RU106445U1 - Интегрированная светодиодная лампа - Google Patents

Интегрированная светодиодная лампа Download PDF

Info

Publication number
RU106445U1
RU106445U1 RU2011111408/28U RU2011111408U RU106445U1 RU 106445 U1 RU106445 U1 RU 106445U1 RU 2011111408/28 U RU2011111408/28 U RU 2011111408/28U RU 2011111408 U RU2011111408 U RU 2011111408U RU 106445 U1 RU106445 U1 RU 106445U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
led
light
housing
phosphor
driver
Prior art date
Application number
RU2011111408/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Силкин
Original Assignee
Евгений Михайлович Силкин
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 Евгений Михайлович Силкин filed Critical Евгений Михайлович Силкин
Priority to RU2011111408/28U priority Critical patent/RU106445U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU106445U1 publication Critical patent/RU106445U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с охладителем и установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиод или светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера и установленную на охладителе, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе, выполненную из оптически прозрачного материала, в объем или в часть объема которого введены частицы люминофора или смеси люминофоров.

Description

Полезная модель относится к приборостроению, светотехнике и может быть использована при проектировании новых энергоэффективных полупроводниковых источников света. Полезная модель направлена на повышение общей светоотдачи устройства.
Известна интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе (LED Bulb Series. Products Brochure IMIGY / Imagey Lighting Co., Ltd., 2009).
Недостатком интегрированной светодиодной лампы является низкая общая светоотдача (световая эффективность), что обусловлено потерями энергии на разогрев кристалла и снижением светового потока при преобразовании энергии первичного излучения светодиода слоем люминофора и повышении температуры p-n-перехода и частиц слоя люминофора.
Известна интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе (Светодиодные лампы Bright Crystal BC48-3Q48E27-230С5. Каталог ООО «Световод» / ООО «Световод», 2010).
Недостатком интегрированной светодиодной лампы является низкая световая эффективность, что обусловлено потерями энергии на разогрев кристалла и снижением светового потока при преобразовании энергии первичного излучения светодиода слоем люминофора и повышении температуры p-n-перехода и частиц слоя люминофора.
Известна интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе (LED Lamp GLS AC 100-240 V. Products Brochure MEEK / Extra Lighting Manufacturing Limited., 2009).
Недостатком интегрированной светодиодной лампы является низкая световая эффективность, что обусловлено потерями энергии на разогрев кристалла и снижением светового потока при преобразовании энергии первичного излучения светодиода слоем люминофора и повышении температуры p-n-перехода и частиц слоя люминофора.
Известна интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с охладителем и установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе (LED Panel Light. Bulb Lamp LGI 100-240 V. Products Brochure LIGHT GREEN / Light Green International Co., Ltd., 2010).
Указанная интегрированная светодиодная лампа является наиболее близкой по технической сущности к полезной модели и выбрана в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является низкая световая эффективность устройства (светового прибора), что обусловлено потерями энергии на разогрев кристалла и снижением светового потока при преобразовании энергии первичного излучения светодиода слоем люминофора и повышении рабочей температуры p-n-перехода и частиц слоя люминофора.
Полезная модель направлена на решение задачи увеличения общей световой эффективности (светоотдачи) интегрированной (с электронным драйвером питания) светодиодной лампы, что является целью полезной модели.
Указанная цель достигается тем, что в интегрированной светодиодной лампе, содержащей корпус с охладителем и установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиод или светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера и установленную на охладителе, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе, выполненную из оптически прозрачного материала, в обьем или в часть объема которого введены частицы люминофора или смеси люминофоров
Существенным отличием, характеризующим полезную модель, является повышение световой эффективности (общей светоотдачи) устройства, что обусловлено снижением потерь энергии на разогрев кристалла светодиода и ростом светового потока при преобразовании энергии первичного излучения светодиода слоем люминофора и снижении рабочей температуры p-n-перехода светодиода и частиц люминофора или смеси люминофоров.
Повышение световой эффективности (общей светоотдачи) интегрированной светодиодной лампы (с драйвером питания) является полученным техническим результатом, обусловленным новым принципом преобразования энергии первичного излучения светодиода частицами люминофора или смеси люминофоров, введенных в объем или в часть объема оптически прозрачного материала светорассеивающей колбы, особенностями новой конструкции светодиодной лампы, то есть отличительными признаками полезной модели. Таким образом, отличительные признаки заявляемой интегрированной светодиодной лампы являются существенными.
На рисунке приведена типовая конструкция заявляемой интегрированной светодиодной лампы.
Интегрированная светодиодная лампа содержит корпус 1 с охладителем 2 и установленным внутри драйвером питания 3, цоколь 4, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиод 5 или светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера и установленную на охладителе, светорассеивающую колбу 6, закрепленную на корпусе, выполненную из оптически прозрачного материала. В объем или в часть объема материала светорассеивающей колбы введены частицы 7 люминофора или смеси люминофоров.
Интегрированная светодиодная лампа в установившемся режиме работает следующим образом. Лампа через цоколь 4 стандартного вида подключается к обычной питающей сети переменного тока. Корпус 1 с охладителем 2 является несущей конструкцией, на которой устанавливаются все остальные элементы интегрированной светодиодной лампы. При работе устройства часть энергии рассеивается, что приводит к разогреву элементов. Отвод тепла от элементов осуществляется охладителем 2. Драйвер питания 3 преобразует переменное напряжение питающей сети в постоянное (или переменное) напряжение, необходимое для питания светодиодов 5 матрицы. При работе устройства драйвер питания 3 обеспечивает требуемые параметры преобразования напряжения (низкие пульсации выходного напряжения и тока светодиода, стабилизированный выходной ток). Светодиод 5 или светодиодная матрица излучает свет определенных длин волн, который преобразуется частицами 7 люминофора или смеси люминофоров, введенных во внутренний объем или часть объема оптически прозрачного материала светорассеивающей колбы 6. Оптически прозрачный материал выполняет роль связующего для частиц 7 люминофора или смеси люминофоров. Таким образом, источник света (лампа) становится более распределенным в пространстве и видоизменяется спектр его излучения в необходимом направлении. Интегрированная светодиодная лампа приобретает привычную форму. За счет преобразования первичного излучения светодиода 5 (матрицы) частицами 7 люминофором или смеси люминофоров светоотдача (отношение светового потока к потребляемой мощности, лм/Вт) устройства возрастает (большая часть потребляемой устройством энергии преобразуется в энергию света). Это обусловлено снижением температуры p-n перехода светодиода 5 и частиц 7 люминофора или смеси люминофоров, снижением коэффициентов рассеяния и отражения света в заявляемой конструкции прибора.
Светодиоды матрицы 5 имеют, например, голубой цвет свечения (изготовлены на основе гетероструктур GaN, InGaN и других). Частицы 7 люминофора или смеси люминофоров при воздействии исходного излучения светодиода (5) без линзы излучают энергию в недостающих областях спектра (желто-зеленый или зеленый и красный части спектра видимого света). При смешивании излучений светодиода (5) и люминофора 7 образуется белый или близкий к нему свет. Светодиод (5) представляет собой полупроводниковый прибор, работающий при прямом включении и преобразующий энергию электрического тока непосредственно в световое излучение за счет явления электролюминесценции. Драйвер питания 3 устройства выполняется по любой из известных схем для регулируемого преобразования переменного тока в постоянный ток (с трансформацией уровня напряжения с помощью обычного трансформатора или без нее) или переменный ток при встречно-параллельном включении светодиодов 5 или ветвей светодиодной матрицы.
По сравнению с прототипом существенно возрастает световая эффективность (общая светоотдача) интегрированной светодиодной лампы (с драйвером питания). Светоотдача источника света (световая эффективность светового прибора) - это отношение светового потока лампы к общей потребляемой мощности (лм/Вт). Световой поток светодиода уменьшается при нагреве кристалла, а эффективность фотолюминесценции снижается при нагреве частиц люминофора или смеси люминофоров. Связующее в виде оптически прозрачного материала, в который вводятся частицы люминофора или смеси люминофоров, эффективно охлаждает люминофор, а также положительно влияет на рассеяние и отражение света. В частности, при равенстве показателей (коэффициентов) преломления оптически прозрачного материала и люминофора наиболее значительно уменьшаются коэффициенты рассеяния и отражения, что способствует увеличению светимости светорассеивающей колбы. Нагрев кристалла светодиода обусловлен, в том числе, рассеиваемой в люминофоре и отраженной им энергией излучения (известные конструкции светодиодов с нанесенным непосредственно на кристалл слоем люминофора) p-n-перехода. При введении частиц люминофора во внутренний обьем или в часть объема оптически прозрачного материала светоизлучающей светорассеивающей колбы лампы потери энергии в люминофоре не влияют на дополнительный нагрев кристалла светодиода и не приводят к повышению его рабочей температуры и снижению исходного светового потока излучения светодиода. Более того, суммарный световой поток светодиода значительно возрастает (до 10%). Таким образом, для получения равного светового потока от светодиода требуется меньшая мощность драйвера. Одновременно «удаление» люминофора от кристалла светодиода приводит к снижению рабочей температуры частиц люминофора и повышению яркости. Световая эффективность (общая светоотдача) устройства с драйвером питания возрастает. Частицы люминофора или смеси люминофоров в объеме или в части объема оптически прозрачного материала светорассеивающей колбы в заявляемой лампе выполняют одновременно несколько функций (светорассеяние, снижение максимальной яркости, модификация спектра, увеличение суммарного светового потока излучения). В прототипе световой поток уменьшается за счет непроизводительных потерь энергии в светорассеивающем покрытии колбы. Это дополнительная причина снижения световой эффективности (общей светоотдачи) лампы, выбранной за прототип. Световая эффективность новой лампы может быть повышена на 18÷20% по сравнению с прототипом.
Дополнительно увеличиваются срок службы и надежность работы заявляемой интегрированной светодиодной лампы с электронным драйвером питания. Это достигается за счет комплексного снижения электрической нагрузки драйвера и рабочей температуры p-n-перехода светодиода и частиц люминофора или смеси люминофоров. Уменьшается деградация структуры светодиода и люминофора. Срок службы новой интегрированной светодиодной лампы согласно экспертным оценкам может быть увеличен в 1,5÷2,0 раза.
По сравнению с прототипом, дополнительно, коэффициент полезного действия нового устройства повышается на 3÷4% за счет уменьшения электрических потерь энергии в элементах при одинаковом световом потоке.
Может быть существенно упрощена конструкция и снижена цена интегрированной светодиодной лампы за счет уменьшения потерь мощности в элементах и снижения их загрузки по току, следовательно, за счет возможности использования элементов на меньшую установленную мощность и с более низкой ценой.
По сравнению с прототипом могут быть снижены весогабаритные показатели заявляемой интегрированной светодиодной лампы (до 7%) за счет оптимизации конструкции (в том числе, охладителя), что также расширяет ее область применения.

Claims (1)

  1. Интегрированная светодиодная лампа, содержащая корпус с охладителем и установленным внутри драйвером питания, цоколь, соединенный с входными выводами драйвера и закрепленный на корпусе, светодиод или светодиодную матрицу, подключенную к выходным выводам драйвера и установленную на охладителе, светорассеивающую колбу, закрепленную на корпусе, выполненную из оптически прозрачного материала, в объем или в часть объема которого введены частицы люминофора или смеси люминофоров.
    Figure 00000001
RU2011111408/28U 2011-03-25 2011-03-25 Интегрированная светодиодная лампа RU106445U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111408/28U RU106445U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Интегрированная светодиодная лампа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111408/28U RU106445U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Интегрированная светодиодная лампа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU106445U1 true RU106445U1 (ru) 2011-07-10

Family

ID=44740885

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111408/28U RU106445U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Интегрированная светодиодная лампа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU106445U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013109161A1 (ru) 2012-01-20 2013-07-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Светодиодная лампа общего назначения
RU2604059C2 (ru) * 2015-02-10 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Светодиодный источник света с удаленным люминофором

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013109161A1 (ru) 2012-01-20 2013-07-25 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Светодиодная лампа общего назначения
RU2563218C1 (ru) * 2012-01-20 2015-09-20 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" Светодиодная лампа общего назначения
RU2604059C2 (ru) * 2015-02-10 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Светодиодный источник света с удаленным люминофором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8662732B2 (en) Light emitting diode devices containing replaceable subassemblies
US9277607B2 (en) Lamp using solid state source
US9719012B2 (en) Tubular lighting products using solid state source and semiconductor nanophosphor, E.G. for florescent tube replacement
US8471494B2 (en) LED white-light devices for direct form, fit, and function replacement of existing fluorescent lighting devices
US9416924B2 (en) Light emission module
CN102095093B (zh) 一种新型的大功率led集成光源
TW201303207A (zh) 照明裝置
US20100264845A1 (en) Light emitting diode devices containing replaceable subassemblies
Fathi et al. Design and realization of LED Driver for solar street lighting applications
RU100637U1 (ru) Интегрированная светодиодная лампа
RU106445U1 (ru) Интегрированная светодиодная лампа
KR100945459B1 (ko) 매립형 엘이디 램프의 방열 장치
RU103671U1 (ru) Линейная светодиодная лампа
Li et al. Critical design issues of retrofit light-emitting diode (LED) light bulb
RU106798U1 (ru) Световой прибор
Rodrigues et al. Experimental characterization regarding two types of phosphor-converted white high-brightness LEDs: low power and high power devices
RU103673U1 (ru) Линейная светодиодная лампа
RU2444676C1 (ru) Светодиодный источник излучения
RU108213U1 (ru) Линейная светодиодная лампа
TWI385782B (zh) 白光發光元件
RU102978U1 (ru) Светодиодный светильник
KR101780400B1 (ko) 조명 장치
RU2628014C2 (ru) Световой прибор
RU139412U1 (ru) Светодиодный светильник
RU152506U1 (ru) Линейная светодиодная лампа

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130326