JP6110383B2 - 照明装置 - Google Patents

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Description

実施形態は、照明装置に関する。
発光ダイオード(LED)は、電気エネルギーを光に変換する半導体素子の一種である。発光ダイオードは、蛍光灯、白熱灯などの従来の光源に比べて、低消費電力、半永久的な寿命、素早い応答速度、安全性、環境にやさしいという長所を有する。そこで、従来の光源を発光ダイオードに代替するための多くの研究が進められており、発光ダイオードは、室内外で用いられる各種ランプ、液晶表示装置、電光板、街灯などの照明装置の光源として使用が増加する傾向にある。
実施形態の目的は、後方配光特性を有する照明装置を提供することにある。
また、暗部を除去することができる照明装置を提供することにある。
また、エネルギースター規格を満たす照明装置を提供することにある。
実施形態による照明装置は、放熱体;前記放熱体の上に配置された光源部;前記放熱体と結合し、前記光源部の上に配置されたドーム部と前記ドーム部を支持する本体部とを有するカバー;及び、前記本体部に配置され、前記光源部からの光のうち一部が通過する開口を有する反射板;を含む。
ここで、前記本体部は、上部開口と下部開口を有し、前記反射板は、前記上部開口に配置され得る。
ここで、前記本体部は、上側部と下側部を有し、前記ドーム部は、前記上側部に結合し得る。
ここで、前記カバーの本体部は円筒形状を有し得る。
ここで、前記カバーの本体部は、前記放熱体と結合する第2本体部;及び、前記第2本体部の上に配置され、前記反射板が配置された第1本体部;を含み、前記第2本体部は上部開口と下部開口を有し、前記第2本体部の下部開口の直径は、前記第2本体部の上部開口の直径より小さい。
ここで、前記第1本体部は上部開口と下部開口を有し、前記第1本体部の上部開口の直径と前記第1本体部の下部開口の直径の差は5%以内であり得る。
ここで、前記反射板は、前記第1本体部の上部開口に配置され得る。
ここで、前記第1本体部は、上側部から下側部に行くほど直径が一定の円筒であり、前記第2本体部は、上側部から下側部に行くほど直径が小さくなる円筒であり得る。
ここで、前記第1本体部の最大直径は、前記放熱体の最大直径より大きい。
ここで、前記反射板の開口は、前記反射板の中央に形成され、前記反射板は、前記開口の周囲に形成された複数の穴をさらに有し得る。
ここで、前記穴は前記開口より小さい。
ここで、前記放熱体は、前記光源部が配置される配置部;前記カバーの本体部と結合するガイド部;及び、前記配置部と前記ガイド部との間に形成されて前記カバーの本体部が配置される溝;を含み得る。
ここで、前記光源部は、前記放熱体の配置部に配置される基板と前記基板上に配置された発光素子とを含み、前記放熱体の配置部は、前記基板をガイドするガイダーを含み得る。
ここで、前記放熱体は収納部を有し、前記照明装置は、前記放熱体の収納部に配置されて前記光源部と電気的に連結される回路部;及び、前記回路部が配置されて前記放熱体の収納部に配置される内部ケース;をさらに含み得る。
ここで、前記内部ケースと結合し、前記内部ケースとともに前記回路部を覆うホルダー;をさらに含み得る。
実施形態による照明装置は、一面を有する放熱体;前記放熱体の一面上に配置された基板及び前記基板上に配置された発光素子を含む光源部;前記光源部の上に配置され、前記放熱体と結合するカバー;及び、前記カバーの内部に配置され、前記光源部からの光を反射して、前記光源部からの光のうち一部を通過させる穴を有する反射板;を含み得る。
ここで、前記反射板の穴は、前記反射板の中央に形成された第1穴と、前記第1穴の周囲に形成された第2穴とを含み、前記第1穴の直径は前記第2穴の直径より大きい。
ここで、前記カバーは、半球形状の上端部;及び、前記上端部の下に配置され、前記光源部を囲む下端部;を含み、前記反射板は、前記下端部の内部に配置され得る。
ここで、前記下端部は、前記上端部と結合した第1下端部;及び、前記第1下端部の下に配置され、前記放熱体と結合する第2下端部;を含み、前記第2下端部の最小直径は、前記第1下端部の最小直径より小さい。
ここで、前記放熱体の一面は円形の面であり、前記円形の面の径は、前記第1下端部の最小直径より小さい。
実施形態による照明装置を使用すると、後方配光特性を有するという利点がある。
また、暗部を除去することができるという利点がある。
また、エネルギースター規定を満たすことができるという利点がある。
第1実施形態による照明装置の斜視図である。 図1に示された照明装置を下から見た斜視図である。 図1に示された照明装置の分解斜視図である。 図2に示された照明装置の分解斜視図である。 図1ないし図4に示された実施形態による照明装置のカバー内部での光の移動を説明するための図面である。 図1ないし図4に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。 他の実施形態による照明装置の斜視図である。 図7に示された照明装置の分解斜視図である。 図7に示された照明装置のカバーと反射板の断面図である。 図7ないし図8に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。 図1ないし図4に示された照明装置と図7ないし図8に示された照明装置の反射板の変形例の斜視図である。 図11に示された反射板を有する図7ないし図8に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。
図面において各層の厚さや大きさは、説明の便宜及び明確性のために誇張されるか、省略されるか、又は概略的に示された。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを全体的に反映するものではない。
実施形態の説明において、いずれか一つのエレメント(element)が他のエレメントの「上又は下(on or under)」に形成されるものと記載される場合において、上又は下(on or under)は、二つのエレメントが互いに直接(directly)接触するか、又は一つ以上の別のエレメントが前記二つのエレメントの間に配置されて(indirectly)形成されることを全て含む。また、「上又は下(on or under)」と表現される場合、一つのエレメントを基準として上側方向だけではなく下側方向の意味も含まれる。
以下、添付された図面を参照して実施形態による照明装置を説明する。
図1は、実施形態による照明装置の斜視図であり、図2は、図1に示された照明装置を下から見た斜視図であり、図3は、図1に示された照明装置の分解斜視図であり、図4は、図2に示された照明装置の分解斜視図である。
図1ないし図4を参照すると、実施形態による照明装置は、カバー100、反射板200、光源部300、放熱体400、回路部500、内部ケース600、及びソケット700を含み得る。以下で、各構成要素を具体的に説明することにする。
カバー100は光源部300の上に配置され、反射体200を内部に収納し得る。
カバー100は、本体部110とドーム部130を含み得る。ここで、本体部110はカバー100の下端部であり、ドーム部130はカバー100の上端部であり得る。
本体部110は円筒形状であり得る。ここで、円筒形状は幾何学的に完璧な円筒だけでなく、上部開口が下部開口より大きかったり、上部開口が下部開口より小さい円筒も含む。以下、本体部110を円筒部と仮定して説明することにする。
円筒部110は、光源部300を囲むように放熱体400の上に配置される。円筒部110は放熱体400と結合し得る。
円筒部110は上部開口と下部開口を有する。上部開口は円筒部110の上側部によって定義され、下部開口は円筒部110の下側部によって定義され得る。
円筒部110の上部開口にはドーム部130が配置される。すなわち、円筒部110の上側部はドーム部130と結合する。
円筒部110の下部開口には放熱体400が配置される。すなわち、円筒部110の下側部は放熱体400と結合する。
ドーム部130は円筒部110と結合する。具体的に、ドーム部130は、円筒部110の上部開口を塞ぐように円筒部110の上側部に連結される。
ドーム部130は半球形状を有し得る。ここで、半球形状は幾何学的に完璧な半球だけでなく、曲率が完璧な半球より大きい半球、又は、曲率が完璧な半球より小さい半球も含む。
カバー100は放熱体400と結合する。カバー100と放熱体400の結合によって、反射板200と光源部300は外部から密閉される。
カバー100と放熱体400は、カバー100の円筒部110の下側部が、放熱体400のガイド部450の連結によって結合され得る。または、カバー100と放熱体400の結合は、接着剤を通じて結合することもでき、回転結合方式及びフック結合方式など多様な方式で結合することができる。回転結合方式は、放熱体400のねじ溝にカバー100のねじ山が結合する方式で、カバー100の回転によってカバー100と放熱体400が結合する方式であり、フック結合方式は、カバー100の突起が放熱体400の溝に嵌ってカバー100と放熱体400が結合する方式である。
カバー100は、光源部300と光学的に結合する。具体的に、カバー100は、光源部300の発光素子330からの光を拡散、散乱又は励起させることができる。ここで、カバー100は、発光素子330からの光を励起させるために、内・外面又は内部に蛍光体を有し得る。
カバー100の内面には乳白色の塗料がコーティングされ得る。ここで、乳白色の塗料は、光を拡散させる拡散剤を含み得る。
カバー100の内面の表面粗さは、カバー100の外面の表面粗さより大きい。これは、光源部300からの光を十分に散乱及び拡散させるためである。
カバー100の材質は、ガラス(glass)、プラスチック、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリカーボネート(PC)などであり得る。ここで、ポリカーボネートは、耐光性、耐熱性、強度に優れている。
カバー100は、外部から光源部300と反射板200が見える透明な材質であってもよく、見えない不透明な材質であってもよい。
カバー100は、円筒部110とドーム部130を別個に射出成形し、両者を結合して形成されたものであってもよく、又は、一体で形成されたものであってもよい。
反射板200は、光源部300からの光を反射する。このために反射板200は所定の反射率を有する。ここで、反射板200の反射率は90%以上99%以下であり得る。反射板200は、アルミニウム板又は銀(Ag)が表面に蒸着した一般的な板であり得る。
反射板200は、円形又は多角形の板形状を有し、板の中央に所定の穴210を有する。前記穴210を通じて光源部300からの光の一部がドーム部130に直接進み得る。
反射板200はカバー100に配置される。反射板200は、カバー100の円筒部110内部に収納されるように配置され得る。反射板200は、円筒部110の上側部又は中間部に配置され得る。
反射板200の最大直径は、円筒部110の直径と対応され得る。特に、反射板200が円筒部110の上側部に固定されるため、反射板200は円筒部110の上部開口に対応する大きさを有し得る。
反射板200は、光源部300の発光素子330からの光のうち、一部を反射し、一部を通過させる。光の通過は、反射板200の開口210を介してなされる。特に、反射板200は、発光素子330から入射される光を円筒部110の内面方向に反射する。したがって、円筒部110に入射される光は円筒部110を通過して実施形態による照明装置の後方配光が可能になる。
光源部300は放熱体400に配置される。具体的に、光源部300は、放熱体400の配置部410に配置され得る。
光源部300は、複数で放熱体400に配置され得る。図3及び図4では、2つの光源部300が放熱体400の配置部410に配置されたものとして示されているが、これに限定される訳ではなく、3以上の光源部300が放熱体400に配置され得る。光源部300の個数は実施形態による照明装置の電力Wにより変わる。
光源部300は、基板310と発光素子330を含み得る。
基板310は、放熱体400の配置部410の上に配置される。基板310は、配置部410のガイダー415によってガイドされ得る。
基板310は、四角形の板形状を有し得る。しかし、これに限定されず、多様な形態を有し得る。例えば、円形又は多角形の板形状であり得る。基板310は、絶縁体に回路パターンが印刷されたものであり、例えば、一般の印刷回路基板(PCB:Printed Circuit Board)、メタルコア(Metal Core)PCB、フレキシブル(Flexible)PCB、セラミックPCBなどを含み得る。また、印刷回路基板の上にパッケージしないLEDチップを直接ボンディングすることができるCOB(Chips On Board)タイプを用いることができる。また、基板310は光を効率的に反射する材質で形成されたり、表面が光を効率的に反射するカラー、例えば、白色、銀色などで形成され得る。
基板310の表面は、光を効率的に反射する材質でコーティングされたり、カラー、例えば、白色、銀色などでコーティングされ得る。
基板310は、放熱体400に収納される回路部500と電気的に連結される。基板310と回路部500は、ワイヤー(wire)を通じて連結され得る。ワイヤーは、放熱体400を貫通して基板310と回路基板510を電気的に連結することができる。
発光素子330は、基板310の一面上に複数で配置される。発光素子330の上には反射板200とカバー100が配置される。
発光素子330は、赤色、緑色、青色の光を放出する発光ダイオードチップであるか、UVを放出する発光ダイオードチップであり得る。ここで、発光ダイオードチップは、水平型(Lateral Type)又は垂直型(Vertical Type)であり、発光ダイオードチップは、青色(Blue)、赤色(Red)、黄色(Yellow)、又は、緑色(Green)を発散し得る。
発光素子330は蛍光体を有し得る。蛍光体は、ガーネット(Garnet)系(YAG、TAG)、シリケート(Silicate)系、ナイトライド(Nitride)系、及びオキシナイトライド(Oxynitride)系の何れか一つ以上であり得る。又は、蛍光体は、黄色蛍光体、緑色蛍光体、及び赤色蛍光体の何れか一つ以上であり得る。
放熱体400はカバー100と結合し、光源部300からの熱を放熱する。
放熱体400は配置部410を有する。配置部410の一面上には一つ以上の光源部300が配置される。
配置部410は光源部300の基板310を固定し、基板310の位置を予め決定するガイダー415を有し得る。ガイダー415は、基板310の少なくとも二つの側面と接触するように配置部410から上に突出した‘┐’字状を有し得る。しかし、これに限定せず、基板の形状により多様な形状を有し得る。
配置部410は、ベース部430から上に突出したものであり得る。
放熱体400はベース部430を有し得る。ベース部430は、配置部410と所定の段差を有する。すなわち、ベース部430は、配置部410の下に配置される。ベース部430は、配置部410とガイド部450との間に配置される。ベース部430は、配置部410とガイド部450より下に配置される。したがって、配置部410とガイド部450との間には所定の溝が形成され得る。前記溝にカバー100の円筒部110の下側部が挿入される。ベース部430の直径は、カバー100の円筒部110の下部開口と対応し得る。
放熱体400はガイド部450を有し得る。ガイド部450は、カバー100の円筒部110の下側部と結合し得る。
放熱体400は放熱フィン470を有する。放熱フィン470は、放熱体400の側面に複数で配置され得る。
放熱フィン470は、放熱体400の側面から外側に延びたものであったり、側面から内部に掘られた二つの溝の間によるものであり得る。
放熱フィン470は、放熱体400の放熱面積を広げて放熱効率を向上させることができる。
放熱体400は収納部490を有する。収納部490には回路部500と内部ケース600が収納される。収納部490は、放熱体400の一面から内部に掘られたキャビティーであり得る。収納部490は、内部ケース600の収納部610の形状に対応するケビティーを有し得る。
放熱体400は、アルミニウム(Al)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、マグネシウム(Mg)、銀(Ag)、錫(Sn)などと前記金属の合金であり得る。又は、熱伝導性を有する熱伝導性プラスチックであり得る。熱伝導性プラスチックは金属より重さが軽く、単方向性の熱伝導性を有する利点がある。
回路部500は外部から電源の提供を受けて、提供された電源を光源部300に合うように変換する。変換された電源を光源部300に供給する。
回路部500は放熱体400に配置される。具体的に、回路部500は内部ケース600に収納され、内部ケース600とともに放熱体400の収納部490に収納される。
回路部500は、回路基板510と回路基板510の上に載置される多数の部品530を含み得る。
回路基板510は四角板の形状を有するが、これに限定されず、多様な形態を有し得る。例えば、円形、楕円形又は多角形の板形状であり得る。このような回路基板510は、絶縁体に回路パターンが印刷されたものであり得る。
回路基板510は、光源部300の基板310と電気的に連結される。回路基板510と基板310の電気的連結はワイヤー(wire)を通じて連結され得る。ワイヤーは、放熱体400の内部に配置されて回路基板510と基板310を連結することができる。
多数の部品530は、例えば、外部電源から提供される交流電源を直流電源に変換する直流変換装置、光源部300の駆動を制御する駆動チップ、光源部300を保護するためのESD(ElectroStatic Discharge)保護素子などを含み得る。
内部ケース600は、内部に回路部500を収納する。内部ケース600は、回路部500を収納するために収納部610を有し得る。収納部610は円筒形状を有し得る。収納部610の形状は、放熱体400の収納部490の形状に対応し得る。
内部ケース600は放熱体400に収納される。内部ケース600の収納部610は、放熱体400の収納部490に収納される。
内部ケース600はソケット700と結合する。内部ケース600は、ソケット700と結合する連結部630を有し得る。連結部630は、ソケット700のねじ溝構造と対応するねじ山構造を有し得る。
内部ケース600は不導体である。したがって、回路部500と放熱体400との間の電気的短絡を防ぐ。このような内部ケース600は、プラスチック又は樹脂材質であり得る。
ここで、実施形態による照明装置は、回路部500を放熱体400から絶縁させるために、内部ケース600と結合するホルダー800をさらに含み得る。
ホルダー800は、内部ケース600の収納部610を密閉する密閉板810を有する。
ホルダー800は、回路基板510と基板410を電気的に連結するワイヤー(wire)を取り囲むキャップ部830を有する。キャップ部830は密閉板810に配置され得る。
ホルダー800は、内部ケース600の収納部610と結合するための、係止突起850を有し得る。係止突起850は、内部ケース600の収納部610に配置された係止溝615と結合する。係止突起850と係止溝615によりホルダー800と内部ケース600は強固に結合し得る。
ソケット700は内部ケース600と結合する。具体的に、ソケット700は、内部ケース600の連結部630と結合する。
ソケット700は、従来の白熱電球のような構造を有し得る。回路部500とソケット700は電気的に連結される。回路部500とソケット700の電気的連結はワイヤー(wire)を通じて連結され得る。したがって、ソケット700に外部電源が印加されれば、外部電源は回路部500に伝達され得る。
ソケット700は、連結部630のねじ山構造と対応するねじ溝構造を有し得る。
図5は、図1ないし図4に示された実施形態による照明装置のカバー100内部での光の移動を説明するための図面である。
図5を参照すると、光源部の発光素子330からの光のうち、一部は反射板200の開口210を通過してドーム部130に達し、残りの一部は反射板200に反射してカバーの円筒部110に入射されることを示している。ここで、円筒部110に入射される光は、円筒部110の上側部から円筒部110の下側部方向に傾斜するように入射されるので、実施形態による照明装置は、後方配光が可能であるという利点を有する。
図6は、図1ないし図4に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。
図6を参照すると、130度と180度間における光束(lumen)が全体光束の10%を上回ることが確認できる。したがって、実施形態による照明装置は、エネルギースター規格を満たすことが確認できる。
図7ないし図8は、他の実施形態による照明装置を説明するための図面である。
図7は、他の実施形態による照明装置の斜視図であり、図8は、図7に示された照明装置の分解斜視図である。
図7ないし図8に示された照明装置は、図1ないし図4に示された照明装置の回路部500、内部ケース600、ソケット700、及びホルダー800を有し得る。これに対する説明は、先に上述したので、具体的な説明は省略することにする。
図7ないし図8に示された照明装置の構成要素のうち、図1ないし図4に示された照明装置と同一の構成要素は、図1ないし図4に示された照明装置の参照番号と同一の参照番号を使用し、それに対する具体的な説明は、先に説明したものに代えることにする。
図7ないし図8に示された照明装置において、カバー100’は、図1ないし図4に示されたカバー100と相違する。以下、具体的に図9を参照して説明することにする。
図9は、図7に示された照明装置のカバー100’と反射板200の断面図である。
図7ないし図9を参照すると、カバー100’は本体部110’とドーム部130’を含む。ここで、本体部110’はカバー100’の下端部であり、ドーム部130’はカバー100’の上端部と表現することもできる。
本体部110’は円筒部であり得る。以下、本体部110’を円筒部と仮定して説明することにする。
円筒部110’は、第1円筒部110a’と第2円筒部110b’を含み得る。
第1円筒部110a’と第2円筒部110b’は円筒形状を有し、それぞれは上部開口と下部開口を有する。そして、それぞれは上部開口を定義する上側部と下部開口を定義する下側部を有する。
第1円筒部110a’の下に第2円筒部110b’が、第2円筒部110b’の上に第1円筒部110a’が配置される。第1円筒部110a’の下側部は第2円筒部110b’の上側部と連結され、第1円筒部110a’の下部開口は第2円筒部110b’の上部開口と同じ直径を有する。
第1円筒部110a’の上側部にはドーム部130’が配置される。ドーム部130’により第1円筒部110a’の上部開口は塞がる。
第1円筒部110a’には反射板200が配置される。もちろん、反射板200は、第1円筒部110a’と第2円筒部110b’との間のいずれか一つの位置に配置され得る。例えば、第1円筒部110a’と第2円筒部110b’が出会う部分、第1円筒部110a’と第2円筒部110b’との間の中間、又は、第1円筒部110a’及び第2円筒部110b’それぞれの上側部、中間部、及び下側部に配置され得る。
第1円筒部110a’と第2円筒部110b’は、互いに異なる円筒形状であり得る。第1円筒部110a’は円筒形状であって上側部から下側部に行くほど直径が一定の円筒であり、第2円筒部110b’は上側部から下側部に行くほど直径が小さくなる円筒であり得る。したがって、第2円筒部110b’の最小直径は、第1円筒部110a’の最小直径より小さい。また、第1円筒部110b’の最小直径は、光源部300が配置される放熱体400の円形の一面の径より大きい。ここで、放熱体400の円形の一面の径は、最大で図3に示された放熱体400の円形のガイド部450の径であってもよく、最小で図3に示された放熱体400の円形の配置部410の径でもあってもよい。
また、第1円筒部110a’は、下部開口と上部開口が同一の円筒であるか、上部開口の直径と下部開口の直径の差は5%以内であり、第2円筒部110b’は、下部開口が上部開口より小さい円筒であり得る。もちろん、第1円筒部は下部開口が上部開口より小さい円筒であってもよく、第2円筒部は下部開口と上部開口が同一の円筒であるか、上部開口の直径と下部開口の直径の差は5%以内であってもよい。
第2円筒部110b’は所定の曲率を有し得る。すなわち、第2円筒部110b’は、所定の屈曲を有する円筒面であり得る。
第1円筒部110a’の最大直径は、放熱体400の最大直径より大きくてもよい。第1円筒部110a’の最大直径が放熱体400の最大直径より大きければ、他の実施形態による照明装置は、後方配光特性が向上し得る。
ドーム部130’は円筒部110’の第1円筒部110a’と結合する。具体的に、ドーム部130’は、第1円筒部110a’の上部開口を塞ぐように第1円筒部110a’の上側部に連結される。
ドーム部130’は半球形状を有する。ここで、半球形状は幾何学的に完璧な半球だけでなく、曲率が完璧な半球より大きい半球、又は、曲率が完璧な半球より小さい半球も含む。
図7ないし図8に示された照明装置は、図1ないし図4に示された照明装置よりさらに多くの光源部300を有する。これは、図7ないし図8に示された照明装置の電力Wが図1ないし図4に示された照明装置の電力Wより大きい。しかし、図7ないし図8に示された照明装置も図1ないし図4に示された照明装置と同様に2つの光源部300を有し得る。
図10は、図7ないし図8に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。
図10を参照すると、130度と180度間における光束(lumen)が全体光束の10%を上回ることが確認できる。したがって、実施形態による照明装置は、エネルギースター規格を満たすことが確認できる。
図1ないし図4に示された照明装置と図7ないし図8に示された照明装置は反射板200を有する。
ところで、前記反射板200は反射率が高いため、実施形態による照明装置をターンオンさせた後、カバー100,100’のドーム部130,130’をみると、反射板200によりドーム部130,130’に暗部が生じることがある。
したがって、ドーム部130,130’の暗部を除去するために、図1ないし図4に示された照明装置と図7ないし図8に示された照明装置は、図11に示された反射板200’を有してもよい。
図11は、図1ないし図4に示された照明装置と図7ないし図8に示された照明装置の反射板の変形例の斜視図である。
図11を参照すると、反射板200’は複数の穴250’をさらに有する。複数の穴250’は開口210を囲むように配置される。複数の穴250’は反射板200’に広く広がって配置され得る。前記穴250’は開口210より小さくてもよい。
反射板200’は、ドーム部130,130’に密着して配置されないので、穴250’によってドーム部130,130’の暗部をある程度除去できる利点がある。
図12は、図11に示された反射板を有する図7ないし図8に示された照明装置の光度分布ダイアグラムである。
図12を参照すると、130度と180度間における光束(lumen)が全体光束の10%を上回ることが確認できる。したがって、実施形態による照明装置は、エネルギースター規格を満たすだけでなく、反射板によるカバーの暗部を除去することができる。
以上で、実施形態を中心に説明したが、これはただ例示にすぎず、本発明を限定するものではなく、本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者であれば、本実施形態の本質的な特性を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形や応用が可能であることが分かるはずである。例えば、実施形態に具体的に示された各構成要素は、変形して実施することができるものである。そして、このような変形と応用に関係した相違点は、添付された請求の範囲で規定する本発明の範囲に含まれるものと解釈されるべきであるといえる。

Claims (13)

  1. 放熱体と、
    前記放熱体の上に配置された光源部と、
    前記放熱体と結合し、前記光源部の上に配置されたドーム部と前記ドーム部を支持する本体部とを有するカバーと、
    前記本体部に配置され、前記光源部からの光のうち一部が通過する開口を有する反射板と、を含み、
    前記カバーの本体部は、前記カバーのドーム部と結合する上側部、前記放熱体と結合する下側部及び前記上側部と前記下側部との間に配置された中間部を含み、
    前記反射板は、前記本体部の上側部又は前記本体部の中間部に配置され、
    前記反射板は、平らな一面を含み、
    前記反射板は、前記開口より小さい複数の穴を含み、
    前記カバーの中心軸を基準として130度から180度の間の光束は、全体光束の10%以上である、照明装置。
  2. 前記本体部は、前記本体部の上側部によって定義される上部開口と前記本体部の下側部によって定義される下部開口を有し、
    前記反射板は、前記上部開口に配置された、請求項1に記載の照明装置。
  3. 前記カバーの本体部は円筒形状を有する、請求項1又は2に記載の照明装置。
  4. 前記カバーの本体部は、
    前記放熱体と結合する第2本体部と、
    前記第2本体部の上に配置され、前記反射板が配置された第1本体部と、を含み、
    前記第2本体部は上部開口と下部開口を有し、前記第2本体部の下部開口の直径は、前記第2本体部の上部開口の直径より小さい、請求項1から3のいずれか1項に記載の照明装置。
  5. 前記第1本体部は上部開口と下部開口を有し、前記第1本体部の上部開口の直径と前記第1本体部の下部開口の直径の差は5%以内である、請求項4に記載の照明装置。
  6. 前記反射板は、前記第1本体部の上部開口に配置された、請求項5に記載の照明装置。
  7. 前記第1本体部は、上側部から下側部にかけて直径が一定の円筒であり、
    前記第2本体部は、上側部から下側部に行くほど直径が小さくなる円筒である、請求項4から6のいずれか1項に記載の照明装置。
  8. 前記第1本体部の最大直径は、前記放熱体の最大直径より大きい、請求項4から7のいずれか1項に記載の照明装置。
  9. 前記反射板の開口は、前記反射板の中央に形成された、請求項1から8のいずれか1項に記載の照明装置。
  10. 前記放熱体は、
    前記光源部が配置される配置部と、
    前記カバーの本体部と結合するガイド部と、
    前記配置部と前記ガイド部との間に形成されて前記カバーの本体部が配置される溝と、
    を含む、請求項1から9のいずれか1項に記載の照明装置。
  11. 前記光源部は、前記放熱体の配置部に配置される基板と前記基板上に配置された発光素子とを含み、
    前記放熱体の配置部は、前記基板をガイドするガイダーを含む、請求項10に記載の照明装置。
  12. 前記放熱体は収納部を有し、
    前記照明装置は、前記放熱体の収納部に配置されて前記光源部と電気的に連結される回路部と、
    前記回路部が配置されて前記放熱体の収納部に配置される内部ケースと、
    をさらに含む、請求項1から11のいずれか1項に記載の照明装置。
  13. 前記内部ケースと結合し、前記内部ケースとともに前記回路部を覆うホルダー、をさらに含む、請求項12に記載の照明装置。
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