RU127430U1 - Компактная светодиодная лампа - Google Patents

Компактная светодиодная лампа Download PDF

Info

Publication number
RU127430U1
RU127430U1 RU2012145397/12U RU2012145397U RU127430U1 RU 127430 U1 RU127430 U1 RU 127430U1 RU 2012145397/12 U RU2012145397/12 U RU 2012145397/12U RU 2012145397 U RU2012145397 U RU 2012145397U RU 127430 U1 RU127430 U1 RU 127430U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lamp
light
heat
led lamp
leds
Prior art date
Application number
RU2012145397/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Васильевич Кукушкин
Надежда Викторовна Ларионцева
Алексей Юрьевич Бочаров
Original Assignee
Андрей Васильевич Кукушкин
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 Андрей Васильевич Кукушкин filed Critical Андрей Васильевич Кукушкин
Priority to RU2012145397/12U priority Critical patent/RU127430U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU127430U1 publication Critical patent/RU127430U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Led Device Packages (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)

Abstract

Компактная светодиодная лампа, содержащая стандартный цоколь с помещенным внутрь его источником питания, кластер из радиаторов охлаждения, платы с установленными на них светодиодами, светопрозрачные или светорассеивающие кожуха, отличающаяся тем, что радиаторы охлаждения светодиодов направлены к центру лампы и имеют между собой воздушные зазоры, а светоизлучающие диоды расположены на внешней поверхности лампы распределенно.

Description

Заявляемая полезная модель относится к области осветительной техники.
Одними из самых высокоэффективных источников света в настоящее время являются светодиодные лампы, которые приходят на смену лампам накаливания и люминесцентным.
Известны различные типы светодиодных ламп, устанавливаемых в стандартные патроны и предназначенные для освещения. Наиболее близким аналогом является светодиодная лампа «Оптолюкс-Е27» (http://e27.optogan.ru/technical_param.html), представленная на фиг.1, предназначенная для установки в патрон типа Е27.
Светодиодные лампы, предназначенные для освещения, имеют относительно высокую мощность (единицы и даже десятки Ватт), и для обеспечения их долговечной работы тепло от светоизлучающих диодов необходимо отводить в окружающую среду. В связи с этим значительная часть корпуса лампы представляет собой радиатор, внешняя поверхность которого рассеивает тепло. Такая конструкция имеет несколько недостатков, основные из которых следующие:
- размеры и вес лампы относительно велики, так как внешняя поверхность корпуса лампы предназначена и для излучения света и для отвода тепла,
- диаграмма направленности ламп ограничена (как правило, не более 180 градусов, тогда как, у ламп накаливания она близка к сферической), при этом расширение ее возможно только за счет применения кожуха, закрывающего светодиоды, изготовленного из материалов с высоким коэффициентом светорассеивания, в котором происходят значительные потери мощности света (до 25%).
- для радиатора охлаждения необходимо использовать сравнительно дорогие и сложные в обработке материалы с высокой теплопроводностью (металлы, керамику), так как из-за компактного расположения светодиодов тепловая мощность всей лампы выделяется на малой площади, с которой ее необходимо отвести и рассеять. При этом большая часть материала радиатора используется неэффективно, так как не соприкасается непосредственно с окружающей средой и служит лишь для передачи тепла от места тепловыделения к тонкому теплоизлучающему слою вблизи поверхности радиатора.
Техническим результатом полезной модели является улучшение световых характеристик и удешевление светодиодных ламп за счет исключения радиатора, занимающего большую часть объема лампы, и максимального использования внешней поверхности лампы для излучения света.
Указанный технический результат достигается применением кластера из нескольких радиаторов, направленных к центру лампы и имеющих между собой воздушные зазоры для эффективного отвода тепла за счет создания конвекционных потоков воздуха. Светоизлучающие диоды при этом распределяются по всей поверхности радиатора, обращенной наружу лампы. Такое распределение светодиодов, являющихся центрами тепловыделения, с одной стороны, уменьшает тепловую мощность в месте тепловыделения пропорционально количеству светодиодов в лампе, а с другой стороны, минимизирует путь от этого места до теплоизлучающего слоя вблизи внешней поверхности радиатора. Это позволяет использовать для изготовления радиатора материалы с существенно меньшей, чем у металлов и керамики, теплопроводностью, в том числе дешевые и технологичные пластмассы, при этом эффективность использования материала становится максимальной, так как практически весь материал находится в теплоизлучающем слое и работает на теплоотдачу окружающей среде. Сторона радиатора, предназначенная для рассеивания тепла, может иметь увеличивающие площадь поверхности ребра различной конфигурации, а противоположная сторона, предназначенная для установки платы со светодиодами, может иметь как плоскую, так и криволинейную форму с целью формирования диаграммы направленности излучаемого лампой света. Диаграмма направленности лампы может быть сформирована любой формы, в том числе и сферической, без применения в кожухе, закрывающем светодиоды, материалов с высоким светорассеиванием, а, следовательно, без значительной светопотери.
На фиг.2 представлена конструкция компактной светодиодной лампы с кластером из четырех радиаторов.
Устройство включает: стандартный цоколь 1 с помещенным внутрь его источником питания светодиодов, кластер из радиаторов охлаждения светодиодов 2, платы 3 с установленными на ней светодиодами 4, светопрозрачные или светорассеивающие кожуха 5.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых связей между элементами. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что введение перечисленных элементов в указанной связи с остальными элементами приводит к существенному улучшению световых характеристик и удешевлению светодиодных ламп, поскольку распределение светодиодов по всей внешней поверхности лампы позволяет получить оптимальную диаграмму направленности с минимальными потерями света и повышает эффективность теплоотвода от светодиодов при меньшем расходе материала радиатора.
Таким образом, предлагаемое техническое решение реализует компактную светодиодную лампу, пригодную для освещения, имеющую улучшенные световые характеристики при меньших габаритах и стоимости.

Claims (1)

  1. Компактная светодиодная лампа, содержащая стандартный цоколь с помещенным внутрь его источником питания, кластер из радиаторов охлаждения, платы с установленными на них светодиодами, светопрозрачные или светорассеивающие кожуха, отличающаяся тем, что радиаторы охлаждения светодиодов направлены к центру лампы и имеют между собой воздушные зазоры, а светоизлучающие диоды расположены на внешней поверхности лампы распределенно.
    Figure 00000001
RU2012145397/12U 2012-10-25 2012-10-25 Компактная светодиодная лампа RU127430U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145397/12U RU127430U1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Компактная светодиодная лампа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012145397/12U RU127430U1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Компактная светодиодная лампа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU127430U1 true RU127430U1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49154203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012145397/12U RU127430U1 (ru) 2012-10-25 2012-10-25 Компактная светодиодная лампа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU127430U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540775C1 (ru) * 2013-12-17 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" (ООО "ДиС ПЛЮС") Светодиодная лампа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540775C1 (ru) * 2013-12-17 2015-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "ДиС ПЛЮС" (ООО "ДиС ПЛЮС") Светодиодная лампа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5304198B2 (ja) 照明器具
CN102022656B (zh) Led照明灯具
CN101865395A (zh) Led照明灯具
TWI429849B (zh) 照明裝置
TW201200794A (en) LED lamp
CN102022657A (zh) Led照明灯具
US20100148652A1 (en) Solid state lighting
TWM343772U (en) LED (light emitting diode) illuminating device
JP2013232411A (ja) ランプカバー及びそれを備えた照明装置
CN101893176A (zh) Led照明灯具
RU127430U1 (ru) Компактная светодиодная лампа
CN201162983Y (zh) 高效散热型汽车前照灯
CN202733627U (zh) 一种高效的散热结构led射灯
JP5789565B2 (ja) 照明装置
JP3177084U (ja) Led電球用組合せ式放熱構造
RU167546U1 (ru) Светильник светодиодный
CN202629986U (zh) Led灯散热器及一种led灯
KR20190080559A (ko) 엘이디 조명등
KR20100099520A (ko) 조명 장치
TW200821500A (en) Heat conduction and dissipation method and structure of an illumination lamp
RU141494U1 (ru) Светодиодное осветительное устройство
CN202834873U (zh) 一种散热器和led灯具
CN202469979U (zh) Led灯散热器及led灯
TWI416045B (zh) Led照明燈具
KR101329685B1 (ko) Led 조명기구

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20201026