WO2006090858A1 - 発光装置及びそれを利用した発光物 - Google Patents

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WO2006090858A1
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Sueyoshi Daimon
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    • H01L33/58Optical field-shaping elements

Definitions

  • the present invention relates to a light emitting device and a luminescent material using the same, and more specifically, a light emitting device that introduces light into a transparent body and a uniform brightness and light emission of the luminescent material using the same. It is about improvement of sex.
  • a reflecting member is provided behind or to the side of the light source.
  • Light rays from a light source (fluorescent lamp or incandescent lamp) are applied to the reflecting member and reflected in a desired illumination direction, thereby increasing the brightness of the luminaire.
  • a light source fluorescent lamp or incandescent lamp
  • white pigments such as titanium dioxide
  • the absorption rate of the energy of visible light irradiated on these reflectors is high ( There is a problem that the lighting efficiency is reduced accordingly.
  • the use of a reflective member complicates the mounting structure.
  • Patent Document 1 is based on a few light emitting diodes. An illumination device that can irradiate an irradiation surface relatively uniformly is disclosed.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2003-77312
  • Patent Document 1 also has a configuration in which a plurality of light emitting diodes are arranged in one direction and a reflecting means (reflecting member) is provided.
  • the present invention focuses on the above points, and its purpose is to allow uniform light emission with sufficient brightness according to the purpose of use, and to suppress temperature rise and reduce power consumption. It is to provide a light-emitting device that can easily cope with a change in size and size of the entire shape and a light-emitting material using the same.
  • the light emitting device of the present invention is a transparent body having translucency and having a curved section with a substantially circular arc shape or a substantially circular cross section. At least one light source disposed in close contact with the surface of the transparent body so as to be in a non-contact state or at a predetermined distance, and attached to the outer surface of the transparent body. In addition, the light source is provided with cover means provided inside.
  • a light-emitting device of another invention is a substantially spherical transparent body having translucency, and is disposed in close proximity to the outer peripheral surface of the transparent body so as not to be in close contact or at a predetermined interval.
  • at least one light source for irradiating external force light, and a cylindrical portion provided on the outer surface of the transparent body for storing the light source are provided.
  • the light emitting device of another invention is a substantially hemispherical transparent body having translucency, and is disposed close to the flat surface portion of the transparent body so as to maintain a predetermined distance.
  • a light source for irradiating light from the portion and a cylindrical portion provided at the edge of the flat portion of the transparent body for storing the light source.
  • the light-emitting material of the present invention is characterized by using the light-emitting device according to any one of claims 1 to 23.
  • the present invention uses a lens effect by the curved surface portion in a light-emitting device that introduces light source light to a transparent body that has translucency and has a curved surface portion having a substantially arc shape or a substantially circular cross section. It was decided to. For this reason, the entire transparent body can emit light uniformly with sufficient brightness according to the purpose of use, and changes in shape and dimensions can be easily accommodated. In addition, it is possible to reduce power consumption by using an LED as the light source, and to reduce the temperature rise by dissipating heat as necessary.
  • FIG. 1 is a diagram showing Example 1 of the present invention, in which (A) is a perspective view showing an external appearance, (B) is an exploded perspective view, and (C) is a diagram showing (A).
  • # 1 A cross-sectional view taken along line # 1 and viewed in the direction of the arrow.
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the first embodiment.
  • FIG. 3 is a view showing Example 2 of the present invention, (A) is a main cross-sectional view, (B) is a main cross-sectional view of a modification, and (C) is a perspective view showing another modification.
  • FIG. 3 is a view showing Example 2 of the present invention, (A) is a main cross-sectional view, (B) is a main cross-sectional view of a modification, and (C) is a perspective view showing another modification.
  • FIG. 4 is a view showing Example 3 of the present invention, (A) is a plan view showing an appearance, and (B) is a view taken along line # 4 and # 4. It is sectional drawing seen in the arrow direction.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a structure when a transparent body is removed from Example 3.
  • FIG. 6 is a perspective view showing Example 4 of the present invention.
  • FIG. 7 is a view showing Embodiment 5 of the present invention, (A) is an exploded perspective view, and (B) is the above (A) cut along line # 7— # 7 in the direction of the arrow. Sectional view seen in Fig. 1, (C) is a schematic diagram showing the light irradiation range.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view and a schematic view showing an example of the diameter of the transparent body and the light irradiation range in Example 5.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view and a schematic view showing an example of the diameter of the transparent body and the light irradiation range in Example 5.
  • FIG. 9 is a view showing Example 6 of the present invention, (A) is a main cross-sectional view, and (B) is an exploded perspective view. (C) is a circuit diagram, and (D) is a main sectional view showing a modification.
  • FIG. 10 is a diagram showing Example 7 of the present invention, (A) is a main cross-sectional view, (B) is an exploded perspective view, and (C) is a main cross-sectional view showing a modification. .
  • FIG. 11 is a view showing Example 8 of the present invention
  • (A) is a perspective view showing an appearance
  • (B) is a view taken along line # 11A- # 11A.
  • (C) is a plan view showing the arrangement of the light source when (B) is cut along the # 11B- # 11B line and seen in the direction of the arrow
  • (D) is the present embodiment
  • (E) is a perspective view showing a modification of the present embodiment.
  • FIG. 12 is a main cross-sectional view showing Example 9 of the present invention and its modifications.
  • FIG. 13 is a view showing Example 10 of the present invention
  • (A) and (B) are main cross-sectional views
  • (C) is a perspective view showing a transparent body
  • (D) is a modified example.
  • FIG. 14 is a diagram showing Example 11 of the present invention, (A) is an external perspective view, and (B) is a main cross-sectional view.
  • FIG. 15 is a view showing Example 12 of the present invention, (A) is a perspective view showing an appearance, and (B) is a view cut along (# 15- # 15) line (A). It is sectional drawing seen in the arrow direction.
  • A, 39B Electrode pattern, 40A, 40B: Light emitting device:: Transparent body
  • A, 80B LED A
  • 82 Luminescent light A
  • 84B Mark
  • 88 Lead wire
  • 102A, 102B LED 104 A, 104B: Light emitting part 106A, 106B: Mark 110, 112: Lead wire
  • Electrode pattern 220 LED
  • Switch 228 Power supply
  • FIG. 1 is a perspective view showing the external appearance of this embodiment
  • (B) is an exploded perspective view
  • (C) is the above (A) cut along line # 1- # 1 in the direction of the arrow.
  • FIG. FIG. 2 is a circuit diagram of this embodiment.
  • the light-emitting device of the present invention is applied to a line-shaped lighting fixture used for various purposes.
  • the light emitting device 10 includes a light cover 12 having a substantially U-shaped cross-section, and a light source LED 22 and a bar-shaped transparent body 30 having a substantially circular cross-section disposed close to the LED 22. It becomes the composition.
  • the light cover 12 has a substantially U-shaped cross section in which the tip of the opening portion 14 is slightly sunk, and pushes the opening portion 14 slightly outward. It is made of a material that can be used (for example, an aluminum plate or a plastic plate).
  • a plurality of the LEDs 22 are arranged so as to straddle over electrode patterns 20A, 20B formed in parallel on a flexible substrate 18 having substantially the same shape as the bottom surface 16 of the light cover 12.
  • Lead wires 24 and 26 are connected to the ends of 20A and 20B, respectively.
  • the electrode patterns 20A and 20B for example, copper is used and printed on the substrate 18 in advance.
  • the number of LEDs 22 provided on the electrode patterns 20A, 20B is arbitrary. In this embodiment, ten LEDs 22 are arranged at equal intervals.
  • the transparent body 30 is formed to have a length substantially the same as or slightly shorter than that of the light cover 12, and the diameter thereof is set to be substantially the same as the width of the bottom surface 16 of the light cover 12.
  • a translucent transparent rod-shaped body made of acrylic resin is used as the transparent body 30 is, for example, about 5 mm to 20 mm.
  • an LED 22 is arranged so as to straddle the parallel electrode patterns 20A, 20B formed on the substrate 18, and a terminal (not shown) of the LED 22 is connected to the electrode patterns 20A and 2OB. To do. Then, lead wires 24 and 26 are connected to the end portions of the electrode patterns 20A and 20B by appropriate means, respectively.
  • the substrate 18 provided with the LED 22 in this manner is attached to the bottom surface 16 of the light force bar 12, and further, the transparent body 30 is also fitted from the open portion 14 with the upper force between the surface and the surface of the LED 22. To be close to each other with a predetermined interval I.
  • the interval I is preferably about 1.5 mm to 2. Omm, for example.
  • the diameter of the transparent body 30 is set to be slightly larger than the width of the opening portion 14, the opening portion 14 is expanded. Then, the transparent body 30 is fixed to the light cover 12 by the force of the opening portion 14 returning inward.
  • One of the lead wires 24 connected to the LED 22 is connected to one terminal of a power source 32 provided outside the light cover 12, as shown in the circuit diagram of FIG.
  • the lead wire connected to the other terminal of the power source 32 is connected to the LED 22 via the switch 34.
  • the power supply 32 is connected to the ten LEDs 22 connected in parallel via the switch 34, and the ON / OFF of the switch 34 can be switched on and off.
  • both ends of the electrode patterns 20A and 20B may be connected to form a ring of the electrode patterns 20A and 20B, and the LED 22, the power supply 32, and the switch 34 may be provided therebetween.
  • Such a state can be represented by, for example, a circuit diagram shown in FIG. Note that the power supply 32 and the switch 34 on both ends of the LED 22 connected in parallel in FIG. 2 (B) are the same.
  • a plurality are arranged so as to straddle the electrode patterns 39A and 39B on the substrate 37. It is also possible to connect a plurality of LED boards 36 made of LED38 in parallel.
  • a plurality of LED boards 36 each having a plurality of LEDs 38 arranged in parallel so as to straddle the electrode patterns 39A and 39B on the substrate 37 are prepared. Then, one electrode pattern (for example, electrode pattern 39B) of the LED board 36 is connected to the other electrode pattern (for example, electrode pattern 39A) of the adjacent LED board 36, and a plurality of LED boards 36 are connected in series.
  • the light-emitting device 10 is installed at an arbitrary position so that the opening 14 faces the irradiation side. Alternatively, it may be mobile without being fixed at a specific location.
  • the switch 34 is turned on, electricity is supplied from the power source 32 to the LED 22 provided in the light cover 12 and energized, the LED 22 is turned on, and the transparent body 30 is irradiated with light.
  • the light emitted from the LED 22 is incident into the transparent body 30 from multiple directions by an air layer interposed between the transparent body 30 and the transparent body 3 having a substantially circular cross section.
  • the light is refracted and diverged by the lens effect caused by 0, and is irradiated outward from the opening 14 of the light cover 12.
  • the light irradiation range is determined by the shape of the opening 14.
  • the transparent body 30 emits light uniformly and brightly in the length direction, and it appears that a light band is formed.
  • a plurality of LEDs 22 as light sources are arranged along the longitudinal direction so as to maintain a predetermined distance I from the surface of the transparent body 30. Then, light is introduced from the LED 22 toward the transparent body 30. Therefore, due to the air layer interposed between the transparent body 30 and the LED 22 and the lens effect of the transparent body 30, the entire transparent body 30 can emit light uniformly in the longitudinal direction with sufficient brightness according to the purpose of use. it can.
  • the LED 22 Since the LED 22 is used as the light source, the power consumption can be reduced and the running cost can be reduced without maintaining high illumination efficiency. In addition, the temperature rise can be suppressed compared to the case of using an incandescent lamp or a fluorescent lamp.
  • FIG. 3A is a main cross-sectional view of this embodiment
  • FIG. 3B is a main cross-sectional view of a modification of this embodiment
  • FIG. 3C is a perspective view of another modification.
  • this embodiment is also an example using a long transparent body as in the first embodiment, a high temperature rise suppressing effect can be obtained by more positively radiating heat.
  • an LED 60 as a light source and a substrate 56 provided with a plurality of the LED 60 are housed in a light cover 50 having a substantially U-shaped cross section.
  • the top edge 54 of the side surface of the 50 is attached so as to come into contact with the outer peripheral surface of the rod-shaped transparent body 42 having a substantially circular cross section.
  • the electrode pattern on the substrate 56 and the arrangement of the LEDs 60 are the same as in the first embodiment.
  • the surface of the transparent body exposed from the light cover was less than half of the entire surface, whereas in this example, the surface of the transparent body was There are more parts exposed from the cover 50.
  • the light cover 50 for example, an aluminum plate with high heat dissipation is used.
  • a heat conductive sheet 62 having heat conductivity is provided between the substrate 56 on which the LED 60 is disposed and the bottom surface 52 of the light cover 50.
  • the heat conducting sheet 62 for example, a power using a graphite sheet or the like, a sheet having various other known heat conducting properties may be used.
  • a plurality of heat radiation fins 64 are provided on the outer bottom surface of the light cover 50.
  • the operation of this embodiment is basically the same as that of Embodiment 1 described above with respect to light emission.
  • the heat generated by lighting the LED 60 is conducted to the heat conducting sheet 62 through the substrate 56, and is released. It is led to the light cover 50 having heat.
  • the heat guided to the light cover 50 is radiated to the outside, and at that time, the heat radiation fins 64 promote heat radiation.
  • a favorable temperature rise suppression effect can be obtained by aggressive heat dissipation.
  • the light emitting device 40A shown in FIG. 3 (B) is a surface of the transparent body 42, and a portion exposed from the light cover 50, that is, a light emitting portion is a matte scattering portion 66. Only the surface portion corresponding to the inside of the light cover 50, that is, the light introducing portion 44 is transparent.
  • the scattering portion 66 is a film in which a paint containing a white pigment is formed on the surface of the transparent body 42 by, for example, vapor deposition or coating so as to reflect light.
  • the matte scattering portion 66 formed on the surface causes the light to be emitted. Therefore, it is possible to improve the uniformity of light emission.
  • a light-emitting device 40B shown in FIG. 3C is an example in which three light covers 50 are provided on the outer surface of the transparent body 42. With such a configuration, the brightness can be increased.
  • a matte scattering portion may be formed on the surface of the portion not covered with the light cover 50 as in the example shown in FIG. 3 (B).
  • FIG. 4 (A) is a plan view showing the appearance of this embodiment
  • FIG. 4 (B) is a cross-sectional view of (A) taken along line # 4 # 4 and viewed in the direction of the arrow.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the structure when the transparent body is removed from this embodiment.
  • the light-emitting device 70 of the present embodiment is a ring-shaped (annular) lighting fixture installed at an arbitrary location, and includes a transparent body 78 that emits light, a fixing plate 72 provided on the back surface thereof, and the transparent A plurality of light covers (or gripping portions) 74 that grip the outer peripheral surface of the body 78 and are attached to the fixed plate 72 are provided inside the light cover 74, and external force is also applied to the transparent body 78. It is composed of LEDs 80A and 80B, which are light sources that emit light. As shown in FIG. 4B, the transparent body 78 has a substantially circular cross section, and is formed of a light-transmitting material such as acrylic resin, as in the above-described embodiment.
  • the fixing plate 72 has a disk shape slightly larger than the outer shape of the ring formed by the transparent body 78, and is formed of, for example, stainless steel or aluminum. The fixing plate 72 may be provided as necessary.
  • the light cover 74 has a substantially U-shaped cross section, and the bottom surface 76 is provided with the LEDs 80A and 80B described above.
  • the storage portion 77 between the bottom surface 76 and both side surfaces includes
  • the transparent body 78 is sandwiched and fixed. That is, the light cover 74 grips the outer peripheral surface of the transparent body 78.
  • Such a light cover 74 is made of, for example, stainless steel or aluminum.
  • eight light covers 74 are provided on the edge side of the fixed plate 72 at substantially equal intervals. However, the number of the light covers 74 is sufficient as long as the transparent body 78 can be held. May be increased or decreased as appropriate.
  • Such a light emitting device 70 can be used as a lighting fixture by attaching the back surface of the fixing plate 72 to a desired place by any means.
  • the LEDs 80A and 80B provided on the bottom surface 76 of the light cover 74 each have a rectangular shape, and are fixed to the bottom surface 76 in a state where two LEDs are arranged.
  • Light emitting portions 82A and 82B are provided on the surfaces of these LEDs 80A and 8OB, and a resin mold or the like for covering them is not provided.
  • the LEDs 80A and 80B are provided with marks 84A and 84B indicating the polarity of the electrodes. For example, the bottom terminal on the side where the marks 84A and 84B are provided indicates an anode.
  • the marks 84A and 84B If all the LEDs 80A and 80B are aligned, the anode terminals of the LEDs 80A and 80B provided on the multiple light covers 74 are all connected to the lead wire 88, and the opposite power sword terminals are connected to the lead wire. It becomes possible to connect to 86.
  • a power source (not shown) is connected to these lead wires 86 and 88, and a switch for switching energization ONZOFF is provided as necessary.
  • a heat conductive sheet 89 indicated by a dotted line shown in Fig. 5 is provided between the bottom surface 76 of the light cover 74 and the LEDs 80A and 80B, as in the second embodiment described above, and
  • the fixing plate 72 may be made of a material having high heat dissipation such as aluminum so that heat generated from the LEDs 80A and 80B may be radiated from the fixing plate 72 via the light cover 74.
  • the light cover 74 having the above-described configuration has the light-emitting portions 82A and 82B of the LEDs 80A and 80B not directly in contact with the outer peripheral surface of the transparent body 78 with a predetermined interval I.
  • Body 78 is attached.
  • As a mounting method it is possible to use the power of the panel on the side of the light cover 74, or to provide a protruding piece or the like protruding inside the light cover 74 so that the transparent body 78 contacts the LEDs 80 and 80B. It is good also as a structure which prevents this.
  • the distance I between the light emitting portions 82A, 82B and the transparent body 78 is preferably, for example, about 1.5 to 2 Omm.
  • the force is appropriately changed according to the size of the light emitting device 70, the diameter of the transparent body 78, and the like. Good.
  • the brightness can be increased by virtue of the lens effect due to the cross-sectional shape of the transparent body 78.
  • the light is emitted toward the outside at a wide angle, so it can be used for a wide range of irradiation. Is preferred.
  • the surface of the fixed plate 72 is formed of a material having a high reflection efficiency, the light emitted from the transparent body 78 toward the fixed plate 72 side is reflected by the fixed plate 72.
  • LED80A, 80B power can be directed to the irradiation side without waste.
  • Example 4 of the present invention uses a line-like long body as a transparent body.
  • This embodiment has a shorter length.
  • the light emitting device 90 of this embodiment includes a light cover 92 having a substantially U-shaped cross section, a pair of LEDs 102A and 102B provided on the bottom surface 94A of the light cover 92, and an outer peripheral surface on both side surfaces 94B of the light cover 92.
  • Caps 98 and 100 are provided at both ends of the transparent body 96.
  • the LEDs 102A and 102B are provided with light emitting portions 104A and 104B and marks 106A and 106B on the surface.
  • the marks 104A and 104B indicate the polarities of the electrodes of the LEDs 102A and 102B.
  • the marks 106A and 106B are provided on the anode side.
  • Lead wires 110 and 112 are connected to the terminals (not shown) of the LEDs 102A and 102B, and the cap 98 side force is also drawn out.
  • the LEDs 102A and 102B are energized through the lead wires 110 and 112 in accordance with the polarities indicated by the marks 106A and 106B.
  • the transparent body 96 is attached at a predetermined interval so as not to be in close contact with the light emitting portions 104A and 104B.
  • the light cover 92 may be formed of a heat-dissipating material, and a heat conducting sheet (not shown) may be provided between the light cover 92 and the LEDs 102A and 102B so as to dissipate heat.
  • the operation and effect of the present embodiment are basically the same as those of the first embodiment described above, but this embodiment is suitable for a relatively small lighting apparatus, for example, an interior lamp of an automobile.
  • FIG. 7 (A) is an exploded perspective view of the present embodiment
  • Fig. 7 (B) is a sectional view taken along line # 7- # 7 in the assembled state of (A), and viewed in the direction of the arrow
  • FIG. 7C is a schematic diagram showing the light irradiation range.
  • a line-shaped long transparent body was used in the same manner as in Examples 1 and 2 described above. In this example, it is possible to expand and adjust the light irradiation range by using two transparent bodies.
  • a light cover 152 having a level difference between a substrate 18 provided with a plurality of light sources LED22 and in close contact with the LED22.
  • a substantially rod-shaped transparent body 160 and another rod-shaped transparent body 162 in contact with the transparent body 160 are accommodated.
  • the level difference of the light cover 152 is set in advance so that the lower stage can hold the transparent body 160 and the upper stage can hold the transparent body 162.
  • Such a light cover 152 is formed, for example, by pulling out an aluminum material.
  • a plurality of the LEDs 22 are arranged on the substrate 18 and fixed to the bottom surface 156 of the light cover 152 as in the first embodiment.
  • the arrangement of the electrode patterns 20A and 20B and the LEDs 22 on the substrate 18 is the same as in the first embodiment.
  • the transparent body 160 is fixed to the light cover 152 by, for example, being sandwiched between a pair of lower side surfaces 153 of the light cover 152, and the other transparent body 162 is, for example, a plate panel shape of the light cover 152. It is fixed in the light cover 152 so as to be sandwiched between the side surfaces 154 of the light.
  • the transparent bodies 160 and 162 are both substantially circular in cross section, and in this embodiment, the transparent body 160 disposed on the LED 22 side is disposed on the open portion 158 side of the light cover 152.
  • the diameter is set to be smaller than the transparent body 162. For example, when the diameter of the transparent body 160 is 5 mm, the diameter of the outer transparent body 162 is about 7 to 10 mm.
  • a force capable of forming a band of light by using a long transparent body As in this embodiment, two transparent bodies are used.
  • the width of the light band can be uniformly expanded over the entire longitudinal direction.
  • the band of light has a shape with a narrow width at both ends.
  • the transparent body 162 when the transparent body 162 is also used as in the present embodiment, the light force that has passed through the transparent body 160 on the LED 22 side is further diverged by passing through the transparent body 162 on the outer side. For this reason, the width of the light emitted to the outside is amplified, and a band of light having a substantially uniform width W at both ends can be formed as shown by the irradiation range 166 in FIG. 7C.
  • the width W of the light band can be adjusted by changing the diameter of the transparent body 162.
  • the FIG. 8 is a cross-sectional view and a plan view showing an example of the diameters of the transparent bodies 160 and 162 and the light irradiation range.
  • Fig. 8 (A-1) if the diameter of the transparent body 160 is 5 mm and the diameter of the transparent body 162 is 6 mm, the width W1 of the light band is as shown in Fig. 8 (A-2). .
  • FIG. 8 (B-1) when the diameter of the transparent body 160 is 5 mm and the diameter of the transparent body 162 is 10 mm, as shown in FIG.
  • the width W2 of the light band is narrower than W1. This is because when the diameter of the transparent body 162 is slightly larger than that of the transparent body 160, the transparent body 162 acts so that light diverges, and the diameter of the transparent body 162 is about twice that of the transparent body 160. If it is too large, it is considered that it works to converge light.
  • the operation of this embodiment is basically the same as that of Embodiment 1 described above with respect to light emission.
  • Two transparent bodies 160 and 162 are provided in the 1S light cover 152, and a transparent body on the light emission side is provided. Since the diameter of 162 is set to be larger than that of the transparent body 160 on the LED 22 side, the width W of the irradiated light band can be made uniform in the entire longitudinal direction. Therefore, it can be applied to various inspection devices.
  • a heat conductive sheet is provided between the bottom surface 156 of the cover 152 and the substrate 18, or heat radiating fins are provided outside the cover 152. It may be configured to promote heat dissipation.
  • the transparent body has a substantially circular cross section, but this embodiment is an example in which a long transparent body having a substantially arc-shaped cross section is used.
  • 9A is a main cross-sectional view of this embodiment
  • FIG. 9B is an exploded perspective view showing the configuration of this embodiment
  • FIG. 9C is a circuit diagram
  • FIG. FIG. Note that a cross section of FIG. 9B cut along line # 9- # 9 and viewed in the direction of the arrow corresponds to FIG. 9A.
  • the light emitting device 200 according to the present embodiment includes a transparent body 202 having translucency, a light cover 208 that is a scatterer whose surface is subjected to diffusion treatment, and a light bar 214 that is accommodated therebetween. And
  • the transparent body 202 is a long body having a substantially fan-shaped cross section, and light is emitted from a substantially arc-shaped portion toward the outside.
  • a transparent acrylic resin is used and formed by an appropriate method such as drawing.
  • the light cover 208 A groove 212 for installing the light bar 214 is formed on the bottom surface of the valley formed by the pair of slopes 210A and 210B. It is formed along the longitudinal direction.
  • the light cover 208 is made of, for example, resin glass or the like, and is formed by a method suitable for the material. Then, for example, the light cover 208 is formed by attaching a sheet or the like for realizing the surface treatment to the surface of the molded product of the resin glass.
  • the groove 212 is formed so that the bottom surface 206 of the transparent body 202 and the light bar 214 do not come into contact with each other when the slopes 204A and 210A and the slopes 204B and 210B of the transparent body 202 and the light cover 208 are combined.
  • the depth is set in advance so that the distance can be maintained.
  • the lengths of the transparent body 202 and the light cover 208 are substantially the same.
  • the light bar 214 introduces light into the transparent body 202 in a state of being attached to the bottom surface of the groove 212, and includes a substrate 216 that can be stored along the groove 212, and the substrate 216. It is constructed parallel to the electrode pattern 2 18 a and 218B which are formed by L ED220 which is more disposed to span to the electrode patterns 218A and 218B above. As the electrode patterns 218A and 218B, for example, copper is used, and is printed on the substrate 216 in advance. Lead wires 222 and 224 are connected to the ends of the electrode patterns 218A and 218B, respectively.
  • the number of LEDs 220 provided on such electrode patterns 218A and 218B is arbitrary. In this embodiment, three LEDs 220 are arranged at equal intervals. First, the LED 220 is arranged so as to straddle the parallel electrode patterns 218A and 218B formed on the substrate 216, and the terminals (not shown) of the LED 220 are connected to the electrode patterns 218A and 218B. Then, lead wires 222 and 224 are connected to the ends of the electrodes 218A and 218B, respectively, by appropriate means.
  • the base plate 216 provided with the LED 220 in this way is attached to the bottom surface of the groove 212 of the light cover 208, and further, the transparent body 202 is fitted into the open portion of the light cover 208 from above, Adhere by appropriate means such as adhesive.
  • One lead wire (eg, lead wire 224) connected to LED 220 is connected to one terminal of power supply 228, and the other lead wire (eg, lead wire 222) is connected via switch 226 to Connected to the other terminal of the power supply 228. That is, as shown in the circuit diagram of FIG. As described above, the power supply 228 is connected to the three LEDs 220 connected in parallel via the switch 226, and the LED 220 can be turned on and off by switching the ON / OFF of the switch 226.
  • the light emitting device 200 is installed at a desired location so that the curved surface portion (portion having a substantially arc-shaped cross section) of the transparent body 202 faces the place to be illuminated. Then, the switch 226 is turned on to supply power to the LED 220 provided in the groove 212 by the power supply 228, and the LED 220 is turned on to irradiate the transparent body 202 with light. The light irradiated from the LED 220 to the transparent body 202 is refracted by the lens effect of the transparent body 202 having a substantially arc-shaped cross section, and part of it is emitted to the outside, and the other is incident on the light cover 208 from multiple directions. To do.
  • Example 6 similarly to Example 1, a matte scattering part 203 is provided on the curved surface part of the transparent body 202 as in the light emitting device 200A shown in FIG. 9D. Hey.
  • the seventh embodiment is an example in which the transparent body has a substantially circular cross-section in the sixth embodiment described above, that is, the transparent body has a substantially cylindrical shape.
  • 10A is a main cross-sectional view of this embodiment
  • FIG. 10B is an exploded perspective view showing the configuration of this embodiment
  • FIG. 10C is a main cross-sectional view showing a modification of this embodiment.
  • . 10B is cut along line # 10- # 10, and the cross section seen in the direction of the arrow corresponds to FIG. 10A.
  • the light emitting device 230 of the present embodiment is composed of a transparent body 232 having translucency, a light cover 240 which is a scatterer whose surface is subjected to diffusion treatment, and a light bar 214 housed between them. Yes.
  • the transparent body 232 is an elongated body having a substantially circular cross section, and the light The portion that is not covered (supported) by the cover 240 is the light emission side. Meanwhile, before The light cover 240 is formed so as to cover the surface of the transparent body 232 other than the light emitting side, and the light bar 214 is installed on the bottom surface of the valley formed by the pair of curved surfaces 242A and 242B. A groove 244 is formed along the longitudinal direction. The transparent body 232 is fitted into the pair of curved surfaces 242A and 242B and bonded by an appropriate means such as an adhesive.
  • a matte scattering portion 234 may be formed on the surface of the transparent body 232 that is not covered with the light cover 240.
  • Example 8 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the light-emitting device of the present invention is applied to a lighting fixture.
  • Fig. 11 (A) is a perspective view showing the external appearance of the present embodiment
  • (B) is a cross-sectional view of (A) cut along the # 11A- # 11A line and viewed in the direction of the arrow
  • (C) FIG. 6B is a diagram showing the arrangement of the light sources (LEDs) by cutting (B) along the # 11B- # 11B line and looking in the direction of the arrows.
  • FIG. 11 (D) is a circuit diagram of this embodiment
  • FIG. 11 (E) is a diagram showing a modification of this embodiment. As shown in FIG.
  • the light emitting device 300 of this embodiment includes a transparent body 312 that emits light, LEDs (light emitting diodes) 324 and 326 that are light sources for irradiating light to the transparent body 312, and the LED 324 and 326 power.
  • the substrate 320 is attached to the transparent body 312 and a base 318 is attached to the transparent body 312.
  • the light emitting device 300 is attached and fixed to a wall or a ceiling through the base 318 by any means.
  • the LEDs 324 and 326 are connected to a power source 338 and a switch 339, and a volume (resistor) 340 for adjusting the brightness as required.
  • the transparent body 312 has a substantially spherical shape as a whole, and has a substantially circular cross section as shown in the cross section of FIG. A part of the surface is provided with a substantially cylindrical tube portion 314 for housing the LEDs 324 and 326 and to which the substrate 320 is attached.
  • the cylindrical portion 314 may be formed integrally with the transparent body 312 or may be separately formed and fixed by appropriate means.
  • a translucent material such as acrylic resin glass is used.
  • a base plate 320 for attaching the above-described LEDs 324 and 326 is fixed to the edge of the cylindrical portion 314 by appropriate means. In the case of the present embodiment, as shown in FIG.
  • the four corners of the substantially square substrate 320 are fixed to the substantially circular edge of the cylindrical portion 314.
  • electrode patterns 322A and 322B for connecting terminals (not shown) provided on the bottom surfaces of the LEDs 324 and 326 are formed substantially in parallel at predetermined intervals.
  • the electrode patterns 322A and 322B for example, copper or the like is used, and is printed on the substrate 320 in advance.
  • the number of LEDs provided on the surface of the substrate 320 is arbitrary. In this embodiment, two LEDs 324 and 326 are provided.
  • the LEDs 324 and 326 are each substantially rectangular.
  • the light emitting portions 324A and 326A are provided on the surface of the LEDs 324 and 326, and a resin mold or the like for covering them is not provided. Further, the LEDs 324 and 326 are provided with marks 324B and 326B indicating the polarity of the electrodes. For example, the terminal on the bottom side where the marks 324B and 326B are provided indicates minus.
  • the positive terminals of the LEDs 324 and 326 are arranged and connected so as to be on the electrode pattern 322A, and the negative terminals of the LEDs 324 and 326 are arranged and connected so as to be on the electrode pattern 322B.
  • Lead wires 334 and 336 are connected to the ends of such electrode patterns 322A and 322B, respectively.
  • One lead wire 336 is connected to one terminal of the power supply 338, and the lead wire 342 connected to the other terminal of the power supply 338 is connected to one terminal of the volume 340. Further, the lead wire 344 connected to the other terminal of the volume 340 is connected via the switch 339 to the lead wire 334 connected to the electrode pattern 322A.
  • the power supply 338 is connected to the LEDs 324 and 326 connected in parallel by the lead wires 334, 336, 342, 344 through the switch 339 and the volume 340.
  • the LED 324 and 326 can be turned on and off by switching the ON / OFF of the switch 339.
  • the brightness can be adjusted by adjusting the volume 340 with the switch 339 turned on. Note that the volume 340 may be provided as necessary.
  • the substrate 320 provided with the LEDs 324 and 326 as described above is attached to the edge of the cylindrical portion 314.
  • the LEDs 324 and 326 are accommodated in the cylindrical portion 314 by being fixed by appropriate means.
  • a base 318 having an open upper end is fixed to such a cylindrical portion 314 by appropriate means, and the lead wires 334 and 336 are drawn from the opening at the lower end of the base 318.
  • the cylindrical portion 314 and the base 318 are, for example, screwed between a screw portion provided on the outer peripheral surface of the cylindrical portion 314 and a screw portion (none of which is shown) formed on the upper end side of the inner peripheral surface of the base 318. It is fixed detachably.
  • the substrate 320 is fixed so that the LEDs 324 and 326 are not in close contact with or close to the surface of the introduction portion 316 of the transparent body 312 when the substrate 320 is attached to the cylindrical portion 314.
  • the light emitting device 300 is installed by a suitable means at a desired place where lighting is required. Then, the switch 339 is turned ON, electricity is supplied from the power source 338 to the LEDs 324 and 326 provided in the cylindrical portion 314, the LEDs 324 and 326 are turned on, and the introduction portion 316 is directed toward the transparent body 312. Irradiate light. The light emitted from the LEDs 324 and 326 is refracted and diverged by the lens effect by the transparent body 312 having a substantially circular cross section, and is emitted to the outside. When this state is viewed from the outside of the light emitting device 300, the entire transparent body 312 appears uniformly bright. In addition, according to the light emitting device 300 of the present embodiment, since the lens effect can be utilized, sufficient brightness can be obtained as compared with an incandescent bulb or the like.
  • the LEDs 324 and 326 are not in close contact with the light introducing portion 316 inside the tube portion 314 provided on the surface of the substantially spherical transparent body 312 having translucency. Or it was arranged so that it would be in close proximity. For this reason, when the LEDs 324 and 326 emit light, the light that refracts and diverges inside the transparent body 312 due to the lens effect on the inner surface of the transparent body 312 is emitted toward the outside. In addition to emitting light, sufficient brightness can be obtained.
  • the scattering portion 346 is a film in which a paint containing a white pigment so as to reflect light is formed on the surface of the transparent body 312 by, for example, vapor deposition or coating.
  • White face Examples of the material may include other white pigments such as power silver white and zinc white in which titanium white (titanium white, acid titanium) is used.
  • the light emitted from the LEDs 324 and 326 is refracted by the lens effect of the transparent body 312 and is emitted toward the outside, and the matte shape formed on the surface is emitted. Since the scattering part 346 efficiently scatters and reflects in many directions, it is possible to improve the uniformity of light emission.
  • FIG. 12A is a main cross-sectional view of this embodiment
  • FIG. 12B is a main cross-sectional view of a modification of this embodiment.
  • the light-emitting device of the present invention is applied to a lighting fixture.
  • the basic structure is the same, but a solar cell is used as a power source.
  • the light-emitting device 350 illustrated in FIG. 12A will be described.
  • the light emitting device 350 of the present embodiment includes a transparent body 352 that emits light, an LED 362 that irradiates light to the transparent body 352, a base 370 to which the transparent body 352 is attached, a switch 374, A solar panel 380 and a storage battery 39 2 are connected.
  • the transparent body 352 has a shape in which a substantially cylindrical main body 354 is continuously formed on a substantially spherical main body.
  • a substrate 360 provided with the LED 362 is joined to the edge of the cylindrical portion 354 by an appropriate means. That is, the LED 362 can be stored in the storage portion 356 inside the cylindrical portion 354.
  • the height of the tube portion 354 is set in advance so that the LED 362 housed in the housing portion 356 is in a non-contact state or close to the light introduction portion 358 on the surface of the transparent body 352. It has been.
  • Such a transparent body 352 may be formed by joining the main body and the cylindrical portion 354, or may be formed as a single body by hollowing out the main body.
  • a light-transmitting material such as acrylic resin glass is used as in Example 8 described above.
  • An LED 362 serving as a light source is fixed by appropriate means at a substantial center of the substrate 360 joined to the edge of the cylindrical portion 354.
  • the surface of the LED 362 is provided with a light emitting portion 364, and a resin mold or the like for covering the light emitting portion 364 is not provided.
  • a terminal (not shown) is provided on the side surface of the LED 362, and lead wires 366 and 368 are connected to each terminal.
  • the lead wire 366 is pulled out from the vicinity of the upper end of the side surface of the base 370 and connected to one terminal of the switch 374, and the other lead wire 368 is connected to one terminal of the storage battery 392 in the base 370.
  • the lead wire 394 connected to the other terminal of the storage battery 392 is drawn out from the lead-out portion 372 and connected to the other terminal of the switch 374.
  • the substrate 360 is formed of a transparent plate having translucency.
  • the solar cell panel 380 converts solar energy incident through the substrate 360 into electric energy, and is an electrode for taking out electricity on both the front and back surfaces of the joint plate of the P-type semiconductor plate and the N-type semiconductor plate.
  • Layers 384, 386 are provided. These electrode layers 384 and 386 are connected to the storage battery 392 by lead wires 388 and 390, and are converted into chemical energy by the storage battery 392 and stored in the storage battery 392. If necessary, it is converted again into electric energy and supplied to the LED 362.
  • the storage battery 392 is connected to one terminal of the LED 362 by a lead wire 368 and connected to the switch 374 by a lead wire 394.
  • the switch 374 can switch the LED 362 on and off. If necessary, a volume that adjusts the amount of light may be provided.
  • the light emitting device 350 is installed in a desired place by an appropriate means. Then, the switch 374 is turned on, electricity is supplied from the storage battery 392 to the LED 362 provided in the storage unit 356, the LED 362 is turned on, and the light is directed toward the transparent body 352 through the introduction unit 358. Irradiate. The irradiated light enters the transparent body 352 and is reflected by the transparent and lens-shaped main body. When this state is viewed from the outside of the light emitting device 350, it appears that the entire transparent body 352 emits light uniformly and with sufficient brightness. The effect of this example is the same as that of Example 8 described above. Also in this embodiment, like the transparent body 352A shown in FIG.
  • a matte scattering portion 396 may be formed on the surface so as to improve the uniformity of light emission.
  • the range in which the scattering portion 396 is provided is only on the outside of the cylindrical portion 354, that is, on the light emission side, as in the modification of the eighth embodiment.
  • Example 10 of the present invention will be described with reference to FIG. 13A and 13B are cross-sectional views of the light emitting device of this example, FIG. 13C is a perspective view showing a transparent body, and FIG. 13D is an external perspective view showing a modification. . Note that the same reference numerals are used for components that are the same as or correspond to those of the above-described eighth embodiment (the same applies to the following embodiments).
  • This example also has a structure using a substantially spherical transparent body as in Examples 8 and 9. As shown in FIGS.
  • the light emitting device 400 of this example includes a transparent body 402 that emits light, LEDs 324 and 326 that are light sources that irradiate the transparent body 402, and the transparent body 402.
  • the substrate 320 is attached to the body 402
  • the base 318 is attached to the transparent body 402
  • the shade 410 is provided on the outer side of the transparent body 402.
  • the shade 410 may be provided as necessary as described later.
  • the structures and circuit configurations of the LEDs 324 and 326, the substrate 320, and the base 318 are basically the same as those in the eighth embodiment.
  • the transparent body 402 has a substantially spherical shape as a whole, and a substantially conical depression 404 is formed on the light emission side (irradiation side) as shown in FIG. 13C. Further, on the opposite side of the depression 404, a substantially cylindrical tube portion 408 is provided, which accommodates the LEDs 324 and 326 and to which the substrate 320 is attached.
  • the cylindrical portion 408 may be formed integrally with the transparent body 402, or may be formed separately and fixed by appropriate means.
  • a light-transmitting material such as acrylic resin or glass is used as in the eighth embodiment.
  • a shade 410 for reflecting light is provided outside the transparent body 402 as necessary. As the shade 410, for example, a mirror-finished aluminum material or a resin material is used.
  • the light emitting device 400 is installed by a suitable means in a desired place where lighting is necessary. Then, the switch 339 is turned on, and electricity is supplied from the power source 338 to the LEDs 324 and 326 provided in the tube portion 408 to energize them. The LEDs 324 and 326 are turned on, and from the inside of the tube portion 408 to the transparent body 402 Irradiate the light.
  • the light hitting the slope 406 of the depression 404 is reflected by the slope 406 and emitted in a direction substantially perpendicular to the incident direction of the light (arrow F13b direction). Furthermore, the dotted line in the figure As shown, it is reflected by the shade 410 and changes its direction in the upward direction (arrow F13a).
  • the light incident outside the depression 404 is not reflected by the slope 406, as shown by the solid arrow in FIG. 13 (A). Injected only in the direction of (arrow F13a). That is, by providing the shade 410, most of the light incident on the transparent body 402 is emitted in the same direction.
  • the light emitted from the LEDs 324 and 326 is refracted by the lens effect by the transparent body 402 having a substantially circular cross section and is emitted to the outside.
  • the entire transparent body 402 appears uniformly bright.
  • the lens effect can be utilized, sufficient brightness can be obtained as compared with an incandescent bulb or the like.
  • the light irradiation range and direction can be adjusted.
  • the light emitting device 450 of this embodiment includes a transparent body 452 that emits light, LEDs 324 and 326 that are light sources for irradiating light to the transparent body 452, a substrate 320, and a receiver to which the substrate 320 is attached. Part 460.
  • the LEDs 324 and 326 and the substrate 320 have the same configuration as that of the eighth embodiment, and the circuit configuration is the same.
  • the transparent body 452 has a substantially hemispherical shape, and a cylindrical portion 456 for attaching to the substantially circular receiving portion 460 is provided at the edge on the plane portion 454 side.
  • the tube portion 456 maintains a predetermined distance I from the LEDs 324 and 326 provided on the receiving portion 460.
  • a translucent material such as acrylic resin glass is used as the transparent body 452.
  • the functions and effects of the present embodiment are basically the same as those of the eighth embodiment.
  • the light emitted from the LEDs 324 and 326 is incident on the plane part 454 from multiple directions by the air layer interposed between the transparent body 452 and the lens effect by the transparent body 452 having a substantially arc-shaped cross section. Refraction-diverged and emitted to the outside with sufficient brightness.
  • the projection may be made only in one direction as shown by the arrow in FIG. As shown in (), it may be emitted radially.
  • the effect of this example is the same as that of Example 8.
  • L 1 is a force that uses only a substantially spherical or substantially hemispherical transparent body.
  • a substantially spherical transparent body and a long transparent body are combined. It is an example used.
  • the present invention is applied to a baton.
  • Fig. 15 (A) is a perspective view showing the external appearance of this embodiment
  • Fig. 15 (B) is a cross-sectional view of (A) taken along line # 15- # 15 and viewed in the direction of the arrow. is there.
  • the baton 500 of the present embodiment is composed of a grip 502 and a main body 504 force, and the main body 504 includes a long first light emitting portion 506. And a substantially spherical second light emitting section 530 and an attachment 540 connecting them.
  • the first light emitting unit 506 and the second light emitting unit 530 may emit light of the same color, but in this embodiment, for example, the first light emitting unit 506 emits red light, and the second light emitting unit Assume that 530 emits white light.
  • the first light emitting unit 506 will be described.
  • this type of line-shaped light-emitting part becomes darker as it gets closer to the light source and becomes brighter, and the brightness of the entire light-emitting device tends to be uneven, but in this embodiment, such brightness is high. This eliminates the unevenness of light so that the whole emits light uniformly.
  • a transparent body 512 formed in a substantially cylindrical shape by a translucent member is accommodated inside the tube 510.
  • the tube 510 is A transparent resin glass is used so as not to interfere with light emission from the transparent body 512.
  • the transparent body 512 has a matte-shaped scattering portion 514 formed on substantially the entire surface except for the portion of the line-shaped transparent window 516 along the longitudinal direction.
  • the transparent body 512 is made of, for example, acrylic resin glass or the like, and the scattering portion 514 is formed into a film by a method such as vapor deposition or application of a paint containing a white pigment, as in the above embodiment.
  • the An LED 518 is embedded in one end portion of the transparent body 512 (in the illustrated example, the end portion on the grip 502 side), and the base 520 force of the LED 518 is an unillustrated terminal of the LED 518. Lead wires 522 and 524 connected to are pulled out.
  • a red light emitting LED 518 is used to cause the first light emitting unit 506 to emit red light. Note that the end of the transparent body 512 and the end of the tube 510 are supported and fixed to the grip 502 by appropriate means, and the LED 518 is accommodated in the grip 502.
  • the grip 502 has a hollow inside, and a battery 528 which is a power source of the LED 518 is provided therein. Further, on the outside of the grip 502, a switch 526 for switching on and off of each of the first light emitting unit 506 and the second light emitting unit 530 is provided.
  • the lead wire 550 connected to one terminal (not shown) of the battery 528 is connected to one terminal (not shown) of the LED 518 via the switch 526 and the lead wire 522, and further, the battery 528 and the LED 518 are connected. Connect the other terminal to the lead wire 524. These leads 522, 524, 550 ⁇ ! / The slippage is also stored in the grip 502.
  • the second light emitting unit 530 has basically the same configuration as that of Example 8 described above. That is, a substantially spherical light-emitting body 532, a cylindrical portion 534 provided on the transparent body 532, an LED 542 that is a light source for irradiating light to the transparent body 532, and an attachment provided with the LED 542 on the main surface 540.
  • the transparent body 532 is attached and fixed to the tube 510 by the attachment 540.
  • a white light emitting LED 542 is used in order to cause the second light emitting unit 530 to emit white light.
  • the light source of the LED 542 is a battery 528 housed in the grip 502.
  • the transparent body 532 and the cylindrical portion 534 a light-transmitting material such as acrylic resin glass is used, for example, as in the above-described embodiment.
  • the transparent body 532 has a shape in which a substantially cylindrical body 534 is continuously formed on a substantially spherical main body.
  • An attachment 540 provided with the LED 542 is fixed to the edge of the cylindrical portion 534 by appropriate means. That is, the LED 542 can be accommodated in the accommodating portion 536 inside the cylindrical portion 534.
  • Such a transparent body 532 may be formed by joining the main body and the cylindrical portion 534, or may be formed as an integral body by allowing the main body to be cut out.
  • An LED 542 that is a light source is fixed by appropriate means at the approximate center of the attachment 540 attached to the edge of the cylindrical portion 534.
  • a light emitting portion 544 is provided on the surface of the LED 542, and a resin mold or the like covering it is not provided.
  • terminals (not shown) are provided on the side surfaces of the LED 542, and lead wires 546 and 548 are connected to the terminals, respectively. These lead wires 546 and 548 are, for example, drawn out via the attachment 540, one lead wire 546 is connected to one terminal of the switch 526, and the other lead wire 548 is one of the batteries 528. Connected to the terminal.
  • one terminal of the battery 528 is connected to one terminal of the two LEDs 518 and 542 via the lead wires 524 and 548, and one terminal of the switch 526 is connected to the one terminal via the lead wires 522 and 546.
  • the other terminals of the two LEDs 518 and 542 are connected. Since the switch 526 and the other terminal of the battery 528 are connected by the lead wire 550, the LED 518 and 542 can be switched on and off by operating the switch 526. Note that LEDs 518 and 542 may be lit at the same time, or when either one is lit, the other may be switched off.
  • LEDs 518 and 542 are turned on and off by the operation of switch 526.
  • the LED 518 when the LED 518 is turned on, the light emitted from the LED 518 enters the transparent body 512. Of the incident light, the light that enters the transparent window 516 is reflected there. However, the light that has entered the matte scattering portion 514 is diffusely reflected (scattered) by the scattering portion 514. That is, the light that has entered the transparent body 512 is mainly guided by the transparent window 516 in the lower force, and is diffusely reflected by the scattering portion 514. When viewed from the outside, the first light emitting portion 506 emits red light. Observed as it is.
  • the LED 542 when the LED 542 is turned on, light is emitted from the introduction part 538 toward the transparent body 532.
  • the light emitted from the LED 542 is refracted and diverged by the lens effect of the transparent body 532 having a substantially circular cross section, and is emitted to the outside.
  • the entire second light emitting unit 530 appears to be uniformly bright.
  • a matte scattering unit 514 is formed on the surface of the transparent body 512 except for the transparent window 516 along the longitudinal direction. Therefore, light is guided to the upper part of the transparent body 512 by the transparent window 516, so that the tip of the transparent body 512 can emit light uniformly.
  • the second light emitting unit 530 when the LED 542 is caused to emit light, light that is refracted and diverged in the transparent body 532 by the lens effect on the inner surface of the transparent body 532 is emitted to the outside. Therefore, the second light emitting unit 530 emits light uniformly and sufficient brightness can be obtained.
  • a matte scattering portion may be formed on the surface of the transparent body 532 of the second light emitting portion 530 by means such as vapor deposition, as in the above-described embodiments.
  • the shape and size shown in the above embodiment are merely examples, and can be changed as appropriate to achieve the same effect.
  • the longitudinal dimension can be arbitrarily increased or decreased.
  • a substantially spherical or substantially hemispherical transparent body is used, its diameter may be arbitrarily increased or decreased.
  • the transparent body is preferably transparent and colorless, but does not preclude being colored.
  • the power of using a red LED as the LED 518 of the first light-emitting unit 506 and the white LED as the LED 542 of the second light-emitting unit 530 is also an example.
  • acrylic resin glass was used as an example of the transparent body, but this is also an example, and other known various light-transmitting materials are used as necessary. You can do it.
  • the light-emitting device of the present invention when the light-emitting device of the present invention is attached to a ceiling as illumination, the light-emitting device needs to be flame-retardant, and therefore flame-retardant resin is used as a transparent body.
  • a light source other than the LED for example, a cold cathode tube may be used. Considering power consumption, LED is the most suitable.
  • the LED may use a single color light emission or a multicolor light emission.
  • the light emitting devices of Examples 8 to 12 are not only used as indoor and outdoor lighting,
  • the solar cell panel 380 is provided in the light emitting device 350.
  • the solar cell panel may be provided outside the light emitting device 350.
  • circuit configuration shown in the above embodiment is also an example, and the design can be changed as appropriate so as to achieve the same effect.
  • any one of the circuits shown in FIGS. 2B to 2E may be applied not only to the above-described first embodiment but also to any of the other second to seventh embodiments.
  • a stand-alone power source such as solar power or wind power, it is possible to reduce running costs and realize environment-friendly lighting.
  • the volume 340 shown in the eighth embodiment is provided in another embodiment as necessary.
  • the LED 362 may be switched on / off using an optical sensor instead of the switch 374. For example, if the detection result of the amount of sunlight incident by the light sensor is greater than a predetermined value (such as daytime on a clear day), the LED362 is turned off and the amount of incident light is less than the predetermined value. When it is cloudy (rainy or rainy), turn on the power to the LED362.
  • a predetermined value such as daytime on a clear day
  • the second light emitting unit 530 is provided only on one end side of the long first light emitting unit 506, and the force used for the baton 500 is the long first
  • a substantially spherical light emitting part may be provided at both ends of the light emitting part 506, or a substantially spherical light emitting part is provided at the end of the light emitting device of the first, second, fifth, sixth, and seventh embodiments.
  • the substantially conical recess 404 is provided in the tenth embodiment, this is also an example, and the shape of the recess may be a substantially pyramid shape.
  • the light emitting device of the present invention has various inspection lighting, indoor / outdoor lighting, guide light, indicator light, non-lighting. It can be applied to various devices and devices in general that include a batons or light emitting devices that are used only as lighting such as ordinary lights.
  • light having a light source is irradiated onto a transparent body having a translucency and having a curved surface portion having a substantially circular arc shape or a substantially circular cross section, and the lens effect by the curved surface portion of the transparent body is utilized.
  • the light since the light is refracted (diverged), it can be applied to light emitting devices having various shapes and dimensions.
  • it is suitable for a light-emitting device used for a light-emitting material that requires uniform and sufficient brightness.

Abstract

 利用目的に応じた十分な明るさで全体を均一に発光させることができ、温度上昇抑制及び消費電力の削減を図るとともに、全体の形状・サイズ変更にも容易に対応する。  発光装置10は、断面略円形の棒状の透明体30,該透明体30の外面に取り付けられ、その外面を把持するライトカバー12,該ライトカバー12内に設けられており、前記透明体30に光を導入する複数のLED22により構成されている。前記LED22は、前記透明体30の表面と所定の間隔Iを保つように配置される。前記LED22が発光すると、その光は、該LED22と透明体30の間に介在する空気層により、多方向から透明体30内に入射し、該透明体30のレンズ効果により屈折・発散され、ライトカバー12の開放部14から外部に向けて照射される。この様子を外部から見ると、透明体30全体が均一に明るく発光して見える。

Description

明 細 書
発光装置及びそれを利用した発光物
技術分野
[0001] 本発明は、発光装置及びそれを利用した発光物に関し、更に具体的には、透明体 に光を導入するようにした発光装置及びそれを利用した発光物の明るさと発光の均 一性の改良に関するものである。
背景技術
[0002] 家庭や事務所,病院,その他の施設などにおいて使用される蛍光灯などの照明器 具には、光源の背後ないし側方に反射部材が設けられている。光源 (蛍光ランプや 白熱灯)からの光線は、前記反射部材に一旦当てて所望の照明方向へ反射させら れることにより、照明器具の明るさを高める働きをするとともに、反射部材の広い面か ら散乱する柔らかな光を提供する。従来、蛍光灯等の照明器具反射部材としては、 酸ィ匕チタンなどの白色顔料を含んだ塗料が使用されているが、これら反射部材に照 射された可視光線のエネルギーの吸収率が高く(14〜17%程度)、その分、照明効 率が低くなるという問題がある。また、反射部材を用いることから取付構造なども複雑 化する。一方、近年では、消費電力や照明効率に着目し、光源として LED (発光ダイ オード)を利用した照明器具なども多数提案されている、例えば、下記特許文献 1〖こ は、数少ない発光ダイオードによって、比較的均一に照射面を照射することができる 照明装置が開示されている。
特許文献 1 :特開 2003— 77312公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] し力しながら、一般的に、 LEDを使用した照明器具では、白熱球などと比べて光量 が不足する傾向にあり、照明器具の設置場所や利用場所によっては、目的に応じた 十分な明るさを得ることができない場合がある。特に、単一の LEDを使用した照明器 具では、器具の形状がライン状 (直線状)である場合は、一般に、光源に近い部分は 明るぐ遠い部分になるほど暗くなり、器具全体として照射する明るさにムラがでる傾 向が強い。このため、上述した特許文献 1においても、一方向に複数の発光ダイォー ドを配置するとともに、反射手段 (反射部材)を備える構成となっている。
[0004] ところが、前記特許文献 1に示すような一般的な砲弾型 LEDを使用する場合、長手 方向に光の帯を作ろうとすると、個々の LEDの間隔をおかずに配置し、ある程度の 照射距離 (例えば、約 300mm程度)を保たなければならない。これは、前記 LEDが あくまでも光の点でしかないからである。従って、上述した技術で十分な明るさで光の 帯を作ろうとすると、更に多数の LEDが必要になることから、消費電力の削減を図る ことができず、サイズやコストの面でも不都合が生じる。これは、例えば、リング状など の他の形状であっても同様である。また、多数の LEDを使い続けると、白熱球や蛍光 灯と比べれば温度上昇の度合いは低いものの、ある程度の温度上昇を免れることは できない。
[0005] 本発明は、以上の点に着目したもので、その目的は、利用目的に応じた十分な明 るさで全体を均一に発光させることができ、温度上昇抑制及び消費電力の削減も図 るとともに、全体の形状 'サイズ変更にも容易に対応することができる発光装置及びそ れを利用した発光物を提供することである。
課題を解決するための手段
[0006] 前記目的を達成するため、本発明の発光装置は、透光性を有し、断面略円弧状な いし略円形の曲面部を有する透明体,前記曲面部に対して、前記透明体を介して外 部力 光を照射するとともに、前記透明体の表面と非密着状態ないし所定の間隔を 保つように近接配置された少なくとも一つ以上の光源,前記透明体の外面に取り付 けられるとともに、前記光源が内側に設けられたカバー手段,を備えたことを特徴とす る。
[0007] 他の発明の発光装置は、透光性を有する略球状の透明体,該透明体の外周面に 非密着状態ないし所定の間隔を保つように近接配置されており、前記透明体に対し て外部力 光を照射する少なくとも一つ以上の光源,前記透明体の外面に設けられ ており、前記光源を収納する筒部,を備えたことを特徴とする。
[0008] 更に他の発明の発光装置は、透光性を有する略半球状の透明体,該透明体の平 面部に対して所定の間隔を保つように近接配置されており、前記透明体に対して外 部から光を照射する少なくとも一つ以上の光源,前記透明体の平面部の縁に設けら れており、前記光源を収納する筒部,を備えたことを特徴とする。
[0009] 本発明の発光物は、請求項 1〜23のいずれかに記載の発光装置を利用したことを 特徴とする。本発明の前記及び他の目的,特徴,利点は、以下の詳細な説明及び添 付図面から明瞭になろう。
発明の効果
[0010] 本発明は、透光性を有し、断面略円弧状ないし略円形の曲面部を有する透明体に 対して光源力 光を導入する発光装置において、前記曲面部によるレンズ効果を利 用することとした。このため、利用目的に応じた十分な明るさで透明体全体を均一に 発光させるとともに、形状や寸法の変更にも容易に対応することができる。また、前記 光源として LEDを用いることで消費電力の削減を図るとともに、必要に応じて、放熱 を行うことで、温度上昇を抑制できると 、う効果がある。
図面の簡単な説明
[0011] [図 1]図 1は、本発明の実施例 1を示す図であり、(A)は外観を示す斜視図,(B)は分解 斜視図,(C)は前記 (A)を # 1— # 1線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。
[図 2]図 2は、前記実施例 1の回路図である。
[図 3]図 3は、本発明の実施例 2を示す図であり、(A)は主要断面図,(B)は変形例の 主要断面図,(C)は他の変形例を示す斜視図である。
[図 4]図 4は、本発明の実施例 3を示す図であり、(A)は外観を示す平面図,(B)は前記 (A)を # 4一 # 4線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。
[図 5]図 5は、前記実施例 3から透明体を外したときの構造を示す斜視図である。
[図 6]図 6は、本発明の実施例 4を示す斜視図である。
[図 7]図 7は、本発明の実施例 5を示す図であり、(A)は分解斜視図,(B)は前記 (A)を # 7— # 7線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,(C)は光の照射範囲を示す模 式図である。
[図 8]図 8は、前記実施例 5の透明体の径と光の照射範囲の一例を示す断面図及び 模式図である。
[図 9]図 9は、本発明の実施例 6を示す図であり、(A)は主要断面図,(B)は分解斜視 図,(C)は回路図,(D)は変形例を示す主要断面図である。
[図 10]図 10は、本発明の実施例 7を示す図であり、(A)は主要断面図,(B)は分解斜 視図,(C)は変形例を示す主要断面図である。
[図 11]図 11は、本発明の実施例 8を示す図であり、(A)は外観を示す斜視図,(B)は 前記 (A)を # 11A— # 11A線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,(C)は前記 (B) を # 11B— # 11B線に沿って切断し矢印方向に見たときの光源の配置を示す平面 図,(D)は本実施例の回路図,(E)は本実施例の変形例を示す斜視図である。
[図 12]図 12は、本発明の実施例 9及びその変形例を示す主要断面図である。
[図 13]図 13は、本発明の実施例 10を示す図であり、(A)及び (B)は主要断面図, (C) は透明体を示す斜視図,(D)は変形例を示す外観斜視図である。
[図 14]図 14は、本発明の実施例 11を示す図であり、(A)は外観斜視図,(B)は主要断 面図である。
[図 15]図 15は、本発明の実施例 12を示す図であり、(A)は外観を示す斜視図,(B)は 前記 (A)を # 15— # 15線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。
符号の説明
10 :発光装置
11 :端部カバー
12 :ライトカバー
14 :開放部
16 :底面
18 :基板
20A, 20B :電極パターン
22: LED (発光ダイオード)
24, 26 :リード線
30 :透明体
32 :電源
34 :スィッチ
36 : LEDボード :基板
: LED
A, 39B:電極パタ, 40A, 40B:発光装置: :透明体
: :導入部
: :ライトカバー
: :底面
: :縁
: :基板
: : LED
: :導熱シート
: :放熱フィン
: :散乱部
: :発光装置
: :固定板
: :ライトカバー
: :底面
: :収納部
: :透明体
A, 80B:LED A, 82 :発光咅A, 84B:マーク, 88:リード線
:導熱シート
:発光装置
:ライトカバー
A:底面 94B:側面
96:透明体
98, 100:キャップ
102A, 102B:LED 104 A, 104B:発光部 106A, 106B:マーク 110, 112:リード線
150:発光装置
152:ライトカバー
153, 154:側面
156:底面
158:開放部
160, 162:透明体
164, 166:照射範囲 200, 200A:発光装置 202:透明体
203:散乱部
204A, 204B:斜面
206:底面
208:ライトカバー
21 OA, 210B:斜面
212:溝
214:ライトバー
216:基板
218A, 218B:電極パターン 220: LED
222, 224:リード線
226:スィッチ 228:電源
230, 230A:発光装置
232:透明体
234:散乱部
236:入射部
240:ライトカバー
242 A, 242B:曲面
244:溝
300:発光装置
312:透明体
314:筒部
316:導入部
318:口金
320:基板
322A, 322B:電極パターン
324, 326: LED (発光ダイォ
324A, 326 A:発光部
324B, 326B:マーク
334, 336, 342, 344:リード
338:電源
339:スィッチ
340:ボリューム (抵抗)
346:散乱部
350:発光装置
352, 352A:透明体
354:筒部
356:収納部
358:導入部 360:基板
362 : LED
364 :発光部
366, 368, 379 :リード線
370 :口金
372 引出部
374 スィッチ
376電源
380太陽電池パネル
384, 386 :電極層
388, 390, 394 :リード線
392蓄電池
396散乱部
400発光装置
402透明体
404窪み
406斜面
408筒部
410笠
420 口金
450発光装置
452透明体
454平面部
456筒部
460受け部
500警棒
502グリップ
504本体 506:第 1の発光部
510:筒
512:透明体
514:散乱部
516:透明窓
518:LED
520:基部
522, 524, 546, 548, 550:リード線
526:スィッチ
528:電池
530:第 2の発光部
532:透明体
534:筒部
536:収納部
538:導入部
540:アタッチメント
542: LED
544:発光部
発明を実施するための最良の形態
[0013] この発明には数多くの実施形態が有り得るが、ここでは適切な数の実施例を示し、 詳細に説明する。
実施例 1
[0014] 最初に、図 1及び図 2を参照しながら、本発明の実施例 1を説明する。図 1(A)は、本 実施例の外観を示す斜視図,(B)は分解斜視図,(C)は前記 (A)を #1— #1線に沿つ て切断し、矢印方向に見た断面図である。図 2は、本実施例の回路図である。本実施 例は、本発明の発光装置を、各種用途に用いられるライン状の照明器具に適用した ものである。発光装置 10は、断面略コ字状のライトカバー 12内に、光源である LED2 2と、該 LED22に対して近接配置される断面略円形の棒状の透明体 30が収納され た構成となっている。前記透明体 30の両端には、必要に応じて、端部カバー 11が設 けられる。前記ライトカバー 12は、図 1(B)及び (C)に示すように、開放部 14の先端が 若干すぼまった断面略コ字形状となっており、開放部 14を若干外側に押し広げるこ とができるような材料 (例えば、アルミニウム板やプラスチック板など)で形成されて ヽ る。
[0015] 前記 LED22は、前記ライトカバー 12の底面 16と略同一形状のフレキシブルな基 板 18上に平行に形成された電極パターン 20A, 20B上に跨るように複数配置されて おり、前記電極パターン 20A, 20Bの端部には、それぞれリード線 24, 26が接続さ れている。前記電極パターン 20A, 20Bとしては、例えば、銅が用いられ、あらかじめ 前記基板 18に印刷されている。このような電極パターン 20A, 20B上に設けられる L ED22の数は任意である力 本実施例では、 10個の LED22が等間隔で配置されて いる。また、前記透明体 30は、前記ライトカバー 12と略同一ないし若干短い長さに形 成されており、その直径は、ライトカバー 12の底面 16の幅と略同一に設定されている 。前記透明体 30としては、例えば、アクリル榭脂からなる透光性の透明な棒状体が利 用される。なお、前記透明体 30の直径は、例えば、 5mm〜20mm程度である。
[0016] 以上の各部は、まず、基板 18上に形成された平行な電極パターン 20A, 20Bに跨 るように、 LED22を配置し、該 LED22の図示しない端子と電極パターン 20A及び 2 OBを接続する。そして、電極パターン 20A, 20Bの端部に、それぞれリード線 24, 2 6を適宜手段で接続する。次に、このようにして LED22を設けた基板 18を、ライト力 バー 12の底面 16に貼り付け、更にその上力も前記透明体 30を、開放部 14から嵌め 込み、前記 LED22の表面との間に所定の間隔 Iが空くように近接させる。前記間隔 I は、例えば、 1. 5mm〜2. Omm程度とするとよい。このとき、透明体 30の直径は、開 放部 14の幅よりも若干大きく設定されているため、開放部 14を押し広げることになる 。すると、開放部 14が内側に戻る力により、透明体 30がライトカバー 12に固定される
[0017] LED22と接続したうちの一方のリード線 24は、図 2(A)の回路図に示すように、ライ トカバー 12の外部に設けられた電源 32の一方の端子に接続され、更に、電源 32の 他方の端子に接続されたリード線は、スィッチ 34を介して、前記 LED22と接続した 他方のリード線 26に接続されている。すなわち、並列接続された 10個の LED22に、 スィッチ 34を介して電源 32が接続された構成となっており、前記スィッチ 34の ONZ OFFの切り替えにより、 LED22の点灯及び消灯を切り替えることができる。あるいは 、前記電極パターン 20A, 20Bそれぞれの両端を接続して、電極パターン 20A及び 20Bのリングを形成し、それらの間に、 LED22,電源 32,スィッチ 34を設けるように してもよい。このような状態は、例えば、図 2(B)に示す回路図で表わすことができる。 なお、図 2(B)で並列接続した LED22の両端側にある電源 32及びスィッチ 34は、同 一のものである。
[0018] 更に、一つの LED22を単に接続するのではなぐ図 2(C)に示すように、基板 37上 の電極パターン 39A及び 39Bに跨るように配置された複数(図示の例では 5個)の L ED38からなる LEDボード 36を、複数並列接続するようにしてもよい。あるいは、図 2( D)に示すように、基板 37上の電極パターン 39A及び 39Bを跨るように複数の LED3 8が並列配置された LEDボード 36を複数用意する。そして、該 LEDボード 36の一方 の電極パターン(例えば電極パターン 39B)と、隣接する LEDボード 36の他方の電 極パターン (例えば、電極パターン 39A)を接続して、複数の LEDボード 36を直列接 続するようにしてもよい。なお、前記図 2(C)及び (D)に示す例の場合はいずれも、 LE Dボード 36中のいずれかの LED38が点灯不良であったとしても、残りの LED38が 点灯を続けるため、光量不足が目立たないという効果がある。更に、図 2(E)に示す例 のように、前記 LEDボード 36の電極パターン 39A及び 39Bを、一つの LED38毎に 交互に切断し、一つの LEDボード 36上で複数の LED38を直列的に接続するように してもよい。もちろん、このような LEDボード 36を、図に点線で示すように、複数並列 接続するようにしてもよ ヽ。
[0019] 次に、本実施例の作用を説明する。図 1に示すように、発光装置 10は、開放部 14 が照射側を向くようにして、任意の位置に設置される。あるいは、特定の場所に固定 せずに、移動式としてもよい。前記スィッチ 34を ONにして、電源 32からライトカバー 12内に設けられた LED22に電気を供給して通電し、 LED22を点灯させ、透明体 3 0へ向けて光を照射する。 LED22から照射された光は、透明体 30との間に介在する 空気層により、多方向から前記透明体 30内へ入射し、更に、断面略円形の透明体 3 0によるレンズ効果で屈折'発散され、ライトカバー 12の開放部 14から外部に向けて 照射される。なお、光の照射範囲は、前記開放部 14の形状によって決定される。この ような状態の発光装置 10を外部力も見ると、透明体 30が長さ方向に均一に明るく発 光しており、光の帯が形成されているように見える。
[0020] このように、実施例 1によれば、次のような効果がある。
(1)長尺の透明体 30の外面に取り付けられるライトカバー 12の内側に、前記透明体 3 0の表面と所定の間隔 Iを保つように光源である LED22を長手方向に沿って複数配 置し、該 LED22から前記透明体 30へ向けて光を導入することとした。このため、透 明体 30と LED22間に介在する空気層と、前記透明体 30のレンズ効果により、利用 目的に応じた十分な明るさで透明体 30全体を長手方向に均一に発光させることがで きる。
(2) LED22を光源として用いることとしたので、高い照明効率を維持しなから消費電 力を削減し、ランニングコストの低減を図ることができる。また、白熱灯や蛍光ランプを 利用した場合と比べて温度上昇を抑制することができる。
(3)スィッチ 34を設けることとしたので、照明の必要がない場合には、前記スィッチ 34 を OFFにすることにより、 LED22からの光の照射を停止させて無駄な照明を省くこと ができる。
実施例 2
[0021] 次に、図 3を参照しながら、本発明の実施例 2を説明する。図 3(A)は、本実施例の 主要断面図,図 3(B)は本実施例の変形例の主要断面図,図 3(C)は他の変形例の斜 視図である。本実施例も、前記実施例 1と同様に、長尺の透明体を用いた例であるが 、より積極的に放熱を行うことによって、高い温度上昇抑制効果を得ることができるも のである。まず、図 3(A)に示す発光装置 40は、断面略コ字状のライトカバー 50内に 、光源である LED60と、該 LED60が複数設けられた基板 56が収納されており、該ラ イトカバー 50の側面上端の縁 54が、断面略円形の棒状の透明体 42の外周面に接 触するように取り付けられた構造となっている。なお、前記基板 56上の電極パターン や LED60の配置は、前記実施例 1と同様である。前記実施例 1では、ライトカバーか ら露出する透明体の表面が全体の半分以下であつたのに対して、本実施例では、ラ イトカバー 50から露出する部分のほうが多くなつて 、る。前記ライトカバー 50としては 、例えば、放熱性の高いアルミニウム板が用いられる。
[0022] また、本実施例では、前記 LED60が配置された基板 56と、ライトカバー 50の底面 52の間には、導熱性を有する導熱シート 62が設けられている。該導熱シート 62とし ては、例えば、グラフアイトシートなどが利用される力 他の公知の各種の導熱性を有 するシートを利用してよい。更に、本実施例では、前記ライトカバー 50の外側底面に 、放熱用のフィン 64が複数設けられている。
[0023] 本実施例の作用は、発光に関しては基本的には、上述した実施例 1と同様である 力 LED60の点灯により生じた熱は、基板 56を介して導熱シート 62に導熱され、放 熱性を有するライトカバー 50へ導かれる。該ライトカバー 50へ導かれた熱は、外部に 放熱されるが、その際に、放熱フィン 64によって放熱が促進される。このように、本実 施例によれば、上述した実施例 1の効果に加え、積極的な放熱により良好な温度上 昇抑制効果が得られる。
[0024] 次に、実施例の変形例を説明する。まず、図 3(B)に示す発光装置 40Aは、透明体 42の表面であって、前記ライトカバー 50から露出する部分,すなわち、光の射出部 分がつや消し状の散乱部 66となっており、ライトカバー 50の内側に相当する表面部 分,すなわち光の導入部 44のみが透明となっている。前記散乱部 66は、光を反射 するように白色顔料を含む塗料を、前記透明体 42の表面に、例えば、蒸着や塗布な どの方法で形成した膜である。このような構成とすると、 LED60から照射された光は 、前記透明体 42によるレンズ効果で屈折'発散されて外部へ向けて射出される際に 、表面に形成されたつや消し状の散乱部 66により、多方向に効率よく散乱ほ L反射) されるため、特に、発光の均一性を高めることが可能になる。
[0025] 図 3(C)に示す発光装置 40Bは、透明体 42の外面に、前記ライトカバー 50を 3箇所 設けた例である。このような構成とすると、明るさを増すことができる。もちろん、図 3(B) に示す例のように、ライトカバー 50で覆われていない部分の表面に、つや消し状の 散乱部を形成するようにしてもょ ヽ。
実施例 3
[0026] 次に、図 4及び図 5を参照しながら、本発明の実施例 3について説明する。上述した 実施例 1及び 2は、ライン状の透明体を利用したものである力 本実施例は、透明体 をリング状としたものである。図 4(A)は、本実施例の外観を示す平面図,図 4(B)は、 前記 (A)を # 4 # 4線に沿って切断し矢印方向に見た断面図である。図 5は、本実 施例から透明体を外したときの構造を示す斜視図である。
[0027] 本実施例の発光装置 70は、任意の場所に設置されるリング状 (環状)の照明器具 であって、発光する透明体 78と、その背面に設けられた固定板 72,前記透明体 78 の外周面を把持するとともに前記固定板 72に取り付けられる複数のライトカバー (な いし把持部) 74,該ライトカバー 74のそれぞれの内側に設けられており、前記透明体 78に外部力も光を照射する光源である LED80A, 80Bにより構成されている。前記 透明体 78は、図 4(B)に示すように、断面略円形であって、上述した実施例と同様に、 例えば、アクリル榭脂などの透光性の材料により形成される。また、前記固定板 72は 、前記透明体 78によって形成されるリングの外形よりも若干大きい円盤状であって、 例えば、ステンレスやアルミニウムなどにより形成される。なお、前記固定板 72は、必 要に応じて設ければよい。
[0028] 前記ライトカバー 74は、断面略コ字状であって、その底面 76には上述した LED80 A, 80Bが設けられており、前記底面 76と両側面の間の収納部 77には、前記透明体 78が挟み込み固定される。すなわち、ライトカバー 74は、透明体 78の外周面を把持 する。このようなライトカバー 74は、例えば、ステンレスやアルミニウムなどにより構成 される。なお、図示の例では、ライトカバー 74は、略等間隔で固定板 72の縁側に 8箇 所設けられているが、透明体 78を把持しておくことさえできればよぐその数は必要 に応じて適宜増減してよい。このような発光装置 70は、前記固定板 72の裏面などを 任意の手段で所望の場所に取り付けることにより照明器具として利用可能である。
[0029] 前記ライトカバー 74の底面 76に設けられる LED80A, 80Bは、それぞれが長方形 となっており、 2つ並べた状態で前記底面 76に固定されている。これら LED80A, 8 OBの表面には、発光部 82A, 82Bが設けられており、それを覆う榭脂モールドなど は設けられていない。また、 LED80A, 80Bには、電極の極性を示すマーク 84A, 8 4Bが設けられている。例えば、マーク 84Aや 84Bが設けられた側の底面の端子がァ ノードを示すという具合である。これにより、マーク 84A, 84Bが固定板 72の中心側と なるように全ての LED80A, 80Bの向きを揃えて配置すると、複数のライトカバー 74 に設けられた LED80A及び 80Bのアノード端子全てをリード線 88に接続し、同じく 反対側の力ソード端子をリード線 86に接続することが可能となる。これらリード線 86, 88には、図示しない電源が接続され、必要に応じて通電の ONZOFFを切り替える ためのスィッチが設けられる。
[0030] なお、本実施例においても、ライトカバー 74の底面 76と、 LED80A及び 80Bとの 間に、上述した実施例 2と同様に、図 5に示す点線で示す導熱シート 89を設け、更に 、前記固定板 72をアルミニウムなどの放熱性の高い材質を用いて構成することにより 、 LED80A及び 80Bからの発熱を、ライトカバー 74を介して固定板 72から放熱する ようにしてもよい。
[0031] 以上のような構成のライトカバー 74には、前記 LED80A, 80Bの発光部 82A, 82 Bが直接前記透明体 78の外周面に接しないように、所定の間隔 Iをおいて前記透明 体 78が取り付けられる。取り付け方としては、ライトカバー 74の側面のパネの力を利 用したものであってもよいし、ライトカバー 74の内側に突出する突出片などを設け、 透明体 78が LED80, 80Bに接触するのを防ぐような構造としてもよい。なお、前記 発光部 82A, 82Bと透明体 78との間隔 Iは、例えば、 1. 5〜2. Omm程度が好ましい 力 発光装置 70の大きさや透明体 78の直径などに応じて適宜変更してよい。
[0032] 次に、本実施例の作用を説明する。図示しないスィッチを ONにして、電源力もの通 電を開始し、 LED80A, 80Bを点灯する。すると、これら LED80A及び 80Bから発 せられた光は、透明体 78の内部に入射する力 前記発光部 82A, 82Bと透明体 78 の間に空気層が介在しているため、発光部が直接榭脂モールドなどで覆われた形態 の LEDを利用した場合と比べ、光が透明体 78へ多方向力も入射する。透明体 78に 入射した光は、透明体 78内で反射され表面力も外部に向けて射出される。このとき、 透明体 78が断面略円形となっているため、その表面がレンズの役割を果たし、該レ ンズによって光が屈折'発散されて、外部に射出される。
[0033] このように、実施例 3によれば、リング状の透明体 78を利用しても、該透明体 78の 断面形状によるレンズ効果を生力して明るさを増すことができる。また、上述した実施 例 1及び 2に比べて、光が外部へ向けて広い角度で射出するため、広範囲の照射に 好適である。更に、固定板 72の表面を反射効率のよい材料で形成すれば、透明体 7 8から射出される光のうち、固定板 72側へ向かった光が、該固定板 72によって反射 されるため、 LED80A, 80B力もの光を無駄なく照射側へ向けることができる。
実施例 4
[0034] 次に、図 6を参照して、本発明の実施例 4について説明する。上述した実施例 1及 び 2は、透明体としてライン状の長尺体を利用したものである力 本実施例は、その 長さを短くしたものである。本実施例の発光装置 90は、断面略コ字状のライトカバー 92と、該ライトカバー 92の底面 94Aに設けられた一組の LED102A及び 102B,前 記ライトカバー 92の両側面 94Bに外周面が把持された透明体 96により構成されてい る。前記透明体 96の両端には、キャップ 98, 100が設けられる。
[0035] 更に、前記 LED102A, 102Bには、表面に発光部 104A, 104Bとマーク 106A, 106Bが設けられている。上述した実施例 3と同様に、マーク 104A, 104Bは、 LED 102A, 102Bの電極の極性を示すもので、例えば、アノード側にマーク 106A, 106 Bが設けられる。このような LED102A, 102Bの図示しない端子には、リード線 110, 112が接続され、キャップ 98側力も外部に引き出される。そして、前記マーク 106A, 106Bが示す極性に応じて、これらリード線 110, 112を介して LED102A, 102Bに 通電される。なお、本実施例においても、透明体 96は、発光部 104A, 104Bに密着 しないように所定の間隔をおいて取り付けられる。もちろん、ライトカバー 92を放熱性 の材質により形成し、該ライトカバー 92と LED102A, 102Bの間に図示しない導熱 シートを設けて放熱を図るようにしてもよい。本実施例の作用及び効果は、基本的に は上述した実施例 1と同様であるが、本実施例は、比較的小型の照明器具,例えば 、自動車の室内灯などに好適である。
実施例 5
[0036] 次に、図 7及び図 8を参照して、本発明の実施例 5について説明する。なお、上述し た実施例 1と同一または対応する構成要素には、同一の符号を用いることとする。図 7(A)は、本実施例の分解斜視図,図 7(B)は、前記 (A)を組み立てた状態で # 7— # 7 線に沿って切断し矢印方向に見た断面図,図 7(C)は光の照射範囲を示す模式図で ある。本実施例は、上述した実施例 1及び 2と同様に、ライン状の長尺の透明体を用 いた例であるが、透明体を 2本用いることによって、光の照射範囲の拡大や調節を図 ることが可能な構成となっている。図 7(A)に示す発光装置 150は、段差を設けたライ トカバー 152内に、光源である LED22が複数設けられた基板 18と、該 LED22に対 して非密着状態となるように近接配置される略棒状の透明体 160と、該透明体 160に 接触する他の棒状の透明体 162が収納された構成となっている。前記ライトカバー 1 52の段差は、下段が透明体 160を保持し、上段が透明体 162を保持できる寸法に 予め設定されている。このようなライトカバー 152は、例えば、アルミニウム材の引き抜 きなどによって形成される。また、前記 LED22は、上述した実施例 1と同様に、基板 1 8上に複数配置されており、ライトカバー 152の底面 156に固定される。なお、基板 1 8上の電極パターン 20A及び 20Bや LED22の配置は、前記実施例 1と同様である。
[0037] 前記透明体 160は、例えば、ライトカバー 152の下段の一対の側面 153によって挟 み込むことでライトカバー 152に固定され、他方の透明体 162は、例えば、ライトカバ 一 152の板パネ状の側面 154に挟まれるようにしてライトカバー 152内に固定される 。また、前記透明体 160及び 162は、いずれも断面略円形となっており、本実施例で は、 LED22側に配置される透明体 160のほうが、ライトカバー 152の開放部 158側 に配置される透明体 162よりも径カ S小さくなるように設定されている。一例を示すと、 透明体 160の径が 5mmのときに、外側の透明体 162の径を 7〜10mm程度にすると いう具合である。
[0038] 前記実施例 1で説明したように、長尺の透明体を用いることにより、光の帯を形成す ることが可能である力 本実施例のように 2つの透明体を利用することにより、前記光 の帯の幅を、長手方向全体にわたって均一に広げることができる。例えば、透明体 1 60のみを用いた場合、図 7(C)に示す照射範囲 164のように、光の帯は、両端側で幅 が狭くなつた形状となっている。これに対して、本実施例のように透明体 162も併用 すると、 LED22側の透明体 160を通過した光力 更に外側の透明体 162を通過す ることによって発散される。このため、外部に射出される光の幅が増幅し、図 7(C)に照 射範囲 166で示すように、両端でほぼ均一な幅 Wを有した光の帯を形成することが できる。
[0039] なお、前記光の帯の幅 Wは、透明体 162の径を変更することにより調節が可能であ る。図 8は、透明体 160及び 162の径と光の照射範囲の一例を示す断面図及び平面 図である。まず、図 8(A-1)に示すように、透明体 160の径を 5mm,透明体 162の径 を 6mmとすると、光の帯の幅 W1は図 8(A- 2)のようになる。これに対して、図 8(B- 1)に 示すように、透明体 160の径が 5mmのときに、透明体 162の径を 10mmとすると、図 8(B- 2)に示すように、光の帯の幅 W2は、前記 W1よりも狭くなる。これは、透明体 160 に対して透明体 162の径がやや大きい程度の場合は、光が発散するように透明体 1 62が作用し、透明体 160に対して透明体 162の径が倍程度に大きい場合は、光を 収束するように作用するためであると考えられる。
[0040] 本実施例の作用は、発光に関しては基本的には、上述した実施例 1と同様である 1S ライトカバー 152内に 2つの透明体 160及び 162を設け、光の射出側の透明体 1 62の径を、 LED22側の透明体 160よりも大きく設定することとしたので、照射される 光の帯の幅 Wを長手方向全体で均一にすることができる。このため、各種検査用装 置などの用途に適用できる。なお、本実施例においても、上述した実施例 2と同様に 、カバー 152の底面 156と基板 18の間に導熱シートを設けたり、カバー 152の外側 に放熱フィンを設けたりして、カバー 152からの放熱を促進するような構成としてもよ い。
実施例 6
[0041] 次に、図 9を参照しながら、本発明の実施例 6を説明する。上述した実施例 1〜5は いずれも、透明体が断面略円形であつたが、本実施例は、略円弧状の断面形状を有 する長尺の透明体を利用した例である。図 9(A)は本実施例の主要断面図,図 9(B)は 本実施例の構成を示す分解斜視図,図 9(C)は回路図,図 9(D)は変形例の主要断面 図である。なお、前記図 9(B)を # 9— # 9線に沿って切断し矢印方向に見た断面が、 図 9(A)に相当する。本実施例の発光装置 200は、透光性を有する透明体 202と、表 面に拡散処理が施された散乱体であるライトカバー 208と、これらの間に収納される ライトバー 214により構成されて 、る。
[0042] 前記透明体 202は、断面略扇状の長尺体であって、略弧状の部分から外部に向け て光が射出するようになっている。該透明体 202としては、例えば、透明のアクリル榭 脂が用いられ、引き抜きなどの適宜手法で形成される。一方、ライトカバー 208は、前 記透明体 202の射出側以外の表面を覆うような形状に形成されており、一対の斜面 210Aと 210Bで形成される谷間の底面には、前記ライトバー 214を設置するための 溝 212が、長手方向に沿って形成されている。前記ライトカバー 208としては、例え ば、榭脂ゃガラス等が用いられ、材料に適した手法により形成される。そして、例えば 、榭脂ゃガラスの成形品の表面に、前記表面処理を実現するためのシートなどを取り 付けるようにすることにより、前記ライトカバー 208が形成される。なお、前記溝 212は 、透明体 202とライトカバー 208のそれぞれの斜面 204A及び 210Aと、斜面 204B 及び 210Bを合わせたときに、透明体 202の底面 206とライトバー 214が接触せず、 所定の間隔を保つことができる深さとなるように予め設定されている。また、前記透明 体 202とライトカバー 208の長さは略同一である。
[0043] 次に、ライトバー 214について説明する。ライトバー 214は、前記溝 212の底面に取 り付けられた状態で、前記透明体 202内に光を導入するものであって、前記溝 212 に沿って収納可能な基板 216と、該基板 216上に平行に形成された電極パターン2 18 A及び 218Bと、該電極パターン 218A及び 218Bに跨るように複数配置された L ED220により構成されている。前記電極パターン 218A及び 218Bとしては、例えば 、銅が用いられ、予め基板 216に印刷されており、その端部には、それぞれリード線 2 22, 224が接続されている。このような電極パターン 218A及び 218B上に設けられ る LED220の数は任意である力 本実施例では、 3個の LED220が等間隔で配置さ れている。以上の各部は、まず、基板 216上に形成された平行な電極パターン 218 A, 218Bに跨るように LED220を配置し、該 LED220の図示しない端子と電極パタ ーン 218A及び 218Bを接続する。そして、電極 218A, 218Bの端部に、それぞれリ ード線 222, 224を適宜手段で接続する。次に、このようにして LED220を設けた基 板 216を、ライトカバー 208の溝 212の底面に貼り付け、更に、その上から、前記透 明体 202を、ライトカバー 208の開放部に嵌め込み、接着剤などの適宜手段によって 接着する。
[0044] LED220と接続した一方のリード線(例えば、リード線 224)は、電源 228の一方の 端子に接続され、他方のリード線 (例えば、リード線 222)は、スィッチ 226を介して、 前記電源 228の他方の端子に接続されている。すなわち、図 9(C)の回路図に示すよ うに、並列接続された 3個の LED220に、スィッチ 226を介して電源 228が接続され た構成となっており、前記スィッチ 226の ONZOFFの切り替えにより、 LED220の 点灯及び消灯を切り替えることができる。
[0045] 次に、本実施例の作用を説明する。まず、透明体 202の曲面部(断面略弧状の部 分)が照明する場所を向くようにして、発光装置 200が所望の場所に設置される。そ して、スィッチ 226を ONにして、電源 228力ら溝 212内に設けられた LED220に電 気を供給して通電し、 LED220を点灯させ、透明体 202に向けて光を照射する。 LE D220から透明体 202へ照射された光は、略弧状の断面形状を有する透明体 202の レンズ効果によって屈折 '発散され、一部は外部に射出し、他はライトカバー 208に 多方向から入射する。ライトカバー 208に入射した光は、該ライトカバー 208の表面 により散乱するため、外部から発光装置 200を見ると、透明体 202全体が均一に明る く点灯していることが確認される。このように、本実施例によれば、透明体 202の曲面 形状及びつや消し状のライトカバー 208により、明るさのムラなく全体を均一に発光さ せることができる。なお、本実施例 6においても、前記実施例 1と同様に、図 9(D)に示 す発光装置 200Aのように、透明体 202の曲面部につや消し状の散乱部 203を設け るようにしてちょい。
実施例 7
[0046] 次に、図 10を参照して、本発明の実施例 7を説明する。本実施例 7は、上述した実 施例 6において、透明体の断面形状を略円形としたもの,すなわち、透明体を略円柱 状とした例である。図 10(A)は本実施例の主要断面図,図 10(B)は本実施例の構成 を示す分解斜視図,図 10(C)は本実施例の変形例を示す主要断面図である。なお、 前記図 10(B)を # 10— # 10線に沿って切断し、矢印方向に見た断面が、図 10(A)に 相当する。本実施例の発光装置 230は、透光性を有する透明体 232と、表面に拡散 処理が施された散乱体であるライトカバー 240と、これらの間に収納されるライトバー 214により構成されている。
[0047] 本実施例の基本的な構造は、前記実施例 6と同様であるが、本実施例の発光装置 230では、透明体 232が、断面略円形の長尺体であって、前記ライトカバー 240によ つて周囲が覆われて (支持されて)いない部分が光の射出側となっている。一方、前 記ライトカバー 240は、透明体 232の光の射出側以外の表面を覆うような形状に形成 されており、一対の曲面 242Aと 242Bで形成される谷間の底面には、前記ライトバー 214を設置するための溝 244が長手方向に沿って形成されている。前記透明体 232 は、前記一対の曲面 242A及び 242Bに嵌め込み、接着剤などの適宜手段で接着さ れる。なお、前記ライトバー 214の構成や電極引き出し構造,本実施例の作用'効果 は、上述した実施例 6と同様である。もちろん、図 10(C)に示す発光装置 230Aのよう に、ライトカバー 240で覆われていない透明体 232の表面部分に、つや消し状の散 乱部 234を形成するようにしてもょ 、。
実施例 8
[0048] 次に、図 11を参照しながら、本発明の実施例 8を説明する。本実施例は、本発明の 発光装置を、照明器具に適用した例である。図 11(A)は、本実施例の外観を示す斜 視図,(B)は前記 (A)を # 11A— # 11A線に沿って切断し、矢印方向に見た断面図, (C)は、前記 (B)を # 11B— # 11B線に沿って切断し、矢印方向に見た図で、光源 (L ED)の配置を示す図である。図 11(D)は、本実施例の回路図,図 11(E)は、本実施 例の変形例を示す図である。図 11に示すように、本実施例の発光装置 300は、発光 する透明体 312と、該透明体 312に光を照射する光源である LED (発光ダイオード) 324及び 326と、これら LED324及び 326力設けられるととちに、前記透明体 312に 取り付けられる基板 320と、前記透明体 312に取り付けられる口金 318により構成さ れている。前記発光装置 300は、前記口金 318を介して、任意の手段で壁や天井な どに取り付け固定される。また、前記 LED324及び 326〖こは、電源 338とスィッチ 33 9のほか、必要に応じて明るさを調節するためのボリューム (抵抗) 340が接続されて いる。
[0049] 前記透明体 312は、全体が略球状であって、図 11(B)の断面に示すように、断面略 円形となっている。また、表面の一部に、前記 LED324及び 326を収納するとともに 、前記基板 320が取り付けられる略円筒状の筒部 314が設けられている。該筒部 31 4は、前記透明体 312と一体に形成するようにしてもよいし、別々に形成したものを適 宜手段で固定するようにしてもよい。前記透明体 312及び筒部 314としては、例えば 、アクリル榭脂ゃガラスなどの透光性の材料が使用される。 [0050] また、前記筒部 314の縁には、上述した LED324及び 326を取り付けるための基 板 320が適宜手段によって固定されている。本実施例の場合は、図 11(C)に示すよう に、筒部 314の略円形の縁部に、略正方形の基板 320の四隅が固定される構造とな つている。前記基板 320の表面には、前記 LED324及び 326の底面に設けられた図 示しない端子を接続するための電極パターン 322A, 322Bが所定の間隔で略平行 に形成されている。なお、前記電極パターン 322Aや 322Bとしては、例えば、銅など が用いられ、予め基板 320に印刷されている。このような基板 320の表面に設けられ る LEDの数は任意である力 本実施例では、 2つの LED324及び 326が設けられて いる。該 LED324及び 326は、それぞれが略長方形となっている。また、これら LED 324及び 326の表面〖こは、発光部 324A及び 326Aが設けられており、それを覆う榭 脂モールドなどは設けられていない。また、 LED324及び 326には、電極の極性を 示すマーク 324B及び 326Bが設けられている。例えば、マーク 324Bや 326Bが設 けられた側の底面の端子がマイナスを示すという具合である。
[0051] そして、前記 LED324及び 326のプラス端子が前記電極パターン 322A上にくるよ うに配置して接続し、 LED324及び 326のマイナス端子が電極パターン 322B上にく るように配置して接続する。このような電極パターン 322A, 322Bの端部には、それ ぞれリード線 334, 336が接続される。一方のリード線 336は、電源 338の一方の端 子に接続され、電源 338の他方の端子に接続されたリード線 342は、ボリューム 340 の一方の端子に接続される。更に、前記ボリューム 340の他方の端子に接続されたリ ード線 344は、スィッチ 339を介して、前記電極パターン 322Aと接続したリード線 33 4に接続される。
[0052] すなわち、図 11(D)の回路図に示すように、並列接続された LED324及び 326に、 リード線 334, 336, 342, 344によって、スィッチ 339及びボリューム 340を介して電 源 338が接続された構成となっており、前記スィッチ 339の ONZOFFの切り替えに より、 LED324及び 326の点灯及び消灯を切り替えることができる。また、スィッチ 33 9を ONにした状態で、ボリューム 340を調節することにより明るさの調節も可能となる 。なお、ボリューム 340については、必要に応じて設けるようにすればよい。
[0053] 以上のような LED324及び 326が設けられた基板 320を、前記筒部 314の縁部に 適宜手段で固定することにより、前記 LED324及び 326が筒部 314内に収納される 。このような筒部 314には、上端が開放した口金 318が適宜手段によって固定され、 該口金 318の下端の開口からは、前記リード線 334及び 336が引き出される。前記 筒部 314と口金 318は、例えば、前記筒部 314の外周面に設けたネジ部と、口金 31 8の内周面上端側に形成されたネジ部 (いずれも図示せず)の螺合により、着脱可能 に固定される。なお、前記基板 320は、筒部 314に取り付けられた状態において、前 記 LED324及び 326が、透明体 312の導入部 316の表面に非密着状態ないし近接 した位置となるように固定される。
[0054] 次に、本実施例の作用を説明する。発光装置 300を、照明が必要な所望の場所に 適宜手段で設置する。そして、スィッチ 339を ONにして、電源 338から筒部 314内 に設けられた LED324及び 326に電気を供給して通電し、 LED324及び 326を点 灯させ、導入部 316から透明体 312へ向けて光を照射する。 LED324及び 326から 照射された光は、断面略円形の透明体 312によるレンズ効果で屈折'発散され、外 部に射出される。この様子を発光装置 300の外側からみると、透明体 312全体が均 一に明るく見える。なお、本実施例の発光装置 300によれば、レンズ効果を生かすこ とができるため、白熱球などと比べて、十分な明るさを得ることができる。
[0055] このように、実施例 8によれば、透光性を有する略球状の透明体 312の表面に設け た筒部 314の内側に、 LED324及び 326が光の導入部 316に非密着状態ないし近 接状態となるように配置することとした。このため、前記 LED324及び 326を発光させ ると、透明体 312の内側表面のレンズ効果で反射して透明体 312内部を屈折'発散 する光が、外部へ向けて射出されるため、全体が均一に発光するとともに、十分な明 るさを得ることができる。
[0056] 次に、図 11(E)を参照して、本実施例の変形例について説明する。図 11(E)に示す 例では、透明体 312の表面であって、前記筒部 314の内側を除く部分,すなわち、 導入部 316のみが透明のままとなっている。一方、前記導入部 316以外の表面部分 ,すなわち、筒部 314の外側に相当する表面部分は、つや消し状の散乱部 346とな つている。該散乱部 346は、光を反射するように白色顔料を含む塗料を、前記透明 体 312の表面に、例えば、蒸着や塗布などの方法で形成した膜である。前記白色顔 料としては、例えば、チタニウムホワイト (チタン白,酸ィ匕チタン)が用いられる力 シル バーホワイトやジンクホワイトなどの他の白色顔料であってもよい。このような構成とす ると、 LED324及び 326から照射された光は、前記透明体 312によるレンズ効果で 屈折'発散されて外部へ向けて射出される際に、表面に形成されたつや消し状の散 乱部 346により、多方向に効率よく散乱ほ L反射)されるため、特に、発光の均一性を 高めることが可能となる。
実施例 9
[0057] 次に、図 12を参照しながら本発明の実施例 9を説明する。図 12(A)は、本実施例の 主要断面図,図 12(B)は本実施例の変形例の主要断面図である。本実施例も前記 実施例 8と同様に、本発明の発光装置を照明器具に適用したものであり、基本的な 構造は同様であるが、電源として太陽電池を利用した例である。まず、図 12(A)に示 す発光装置 350について説明する。本実施例の発光装置 350は、発光する透明体 352と、該透明体 352に光を照射する LED362と、前記透明体 352が取り付けられ る口金 370により構成されるほ力、、スィッチ 374や、太陽電池パネル 380,蓄電池 39 2が接続されている。
[0058] 前記透明体 352は、図 12(A)に示すように、略球状の本体に、略円筒状の筒部 35 4が連続して形成された形状となっている。前記筒部 354の縁部には、前記 LED36 2が設けられた基板 360が適宜手段で接合される。すなわち、前記筒部 354の内側 の収納部 356に LED362が収納可能な構造となっている。なお、前記筒部 354の高 さは、収納部 356に収納された LED362が、前記透明体 352の表面の光の導入部 3 58に非密着状態な 、し近接する位置となるように予め設定されて 、る。このような透 明体 352は、本体と筒部 354を接合して形成するようにしてもよいし、本体をくり抜き 加工して一体物として形成するようにしてもよい。透明体 352としては、上述した実施 例 8と同様にアクリル榭脂ゃガラスなどの透光性の材料が使用される。
[0059] 前記筒部 354の縁部に接合される基板 360の略中央には、光源である LED362 が適宜手段で固定されている。該 LED362の表面には、発光部 364が設けられてお り、それを覆う榭脂モールドなどは設けられていない。また、 LED362の側面には図 示しない端子が設けられており、それぞれにリード線 366及び 368が接続されている 。リード線 366は、例えば、口金 370の側面上端付近から引き出されて、スィッチ 374 の一方の端子に接続され、他方のリード線 368は、口金 370内の蓄電池 392の一方 の端子に接続される。該蓄電池 392の他方の端子に接続されたリード線 394は、引 出部 372から引き出されて、スィッチ 374の他方の端子に接続される。
[0060] また、本例では、前記太陽電池パネル 380に光を入射させるため、前記基板 360 が透光性を有する透明板により形成されている。前記太陽電池パネル 380は、前記 基板 360を介して入射した太陽光のエネルギーを電気エネルギーに変換するもので 、 P型半導体板と N型半導体板の接合板の表裏両面に電気を取り出すための電極 層 384, 386力設けられた構成となっている。これら電極層 384, 386は、リード線 38 8, 390によって蓄電池 392に接続されており、太陽電池ノ^ ^ノレ 380力ら取り出され た電気エネルギー力 該蓄電池 392で化学エネルギーに変換されて蓄電され、必要 に応じて、再度電気エネルギーに変換されて、前記 LED362に供給される。なお、 前記蓄電池 392は、リード線 368によって LED362の一方の端子に接続され、リード 線 394によってスィッチ 374に接続されている。そして、スィッチ 374により LED362 の点灯及び消灯の切り替えが可能となっている。なお、必要に応じて、光量の調節を 行うようなボリュームを設けるようにしてもょ ヽ。
[0061] 次に、本実施例の作用を説明する。発光装置 350を、所望の場所に適宜手段で設 置する。そして、スィッチ 374を ONにして、蓄電池 392から収納部 356内に設けられ た LED362に電気を供給して通電し、 LED362を点灯させ、導入部 358を介して透 明体 352へ向けて光を照射する。照射された光は、透明体 352内に進入し、透明か つレンズ状の本体部分で反射されるようになる。この様子を発光装置 350の外側から 見ると、透明体 352全体が均一に、かつ、十分な明るさで発光しているように見える。 本実施例の効果は、上述した実施例 8と同様である。なお、本実施例においても、図 12(B)に示す透明体 352Aのように、表面につや消し状の散乱部 396を形成して、発 光の均一性の向上を図るようにしてもよい。なお、前記散乱部 396を設ける範囲は、 前記実施例 8の変形例と同様に、筒部 354の外側,すなわち、光の射出側のみであ る。
実施例 10 [0062] 次に、図 13を参照して、本発明の実施例 10を説明する。図 13(A)及び (B)は、本実 施例の発光装置の断面図,図 13(C)は透明体を示す斜視図,図 13(D)は変形例を 示す外観斜視図である。なお、上述した実施例 8と同一ないし対応する構成要素に は、同一の符号を用いることとする(以下の実施例についても同様)。本実施例も、前 記実施例 8及び 9と同様に、略球状の透明体を用いた構造となっている。図 11(A)及 び (B)に示すように、本実施例の発光装置 400は、発光する透明体 402と、該透明体 402に光を照射する光源である LED324及び 326と、前記透明体 402に取り付けら れる基板 320と、前記透明体 402に取り付けられる口金 318、前記透明体 402の外 側に設けられる笠 410により構成されている。なお、前記笠 410は、後述するように必 要に応じて設ければよぐ前記 LED324及び 326,基板 320, 口金 318の構造及び 回路構成は、前記実施例 8と基本的に同様である。
[0063] 前記透明体 402は、全体が略球状であって、図 13(C)に示すように、光の射出側( 照射側)に略円錐状の窪み 404が形成されている。また、前記窪み 404の反対側に は、前記 LED324及び 326を収納するとともに、前記基板 320が取り付けられる略円 筒状の筒部 408が設けられている。該筒部 408は、前記透明体 402と一体に形成す るようにしてもよいし、別々に形成したものを適宜手段で固定するようにしてもよい。前 記透明体 402及び筒部 408としては、前記実施例 8と同様に、例えば、アクリル榭脂 やガラスなどの透光性の材料が使用される。このような透明体 402の外側には、図 13 (A)に示すように、光を反射させるための笠 410が必要に応じて設けられる。なお、笠 410としては、例えば、鏡面仕上げを施したアルミニウム材ゃ榭脂材などが用いられ る。
[0064] 次に、本実施例の作用を説明する。まず、図 13(A)に示すように笠 410がある場合 について説明する。発光装置 400を、照明が必要な所望の場所に適宜手段で設置 する。そして、スィッチ 339を ONにして、電源 338から筒部 408内に設けられた LED 324及び 326に電気を供給して通電し、 LED324及び 326を点灯させ、筒部 408の 内側から透明体 402へ向けて光を照射する。 LED324及び 326から照射された光の うち、前記窪み 404の斜面 406に当たった光は、該斜面 406により反射されて、光の 入射方向と略直交する方向(矢印 F13b方向)へ射出したのち、更に、同図に点線で 示すように、前記笠 410によって反射されて、上方 (矢印 F13a)方向に進路を変える 。一方、 LED324及び 326から照射された光のうち、前記窪み 404よりも外側に入射 した光は、前記斜面 406により反射されることなぐ図 13(A)に実線矢印で示すように 、図の上方 (矢印 F13a)方向にのみ射出される。すなわち、笠 410を設けることにより 、透明体 402に入射した光の大部分が同一の方向に射出されるようになる。
[0065] 次に、図 13(B)に示すように、笠 410を設けない場合は、前記斜面 406により反射さ れて外部に射出した光は、そのまま進路を変更することなぐ矢印 F13b方向に進む 。一方、前記窪み 404よりも外側に照射された光は、前記斜面 406により反射される ことなく、図 13(B)に矢印 F13a方向にのみ射出される。このように、笠 410を設けない 場合は、矢印 F13a方向と、それと略直交する矢印 F13b方向へ光を照射することが できる。本実施例の他の効果は、上述した実施例 8と同様である。なお、図 13(D)に 示す例のように、口金 318の代わりに、ねじ込み式の口金 420を利用することにより、 ソケットなどに直に接続して利用することができ、取り付けなどを簡単に行うことができ る。
[0066] 以上説明したように、本実施例によれば、 LED324及び 326から照射された光は、 断面略円形の透明体 402によるレンズ効果で屈折'発散され、外部に射出される。こ の様子を発光装置 400の外側から見ると、透明体 402全体が均一に明るく見える。な お、本実施例の発光装置 400によれば、レンズ効果を生かすことができるため、白熱 球などと比べて十分な明るさを得ることができる。また、笠 410の有無により、光の照 射範囲や方向を調節することが可能となる。
実施例 11
[0067] 次に、図 14を参照して、本発明の実施例 11を説明する。図 14(A)は本実施例の斜 視図,図 14(B)は断面図である。上述した実施例 8〜10は、いずれも略球状の透明 体を利用した例である力 本実施例は略半球状の透明体を利用した例である。図 14 に示すように、本実施例の発光装置 450は、発光する透明体 452と、該透明体 452 に光を照射する光源である LED324及び 326,基板 320,該基板 320が取り付けら れる受け部 460により構成されている。前記 LED324及び 326と基板 320は、前記 実施例 8と同様の構成となっており、回路構成なども同じである。 [0068] 前記透明体 452は略半球状となっており、平面部 454側の縁には、略円形の受け 部 460に取り付けるための筒部 456が設けられている。該筒部 456により、前記受け 部 460上に設けられた LED324及び 326と所定の間隔 Iが保たれている。前記透明 体 452としては、例えば、アクリル榭脂ゃガラスなどの透光性の材料が使用される。本 実施例の作用 ·効果は基本的に前記実施例 8と同様である。すなわち、 LED324及 び 326から照射された光は、透明体 452との間に介在する空気層により、多方向から 平面部 454に入射し、更に、断面略円弧状の透明体 452によるレンズ効果で屈折- 発散され、十分な明るさで外部に射出される。この際、前記平面部 454と LED324及 び 326の距離 Iを調節することにより、図 14(A)に矢印で示すように一方向にのみ射 出するようにしてもよいし、図 14(B)に示すように、放射状に射出されるようにしてもよ い。本実施例の効果は、前記実施例 8と同様である。
実施例 12
[0069] 次に、図 15を参照して、本発明の実施例 12について説明する。上述した実施例 8 〜: L 1は、いずれも略球状ないし略半球状の透明体のみを用いたものである力 本実 施例では、略球状の透明体と長尺の透明体を組み合わせて用いた例である。本実 施例 12は、本発明を警棒に適用したものである。図 15(A)は、本実施例の外観を示 す斜視図,図 15(B)は、前記 (A)を # 15— # 15線に沿って切断し、矢印方向に見た 断面図である。
[0070] 図 15(A)及び (B)に示すように、本実施例の警棒 500は、グリップ 502と本体 504力 らなり、更に、前記本体 504は、長尺の第 1の発光部 506と、略球状の第 2の発光部 530と、それらを接続するアタッチメント 540により構成されている。前記第 1の発光部 506と第 2の発光部 530は、同色発光するようにしてもよいが、本実施例では、例え ば、第 1の発光部 506が赤色発光し、第 2の発光部 530が白色発光するものとする。
[0071] まず、第 1の発光部 506について説明する。一般に、この種のライン状の発光部は 、光源に近いほど明るぐ遠い部分になるほど暗くなり、発光装置全体の明るさにムラ が出る傾向が強いが、本実施例では、このような明るさのムラを解消して、全体が均 一に発光するようにしたものである。第 1の発光部 506は、透光性の部材によって略 円柱状に形成された透明体 512が、筒 510の内側に収納されている。前記筒 510は 、透明体 512からの発光を妨げることがないように透明な榭脂ゃガラスが用いられる。
[0072] 前記透明体 512は、長手方向に沿ったライン状の透明窓 516の部分を除いて、表 面の略全体につや消し状の散乱部 514が形成されている。前記透明体 512は、前 記実施例と同様に、例えば、アクリル榭脂ゃガラス等が用いられ、前記散乱部 514は 、例えば、白色顔料を含む塗料の蒸着や塗布等の方法によって膜形成される。この ような透明体 512の一方の端部(図示の例では、グリップ 502側の端部)には、 LED 518が埋め込まれており、該 LED518の基部 520力らは、 LED518の図示しない端 子に接続するリード線 522及び 524が引き出されている。本実施例では、第 1の発光 部 506を赤色発光させるため、赤色発光の LED518を利用している。なお、透明体 5 12の端部と、筒 510の端部は、適宜手段でグリップ 502に支持 ·固定されており、前 記 LED518は、グリップ 502内に収容されている。
[0073] 次に、グリップ 502は、内部が中空となっており、その中には、前記 LED518の電 源である電池 528が設けられている。また、グリップ 502の外側には、第 1の発光部 5 06及び第 2の発光部 530のそれぞれの点灯及び消灯を切り替えるためのスィッチ 52 6が設けられている。そして、前記電池 528の図示しない一方の端子と接続したリード 線 550は、前記スィッチ 526及びリード線 522を経由して、 LED518の図示しない一 方の端子に接続され、更に、電池 528と LED518のもう一方の端子同士は、リード線 524【こより接続されて! /、る。これらリード線 522, 524, 550ίま、!/、ずれもグリップ 502 内に収納されている。
[0074] 次に、第 2の発光部 530について説明する。第 2の発光部 530は、基本的には上述 した実施例 8と同様の構成となっている。すなわち、略球状の発光する透明体 532と 、該透明体 532に設けられる筒部 534,前記透明体 532に光を照射する光源である LED542,該 LED542がー方の主面に設けられたアタッチメント 540により構成され ている。前記透明体 532は、前記アタッチメント 540によって、前記筒 510に取り付け 固定される。本実施例では、第 2の発光部 530を白色に発光させるため、白色発光 の LED542を利用する。なお、前記 LED542の光源は、前記グリップ 502内に収納 された電池 528である。前記透明体 532や筒部 534としては、前記実施例と同様に、 例えば、アクリル榭脂ゃガラスなどの透光性の材料が使用される。 [0075] 前記透明体 532は、略球状の本体に、略円筒状の筒部 534が連続して形成された 形状となっている。前記筒部 534の縁部には、前記 LED542が設けられたアタッチメ ント 540が適宜手段で固定される。すなわち、前記筒部 534の内側の収納部 536に 、 LED542が収納可能な構造となっている。このような透明体 532は、本体と筒部 53 4を接合して形成するようにしてもよいし、本体をくり抜き可能して一体物として形成す るようにしてちょい。
[0076] 前記筒部 534の縁部に取り付けられるアタッチメント 540の略中央には、光源であ る LED542が適宜手段で固定されている。該 LED542の表面には、発光部 544が 設けられており、それを覆う榭脂モールドなどは設けられていない。また、 LED542 の側面には、図示しない端子が設けられており、それぞれにリード線 546及び 548が 接続されている。これらリード線 546及び 548は、例えば、前記アタッチメント 540を 介して引き出され、一方のリード線 546は、前記スィッチ 526の一方の端子に接続さ れ、他方のリード線 548は、前記電池 528の一方の端子に接続される。すなわち、電 池 528の一方の端子に、リード線 524及び 548を介して 2つの LED518と 542の一 方の端子が接続され、スィッチ 526の一方の端子には、リード線 522及び 546を介し て 2つの LED518と 542の他方の端子が接続される。そして、前記スィッチ 526と電 池 528の他方の端子同士を、リード線 550で接続することとしたので、スィッチ 526の 操作により、 LED518と 542の点灯及び消灯を切替えることが可能となる。なお、 LE D518と 542は、同時に点灯するようにしてもよいし、いずれか一方が点灯していると きは他方が消灯するように切り替えるようにしてもょ ヽ。
[0077] 次に、本実施例の作用を説明する。なお、ここでは、スィッチ 526の操作により、 LE D518及び 542の点灯及び消灯が行われているものとする。まず、 LED518を点灯 すると、 LED518から発せられた光は、透明体 512の内部に進入する。入射した光 のうち、透明窓 516に進入した光は、そこで反射されるようになる。しかし、つや消し 状の散乱部 514に進入した光は、散乱部 514で乱反射 (散乱)される。すなわち、透 明体 512に進入した光は、主として透明窓 516によって下部力も上部に導かれるとと もに、散乱部 514で乱反射されて、外部から見ると第 1の発光部 506が赤色に発光し ているように観察される。 [0078] 一方、 LED542を点灯させると、導入部 538から透明体 532へ向けて光が照射さ れる。 LED542から照射された光は、断面略円形の透明体 532によるレンズ効果で 屈折'発散され、外部に射出される。この様子を、警棒 500の外側力も見ると、第 2の 発光部 530全体が均一に明るく見える。
[0079] このように、本実施例 12によれば、第 1の発光部 506においては、透明体 512の表 面に、長手方向に沿った透明窓 516を除いて、つや消し状の散乱部 514を形成する こととしたので、透明窓 516によって光が透明体 512の上部にも導かれるようになり、 透明体 512の先端まで均一に発光させることができる。また、第 2の発光部 530にお いては、 LED542を発光させると、透明体 532の内側表面のレンズ効果で反射して 透明体 532内を屈折'発散する光が、外部に向けて射出されるため、第 2の発光部 5 30が均一に発光するとともに、十分な明るさを得ることができる。もちろん、本実施例 においても、上述した実施例と同様に、第 2の発光部 530の透明体 532の表面に、 つや消し状の散乱部を蒸着などの手段により形成するようにしてもよい。
[0080] 本発明には数多くの実施形態があり、以上の開示に基づいて多様に改変すること が可能である。例えば、次のようなものも含まれる。
(1)前記実施例で示した形状,大きさは一例であり、同様の効果を奏するように適宜 変更可能である。特に、ライン状の透明体を用いる場合は、その長手方向の寸法を 任意に増減可能である。また、略球状ないし略半球状の透明体を用いる場合は、そ の径を任意に増減してよい。
[0081] (2)透明体は、透明無色なものが好ましいが、有色であることを妨げるものではない。
例えば、前記実施例 12において、第 1の発光部 506の LED518として赤色 LEDを 利用し、第 2の発光部 530の LED542として白色 LEDを利用した力 これも一例であ り、必要に応じて他の色に発光する LEDを利用してよ 、。
[0082] (3)前記実施例では、透明体としてアクリル榭脂ゃガラスを例に挙げたが、これも一 例であり、必要に応じて他の公知の各種の透光性の材料を利用してよい。例えば、 本発明の発光装置を照明として天井に取り付ける場合は、発光装置が難燃性である 必要があるため、透明体として難燃性榭脂を利用するなどである。
[0083] (4)光源としては、 LED以外の他の光源,例えば、冷陰極管などを用いてもよいが、 消費電力の点を考慮すると、 LEDが最も好適である。
(5) LEDは、単色発光のものを利用してもよいし、多色発光のものを利用してもよい
(6)前記実施例で示した LEDの数も一例であり、必要に応じて増減してよ!、。
[0084] (7)前記実施例 8〜 12の発光装置は、屋内外の単なる照明として用いるだけでなく
、各種ディスプレイや看板などを照らす用途に用いてもょ 、。
(8)前記実施例 9では、太陽電池パネル 380を発光装置 350内に設けることとしたが 、これも一例であり、発光装置 350の外側に太陽電池パネルを設けるようにしてもよ い。もちろん、他の実施例において太陽電池パネルを利用するようにしてもよい。
[0085] (9)前記実施例で示した回路構成も一例であり、同様の効果を奏するように適宜設 計変更可能である。例えば、図 2(B)〜(E)に示すいずれかの回路を、上述した実施例 1のみならず、他の実施例 2〜7のいずれかに適用するようにしてもよい。また、ソーラ 一や風力などの自立電源と組み合わせることにより、ランニングコストの低減を図ると ともに、環境にも優しい照明を実現することも可能である。
[0086] また、例えば、前記実施例 8で示したボリューム 340を、必要に応じて他の実施例に 設けるようにするなどである。更に、前記実施例 9に示す例において、スィッチ 374の 代わりに光センサを利用して、 LED362の点灯 Z消灯を切り替えるようにしてもょ 、。 例えば、光センサによる太陽光の入射量の検知結果が所定の値よりも多い場合 (晴 れの日の昼間など)は、 LED362への通電を OFFにし、入射量が所定の値より少な い場合 (曇天'雨天時や夜間など)には、 LED362への通電を ONにするという具合 である。
[0087] (10)前記実施例 12では、長尺の第 1の発光部 506の一端側にのみ第 2の発光部 5 30を設けて警棒 500として利用することとした力 長尺の第 1の発光部 506の両端に 、略球状の発光部を設けるようにしてもよいし、前記実施例 1, 2, 5, 6, 7の発光装置 の端部に略球状の発光部を設けるようにしてもょ 、。
(11)前記実施例 10では、略円錐状の窪み 404を設けることとしたが、これも一例で あり、窪みの形状は略角錐状としてもよい。
[0088] (12)本発明の発光装置は、各種検査用照明,屋内外の照明,案内灯,表示灯,非 常灯などの照明として用いるだけでなぐ警棒や発光装置を構成要素の一部として 含む各種機器 ·装置全般に適用可能である。
産業上の利用可能性
本発明によれば、透光性を有し、断面略円弧状ないし略円形の曲面部を有する透 明体に対して、光源の光を照射し、前記透明体の曲面部分によるレンズ効果を生か して光を屈折'発散させることとしたので、各種形状'寸法の発光装置の用途に適用 できる。特に、均一かつ十分な明るさが必要とされる発光物に用いる発光装置の用 途に好適である。

Claims

請求の範囲
[I] 透光性を有し、断面略円弧状ないし略円形の曲面部を有する透明体,
前記曲面部に対して、前記透明体を介して外部力も光を照射するとともに、前記透 明体の表面と非密着状態ないし所定の間隔を保つように近接配置された少なくとも 一つ以上の光源,
前記透明体の外面に取り付けられるとともに、前記光源が内側に設けられたカバー 手段,を備えたことを特徴とする発光装置。
[2] 2つの透明体が、光の射出方向に段を形成するように接触配置されており、前記力 バー手段が、前記 2つの透明体の表面を、光の射出部分を除いて覆うことを特徴とす る請求項 1記載の発光装置。
[3] 光の射出側に配置された透明体の径が、前記光源側に配置された透明体の径より も大き 、ことを特徴とする請求項 2記載の発光装置。
[4] 前記カバー手段が、放熱性を有することを特徴とする請求項 1〜3のいずれかに記 載の発光装置。
[5] 前記カバー手段と光源との間に、導熱性シートを設けたことを特徴とする請求項 4 記載の発光装置。
[6] 前記カバー手段の外側に、放熱用のフィンを設けたことを特徴とする請求項 4又は 5記載の発光装置。
[7] 前記カバー手段が、つや消し状又は不透明の散乱体であるとともに、前記透明体 の表面を光の射出部分を除いて覆うことを特徴とする請求項 1記載の発光装置。
[8] 前記散乱体が、榭脂又はガラスを材料とすることを特徴とする請求項 7記載の発光 装置。
[9] 前記樹脂が、白色のアクリル榭脂であることを特徴とする請求項 8記載の発光装置
[10] 前記光源が複数あるときに、該光源を前記透明体の長さ方向に沿って配置したこと を特徴とする請求項 1〜9のいずれかに記載の発光装置。
[II] 前記透明体の光の射出部分の表面に、つや消し状の散乱部を形成したことを特徴 とする請求項 1〜10のいずれかに記載の発光装置。
[12] 透光性を有する略球状の透明体,
該透明体の外周面に非密着状態ないし所定の間隔を保つように近接配置されて おり、前記透明体に対して外部力 光を照射する少なくとも一つ以上の光源, 前記透明体の外面に設けられており、前記光源を収納する筒部,
を備えたことを特徴とする発光装置。
[13] 前記筒部の内側を除いて、前記透明体の表面のほぼ全体につや消し状の散乱部 を形成したことを特徴とする請求項 12記載の発光装置。
[14] 前記透明体の光の射出側に、前記射出側に向けて広がった略円錐状ないし角錐 状の窪みを設けたことを特徴とする請求項 12記載の発光装置。
[15] 前記透明体の外側を覆うとともに、光の射出側へ向けて広がった略笠状のカバー を備えたことを特徴とする請求項 14記載の発光装置。
[16] 透光性を有する略半球状の透明体,
該透明体の平面部に対して所定の間隔を保つように近接配置されており、前記透 明体に対して外部力 光を照射する少なくとも一つ以上の光源,
前記透明体の平面部の縁に設けられており、前記光源を収納する筒部, を備えたことを特徴とする発光装置。
[17] 前記略球状又は略半球状の透明体,光源,筒部を含む第 1の発光部,
該第 1の発光部が少なくとも一方の端部に配置された長尺の第 2の発光部, を備えたことを特徴とする請求項 12〜16のいずれかに記載の発光装置。
[18] 前記第 2の発光部が、
透光性を有する長尺の透明体,
該透明体の長手方向に形成された透明窓,
前記透明体の表面であって、前記透明窓を除く部分に形成されたつや消し状の散 乱部,
前記透明体の少なくとも一方の端部から、前記透明体に光を照射する光源, を備えたことを特徴とする請求項 17記載の発光装置。
[19] 前記散乱部を、白色顔料を含む塗料によって形成したことを特徴とする請求項 11 又は 13記載の発光装置。
[20] 前記光源が、発光ダイオードであることを特徴とする請求項 1〜19のいずれかに記 載の発光装置。
[21] 前記光源の電源として、太陽電池を利用することを特徴とする請求項 1〜20のいず れかに記載の発光装置。
[22] 前記光源の点灯及び消灯を切り替えるスィッチ手段を設けたことを特徴とする請求 項 1〜21のいずれかに記載の発光装置。
[23] 前記透明体が、榭脂又はガラスを材料とすることを特徴とする請求項 1〜22のいず れかに記載の発光装置。
[24] 請求項 1〜23のいずれかに記載の発光装置を利用したことを特徴とする発光物。
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