源の位置を得るか、又は(ii)接続構造体を使用して長手方向軸線に向いた方向で光ユニットを支持体に取り付けるステップを含むか、のいずれかであり、光源は、反射体の光出口に対して所定の位置を有する。第1のオプション(i)の得られる効果は、それが、光ユニットを含む照明モジュールを照明器具内に直接固定することを可能にすることである。第2のオプション(ii)の得られる効果は、それが、口金を照明器具のソケットに回転可能に容易に接続し、続いて光ユニットを支持体に接続することを可能にすることである。
ここで、本発明の実施形態が、添付の概略図面を参照して例としてのみ説明され、図面中、対応する参照記号は、対応する部分を示す。
本発明の一実施形態による照明モジュールの断面図及び側面図をそれぞれ概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの断面図及び側面図をそれぞれ概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの断面図及び側面図をそれぞれ概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの一部の分解図EV1を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの正面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの正面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの断面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールの分解図EV2を概略的に示している。 本発明の一実施形態による、反射体内の照明モジュールの断面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態による、反射体内の照明モジュールの断面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールを装着する方法を説明するために、照明器具の反射体内の照明モジュールの2つの断面図、及び反射体内の照明ユニットの2つの位置を概略的に示している。 本発明の一実施形態による照明モジュールを装着する方法を説明するために、照明器具の反射体内の照明モジュールの2つの断面図、及び反射体内の照明ユニットの2つの位置を概略的に示している。 本発明の一実施形態による、照明器具の反射体内の照明モジュールの2つの断面図、及び照明モジュールを装着する方法を概略的に示している。 本発明の一実施形態による、照明器具の反射体内の照明モジュールの2つの断面図、及び照明モジュールを装着する方法を概略的に示している。
概略図面は必ずしも正しい縮尺ではない。
異なる図における同じ機能を有する同一の特徴部は、同一の参照符号で表されている。
図1a及び図1bは、本発明の一実施形態による照明モジュール100の断面図及び側面図をそれぞれ概略的に示している。図1a及び図1bに示すように、照明器具200(図8及び図9を参照)内で使用するための照明モジュール100は、長手方向軸線LAを有する口金101であって、照明器具200のソケット119(図8及び図9を参照)に回転可能に接続するように構成された口金101を備える。この構成により、口金101は、照明モジュール100、例えばランプを電源に接続するためのソケット119(図1には示していない、図6及び図7を参照)にねじ込まれる、すなわち回転可能に接続されることが可能になる。照明モジュール100は、口金101に接続され、口金101から長手方向軸線LAの方向に延びる支持体102を更に備える。照明モジュール100は、光源104及び光源104の熱エネルギーを消散させるヒートシンク105を備える、光ユニット103を更に備える。ヒートシンク105は、長手方向軸線LAの方向に延び、長手方向軸線LAに対して非ゼロ距離D1で配置される。照明モジュール100は、光ユニット103を支持体102及び長手方向軸線LAの両方の周りで回転させるための、光ユニット103を支持体102に回転可能に接続する接続構造体106を更に備える。図1a及び図1bに示す実施形態において、照明ユニット103の支持体102の周りでの回転運動が要求される。これは、ヒートシンク105が長手方向軸線LAに対して距離D1で配置されるためであり、距離D1は少なくとも、長手方向軸線LAに対して垂直な方向に延びる、支持体102の半径R1よりも大きい。接続構造体106は、長手方向軸線LA上の位置で支持体102に機械的に接続する。長手方向軸線LA上の位置で支持体102に機械的に接続する接続構造体106は、光ユニット103の支持体の周りでの回転を可能にするように設計される。例えば、長手方向軸線LA上の位置で支持体102を機械的に接続する接続構造体106は、ピン又は任意の他の既知の方式である。効果は、照明モジュール103を照明器具内のソケットに回転可能に接続するには寸法が大きすぎる光ユニット103を備える照明モジュール100を使用できる一方で、支持体102を回転接続により照明器具のソケットにねじ込めることである。このことは具体的に、反射体を備える照明器具について当てはまる。これは、反射体内で利用可能な空間が特に制限されるためである。よって、効果は、照明モジュール103を照明器具の反射体内のソケットに回転可能に接続するには寸法が大きすぎる光ユニット103を備える照明モジュール100を使用できる一方で、支持体102を回転接続により照明器具のソケットにねじ込めることである。
図1aに示すように、支持体102は、口金101及び光源104に電気的に接続されたドライバ107を更に備えてもよい。図1aに示す実施形態において、口金101及び光源104に対するドライバ107の電気接続部は示していない。口金に対するドライバ107の接続は、ドライバ107から先端の少なくとも1つの接点への1つの導電ワイヤ、及びドライバ107から口金101のシェルの少なくとも1つの接点への1つの導電ワイヤ等、任意の既知の方式によって確立することができる。例えば、口金101は、金属製であってもよい。例えば、口金101は、エジソン口金又はバヨネットマウント等のキャップであってもよい。
図1cに示すように、ヒートシンク105は、長手方向軸線LAに対してある角度θで延びる。図1cに示す実施形態において、ヒートシンク105は、長手方向軸線LAに対して10度の角度θで延びる。ヒートシンク105を長手方向軸線LAに対して0とは異なる角度θで配置することにより、光源104も、長手方向軸線LAに対して角度θで配置し得る。光源104を長手方向軸線LAに対して0とは異なる角度θで配置することにより、長手方向軸線LA及び照明モジュール100に対して垂直に配置されていない表面領域又は物体に、光を導く又はより多くの光を導くことが可能になる。例えば、道路照明用照明器具200は、長手方向軸線LA及び照明モジュール100に対して0とは異なる角度θで位置する道路領域に、光を提供する又はより多くの光を提供することが望ましいことがある。ヒートシンク105はまた、長手方向軸線LAに対して別の角度θで配置されてもよい。好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−45〜45度の範囲の角度で延びる。より好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−30〜30度の範囲の角度で延びる。最も好ましくは、ヒートシンクは、長手方向軸線に対して−20〜20度の範囲の角度で延びる。特に、ヒートシンクは、長手方向軸線の長手方向と平行に延び、すなわち、ヒートシンク105は、長手方向軸線LAに対して0度の角度で延びる。これは、大部分の光が長手方向軸線LA及び照明モジュール100に対して垂直な領域で必要とされることが多いためである。長手方向軸線LAに対するヒートシンク105の向きは、調節可能であってもよい。例えば、ヒートシンクは、長手方向軸線LAに対して10度の角度θで取り付けられてもよく、又は長手方向軸線LAに対して20度の角度θで取り付けられてもよい。
図2は、本発明の一実施形態による照明モジュール100の一部の分解図EV1を概略的に示している。図2に示すように、光ユニット103を支持体102に回転可能に機械的に接続する接続構造体106はまた、ドライバ107を光源104に電気的に接続するための一体型電気接続部108も備える。図2に示す実施形態において、接続構造体106は、電気接触点108a及び電気接触点108bを備える。支持体102は、電気接触点108c及び電気接触点108dを備える。ドライバ107と光源104との電気接続の場合、電気接触点108aは電気接触点108cと接触し、電気接触点1bは電気接触点108dと接触する。電気接続点108a及び108bは、周方向に配置され、接続構造体106の外面の全周に沿って延びてもよい。電気接続点108c及び108dは、周方向に配置され、支持体102の内面の全周に沿って延びてもよい。接続構造体の例としては、導電性の端子、ピン、又はプラグが挙げられるが、これらに限定されない。
図3a及び図3bは、本発明の一実施形態による照明モジュール100の正面図を概略的に示している。図3aに示すように、ヒートシンク105は、支持体102に向けられ長手方向軸線LAの方向に延びる部分に凹部109を有してもよく、支持体102は、図3aに示すように凹部109内に部分的に配置される。図3Aに示すように、支持体102は、長手方向軸線LAまで凹部109内に部分的に配置される。ヒートシンク105はまた、ヒートパイプを備えてもよい。ヒートシンク105の熱伝導率は、好ましくは少なくとも50W×m−1×K−1、より好ましくは少なくとも100W×m−1×K−1、最も好ましくは少なくとも150W×m−1×K−1である。例えば、アルミニウム製のヒートシンク105の熱伝導率は、約200W×m−1×K−1である。銅製のヒートシンク105の熱伝導率は、約400W×m−1×K−1である。ヒートパイプは典型的に、アルミニウム及び銅に対して一層高い熱伝導率を有する。
図3bに示すように、ヒートシンク105は、凹部109を有してもよく、支持体102は、凹部109内に完全に配置される。凹部109の出口に向けられた支持体102の境界は、凹部109の出口と少なくとも同じ高さである。図3Bに示す実施形態において、支持体102は、凹部109内に更に引っ込んでおり、すなわち、凹部109の出口に向けられた支持体102の境界と凹部109の出口との間には距離がある。
図4は、本発明の一実施形態による照明モジュール100の断面図を概略的に示している。図4に示すように、光源104は、長手方向軸線LAの方向に延びる細長い固体発光体アレイ111に配置された複数の固体発光体110を備えてもよい。例えば、2×20の構成にある40個の固体発光体110による細長い固体発光体アレイ111を使用してもよい。しかし、複数の行及び列による任意の他の構成が実施されてもよい。
図4に示すように、光源104はまた、光源104の光路内に配置され、光源104の光の向きを変更するように構成された光学要素112を備えてもよく、光学要素112は、反射光学要素、回折光学要素、屈折光学要素、又は散乱光学要素、の群から選択される。反射光学要素は、複数の反射部分を備えてもよい。例えば、単一の固体発光体、例えば単一のLEDによって放たれた光が、別個の反射部分によってコリメートされてもよい。回折光学要素は、複数の回折部分を備えてもよい。各回折部分は、単一の固体発光体、例えば単一のLEDに対応してもよい。屈折光学要素は、複数の屈折部分を備えてもよい。例えば、屈折光学要素は、レンズアレイを備えてもよい。散乱要素は、散乱物質を含んでもよい。光学要素112は、近接様式で、すなわち、固体エミッタ、例えばLEDを直接覆って配置されてもよく、近傍様式で、すなわち、固体エミッタ、例えばLEDから1〜10mmの距離で配置されてもよく、又は離隔様式で、すなわち、固体エミッタ、例えばLEDから10〜50mmの距離で配置されてもよい。光学要素112は、例えば、ピン、プラグ、又は任意の他の既知の方式によって、ヒートシンクに接続されてもよい。
再び図4を参照すると、光ユニット103は、光源104及び/又はヒートシンク105から熱エネルギーを除去するための能動型冷却デバイス116を備えてもよい。能動型冷却デバイス106は、LEDを直接、又はヒートシンク105を冷却することによって間接的に冷却するために、エネルギーを使用する。ヒートシンク105は、エネルギーを使用しない受動的な冷却を伴う。能動型冷却デバイス116としては、単純な回転ファン、TECと略称される熱電冷却器(thermoelectric cooler)、PZFと略称される圧電ファン(piezoelectric fan)、SJと略称されるシンセティックジェット(synthetic jet)、及びマイクロチャネル等の液体冷却が挙げられるが、これらに限定されない。図4に示す実施形態において、能動型冷却デバイス116は、ヒートシンク105の一端に配置される。光ユニット103は、2つの能動型冷却デバイス(図示していない)を備えてもよい。能動型冷却デバイス116は、ヒートシンク105の内部に配置されてもよい(図示していない)。
図5は、本発明の一実施形態による照明モジュール100の分解図EV2を概略的に示している。図5に示すように、接続構造体106は、長手方向軸線LA上の位置で光ユニット103を支持体102に接続してもよい。図5に示す実施形態において、接続構造体106は、ピン構造体によって光ユニット103を支持体102に接続する(図2も参照)。接続構造体106は、プラグ等の任意の他の既知の接続構造体106によっても光ユニット103を支持体102に接続してもよい。光モジュールは、長手方向軸線LAの方向に延び、長手方向軸線LAに対して非ゼロ距離D1で配置される。支持体102は、最大半径R1を有する。距離D1は、最大半径R1よりも大きい。距離D1と最大半径R1との長さの差は、支持体102と光ユニット103との間の隙間G1である。隙間G1は、好ましくは1〜30mmの範囲、より好ましくは2〜20mmの範囲、最も好ましくは3〜10mmの範囲である。
図5に示すように、更なる接続構造体113が、支持体102が円形状である場合支持体102の外壁114の外側位置で光ユニット103を支持体102に回転可能に接続することができる。図5に示す実施形態において、更なる接続構造体113は摺動手段である。摺動手段は、例えば、支持体102の外壁114の外側位置で光ユニット103を支持体102に回転可能に接続するためのピン、プラグ、ブラシ、バネ、ローラ、又は任意の他の既知の方式である。
図5に示すように、接続構造体106は、支持体102に対して照明ユニット103の位置をロックするためのロック手段115を備えてもよい。図5に示す実施形態において、支持体102に対して照明ユニット103の位置をロックするためのロック手段115は、ねじである。ロック手段はまた、支持体102に対して照明ユニット103のその位置をロックするための任意の他の既知の方式であってもよい。例えば、ロック手段は、ピン又はクリップであってもよい。支持体は、ロック手段115に対応する接続を確立するための手段を備えてもよい。例えば、支持体102はねじ山を備えてもよい。
図5に示すように、支持体102は、更なる光源117を更に備えてもよい。図5に示す実施形態において、更なる光源117は、支持体102上に配置される。光ユニット103に対して支持体102を回転可能にするために、支持体102と光ユニット103との間の隙間又は距離は、更なる光源117の突出部分の高さである。例えば、更なる光源117の高さは3mmである。支持体102と光ユニット103との距離は、例えば5mmである。更なる光源117は、更なる固体エミッタである。更なる固体エミッタは、例えば、更なるLEDである。更なるLEDはまた、支持体102の内部に配置されてもよい。更なる光源117はまた、複数の更なる固体エミッタを備えてもよい。更なる固体エミッタはまた、複数のLEDを備えてもよい。更なる光源117は、白色光を放ってもよい。更なる光源117は、蛍光体変換LEDであってもよい。更なる光源117は、RGB LED(すなわち、赤色、緑色、及び青色の光を放つ有色LED)であってもよい。
図6は、本発明の一実施形態による、反射体118内の照明モジュール100の2つの断面図を概略的に示している。図6に示すように、照明器具200は、反射体118及び照明モジュール100を備えてもよい。照明モジュール100は、長手方向軸線LAに対して垂直な方向に延び、かつ長手方向軸線LAから照明モジュール100の少なくとも1つの縁部までの距離D2を有する半径を有する。反射体118は、長手方向軸線LAに対して垂直な方向に延び、かつ長手方向軸線LAから反射体118の内側までの距離D3を有する半径を有する。図6に示す実施形態において、距離D2が距離D3よりも大きい点が長手方向軸線LA上に少なくとも1点ある。照明器具は、ソケット119と、光出口120を備える反射体118とを備える。図6の実施形態において、反射体118の光出口120及びソケット119の開口部は、互いに対して垂直に配置される。照明モジュール100は、光源104及びヒートシンク105を備える、光ユニット103を備える。ヒートシンク105は、口金101の長手方向軸線LA及び支持体102の方向に延び、長手方向軸線LAに対して非ゼロ距離で配置される。照明モジュール100は、光ユニット103を支持体102及び長手方向軸線LAの周りで回転させるための、光ユニット103を支持体102に回転可能に接続する接続構造体106を有する。照明モジュール100の装着中、口金101は、照明器具のソケット119に回転可能に接続される。支持体102に回転可能に接続された光ユニット103は、支持体102に対して回転するが、装着中に照明器具の反射体118に対しては実質的に回転しない。このようにして、照明モジュール100を照明器具200の反射体118内のソケット119に回転可能に接続するには寸法が大きすぎる光ユニット103を備える照明モジュール100を使用することができる。光ユニット103の光源104は、装着中に照明器具200の光出口面120と平行に配置される。
図7は、本発明の一実施形態による、反射体118内の照明モジュール100の2つの断面図を概略的に示している。図7に示すように、光ユニット103は、少なくとも部分的に反射体118の外側に延びてもよい。照明器具は、ソケット119と、光出口120を備える反射体118とを備える。図7の実施形態において、反射体118の光出口120及びソケット119の開口部は、互いに対して垂直に配置される。照明モジュール100は、光源104及びヒートシンク105を備える光ユニット103を備える。ヒートシンク105は、口金101の長手方向軸線LA及び支持体102の方向に延び、長手方向軸線LAに対して非ゼロ距離で配置される。照明モジュール100は、光ユニット103を支持体102及び長手方向軸線LAの周りで回転させるための、光ユニット103を支持体102に回転可能に接続する接続構造体106を有する。照明モジュール100の装着中、口金101は、照明器具のソケット119に回転可能に接続される。支持体102に回転可能に接続された光ユニット103は、支持体102に対して回転するが、装着中に照明器具の反射体118に対しては実質的に回転しない。このようにして、照明モジュール100を照明器具の反射体118内のソケット119に回転可能に接続するには寸法が大きすぎる光ユニット103を備える照明モジュール100を使用することができる。照明ユニット103の光源104は、装着中に照明器具の光出口面120と平行に配置される。
再び図7を参照すると、接続構造体106は、支持体の周りで回転するための回転機構を備えてもよい。回転機構は第1コネクタ121を備えてもよく、照明ユニットは第2コネクタ122を備えてもよい。例えば、第1コネクタ121は、長手方向軸線(LA)に対して径方向に延びてもよい。第1コネクタ121及び第2コネクタ122は、機械的及び電気的接続をもたらすことができる。例えば、第1コネクタ121及び第2コネクタ122は、径方向の機械的及び電気的接続をもたらすことができる。
図8a及び図8bは、本発明の一実施形態による、反射体118内の照明モジュール100の2つの断面図及び照明モジュールを装着する方法を概略的に示している。図8a及び図8bに示すように、照明モジュールを装着する方法は、口金101を照明器具200のソケット119に回転可能に接続し、それによって、光ユニット103が支持体102に対して回転して光源104の位置を得るステップを含み、光源104が反射体118の光出口に対して所定の位置を有する。
図9a〜図9cは、本発明の一実施形態による、反射体118内の照明モジュール100の2つの断面図、及び照明モジュール100を装着する方法を概略的に示している。方法は、口金101を照明器具200のソケット119に回転可能に接続するステップと、接続構造体106を使用して長手方向軸線LAに向いた方向で光ユニット103を支持体102に取り付けるステップとを含み、光源104が反射体118の光出口120に対して所定の位置を有する。
照明器具200という用語は、ランプ及びオプションとして反射体を保持するための固定具又は任意の他のデバイスを定義し得る。
例えば、照明モジュール100は、街灯に適用されるときに高いルーメン出力及び高い光利用率をもたらし、関連する照明器具200の改造を伴わずに、従来の高圧ナトリウムランプの交換を可能にする。
光源104は、固体発光体であってもよい。固体発光体の例は、発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオードOLED、又は、例えばレーザダイオードである。固体発光体は、コスト的に比較的有利であり、比較的高い効率及び長い寿命を有する。LED光源は、蛍光体変換LED(発光材料を含むLED)又は有色LED(発光材料を含まないLED)であってもよい。発光材料は、LEDによって放たれる光の少なくとも一部をより長い波長の光に変換するように配置される。発光材料は、有機蛍光体、無機蛍光体、及び/又は量子ドット系材料であってもよい。
照明モジュール100は、白色光を提供するように構成されてもよい。本明細書において白色光という用語は、当業者にとって既知であり、約2.000K〜20.000Kの相関色温度(correlated color temperature、CCT)を有する白色光に関する。一実施形態において、CCTは2.500K〜10.000Kである。通常、一般照明の場合、CCTは約2700K〜6500Kの範囲である。好ましくは、それは、BBL(black body locus、黒体軌跡)から約15、10又は5SDCM(standard deviation of color matching、色整合の標準偏差)内のカラーポイントを有する白色光に関する。好ましくは、用語は、少なくとも70〜75、一般照明では少なくとも80〜85の色調指数(CRI)を有する白色光に関する。
「実質的に全ての光(substantially all light)」、又は「実質的に成る(substantially consists)」などにおける、本明細書の「実質的に(substantially)」という用語は、当業者には理解されるであろう。用語「実質的に」はまた、「全体的に(entirely)」、「完全に(completely)」、「全て(all)」などを伴う実施形態も含み得る。それゆえ、実施形態では、この形容詞はまた、実質的に削除される場合もある。適用可能な場合、用語「実質的に」はまた、95%以上、特に99%以上、更に特に99.5%以上などの、100%を含めた90%以上にも関連し得る。用語「備える(comprise)」は、用語「備える(comprise)」が「から成る(consists of)」を意味する実施形態もまた含む。用語「及び/又は」は、特に、その「及び/又は」の前後で言及された項目のうちの1つ以上に関連する。例えば、語句「項目1及び/又は項目2」、及び同様の語句は、項目1及び項目2のうちの1つ以上に関連し得る。用語「備える(comprising)」は、一実施形態では、「から成る(consisting of)」を指す場合もあるが、別の実施形態ではまた、「少なくとも定義されている種、及びオプションとして1つ以上の他の種を包含する」も指す場合がある。
更には、明細書本文及び請求項での、第1、第2、第3などの用語は、類似の要素を区別するために使用されるものであり、必ずしも、連続的又は時系列的な順序を説明するために使用されるものではない。そのように使用される用語は、適切な状況下で交換可能であり、本明細書で説明される本発明の実施形態は、本明細書で説明又は図示されるもの以外の、他の順序での動作が可能である点を理解されたい。
本明細書のデバイスは、とりわけ、動作中について説明されている。当業者には明らかとなるように、本発明は、動作の方法又は動作時のデバイスに限定されるものではない。
上述の実施形態は、本発明を限定するものではなく、むしろ例示するものであり、当業者は、添付の請求項の範囲から逸脱することなく、多くの代替的実施形態を設計することが可能となる点に留意されたい。請求項では、括弧内のいかなる参照符号も、その請求項を限定するものとして解釈されるべきではない。動詞「備える(to comprise)」及びその活用形の使用は、請求項に記述されたもの以外の要素又はステップが存在することを排除するものではない。要素に先行する冠詞「1つの(a)」又は「1つの(an)」は、複数のそのような要素が存在することを排除するものではない。本発明は、いくつかの個別要素を含むハードウェアによって、及び、好適にプログラムされたコンピュータによって実装されてもよい。いくつかの手段を列挙するデバイスの請求項では、これらの手段のうちのいくつかは、1つの同一のハードウェア物品によって具現化されてもよい。特定の手段が、互いに異なる従属請求項内に列挙されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが、有利に使用され得ないことを示すものではない。
本発明は更に、明細書本文で説明される特徴及び/又は添付図面に示される特徴のうちの1つ以上を含む、デバイスに適用される。本発明は更に、明細書本文で説明される特徴及び/又は添付図面に示される特徴のうちの1つ以上を含む、方法又はプロセスに関する。
本特許で論じられている様々な態様は、更なる利点をもたらすために組み合わされることも可能である。更には、当業者は、実施形態が組み合わされることが可能であり、また、3つ以上の実施形態が組み合わされることも可能である点を理解するであろう。更には、特徴のうちのいくつかは、1つ以上の分割出願のための基礎を形成し得るものである。

Claims (13)

  1. 照明器具内で使用するための照明モジュールであって、
    長手方向軸線を有する口金であって、照明器具のソケットに回転可能に接続するように構成された口金と、
    前記口金に接続され、前記口金から前記長手方向軸線の方向に延びる支持体と、
    光源及び前記光源の熱エネルギーを消散させるためのヒートシンクを備える光ユニットと、を備え、
    前記ヒートシンクが、前記長手方向軸線の方向に延び、前記長手方向軸線に対して非ゼロ距離D1で配置されており、
    前記照明モジュールが、前記光ユニットを前記支持体及び前記長手方向軸線の両方の周りで回転させるための、前記光ユニットを前記支持体に回転可能に接続する接続構造体を備え、
    前記ヒートシンクが凹部を有し、前記支持体が、前記凹部内に部分的又は完全に配置されている、照明モジュール。
  2. 前記支持体が、前記口金及び前記光源に電気的に接続されたドライバを備える、請求項1に記載の照明モジュール。
  3. 前記光ユニットを前記支持体に回転可能に接続するための前記接続構造体が、前記ドライバを前記光源に電気的に接続するための一体型電気接続部を備える、請求項1又は2に記載の照明モジュール。
  4. 前記光源が、前記光源の光路内に配置され、前記光源の光の向きを変更するように構成された光学要素を備え、前記光学要素が、反射光学要素、回折光学要素、屈折光学要素、又は散乱光学要素、の群から選択される、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  5. 前記接続構造体が、前記長手方向軸線上の位置で前記光ユニットを前記支持体に接続している、請求項1乃至4のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  6. 更なる接続構造体が、前記支持体が円形状である場合前記支持体の外壁の外側位置で前記光ユニットを前記支持体に回転可能に接続している、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  7. 前記接続構造体が、前記支持体の周りで回転するための回転機構を備え、前記回転機構が第1コネクタを備え、前記照明ユニットが第2コネクタを備え、前記第1コネクタ及び前記第2コネクタが、機械的及び電気的接続をもたらすように構成されている、請求項3を引用しないときの請求項1乃至4のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  8. 前記照明ユニットが、前記光源及び/又は前記ヒートシンクから熱エネルギーを除去するように構成された能動型冷却デバイスを備える、請求項1乃至7のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  9. 前記支持体が、更なる光源を更に備える、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の照明モジュール。
  10. 請求項1乃至9のいずれか一項に記載の照明モジュールを備える、照明器具。
  11. 反射体を更に備え、前記照明モジュールが、前記長手方向軸線に対して垂直な方向に延び、かつ前記長手方向軸線から前記照明モジュールの少なくとも1つの縁部までの距離D2を有する半径を有し、前記反射体が、前記長手方向軸線に対して垂直な方向に延び、かつ前記長手方向軸線から前記反射体の内側までの距離D3を有する半径を有し、前記長手方向軸線上の少なくとも1点で、前記距離D2が前記距離D3よりも大きい、請求項10に記載の照明器具。
  12. 前記光ユニットが、少なくとも部分的に前記反射体の外部に延びている、請求項11に記載の照明器具。
  13. 請求項10乃至12のいずれか一項に記載の照明器具内に照明モジュールを装着する方法であって、
    前記口金を前記照明器具の前記ソケットに回転可能に接続するステップを含み、
    (i)それにより、前記光ユニットが前記支持体に対して回転して前記光源の位置を得るか、又は
    (ii)前記接続構造体を使用して前記長手方向軸線に向いた方向で前記光ユニットを前記支持体に取り付けるステップを含むか、のいずれかであり、
    前記光源が、前記反射体の光出口に対して所定の位置を有する、方法。
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