RU2547460C2 - Lighting module with light-emitting diodes (led) - Google Patents

Lighting module with light-emitting diodes (led) Download PDF

Info

Publication number
RU2547460C2
RU2547460C2 RU2013133583/07A RU2013133583A RU2547460C2 RU 2547460 C2 RU2547460 C2 RU 2547460C2 RU 2013133583/07 A RU2013133583/07 A RU 2013133583/07A RU 2013133583 A RU2013133583 A RU 2013133583A RU 2547460 C2 RU2547460 C2 RU 2547460C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
reflector
led
crystal
ribs
Prior art date
Application number
RU2013133583/07A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2547460C9 (en
RU2013133583A (en
Inventor
Виктор Васильевич Бармин
Original Assignee
Виктор Васильевич Бармин
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 Виктор Васильевич Бармин filed Critical Виктор Васильевич Бармин
Priority to RU2013133583/07A priority Critical patent/RU2547460C9/en
Publication of RU2013133583A publication Critical patent/RU2013133583A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2547460C2 publication Critical patent/RU2547460C2/en
Publication of RU2547460C9 publication Critical patent/RU2547460C9/en

Links

Images

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention relates to electric engineering and can be used for manufacture of lighting fixtures with powerful modular LED crystals. The lighting module consists of LED crystal, a circuit board, a reflector and a radiator, characterized by that the board with the crystal, the reflector and the radiator are made from a single piece of metal with good heat conductivity and high reflection coefficient. The reflecting radiator is made using the method of transverse-longitudinal bending with minimum strain of initial material; extra material formed during moulding is drawn into stiffening ribs of variable height, it provides heat removal from the reflector and the panel with the LED crystal, without intermediate elements. Technological preparation of the reflecting surface is performed using a work piece in expanded form before the moulding operation, and the sizes the work piece and the heat dissipating stiffening ribs are found from the mathematical expression.
EFFECT: decrease of thermal resistance along the path of the thermal flow from the crystal to the radiator and improvement of the thermal mode.
7 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к области светотехники и может быть использовано в производстве светодиодных источников света с мощными, сверхъяркими и блочными кристаллами. Известно, что эффективность осветительного прибора в определяющей степени зависит от световой отдачи используемого источника света и его светораспределения. Успехи научных исследований и светодиодных технологий позволили выдвинуться СИД в ряд наиболее перспективных источников света, достигших, в части световой отдачи, значений, соответствующих лучшим в настоящее время разрядным источникам света, а по сроку службы превосходящих их.The present invention relates to the field of lighting engineering and can be used in the manufacture of LED light sources with powerful, super-bright and block crystals. It is known that the efficiency of a lighting device to a certain extent depends on the light output of the light source used and its light distribution. Advances in scientific research and LED technology have allowed LEDs to advance into a number of the most promising light sources, which, in terms of light output, have reached values that correspond to the best discharge light sources at present, and exceed their service life.

Значительные успехи за последнее время достигнуты в части производства светотехнических модулей с мощными, сверхъяркими и блочными кристаллами, обеспечивающими большой световой поток в незначительных по объему и габаритным размерам световых приборах.Significant recent successes have been achieved in the production of lighting modules with powerful, super-bright and block crystals, which provide a large luminous flux in light fixtures that are small in volume and overall dimensions.

Важной задачей при конструировании световых приборов с СИД является создание оптимального температурного режима на «p-n» переходе излучающего кристалла. С увеличением мощности, выделяемой на кристалле, соответственно повышается выделяемая в нем тепловая энергия, растет температура и, как правило, снижается световой поток модуля, сокращается его полезный срок службы, изменяется цветовая температура излучения кристалла. Для обеспечения приемлемых технических параметров модулей используются средства снижения и стабилизации теплового режима на приемлемом уровне. Самым распространенным способом отвода тепловой энергии от «p-n» перехода кристалла является применение радиаторов различного конструктивно-технологического исполнения. Большое распространение получили цельные литые и штампованные многолепестковые сборные конструкции, изготовленные в большинстве случаев из алюминия, обладающего высоким коэффициентом теплопроводности.An important task in the design of LED lighting devices is to create the optimal temperature regime at the “pn” junction of the emitting crystal. With an increase in the power released on the crystal, the heat energy released in it increases accordingly, the temperature rises and, as a rule, the luminous flux of the module decreases, its useful life decreases, and the color temperature of the crystal radiation changes. To ensure acceptable technical parameters of the modules, means are used to reduce and stabilize the thermal regime at an acceptable level. The most common way of removing thermal energy from the “p-n” junction of a crystal is to use radiators of various structural and technological designs. Widespread solid cast and stamped multi-leaf prefabricated structures, made in most cases from aluminum with a high coefficient of thermal conductivity.

Характерным примером светодиодного источника света с литым радиатором является светодиодная лампа формы FHILIPS MASTER LED spot 16W 2700K 230V PAR38 OD (1). Теплорассеивающий радиатор, электромонтажная панель, отражатель и вторичная оптика изготовлены в виде отдельных элементов, объединенных с помощью крепежных элементов и сборочных операций в единый светодиодный модуль. Учитывая многозвенность конструкции, изделие отличается высокой трудоемкостью и большим тепловым сопротивлением на пути теплового потока от кристалла к радиатору. Изделие отличается высокой удельной массой на 1 ватт рассеиваемой мощности; так, при общей мощности модуля 16 ватт, его масса, определяемая главным образом массой радиатора, составляет 600 грамм, при этом несмотря на большую массу полезный срок службы - 22000 тыс. часов, сравнительно невысокий для светодиодного источника света.A typical example of a cast light-emitting diode LED light source is an FHILIPS MASTER LED spot shape lamp 16W 2700K 230V PAR38 OD (1). The heat-dissipating radiator, wiring panel, reflector and secondary optics are made in the form of separate elements, combined with fasteners and assembly operations in a single LED module. Given the multi-tiered design, the product is characterized by high complexity and high thermal resistance in the path of heat flux from the crystal to the radiator. The product has a high specific gravity per 1 watt of power dissipation; so, with a total power of 16 watts, its mass, determined mainly by the mass of the radiator, is 600 grams, while despite its large mass, its useful life is 22,000 thousand hours, which is relatively low for an LED light source.

Более высокий срок службы - 45000 тыс. часов - достигнут в лампах той же фирмы MASTER LED spot 16W 2700K 230V PAR38 25D (1) за счет применения более эффективного отвода тепла литым из алюминия радиатором с более развитой (увеличенной) теплорассеивающей поверхностью. Однако при этом масса модуля также существенно возросла - до 690 граммов.A higher service life - 45,000 thousand hours - was achieved in lamps of the same company MASTER LED spot 16W 2700K 230V PAR38 25D (1) due to the use of more efficient heat dissipation by a cast aluminum radiator with a more developed (increased) heat dissipating surface. However, the mass of the module also increased significantly - up to 690 grams.

Аналогичное решение и с теми же характеристиками принято в известных лампах BARTON LED d122∗136 15W par38 AC220-240V 2700K (2).A similar solution with the same characteristics was adopted in the well-known BARTON LED d122 ∗ 136 15W par38 AC220-240V 2700K lamps (2).

Характерным примером радиатора сборной конструкции, состоящего из набора отдельно отштампованных пластин, являются презентованные на конференции Strategies in Light (SIL) в 2013 году радиаторы компании Nuventix, примененные в изделиях серии R150-170 (3). Конструкция обеспечивает необходимый тепловой режим кристалла, однако отличается большой трудоемкостью в изготовлении.A typical example of a prefabricated radiator consisting of a set of separately stamped plates are the Nuventix radiators presented at the Strategies in Light (SIL) conference in 2013, used in products of the R150-170 series (3). The design provides the necessary thermal regime of the crystal, but differs in great complexity in manufacturing.

Важную роль в общей цепочке передачи тепла от кристалла светодиода к радиатору, оказывает конструктивное исполнение монтажа кристалла на плату, которая в большинстве случаев устанавливается на радиатор. Из многих известных способов монтажа кристаллов на сегодня наиболее эффективным, с точки зрения эффективности теплопередачи, признан вариант крепления в исполнении СОВ (Chip on Board - «кристалл на плате»), которые припаиваются непосредственно на печатную (монтажную) плату (4).An important role in the overall chain of heat transfer from the LED crystal to the radiator is provided by the design of mounting the crystal on a board, which in most cases is installed on the radiator. Of the many known methods of installing crystals, the most effective from the point of view of heat transfer efficiency is the fastening option in the design of COW (Chip on Board - “chip on board”), which are soldered directly to a printed (mounting) board (4).

Другой важнейшей задачей правильно спроектированного модуля является обеспечение заданного эффективного светораспределения для конкретной светотехнической установки. Кривая силы света световых модулей формируется, как правило, тремя путями: за счет вторичной оптики - линзами с использованием законов преломления на границе раздела двух сред, с помощью внешних отражателей на основе законов отражения и рассеивателей из светорассеивающих материалов, например, молочных или опаловых стекол. Последний вариант, основанный на рассеянии светового потока источника света, имеет весьма ограниченные возможности с точки зрения управления световым потоком и отличается большими потерями света в толще светорассеивающего материала.Another most important task of a correctly designed module is to provide a given effective light distribution for a particular lighting installation. The light intensity curve of light modules is formed, as a rule, in three ways: due to secondary optics, by lenses using the laws of refraction at the interface between two media, using external reflectors based on the laws of reflection and diffusers from light-scattering materials, for example, milk or opal glasses. The latter option, based on the scattering of the light flux of the light source, has very limited possibilities in terms of controlling the light flux and is characterized by large losses of light in the thickness of the light-scattering material.

Использование вторичной оптики для управления световым потоком мощных, сверхъярких и блочных кристаллов имеет определенные ограничения. Так, с повышением мощности кристаллов увеличивается тепловая нагрузка на оптику, изготовляемую, как правило, из светопрозрачных пластмасс с ограниченной теплостойкостью. С ростом температуры и приближением ее к предельно допустимой материал линз подвергается ускоренной деструкции, снижается светопроницаемость линз и сокращается срок службы светового модуля в целом. Снижение температуры на вторичной оптике возможно за счет существенного увеличения ее размеров, что ведет к недопустимому, по экономическим соображениям, увеличению расхода дорогостоящих материалов.The use of secondary optics to control the luminous flux of high-power, super-bright, and block crystals has certain limitations. Thus, with an increase in the power of crystals, the thermal load on the optics, which is made, as a rule, from translucent plastics with limited heat resistance, increases. As the temperature rises and approaches its maximum permissible material, the lens material undergoes accelerated destruction, the light transmission of the lenses decreases, and the life of the light module as a whole decreases. A decrease in temperature on secondary optics is possible due to a substantial increase in its size, which leads to an unacceptable, for economic reasons, increase in the consumption of expensive materials.

Учитывая изложенное, для работы в модулях с мощными, сверхъяркими и блочными кристаллами наиболее рациональным является использование отражательных систем, с применением для указанных целей алюминия в качестве конструкционного материала, отличающегося более высокой рабочей температурой, хорошей теплопроводностью и высоким коэффициентом отражения - до 98% (5) в пределах всего видимого спектра излучения.Considering the above, for working in modules with powerful, superbright and block crystals, the most rational is the use of reflective systems, using aluminum as the structural material for these purposes, characterized by a higher operating temperature, good thermal conductivity and high reflection coefficient - up to 98% (5 ) within the entire visible radiation spectrum.

Наиболее близким к предполагаемому изобретению решением является светодиодная лампа MASTER LEDspot 17-100W 2700K PAR38 OD (6) фирмы FHILIPS. Лампа состоит из блока кристаллов, установленных на монтажной плате, плоского по форме отражателя, смонтированного на внутренней опорной поверхности радиатора. На радиаторе соосно с кристаллами установлена вторичная оптика в виде блочной линзы и защитное стекло со слегка матированной поверхностью. Радиатор изготовлен по технологии литья под давлением, конструктивно выполнен ввиде несущей опоры, окруженной боковыми теплорассеивающими ребрами. Радиатор, отражатель, монтажная плата и вторичная оптика выполнены отдельными конструктивными элементами и объединены соответствующими крепежными элементами в единый светодиодный модуль. Предложенное конструктивное решение позволило несколько улучшить параметры изделия по сравнению с прототипом; так, срок службы увеличен с 22000 тыс. до 25000 тыс. часов. Однако и у последней модели изделия имеются существенные недостатки: масса изделия, по-прежнему остается слишком большой, по сравнению с массой заменяемой галогенной лампы, все элементы изготовлены раздельно, а поэтому, в местах стыковки их в единую конструкцию, имеет место дополнительное сопротивление тепловому потоку, идущему от кристалла к теплорассеивающему радиатору. В связи с тем что вторичная оптика выполнена из пластика, тепловая нагрузка, а значит и мощность устанавливаемого кристалла весьма ограничены из-за возможного перегрева и деструкции материала линзы. Многозвенность конструкции ведет к увеличению трудоемкости, материалоемкости и себестоимости изделия в целом. Широкое бесщелевое кольцо по нижнему контуру радиатора затрудняет свободное течение воздуха в зону ребер охлаждения, снижая тем самым эффективность их теплорассеяния.The solution closest to the proposed invention is the MASTER LEDspot 17-100W 2700K PAR38 OD (6) LED lamp from FHILIPS. The lamp consists of a block of crystals mounted on a circuit board, flat in the shape of a reflector mounted on the inner supporting surface of the radiator. Secondary optics in the form of a block lens and a protective glass with a slightly frosted surface are mounted on the radiator coaxially with the crystals. The radiator is made by injection molding technology, structurally made in the form of a bearing support, surrounded by lateral heat dissipating fins. The radiator, reflector, circuit board and secondary optics are made by separate structural elements and combined by corresponding fasteners into a single LED module. The proposed constructive solution allowed to slightly improve the parameters of the product compared to the prototype; thus, the service life is increased from 22,000 thousand to 25,000 thousand hours. However, the latest model of the product has significant drawbacks: the mass of the product, as before, remains too large compared to the mass of the replaced halogen lamp, all the elements are made separately, and therefore, in places where they are joined into a single structure, there is additional resistance to heat flux going from the crystal to the heat dissipating radiator. Due to the fact that the secondary optics are made of plastic, the thermal load, and hence the power of the installed crystal, is very limited due to possible overheating and destruction of the lens material. The multi-tiered design leads to an increase in the complexity, material consumption and cost of the product as a whole. A wide gapless ring along the lower radiator circuit makes it difficult for the air to flow freely into the area of the cooling fins, thereby reducing the efficiency of their heat dissipation.

С учетом изложенного предлагается конструкция светотехнического модуля с мощными, сверхъяркими и блочными кристаллами, исключающая отмеченные выше недостатки. Модуль фиг.1 состоит из кристалла 1, универсального радиатора 2, объединенного в единый блок с отражателем и монтажной платой 3 с токопроводящими контактами, защитного стекла 4 (в уплотненном варианте модуля) и опорного кольца 5. Универсальный радиатор, монтажная плата и отражатель выполнены как одно целое из единого куска металла с эффективной теплопроводностью и высоким коэффициентом отражения (далее по тексту - радиатор). Радиатор выполнен из плоской заготовки 6, путем продольно-поперечной гибки с минимальной деформацией, излишки металла в процессе формовки сложены вдвое и перетянуты в ребра переменной высоты 7, расположенные радиально по контуру, ребра отводят тепло от универсального радиатора и через него от кристалла СИД в окружающее пространство, одновременно ребра придают необходимую жесткость и формоустойчивость всей системе универсального радиатора; область радиатора между ребрами - фацеты, имеет расчетную форму и обеспечивает заданное светораспределение; в верхней части радиатора выполнена плоская площадка 3 - основа электромонажной платы. Для придания радиатору достаточной формоустойчивости в экваториальном сечении в основании выполнен кольцеобразный рифт 8. В уплотненном исполнении, в варианте с защитным стеклом, для крепления стекла 4 и придания радиатору необходимой формоустойчивости, снизу на него одевается и запрессовывается специальное кольцо 5, которое по контуру охватывает радиатор, а выштампованными цапфами 9 фиг.2, 3 обжимает ребра 7, обеспечивая устойчивость формы и герметичность конструкции. Цапфы 9 кольца фиг.3 выштампованы и отогнуты из основания кольца, образованные при этом в местах выштамповки цапф отверстия 11 фиг.3, обеспечивают беспрепятственное перемещение воздуха на пути его естественного движения, снизу вверх, вдоль наружной поверхности радиатора, обеспечивая его эффективное охлаждение.Based on the foregoing, it is proposed the design of a lighting module with powerful, super-bright and block crystals, eliminating the disadvantages noted above. The module of figure 1 consists of a crystal 1, a universal radiator 2, combined into a single unit with a reflector and a mounting plate 3 with conductive contacts, a protective glass 4 (in a sealed version of the module) and a support ring 5. The universal radiator, mounting plate and reflector are made as one piece from a single piece of metal with effective thermal conductivity and high reflection coefficient (hereinafter referred to as the radiator). The radiator is made of a flat billet 6, by longitudinally-transverse bending with minimal deformation, the excess metal in the molding process is doubled and pulled into ribs of variable height 7, located radially along the contour, the ribs remove heat from the universal radiator and through it from the LED crystal to the surrounding space, at the same time ribs give the necessary rigidity and dimensional stability to the entire system of a universal radiator; the area of the radiator between the ribs - facets, has a design shape and provides a given light distribution; in the upper part of the radiator there is a flat platform 3 - the basis of the circuit board. In order to give the radiator sufficient shape stability in the equatorial section, an annular rift 8 is made at the base. In a sealed version, in the case with a protective glass, to fasten the glass 4 and give the radiator the necessary shape stability, a special ring 5 is put on and pressed onto it from the bottom, which surrounds the radiator along the contour and stamped trunnions 9 of figure 2, 3 compresses the ribs 7, providing dimensional stability and tightness of the structure. The trunnions 9 of the ring of FIG. 3 are stamped and bent from the base of the ring, thus formed in the places of stamping the trunnions of the holes 11 of FIG. 3, provide unhindered movement of air in the way of its natural movement, from bottom to top, along the outer surface of the radiator, ensuring its efficient cooling.

Исполнение открытого светодиодного модуля с рифтом жесткости представлен на фиг.4, а общий вид радиатора с регулярным макрорельефом к нему - на фиг.6.The design of an open LED module with a stiffness rift is shown in Fig. 4, and a general view of a radiator with a regular macro-relief to it is shown in Fig. 6.

Исполнение светодиодного модуля с защитным стеклом и опорным кольцом представлено на фиг.2, 5, а общий вид радиатора с регулярным макрорельефом к нему - на фиг.7.The design of the LED module with a protective glass and a support ring is shown in Fig.2, 5, and a General view of the radiator with a regular macro-relief to it is shown in Fig.7.

Для решения ряда конкретных светотехнических задач требуется высокая равномерность светового пучка и отсутствие пятнистости на освещаемой поверхности. На практике такие задачи решаются использованием пластинчатых отражателей (7), в которых по контуру профиля зеркального отражателя располагаются светоотражающие пластины так, чтобы их средние точки касались остова отражателя по касательной. Практическим примером такого решения предлагается создание на поверхности отражателя нерегулярного макрорельефа с ячейками, расположенными касательно к профилю радиатора и с размерами, многократно превышающими поперечные размеры излучающего свет кристалла. Общий вид радиатора с макрорельефом представлен на фиг.6 - вариант с рифтом, и на фиг.7 - вариант без рифта в экваториальной плоскости. В предлагаемом техническом решении формование макрорельефа, создание отражающей поверхности с высоким коэффициентом отражения и защита отражающей поверхности от воздействия окружающей среды производятся до операции формования радиатора - на плоской заготовке, при этом размеры заготовки и теплорассеивающих ребер жесткости определяются из соотношений:To solve a number of specific lighting problems, high uniformity of the light beam and the absence of spotting on the illuminated surface are required. In practice, such problems are solved using plate reflectors (7), in which reflective plates are located along the profile contour of the mirror reflector so that their midpoints touch the skeleton of the reflector tangentially. A practical example of such a solution is the creation of an irregular macrorelief on the reflector surface with cells located tangent to the radiator profile and with dimensions many times greater than the transverse dimensions of the crystal emitting light. A general view of a radiator with a macrorelief is shown in FIG. 6 — a variant with a rift, and in FIG. 7 — a variant without a rift in the equatorial plane. In the proposed technical solution, the molding of the macrorelief, the creation of a reflecting surface with a high reflection coefficient and the protection of the reflecting surface from environmental influences are performed before the operation of forming the radiator on a flat workpiece, while the dimensions of the workpiece and heat-dissipating stiffeners are determined from the ratios:

S=π*(Rr+Lmax)2; S = π * (R r + L max ) 2;

D=2*(Rr+Lmax);D = 2 * (R r + L max );

h = π ( R + r L + R p ) N

Figure 00000001
, где h = π ( R + r L + R p ) N
Figure 00000001
where

S - расчетная площадь заготовки радиатора;S is the estimated area of the radiator blank;

D - диаметр заготовки;D is the diameter of the workpiece;

Lmax - максимальная длина дуги профиля радиатора от горловины до основания радиатора;L max - the maximum length of the arc of the radiator profile from the neck to the base of the radiator;

h - высота ребра в текущей точке рабочего профиля;h - rib height at the current point of the working profile;

Rr - радиус горловины (монтажной платы) радиатора;R r is the radius of the neck (circuit board) of the radiator;

L - длина дуги рабочего профиля от горловины до текущей точки рабочего профиля радиатора;L is the length of the arc of the working profile from the neck to the current point of the working profile of the radiator;

Rp - радиус внутренней окружности рабочего профиля в сечении, перпендикулярном оси радиатора и проходящем через текущую точку рабочего профиля;R p is the radius of the inner circumference of the working profile in a section perpendicular to the axis of the radiator and passing through the current point of the working profile;

N - количество теплорассеивающих ребер.N is the number of heat dissipating ribs.

Источники информацииInformation sources

1. Каталог ламп. FHILIPS. 2010-2011 г.1. Catalog of lamps. FHILIPS. 2010-2011

2. Каталог ламп. OSTEC. 2013 г.2. Catalog of lamps. OSTEC. 2013 year

3. Полупроводниковая светотехника. №3, 2013 г., ООО «Акцент групп».3. Semiconductor lighting technology. No. 3, 2013, Accent Group LLC.

4. Полупроводниковая светотехника. №3, 2010 г., ООО «Акцент групп».4. Semiconductor lighting. No. 3, 2010, Accent Group LLC.

5. Светотехника. №1, 2013 г., ООО «Агентство Море».5. Lighting engineering. No. 1, 2013, Agency Sea LLC.

6. Каталог фирмы FHILIPS. 2013 г.6. Catalog of the company FHILIPS. 2013 year

7. Световые приборы (теория и расчет). В.В. Трембач, Главполиграфпром, 1972 г.7. Lighting devices (theory and calculation). V.V. Trembach, Glavpoligrafprom, 1972

Claims (1)

Светотехническии модуль со светодиодами (СИД, LED module), состоящий из светодиодного кристалла или блока кристаллов, монтажной платы с токоподводящими контактами, отражателя для управления световым потоком кристалла СИД, радиатора для охлаждения активной зоны кристалла и защитного стекла, отличающийся тем, что монтажная плата, отражатель и радиатор модуля выполнены как единое целое из одного куска металла, ребра переменной высоты расположены радиально по контуру и представляют собой сложенные вдвое излишки металла, образованные в процессе формовки радиатора, ребра придают жесткость всей системе в меридиональной плоскости; область радиатора между ребрами выполняет функцию отражателя, обеспечивает требуемое, для решения конкретной светотехнической задачи, светораспределение; горловина выполнена в виде плоской площадки, служит основанием электромонтажной панели и обеспечивает отвод тепла от смонтированного непосредственно на ней СИД к радиатору и далее в окружающее пространство без промежуточных теплоизолирующих элементов; в нижней части радиатора предусмотрен поперечный кольцеобразный рифт для придания отражателю жесткости в экваториальной плоскости и опорное кольцо с посадочным местом, соответствующим внутреннему диаметру радиатора, с цапфами, плотно обжимающими и фиксирующими меридиональные ребра; по контуру кольца предусмотрены отверстия, беспрепятственно пропускающие и направляющие воздух вверх вдоль ребер, охлаждающих радиатор; конструктивные размеры элементов модуля связаны соотношением:
Figure 00000002
где
h - высота ребра в текущей точке рабочего профиля;
Rг - радиус горловины (монтажной платы) радиатора;
L - длина дуги рабочего профиля от горловины до текущей точки рабочего профиля радиатора;
Rp - радиус внутренней окружности рабочего профиля в сечении, перпендикулярном оси радиатора и проходящем через текущую точку рабочего профиля;
N - количество теплорассеивающих ребер.
Lighting module with LEDs (LED module), consisting of an LED crystal or block of crystals, a circuit board with current-carrying contacts, a reflector for controlling the light flux of the LED crystal, a radiator for cooling the core of the crystal and a protective glass, characterized in that the circuit board, the reflector and the radiator of the module are made as a whole from one piece of metal, ribs of variable height are located radially along the contour and represent twice the excess metal formed in the process forming radiator fins stiffen the entire system in the meridional plane; the radiator region between the ribs performs the function of a reflector, provides the required light distribution for solving a specific lighting task; the neck is made in the form of a flat platform, serves as the basis of the wiring panel and provides heat removal from the LED mounted directly on it to the radiator and further into the surrounding space without intermediate heat-insulating elements; in the lower part of the radiator there is a transverse annular rift to give the reflector rigidity in the equatorial plane and a support ring with a seat corresponding to the inner diameter of the radiator, with pins tightly compressing and fixing the meridional ribs; holes are provided along the contour of the ring, freely passing and directing air upward along the fins cooling the radiator; the structural dimensions of the module elements are related by the ratio:
Figure 00000002
Where
h - rib height at the current point of the working profile;
R g - the radius of the neck (circuit board) of the radiator;
L is the length of the arc of the working profile from the neck to the current point of the working profile of the radiator;
R p is the radius of the inner circumference of the working profile in a section perpendicular to the axis of the radiator and passing through the current point of the working profile;
N is the number of heat dissipating ribs.
RU2013133583/07A 2013-07-18 2013-07-18 Lighting module with light-emitting diodes (led) RU2547460C9 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133583/07A RU2547460C9 (en) 2013-07-18 2013-07-18 Lighting module with light-emitting diodes (led)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133583/07A RU2547460C9 (en) 2013-07-18 2013-07-18 Lighting module with light-emitting diodes (led)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2013133583A RU2013133583A (en) 2015-01-27
RU2547460C2 true RU2547460C2 (en) 2015-04-10
RU2547460C9 RU2547460C9 (en) 2015-06-20

Family

ID=53281099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133583/07A RU2547460C9 (en) 2013-07-18 2013-07-18 Lighting module with light-emitting diodes (led)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547460C9 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630439C2 (en) * 2015-10-07 2017-09-07 Денис Геннадьевич Дроздов Led lamp

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5463280A (en) * 1994-03-03 1995-10-31 National Service Industries, Inc. Light emitting diode retrofit lamp
RU52258U1 (en) * 2005-11-17 2006-03-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") LED LAMP
RU83587U1 (en) * 2009-01-20 2009-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Энергосбережения" LED STREET LIGHT
RU99592U1 (en) * 2010-06-18 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "РоСАТ ЦЕНТР" LED SPOTLIGHT
RU2470222C2 (en) * 2011-03-17 2012-12-20 Алексей Николаевич Миронов Light diode lighting device
RU2476764C1 (en) * 2011-09-12 2013-02-27 Виктор Викторович Сысун Protected high output led spotlight

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5463280A (en) * 1994-03-03 1995-10-31 National Service Industries, Inc. Light emitting diode retrofit lamp
RU52258U1 (en) * 2005-11-17 2006-03-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов" (ОАО "НИИПП") LED LAMP
RU83587U1 (en) * 2009-01-20 2009-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Энергосбережения" LED STREET LIGHT
RU99592U1 (en) * 2010-06-18 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "РоСАТ ЦЕНТР" LED SPOTLIGHT
RU2470222C2 (en) * 2011-03-17 2012-12-20 Алексей Николаевич Миронов Light diode lighting device
RU2476764C1 (en) * 2011-09-12 2013-02-27 Виктор Викторович Сысун Protected high output led spotlight

Also Published As

Publication number Publication date
RU2547460C9 (en) 2015-06-20
RU2013133583A (en) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI407043B (en) Light emitting diode light module and light engine thereof
US9383088B2 (en) Solid state lighting device having a packaged heat spreader
KR101201490B1 (en) Eco-friendly louver type LED luminaire with DSSCDye-sensitized solar cell
US20100148652A1 (en) Solid state lighting
KR101202821B1 (en) Eco-friendly diffuser type LED luminaire with DSSCDye-sensitized solar cell
RU2547460C2 (en) Lighting module with light-emitting diodes (led)
JP2016012516A (en) LED projector
CN202452299U (en) High-power light-emitting diode (LED) guide rail spotlight
CN101737752A (en) Light-emitting diode light source module and optical engine thereof
CN201259154Y (en) Combination LED street lamp
CN204345356U (en) A kind of phase transition of vacuum heat-dissipating LED ball bulb lamp
JP2014143161A (en) Light projector
CN201944666U (en) LED film lamp
CN208042086U (en) A kind of LED lamp
CN209991315U (en) Lighting lamp with heat dissipation function
CN102661559A (en) Light-emitting diode (LED) down lamp with novel cellular heat-dissipation structure
KR101308400B1 (en) Led lamp module for streetlight for improving uniformity ratio of illuminance
CN202521448U (en) Novel honeycomb heat-dissipating LED down lamp
CN201992365U (en) LED (light-emitting diode) grille lamp
CN213746243U (en) Linear LED module
CN201285012Y (en) LED light projector
CN203848118U (en) LED track lamp
CN208253532U (en) A kind of radiating subassembly and radiating piece for LED intelligent illumination
CN201401688Y (en) High-power LED street lamp fitting
CN100504158C (en) LED road lamp

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -BZ1A- IN JOURNAL: 3-2015

TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170719