RU213457U1 - Светильник - Google Patents

Светильник Download PDF

Info

Publication number
RU213457U1
RU213457U1 RU2022110603U RU2022110603U RU213457U1 RU 213457 U1 RU213457 U1 RU 213457U1 RU 2022110603 U RU2022110603 U RU 2022110603U RU 2022110603 U RU2022110603 U RU 2022110603U RU 213457 U1 RU213457 U1 RU 213457U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leds
substrates
light
tube
hollow tube
Prior art date
Application number
RU2022110603U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Сергеевич Корольков
Original Assignee
Роман Сергеевич Корольков
Filing date
Publication date
Application filed by Роман Сергеевич Корольков filed Critical Роман Сергеевич Корольков
Application granted granted Critical
Publication of RU213457U1 publication Critical patent/RU213457U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области светотехники и может быть использована в качестве источника освещения. Заявленный светильник включает светопрозрачный корпус, выполненный в виде полой трубки, внутри которой размещен источник света, представляющий собой светодиоды, выполненные с возможностью подключения к источнику питания, закрепленные на подложках, при этом подложки размещены таким образом, что их светодиоды направлены в разные стороны. Светильник содержит светопропускающий наполнитель в форме гранул, размещенный в полой трубке между внутренней ее стороной и источником света. Светодиоды могут быть направлены к стенкам трубки и закреплены на подложках равномерно. Полая трубка может быть выполнена из полимерного материала. Подложки могут быть соединены друг с другом сторонами, противоположными сторонам, содержащим светодиоды. Светопропускающий наполнитель может состоять из полимерного материала. Подложки могут быть выполнены из алюминия. Технический результат - повышение показателей эффективности светильника. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области светотехники и может быть использована в качестве источника освещения.
Из уровня техники известно устройство по патенту РФ на изобретение № 2185567 «Световая трубка» (МПК F21S 4/00; опубликован 20.07.2002). Известное техническое решение включает световую трубку, выполненную из оптически прозрачного термоусаживаемого материала, внутри которой установлены светодиоды, расположенные попарно так, что их световые потоки направлены в разные стороны, при этом свет распространяется вдоль трубки. Световая трубка заполнена прозрачными пластмассовыми шариками.
Отличительным признаком заявляемого технического решения является закрепление светодиодов на подложках.
Из уровня техники известно устройство по заявке Японии на изобретение № JP2011108424A «LED lamp equipped with fluorescent tube (Светодиодная лампа с флуоресцентной трубкой)» (МПК F21S2/00; F21Y101/02; F21Y103/00; опубликована 02.06.2011), выбранное в качестве ближайшего аналога. Известная лампа содержит люминесцентную трубку, состоящую из длинной полупрозрачной трубки и множества люминесцентных волокон, расположенных внутри трубки, светодиодную матрицу, состоящую из множества коротковолновых светодиодов и размещенную в полости флуоресцентной трубки.
Заявляемое техническое решение отличается от ближайшего аналога, в частности, наличием светопропускающего наполнителя в форме гранул, размещенного в полой трубке между внутренней ее стороной и источником света.
Технический результат заявляемого технического решения заключается в повышении показателей эффективности светильника.
Заявленное техническое решение позволяет обеспечить освещенность на уровне заданных параметров с минимальными энергозатратами.
Заявленный технический результат достигается тем, что в светильнике, включающем светопрозрачный корпус, выполненный в виде полой трубки, внутри которой размещен источник света, представляющий собой светодиоды, выполненные с возможностью подключения к источнику питания, закрепленные на подложках, при этом подложки размещены таким образом, что их светодиоды направлены в разные стороны, содержит светопропускающий наполнитель в форме гранул, размещенный в полой трубке между внутренней ее стороной и источником света. Светодиоды могут быть направлены к стенкам трубки и закреплены на подложках равномерно. Полая трубка может быть выполнена из полимерного материала. Подложки могут быть соединены друг с другом сторонами, противоположными сторонам, содержащим светодиоды. Светопропускающий наполнитель может состоять из полимерного материала. Подложки могут быть выполнены из алюминия.
Под гранулами в контексте данного описания следует понимать частицы любой формы, в частности, шарообразной, неправильно кубической, цилиндрической формы или многогранной формы.
Светильник включает светопрозрачный корпус, выполненный в виде полой трубки, внутри которой размещен источник света, представляющий собой светодиоды, выполненные с возможностью подключения к источнику питания. Такое исполнение позволяет равномерно распределить светодиоды, обеспечив равномерный световой поток по всей длине трубки и максимальную площадь излучающей поверхности, пропуская свет от источника через корпус со всех его сторон. В частности, за счет того, что светодиоды имеют низкий уровень потребления электроэнергии, но более высокие показатели светоотдачи по сравнению с другими источниками света, например, лампами накаливания, снижается энергопотребление светильника.
Полая трубка может быть выполнена из полимерного материала, обладающего высокими оптическими свойствами, в частности, высокой однородностью и прозрачностью, что позволяет хорошо пропускать свет от источника. Более того, полимерный материал обладает характеристиками, позволяющими ему выдерживать воздействующую на него от светодиодов тепловую нагрузку.
Известно, что светодиоды особо чувствительны к высоким температурам, в частности, при перегреве светодиода уменьшается его эффективность, падает интенсивность свечения, изменяется цветовая температура, сокращается срок службы. Закрепление светодиодов на подложках позволяет отвести избыточное количество выделяющегося тепла, что предотвращает светодиоды от воздействия высоких температур и перегрева и как следствие позволяет сохранить максимальные значения показателей его эффективности. Кроме того, такое исполнение позволяет закрепить на подложке как можно больше светодиодов, не нагружая при этом внутреннее пространство трубки дополнительными элементами и деталями, которые создают тень и препятствуют распространению света. Подложка занимает минимум пространства в трубке, не создавая тени. Подложки могут быть выполнены из алюминия, материала, обладающего высокой теплопроводностью, что позволяет ему эффективно отводить тепловую энергию.
Подложки размещены таким образом, что их светодиоды направлены в разные стороны, что позволяет обеспечить распространение светового потока более, чем на 180° и увеличить площадь освещения каждым светодиодом. Светодиоды могут быть направлены к стенкам трубки для обеспечения направления световых потоков на освещаемую поверхность. В частности, подложки могут быть соединены друг с другом сторонами, противоположными сторонам, содержащим светодиоды, максимизируя площадь освещения и увеличивая распространение светового потока до 360°.
Светодиоды могут быть закреплены на подложках равномерно, что позволяет обеспечить распределение света по всей трубке.
Наличие светопропускающего наполнителя в форме гранул, размещенного в полой трубке между внутренней ее стороной и источником света обеспечивает равномерное распределение света внутри трубки за счет переотражения света во все стороны относительно каждой гранулы и бестеневой световой поток, позволяя снизить потери светового потока и увеличить освещенность.
Светопропускающий наполнитель может состоять из полимерного материала, обладающего высокой оптической пропускаемостью.
Заявляемое техническое решение далее поясняется с помощью фигур, на которых условно представлен возможный вариант выполнения светильника.
На фиг.1 представлен общий вид светильника.
На фиг.2 представлен вид светильника в продольном разрезе.
Цифрами на фигурах 1-2 обозначены: 1 - трубка, 2 - светодиод, 3 - подложка, 4 - наполнитель.
Далее со ссылками на фигуры поясняется исполнение заявленного устройства.
Светильник включает светопрозрачный корпус, выполненный в виде полой трубки 1. Предпочтительно полая трубка 1 выполнена из полимерного материала, например, поликарбоната, полипропилена, пластика и т.д. Светильник может состоять как из одной прямой или изогнутой, горизонтально или вертикально ориентированной трубки 1, образующей, например, окружность, форму на основе многоугольника, так и из нескольких трубок 1, соединенных между собой, например, посредством переплетения.
Внутри трубки 1 размещен источник света, представляющий собой светодиоды 2, выполненные с возможностью подключения к источнику питания, например, к сети или аккумулятору, закрепленные на подложках 3. Подложки 3 могут быть выполнены в виде ленты, предпочтительно из алюминия, простирающейся по всей длине трубки 1 вдоль её продольной оси. Допускается их выполнение керамическими, медными или из иного материала, обладающего высокой теплопроводностью.
Подложки 3 размещены таким образом, что их светодиоды 2 направлены в разные стороны. Преимущественно, подложки 3 могут быть соединены друг с другом сторонами, противоположными сторонам, содержащим светодиоды 2. Также возможно иное исполнение, например, выполнение как минимум трех подложек 3 в виде лент, соединенных своими краями с закрепленными на них светодиодами 2.
Внутри трубки 1, между внутренней ее стороной и источником света размещен светопропускающий наполнитель 4 в форме гранул. Наполнитель 4 может полностью заполнять внутреннее пространство трубки 1 по всей её длине. Возможно выполнение гранул в различных цветовых решениях и формах, например, шарообразной или многогранной. Светопропускающий наполнитель 4 может состоять из полимерного материала, в частности, органического стекла, стиролакрилонитрила, пластмассы. В частности, светопропускающий наполнитель 4 может быть выполнен в виде кристаллов.
Один из вариантов использования заявленного устройства продемонстрирован далее на примере.
Светильник может устанавливаться на потолке при помощи подвеса или витого прутка.
При подаче электропитания светодиоды 2 начинают излучать световые потоки, которые проходят сквозь гранулы наполнителя 4, за счет чего происходит равномерное распределение света и его распространение во всех направлениях.
Заявленный светильник может быть использован в жилых и коммерческих помещениях в качестве источника освещения. Устройство характеризуется высокой эффективностью и позволяет обеспечить освещенность максимальной площади.
Представленные фигуры, описание конструкции и использования устройства не исчерпывают возможные варианты исполнения и не ограничивают каким-либо образом объем заявляемого технического решения. Возможны иные варианты исполнения и использования в объеме заявляемой формулы.

Claims (7)

1. Светильник, включающий светопрозрачный корпус, выполненный в виде полой трубки, внутри которой размещен источник света, представляющий собой светодиоды, выполненные с возможностью подключения к источнику питания, закрепленные на подложках, при этом подложки размещены таким образом, что их светодиоды направлены в разные стороны, отличающийся тем, что содержит светопропускающий наполнитель в форме гранул, размещенный в полой трубке между внутренней ее стороной и источником света.
2. Светильник по п.1, отличающийся тем, что светодиоды направлены к стенкам трубки.
3. Светильник по п.1, отличающийся тем, что светодиоды закреплены на подложках равномерно.
4. Светильник по п.1, отличающийся тем, что полая трубка выполнена из полимерного материала.
5. Светильник по п.1, отличающийся тем, что подложки соединены друг с другом сторонами, противоположными сторонам, содержащим светодиоды.
6. Светильник по п.1, отличающийся тем, что светопропускающий наполнитель состоит из полимерного материала.
7. Светильник по п.1, отличающийся тем, что подложки выполнены из алюминия.
RU2022110603U 2022-04-20 Светильник RU213457U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU213457U1 true RU213457U1 (ru) 2022-09-13

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2185567C2 (ru) * 2000-02-14 2002-07-20 ООО "Научно-технический центр ОПТОНИКА" Световая трубка
JP2011108424A (ja) * 2009-11-13 2011-06-02 Keiji Iimura 蛍光チューブを備えたledランプ
CN103388760A (zh) * 2013-07-09 2013-11-13 四川君逸节能技术有限责任公司 一种具有卡扣结构和连接件的led灯管及其安装工艺
CN203963556U (zh) * 2014-05-16 2014-11-26 鹤山市银雨照明有限公司 一种带保护层的led灯管
CN204285033U (zh) * 2014-12-11 2015-04-22 惠州市加迈电器有限公司 荧光灯具

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2185567C2 (ru) * 2000-02-14 2002-07-20 ООО "Научно-технический центр ОПТОНИКА" Световая трубка
JP2011108424A (ja) * 2009-11-13 2011-06-02 Keiji Iimura 蛍光チューブを備えたledランプ
CN103388760A (zh) * 2013-07-09 2013-11-13 四川君逸节能技术有限责任公司 一种具有卡扣结构和连接件的led灯管及其安装工艺
CN203963556U (zh) * 2014-05-16 2014-11-26 鹤山市银雨照明有限公司 一种带保护层的led灯管
CN204285033U (zh) * 2014-12-11 2015-04-22 惠州市加迈电器有限公司 荧光灯具

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9353916B2 (en) Elongated LED luminaire and associated methods
US20100321921A1 (en) Led lamp with a wavelength converting layer
US8079735B1 (en) Light emitting diode illumination device
TWI464348B (zh) 管狀發光二極體照明總成
JP2008186758A (ja) 電球形照明用ledランプ
JP2013219004A (ja) 蛍光灯取付具に使用するためのledライト管
JP6787906B2 (ja) 照明モジュール及び照明モジュールを備える照明装置
CN101446392A (zh) Led光源模组
JP2010218714A (ja) 螺旋状led発光体およびそれを用いたled照明器具
KR20110023231A (ko) 봉형 엘이디조명등기구
RU102746U1 (ru) Светодиодная лампа (варианты)
RU213457U1 (ru) Светильник
RU77024U1 (ru) Осветительное устройство
CN101532655A (zh) 半导体固态照明灯具及其照明方法
CN102966866A (zh) 一种led灯泡
JP2013531357A (ja) 単一チャンバーの照明デバイス
CN201032073Y (zh) 一种大功率led杯灯
RU141312U1 (ru) Светодиодная лампа (варианты)
KR101219783B1 (ko) 방열 효과 및 광 확산 효과가 우수하며 정전류원을 이용한 led 조명 기구
CN202955515U (zh) Led灯泡
CN201354956Y (zh) Led光源模组
JP2011034816A (ja) 蛍光灯互換性の白色led照明灯
KR200452760Y1 (ko) 엘이디 조명장치
RU96929U1 (ru) Светильник энергосберегающий
KR101389979B1 (ko) 엘이디 램프