RU2647376C2 - Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором - Google Patents
Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором Download PDFInfo
- Publication number
- RU2647376C2 RU2647376C2 RU2016142922A RU2016142922A RU2647376C2 RU 2647376 C2 RU2647376 C2 RU 2647376C2 RU 2016142922 A RU2016142922 A RU 2016142922A RU 2016142922 A RU2016142922 A RU 2016142922A RU 2647376 C2 RU2647376 C2 RU 2647376C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- radiator
- conducting element
- general
- board
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 claims description 12
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 5
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 8
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 3
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000005555 metalworking Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/60—Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
- F21K9/64—Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V19/00—Fastening of light sources or lamp holders
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V29/00—Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
- F21V29/50—Cooling arrangements
- F21V29/70—Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/20—Light sources comprising attachment means
- F21K9/23—Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
- F21K9/232—Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/20—Light sources comprising attachment means
- F21K9/23—Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
- F21K9/237—Details of housings or cases, i.e. the parts between the light-generating element and the bases; Arrangement of components within housings or cases
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21K—NON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21K9/00—Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
- F21K9/20—Light sources comprising attachment means
- F21K9/23—Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
- F21K9/238—Arrangement or mounting of circuit elements integrated in the light source
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S8/00—Lighting devices intended for fixed installation
- F21S8/08—Lighting devices intended for fixed installation with a standard
- F21S8/085—Lighting devices intended for fixed installation with a standard of high-built type, e.g. street light
- F21S8/086—Lighting devices intended for fixed installation with a standard of high-built type, e.g. street light with lighting device attached sideways of the standard, e.g. for roads and highways
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21V—FUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F21V29/00—Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
- F21V29/85—Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems characterised by the material
- F21V29/87—Organic material, e.g. filled polymer composites; Thermo-conductive additives or coatings therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21Y—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
- F21Y2115/00—Light-generating elements of semiconductor light sources
- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Led Device Packages (AREA)
- Fastening Of Light Sources Or Lamp Holders (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к светотехнике, а именно к конструкции светодиодных ламп общего назначения. Техническим результатом заявленного решения является улучшение отвода тепла от светодиодов и источника питания, повышение технологичности и световой эффективности лампы. Светодиодная лампа содержит корпус-радиатор 1, покрытый диэлектрической теплопроводной пластмассой; плату со светодиодами; рассеиватель 5, накрывающий светодиоды; источник питания; и цоколь 7. Корпус-радиатор 1 включает два комбинированных алюминиевых профиля 8, внутренняя и внешняя поверхность которых покрыта диэлектрической теплопроводной пластмассой, внешняя стенка имеет удлиненные концы 11 и плоский участок поверхности, снабженный теплоотводящими ребрами 12 охлаждения, при этом теплоотводящие ребра первой части корпуса-радиатора ориентированы навстречу теплоотводящим ребрам второй части корпуса-радиатора и смонтированы с зазором 13; плата светодиодов установлена на плоских участках поверхности каждого алюминиевого профиля; а удлиненные концы 11 внешней стенки каждого алюминиевого профиля соединены с цоколем 7 при помощи диэлектрической теплопроводящей пластмассы, из материала которой выполнена ниша 14 для размещения источника питания, отделенная от алюминиевого профиля воздушным промежутком 15. 7 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к светотехнике, а именно к конструкции светодиодных ламп общего назначения.
Уровень техники
Светодиодные лампы общего назначения имеют, как правило, следующие основные узлы и элементы: осесимметричную выпуклую светорассеивающую оболочку, плату со светодиодами, осесимметричный радиатор для конвективного теплообмена, встроенный источник питания и цоколь для соединения с сетью электропитания. Различные дополнительные элементы, которыми может быть снабжена лампа, повышают эффективность работы узлов и элементов.
Одной из важнейших проблем является обеспечение рабочего температурного поля светодиодов и источника питания. Причем самостоятельной проблемой становится их взаимное термическое влияние. В любом случае проблема отвода излишков тепла решается с помощью конвекционного теплообмена между поверхностью радиатора и атмосферным воздухом. Чем более мощные светодиоды используются, тем актуальнее вопрос, как быстро отвести выделяемое тепло к поверхности конвективного теплообмена.
Известна светодиодная лампа, содержащая корпус-радиатор, выполненный из электроизоляционного материала, имеющий поверхность конвекционного теплообмена с атмосферным воздухом; рассеиватель света, закрепленный на корпусе-радиаторе; светодиоды, смонтированные на плате; теплопроводящий элемент, установленный с возможностью теплообмена с платой светодиодов и с корпусом-радиатором; источник питания светодиодов; и цоколь (TW 201405067, МПК F21V 3/04, опубликован 01.02.2014).
Недостатком известного решения является наличие замкнутой полости внутри радиатора, в которой расположен источник питания, являющийся также и источником тепла. При этом на внешней поверхности стенки полости установлена плата светодиодов, которая также является источником тепла, охлаждению которого препятствует светорассеиватель, образующий воздушный теплоизолятор. Оба источника тепла: светодиоды и источник питания - оказывают друг на друга негативное влияние, причем слабым звеном оказывается источник питания, рабочая температура для которого существенно ниже, чем для светодиодов.
Известны другие решения, например, CN 203477931 U, JP 539258782 В2, CN 203500894 U, CN 203731137 U, общим для которых является размещение в замкнутом объеме источника питания, подвергающегося тепловому воздействию светодиодов.
Описанное в TW 201405067 решение выбрано в качестве прототипа, так как является наиболее близким к заявленному решению по количеству совпадающих признаков.
Техническим результатом заявленного решения является повышение технологичности и световой эффективности лампы.
Раскрытие изобретения
Заявленное изобретение характеризуется следующей совокупностью признаков:
Светодиодная лампа общего назначения, содержащая литой корпус-радиатор, выполненный из диэлектрического теплопроводного материала; рассеиватель света, закрепленный на корпусе-радиаторе; светодиоды, смонтированные на плате; теплопроводящий элемент из металла с высокой теплопроводностью, установленный с возможностью теплообмена с платой светодиодов и с корпусом-радиатором; источник питания светодиодов; и цоколь, отличающаяся тем, что теплопроводящий элемент выполнен в виде изогнутой профилированной полосы, покрытой со всех сторон слоем диэлектрического теплопроводного материала, который со всех сторон имеет поверхность конвективного теплообмена с атмосферным воздухом.
Специалисту должно быть понятно, что литой корпус-радиатор при любых конструктивных вариантах выполнения светодиодной лампы должен включать как минимум теплопроводящий элемент. Варианты выполнения могут иметь плату светодиодов, нишу в корпусе-радиаторе или дополнительную плату для источника питания, цоколь или поверхность для его установки.
Под выражением «конвективный теплообмен» в заявленном решении понимается процесс переноса тепла от поверхности теплопроводного корпуса-радиатора к движущейся газовой среде, в данном случае к атмосферному воздуху.
Назначение теплопроводящего элемента заключается в быстром отводе излишков тепла от светодиодов к конвекционной поверхности радиатора. Возможно, что теплопроводность материала корпуса-радиатора достигнет теплопроводности металла, тогда изготовление теплопроводящего элемента возможно из материала корпуса-радиатора.
В заявленном решении предусмотрено использование печатной платы светодиодов на диэлектрической или металлической основе.
В зависимости от используемой основы печатной платы выбран оптимальный вариант теплопроводящего элемента. В общем случае теплопроводящий элемент представляет собой изогнутую профилированную полосу разной степени протяженности, выполненную из алюминия, меди или их сплавов, и покрытую со всех сторон диэлектрическим материалом корпуса-радиатора в процессе формирования его в литьевой форме. По существу, покрытый диэлектрическим материалом теплопроводящий элемент служит также пространственным каркасом корпуса-радиатора.
Концы изогнутого теплопроводящего элемента могут иметь дополнительные участки сгиба, форма которых определяется конструктивными особенностями лампы. Область между концами изогнутого теплопроводящего элемента заполнена атмосферным воздухом и остается постоянно открытой для конвективного теплообмена с поверхности диэлектрического слоя, покрывающего теплопроводящий элемент. Таким образом, без изменения габаритов лампы может быть практически удвоена поверхность охлаждения и созданы условия для отвода тепла от платы светодиодов по кратчайшему расстоянию к поверхности конвективного теплообмена, расположенной между концами изогнутого теплопроводящего элемента. Для повышения эффективности охлаждения поверхность конвективного теплообмена может быть рельефной. Форма рельефа выбрана с учетом потребностей теплообмена. Некоторые варианты представлены на графических материалах к описанию.
В простейшем случае металлическая полоса материала теплопроводящего элемента может иметь прямоугольный профиль и одинаковую ширину по всей длине. При этом, кроме операции гибки, полоса материала теплопроводящего элемента не требует дополнительной металлообработки.
Возможен более сложный вариант теплопроводящего элемента, когда на его плоском участке, предназначенном для размещения платы светодиодов, выполнен более широкий участок, который формируется при выполнении операции вырубки из заготовки полосы подходящей ширины. Последующая операция гибки ленты выполняется на том же оборудовании, что и вырубка.
Использование профилированной полосы для теплопроводящего элемента имеет ряд преимуществ, позволяющих создавать равномерный световой поток с широким углом рассеивания. Для этой цели особенно пригодны треугольный и трапециевидный профиль полосы, на плоских гранях которой закреплены диэлектрические платы на гибкой основе, выполненные в виде светодиодной ленты с липким слоем. Для повышения эффективности нижняя поверхность профиля может иметь волнистую форму, увеличивающую поверхность теплообмена со слоем диэлектрического материала корпуса-радиатора.
При использовании светодиодов повышенной мощности источник питания может быть расположен на дополнительной печатной плате, установленной продольно оси лампы с возможностью механического и электрического соединения с платой светодиодов, а также с цоколем без использования монтажных проводов. При этом на плате источника питания могут быть установлены дополнительные светодиоды для корректировки цветности или улучшения светотехнических характеристик светового потока.
Вариантом компоновки источника питания в лампе может быть его размещение в полости, выполненной в корпусе-радиаторе на некотором расстоянии от теплопроводящего элемента и имеющей поверхность конвективного теплообмена.
Краткое описание чертежей
Заявленное решение иллюстрируется следующими графическими материалами:
на фиг. 1 изображен общий вид одного из вариантов светодиодной лампы,
на фиг. 2 показано сечение лампы, изображенной на фиг. 1 и имеющей теплопроводящий элемент с прямоугольным профилем;
на фиг. 3 - поперечное сечение варианта лампы с продольно установленной платой с источником питания и светодиодами;
на фиг. 4 - поперечное сечение варианта лампы с выпуклым участком размещения платы светодиодов на гибкой основе;
на фиг. 5 - показан вариант лампы, в котором применен источник питания с навесными компонентами, расположенный в специально сформированной при литье герметичной полости.
Светодиодная лампа общего назначения содержит литой корпус-радиатор 1, выполненный из диэлектрического материала, имеющий поверхность 2 конвективного теплообмена с атмосферным воздухом; рассеиватель 3, закрепленный на корпусе-радиаторе 1; светодиоды 4, смонтированные на плате 5; теплопроводящий элемент 6, установленный с возможностью теплообмена с платой 5 и с корпусом-радиатором 1, источник питания (не показан), размещенный в цоколе 7. Теплопроводящий элемент 6 со всех сторон покрыт слоем диэлектрического материала 8, из которого также отлит корпус-радиатор. Создание покрытия 8 теплопроводящего элемента 6 и заливка корпуса-радиатора 1 происходит одновременно в литьевой форме. При этом все поверхности конвективного теплообмена формируются в литьевой форме и дополнительной обработке не подлежат. Исключением может быть нанесение дополнительного электроизоляционного покрытия на уже сформированную поверхность конвективного теплообмена.
Примеры осуществления
Первый из простых вариантов выполнения заявленного решения представлен на фиг. 1 и фиг. 2, в котором на плоском участке теплопроводящего элемента 6 прямоугольного профиля смонтированы светодиоды 4, а на одном из его удаленных концов собран источник питания (не показан), размещенный в цоколе 7. Покрытие укомплектованного таким образом теплопроводящего элемента 6 слоем 9 диэлектрического материала, формирование корпуса-радиатора 1 и его соединение с цоколем 7 выполняются одновременно, путем заливки диэлектрического материала в жидкой фазе в литьевую форму. После отверждения диэлектрического материала на корпусе-радиаторе 1 закрепляют рассеиватель 3. В результате отверждения слоя 9 диэлектрического материала, покрывающего теплопроводящий элемент 6, образуется незаполненная диэлектрическим материалом область 9, доступная для свободного проникновения атмосферного воздуха, участвующего в процессе конвективного теплообмена с поверхностью слоя 9, являющейся продолжением поверхности корпуса-радиатора 1.
На фиг. 3 представлен вариант лампы, который отличается от варианта, показанного на фиг. 2 тем, что источник питания (не показан) смонтирован на дополнительной плате 10, снабженной дополнительными светодиодами 11 и установленной продольно оси лампы с возможностью теплообмена с теплопроводящим элементом 6. При этом слой 8 диэлектрического материала, покрывающий теплопроводящий элемент 6, также покрывает дополнительную плату 11 вместе с элементами источника питания. Процесс покрытия слоем 9 и соединения частей лампы не отличается от раскрытого в предыдущем абзаце.
Вариант лампы, представленный на фиг. 4, отличается выпуклой формой участка размещения гибкой платы светодиодов на теплопроводящем элементе 6, что позволяет получить широкую апертуру угла освещения.
На фиг. 5 показан вариант лампы, в которой применен источник питания с навесными компонентами, располагающийся в специально сформированной герметично закрытой полости 12.
Возможность промышленного применения
Технологии изготовления элементов светодиодной лампы широко известны, хорошо освоены и обеспечены высокопроизводительными машинами, разной степени автоматизации.
Claims (8)
1. Светодиодная лампа общего назначения, содержащая литой корпус-радиатор, выполненный из диэлектрического теплопроводного материала; рассеиватель света, закрепленный на корпусе-радиаторе; светодиоды, смонтированные на плате; теплопроводящий элемент из металла с высокой теплопроводностью, установленный с возможностью теплообмена с платой светодиодов и с корпусом-радиатором; источник питания светодиодов; и цоколь, отличающаяся тем, что теплопроводящий элемент выполнен в виде изогнутой профилированной полосы, покрытой со всех сторон слоем диэлектрического теплопроводного материала, который со всех сторон имеет поверхность конвективного теплообмена с атмосферным воздухом.
2. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что диэлектрическим материалом корпуса-радиатора залит, по меньшей мере, теплопроводящий элемент.
3. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что материалом корпуса-радиатора залиты теплопроводящий элемент, плата светодиодов и/или источник питания, и/или полость цоколя.
4. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что теплопроводящий элемент выполнен из полосы прямоугольного профиля, имеющей участки разной ширины.
5. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что плата светодиодов установлена на участке поверхности теплопроводящего элемента, а источник питания смонтирован на дополнительной печатной плате, установленной продольно оси лампы с возможностью теплообмена с теплопроводящим элементом.
6. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 5, отличающаяся тем, что дополнительная плата с источником питания снабжена светодиодами.
7. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что профиль теплопроводящего элемента образован отрезками прямой и/или линией второго порядка, а светодиоды смонтированы на печатной плате с гибкой основой.
8. Светодиодная лампа общего назначения по пункту 1, отличающаяся тем, что источник питания размещен в полости, выполненной в корпусе-радиаторе и отделенной от источника питания воздушным промежутком.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/RU2014/000997 WO2015171014A1 (ru) | 2014-12-26 | 2014-12-26 | Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016142922A RU2016142922A (ru) | 2017-10-16 |
RU2647376C2 true RU2647376C2 (ru) | 2018-03-15 |
Family
ID=54392746
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016142922A RU2647376C2 (ru) | 2014-12-26 | 2014-12-26 | Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20180209592A1 (ru) |
EP (1) | EP3249289A4 (ru) |
RU (1) | RU2647376C2 (ru) |
WO (1) | WO2015171014A1 (ru) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2643526C2 (ru) | 2016-05-17 | 2018-02-02 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодный источник освещения с питанием от нестабильной трехфазной сети переменного тока |
RU2633966C1 (ru) | 2016-11-30 | 2017-10-20 | Юрий Борисович Соколов | Источник питания от многофазной сети переменного тока с коррекцией гармонических колебаний |
RU2680720C1 (ru) * | 2018-05-03 | 2019-02-26 | Юрий Борисович Соколов | Светодиодная лампа общего назначения |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU108123U1 (ru) * | 2011-05-03 | 2011-09-10 | Закрытое Акционерное Общество "Кб "Света-Лед" | Лампа со светодиодным модулем |
RU2012114572A (ru) * | 2012-04-12 | 2013-11-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Светозар" | Светодиодная лампа |
TW201405067A (zh) * | 2012-07-23 | 2014-02-01 | Kenner Material & System Co Ltd | 具塑膠燈殼及塑膠散熱鰭片之發光二極體燈泡結構及其製造方法 |
CN203477931U (zh) * | 2013-04-12 | 2014-03-12 | 雷奥 | Led灯泡结构 |
RU144430U1 (ru) * | 2013-11-11 | 2014-08-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Светодиодная лампа |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7336195B2 (en) * | 2005-04-07 | 2008-02-26 | Lighthouse Technologies Ltd. | Light emitting array apparatus and method of manufacture |
US7708452B2 (en) * | 2006-06-08 | 2010-05-04 | Lighting Science Group Corporation | Lighting apparatus including flexible power supply |
US7726836B2 (en) * | 2007-11-23 | 2010-06-01 | Taiming Chen | Light bulb with light emitting elements for use in conventional incandescent light bulb sockets |
US8360599B2 (en) * | 2008-05-23 | 2013-01-29 | Ilumisys, Inc. | Electric shock resistant L.E.D. based light |
CN103017108B (zh) * | 2011-09-27 | 2017-04-19 | 欧司朗股份有限公司 | 基座、圆管形壳体以及包括基座和圆管形壳体的灯 |
TWM433515U (en) * | 2012-03-02 | 2012-07-11 | Yong Mei Hao Co Ltd | A heat-dissipating structure for an LED lamp |
KR101414649B1 (ko) * | 2012-05-03 | 2014-07-03 | 엘지전자 주식회사 | 조명 장치 |
US9528689B2 (en) * | 2013-03-13 | 2016-12-27 | Palo Alto Research Center Incorporated | LED lighting device with cured structural support |
JP2016522554A (ja) * | 2013-06-03 | 2016-07-28 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. | 管状照明デバイス |
JP2015156354A (ja) * | 2013-08-09 | 2015-08-27 | 住友電工プリントサーキット株式会社 | Ledモジュール及びled照明器具 |
US9562677B2 (en) * | 2014-04-09 | 2017-02-07 | Cree, Inc. | LED lamp having at least two sectors |
-
2014
- 2014-12-26 US US15/539,990 patent/US20180209592A1/en not_active Abandoned
- 2014-12-26 EP EP14891555.6A patent/EP3249289A4/en not_active Withdrawn
- 2014-12-26 RU RU2016142922A patent/RU2647376C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2014-12-26 WO PCT/RU2014/000997 patent/WO2015171014A1/ru active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU108123U1 (ru) * | 2011-05-03 | 2011-09-10 | Закрытое Акционерное Общество "Кб "Света-Лед" | Лампа со светодиодным модулем |
RU2012114572A (ru) * | 2012-04-12 | 2013-11-20 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Светозар" | Светодиодная лампа |
TW201405067A (zh) * | 2012-07-23 | 2014-02-01 | Kenner Material & System Co Ltd | 具塑膠燈殼及塑膠散熱鰭片之發光二極體燈泡結構及其製造方法 |
CN203477931U (zh) * | 2013-04-12 | 2014-03-12 | 雷奥 | Led灯泡结构 |
RU144430U1 (ru) * | 2013-11-11 | 2014-08-20 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики" | Светодиодная лампа |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016142922A (ru) | 2017-10-16 |
WO2015171014A1 (ru) | 2015-11-12 |
EP3249289A4 (en) | 2018-05-16 |
US20180209592A1 (en) | 2018-07-26 |
EP3249289A1 (en) | 2017-11-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7926982B2 (en) | LED illumination device and light engine thereof | |
RU2592890C1 (ru) | Светодиодная лампа | |
JP5382959B2 (ja) | 線形ledランプ | |
JP3160924U (ja) | 伝導回路を有するセラミック放熱器 | |
RU2647376C2 (ru) | Светодиодная лампа общего назначения с литым корпусом-радиатором | |
EP3667163B1 (en) | Finned heat exchange system | |
JP7383630B2 (ja) | 電子アセンブリおよび自動車用発光装置 | |
JP2014135350A (ja) | ヒートシンク | |
EP3290789B1 (en) | Luminaire including a heat dissipation structure | |
TWI507634B (zh) | 殼體及具有其之照明裝置 | |
TWI588405B (zh) | LED cooling substrate process and its structure | |
WO2017018902A1 (ru) | Светодиодная лампа | |
TW201514418A (zh) | 燈具 | |
RU110816U1 (ru) | Светильник светодиодный | |
US20150077993A1 (en) | Lighting apparatus | |
JP2016062878A (ja) | Led照明装置およびそのled照明装置に用いられるヒートシンク | |
JP2016066694A (ja) | ヒートシンク及び照明装置 | |
JP2014203534A (ja) | ヒートシンク | |
RU131128U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
RU2663178C2 (ru) | Светодиодная лампа общего назначения | |
RU177490U1 (ru) | Светильник светодиодный | |
TWM332166U (en) | Fluorescent lamp style LED lamp | |
US10514159B2 (en) | Heat sink for LED fixtures | |
JP2015179344A (ja) | 着雪防止を備えた信号機構造 | |
KR101346140B1 (ko) | 엘이디 조명 기구용 히트 싱크 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HC9A | Changing information about inventors | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191227 |