WO2012124637A1 - 照明装置 - Google Patents

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WO2012124637A1
WO2012124637A1 PCT/JP2012/056163 JP2012056163W WO2012124637A1 WO 2012124637 A1 WO2012124637 A1 WO 2012124637A1 JP 2012056163 W JP2012056163 W JP 2012056163W WO 2012124637 A1 WO2012124637 A1 WO 2012124637A1
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light
light guide
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light source
guide
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PCT/JP2012/056163
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French (fr)
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横田 昌広
修 小野
高橋 健
修介 森田
信雄 川村
大川 猛
英男 太田
松田 秀三
西村 孝司
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株式会社 東芝
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/232Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating an essentially omnidirectional light distribution, e.g. with a glass bulb
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
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    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
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    • G02OPTICS
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    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0011Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being planar or of plate-like form
    • G02B6/0033Means for improving the coupling-out of light from the light guide
    • G02B6/0035Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it
    • G02B6/0045Means for improving the coupling-out of light from the light guide provided on the surface of the light guide or in the bulk of it by shaping at least a portion of the light guide

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a lighting device using a light source with a narrow light distribution, which is planar mounted like a white light emitting diode (LED).
  • a light source with a narrow light distribution which is planar mounted like a white light emitting diode (LED).
  • LED white light emitting diode
  • LED light sources and EL (electroluminescent) light sources have been developed as techniques for solving these problems, and in particular, the use of LED light sources in general lighting devices is accelerating at an accelerated pace.
  • an LED bulb has an outer shape formed by a base attached to a metal base and a hemispherical light transmission cover, and a base substrate on which the light source of the LED is mounted at a position corresponding to the ball center of the light transmission cover Attached to The light source emits light through the drive circuit incorporated in the substrate by the power supplied from the base.
  • the light from the light source mounted on the mounting substrate emits light strongly in the normal direction of the mounting substrate, and when the angle between the light source and the normal direction of the mounting substrate is ⁇ , the light intensity is attenuated in proportion to cos ⁇ Have sex.
  • a general LED light source is configured by planarly covering an LED chip that emits primary light rays with a protective layer containing a phosphor that converts primary light rays to secondary light rays. is there. For this reason, in a lighting device using an LED light source for a light bulb or a fluorescent lamp, the light in the normal direction of the mounting substrate is strong, and the light intensity distribution hardly emits light from the side of the mounting substrate to the back direction.
  • the LED light source When the LED light source is mounted three-dimensionally, there is a problem that the manufacturing assembly of the lighting device becomes complicated and the design difficulty of the mechanical strength and the heat radiation property increases. In addition, even when a fluorescent material is applied to the light transmitting cover, there is a problem that the manufacturing and assembly of the lighting device is similarly complicated.
  • the base material When the light source is disposed at the lower end of the spherical light transmission cover, the base material is shortened to be smaller than the length restriction of the entire lighting device, the heat radiation is deteriorated, and a large amount of light can not be obtained.
  • the conventional technology can not obtain sufficient light distribution control function and natural design.
  • the present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a lighting device which can emit light to the side or back direction, is easy to manufacture, and has a high heat dissipation function. is there.
  • the lighting device includes a substrate, a light source disposed on the front surface of the substrate, and at least a part of the light source, and covers at least a portion of the light emitted forward from the light source.
  • a light guide for partially guiding light wherein the light guide is exposed directly to the outside of the apparatus and emits light guided by the light guide to the side or the back direction of the light source Light emitting surface.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a first modification.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a second modification.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a third modification.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a fourth modification.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a fifth modification.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a sixth modification.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a seventh modification.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a first modification.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an LED
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing an LED light bulb according to an eighth modification.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a ninth modified example.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a tenth modification.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to an eleventh modification.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a twelfth modification.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a thirteenth modification.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a fourteenth modified example.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view of the LED bulb taken along line A-A of FIG. FIG.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a fifteenth modified example.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a sixteenth modified example.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a seventeenth modified example.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing an LED bulb according to a second embodiment.
  • FIG. 21 is a plan view showing the positional relationship between the light guide and the light source in the LED bulb according to the second embodiment.
  • FIG. 22 is a plan view showing another positional relationship between the light guide and the light source in the LED bulb according to the second embodiment.
  • FIG. 23 is a plan view showing an LED bulb according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing a fluorescent-lamp-type lighting device according to a third embodiment.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing an LED bulb 1 as a bulb-type lighting device according to a first embodiment.
  • the LED bulb 1 has a shape to be rotated with respect to the central axis.
  • the LED light bulb 1 comprises a base 2, a plurality of light sources 6 consisting of LEDs, a translucent cover 4 consisting of a substantially hemispherical milk white member, and a substantially ring transparent member consisting of a base 2 and a translucent cover 4.
  • a light guide 7 having a light emitting portion for emitting light between the two is provided, and a cap 3.
  • the base 2 is a metallic housing and a heat dissipating member, and has a flat top surface (front surface).
  • the light source 6 is mounted on the upper surface portion.
  • the upper surface (front surface) of the substrate 2 on which the light source 6 is mounted is coated with a white paint so as not to absorb and lose light.
  • a drive circuit 12 is housed inside the base material 2 and the periphery thereof has a function of radiating heat generated by the light source 6 and the drive circuit.
  • the plurality of light sources 6 are arranged in a ring, for example, a circle or a polygon at a position eccentric to the center of the substrate 2 by r.
  • a ring for example, a circle or a polygon at a position eccentric to the center of the substrate 2 by r.
  • the strong light emitted in the normal direction of the light source 6 is obliquely incident when reaching the light-transmitting cover 4 so that the light distribution is diffused.
  • an angle ⁇ between the normal direction of the opposing light-transmitting cover 4 and the light source normal direction is about 10 degrees or more.
  • the light guide 7 is, for example, a ring-shaped member made of transparent polycarbonate, and extends in the radial direction from an annular light incident part 7a provided covering at least a part of the light source 6 and the light incident part
  • the light emitting portion 7 b and the fixing portion 7 c fixed to the base 2 are integrally provided.
  • the light emitting portion 7 b has a light emitting surface directly exposed to the outside of the LED bulb 1, and the light emitting surface is located between the light transmitting cover 4 and the base 2 and the light source 6. Facing the side and back of the Further, the light emitting surface is continuous with the outer surface of the light transmitting cover 4 and constitutes a light emitting surface of the LED bulb 1 together with the light transmitting cover.
  • the light guide 7 takes in light directed in the forward direction from the light incident part 7a partially covering the upper surface of the light source 6, and curves the light inside the light guide 7 and also from the light emitting surface of the light emitting part 7b It emits light in the side direction.
  • the light emitting surface of the light emitting portion 7b is inclined so that the normal direction thereof is directed to the back side so that the light can be easily emitted in the back direction.
  • the light emitting portion 7b and the fixing portion 7c of the light guide 7 have the light transmitting cover 4 and the base 2 so that the light emitting surface of the light emitting portion 7b and the light transmitting cover 4 or the base 2 form a smooth continuous curve. Adjacent to each other and keep them sealed and fixed.
  • the translucent cover 4 functioning as a cover member is, for example, a hemispherical member made of milk white polycarbonate, and is disposed to cover the light source 6 and the light guide 7, and the lower end thereof is a light emitting portion 7 b of the light guide 7. It is being fixed to the base material 2 by being interposed.
  • the transmittance of the light transmitting cover 4 is set to a relatively low value of 60%.
  • the LED bulb 1 configured as described above provides advantages in light distribution control, heat dissipation control, compactness, and mass productivity.
  • the light distribution control part of the light emitted forward from the light source 6 is emitted by the light guide 7 in the back direction, so that wide light distribution can be easily realized.
  • Fresnel reflection is used in the light guide of the light guide 7, the loss is extremely small and high efficiency can be maintained.
  • the light intensity maintains 50% or more of the average light intensity just behind, and the light distribution is almost the same as that of the incandescent lamp.
  • the LED bulb 1 has a height of 75 mm and a width of 36 mm, and substantially follows the outer diameter of a conventional mini krypton-type incandescent bulb, and also follows the light distribution as described above.
  • the light guide 7 adds components, conventional white LEDs and components can be used, and no special process is required.
  • the light guide 7 can be manufactured with high mass productivity in an injection molding process.
  • the surface of the light guide 7 is subjected to emboss processing to prevent the interior from being seen through the light guide 7 and to reduce the difference in texture with the light transmitting cover 4.
  • emboss processing to prevent the interior from being seen through the light guide 7 and to reduce the difference in texture with the light transmitting cover 4.
  • light may be taken out by applying a diffusion material to the inner surface or by two-color molding, or a slight diffusion filler may be inserted in the transparent material itself to prevent light transmission or light distribution expansion. You may
  • FIG. 2 shows an LED bulb 1 according to a first modification of the first embodiment.
  • the light guide 7 includes an internal light emitting portion 7d extending inward and upward from the light incident portion 7a, and an auxiliary light emitting portion 7e extending obliquely upward from a middle portion of the light emitting portion 7b. It is further equipped with The light incident part 7 a is configured to cover all the front emission parts of the plurality of light sources 6.
  • the inner surface light emitting portion 7 d inclines and diffuses the light toward the light transmitting cover 4, whereby even if the transmittance of the light transmitting cover 4 is increased to 75%, the unevenness in luminance does not occur, and the transmittance of the light transmitting cover 4 is increased. Achieved efficiency improvement.
  • the auxiliary light emitting portion 7 e is configured to emit light auxiliary to a portion adjacent to the light guide 7 of the light transmitting cover 4 whose brightness is lowered as a shadow of the light guide 7. Thereby, the luminance uniformity of the entire translucent cover 4 is achieved.
  • FIG. 3 shows an LED bulb 1 according to a second modification of the first embodiment.
  • the light source 6 is disposed on the central axis of the substrate 2.
  • the light guide 7 has a disk shape that covers the entire upper surface of the substrate 2, and the outer peripheral portion of the light guide is a light emitting portion 7 b that emits light of a light distribution biased in the back and side directions. Further, the light guide 7 also has a light emitting portion 7b on the front side for emitting light in the front direction. Since it is necessary to emit light in a well-balanced manner also to the front side, some diffusion filler is mixed in the light guide 7 (not shown), whereby light is also emitted forward in the entire light guide 7 Are configured to
  • a light distribution in which light emitted from the light guide 5 is biased is distributed, so that a flat hemispherical translucent cover 4 of milk white is provided to improve the appearance.
  • the light emitted from the light guide 7 is diffused, and the entire area of the light transmitting cover 4 shines regardless of the viewing angle.
  • FIG. 4 shows an LED bulb 1 according to a third modification of the first embodiment.
  • the translucent cover 4 of milk white is removed, and the light guide 7 doubles as the translucent cover 4 as a light source protective cover.
  • the light guide 7 has a flat disk shape and covers the entire top surface of the substrate 2. Most of the volume of the light bulb is given to the base material 2, and the radiation fin 11 is provided using the abundant base material 2 space to improve the radiator function.
  • an omnidirectional light distribution bulb with an efficiency of 94% is realized with a brightness of 60 W class.
  • FIG. 5 shows an LED bulb 1 according to a fourth modification of the first embodiment.
  • the plurality of light sources 6 are arranged on the upper surface portion of the base 2 in an annular shape, for example, in a circular shape.
  • the light incident part 7 a of the light guide 7 is formed in an annular shape so as to cover the plurality of light sources 6.
  • FIG. 6 shows an LED bulb 1 according to a fifth modification of the first embodiment.
  • the light emitting portion 7b of the light guide 7 is extended to the back side to increase the light emitting area so that it looks like an incandescent bulb.
  • a heat dissipation space 24 is provided between the light emitting section 7b and the base material 2 on the back side of the light tight seal 7c of the light guide 7 so that the air can be convected, and the heat dissipation function is improved along with the expansion of the light emission area.
  • FIG. 7 shows an LED bulb 1 according to a sixth modification of the first embodiment.
  • a translucent cover 4 is further added to the LED bulb 1 according to the fifth modification shown in FIG.
  • the light transmitting cover 4 is an opalescent member having a transmittance lower than that of the light guide 7. This improves the uniformity of luminance and has the effect of making the appearance look like a light bulb.
  • FIG. 8 shows an LED bulb 1 according to a seventh modification of the first embodiment.
  • the translucent cover 4 of the LED light bulb 1 according to the sixth modification described above is formed integrally with the light guide 7 by two-color injection molding. Even when the light transmitting cover and the light guide 7 are integrally formed, the light transmitting cover 4 has a lower transmittance than the light guide 7, so the function of appropriately guiding light remains, and the light guiding effect as described above is obtained. .
  • FIG. 9 shows an LED bulb 1 according to an eighth modification of the first embodiment.
  • the plurality of heat radiation fins 11 are provided on the outer peripheral surface of the base 2.
  • the radiation fins 11 extend radially from the base material 2 and are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the light emitting portion 7 b of the light guide 7 extends from the upper surface portion of the base 2 to the back side of the fixing portion 7 c of the light guide and extends to the outside of the radiation fin 11.
  • the light emitting portion 7 b is formed in an annular shape concentric with the central axis of the base material 2, and has a heat dissipating space 24 between it and the heat dissipating fin 11 and is located outside the heat dissipating fin 11.
  • the heat dissipation function and the light emission area are compatible.
  • the light transmitting cover 4 the brightness uniformity is also improved.
  • FIG. 10 shows an LED bulb 1 according to a ninth modification of the first embodiment.
  • the ninth modified example also aims to increase the light emitting area as in the eighth modified example of FIG. 9, but the light emitting portion 7 b of the light guide 7 partially extends to the back side, and the heat dissipating fins 11
  • the emission area is expanded as a configuration to be inserted between the Also here, a heat dissipation space 25 through which air can be convected is provided between the base 2 and the light emitting portion 7b on the back side of the fixed portion 7c of the light guide 7 to achieve both the heat dissipation function and the light emitting area expansion.
  • the brightness uniformity is also improved.
  • FIG. 11 shows an LED bulb 1 according to a tenth modification of the first embodiment.
  • the translucent cover 4 of milk white is not used, and the light guide 7 is comprised with the material which mixed some diffusion fillers.
  • the light guide 7 is formed in a substantially spherical shape, and has a light incident portion 7 a so as to form a recess 26 facing the light source 6 at the front center.
  • a dummy light guide 27 formed of the same material as the light guide 7 is welded to the light guide 7 so as to cover the recess 26. Thereby, light distribution expansion is realized while maintaining a smooth appearance.
  • FIG. 12 shows an LED bulb 1 according to an eleventh modification of the first embodiment.
  • the base material 2 is set long and the light source 6 is installed forward, and a volume as a heat sink and a storage space for the drive circuit 12 are sufficiently secured.
  • the light guide 7 includes at least a part of the light source 6, for example, a light incident part 7 a facing the upper surface half of each light source, and a base 3 from the light incident part along the outer periphery of the base 2 to the back side of the light source position. And a light emitting portion 7b extending to near.
  • the light emitting portion 7 b is formed such that the outer peripheral portion forms a spherical surface.
  • the inner surface of the light guide 7, in particular, the light emitting portion 7 b is bonded to the adjacent base material 2 with the silicone adhesive 20 and is in contact with the base material 2. Thereby, the heat generated in the base material 2 is efficiently transferred to the light guide 7, and the heat is dissipated to the outside through the light guide 7.
  • the light guide 7 Since the light guide 7 has a shape in which the internal space is expanded and injection molding is difficult in an integral part, actually, the light guide 7 is vertically divided into two or three pieces and assembled. Of course, if a reduction in mass productivity due to the increase in thickness is allowed, the light guide may be formed of an integral part by making the internal space into a small size without expanding.
  • the translucent cover 4 covers the upper part of the light guide 7 and is formed to have a spherical surface.
  • the entire sphere can be made to emit light like an incandescent bulb while securing a high heat dissipation function.
  • FIG. 13 shows an LED bulb 1 according to a twelfth modification of the first embodiment.
  • the base material 2 integrally includes an annular projecting portion 30 projecting forward from the upper surface peripheral portion.
  • a plurality of light sources 6 for emitting light to the side surface or the back side by the light guide 7 are provided on the upper surface of the base material 2 in the form of a circle coaxial with the base material 2.
  • a plurality of light sources 6 b for emitting light in the front direction are newly provided.
  • the light guide 7 is provided so as to cross over the protruding portion of the base 2. That is, the light guide 7 is an annular member, and an annular light incident part 7 a provided to cover at least a part of the light source 6 and a diameter over the projection 30 from the light incident part A light emitting portion 7 b extending outward in the direction and a fixing portion 7 c fixed to the base 2 are integrally provided. Further, on the inner side of the light emitting portion 7b of the light guide 7, a reverse curved light guiding portion 7f opened outward is formed. Thus, the light from the light source 6 enters the light guide 7 and is curved and guided to the back side. The light is further curved and guided to the opposite side and emitted in a wide range from the side to the back.
  • the protruding portion 30 of the base material 2 enlarges the surface area of the base material 2 for radiating heat to the air so that the heat of the base material does not rise even if large power is supplied.
  • the protrusion 30 has a function of reflecting light leaking inward from the light guide 7 because the protrusion 30 has a form adjacent to the inside of the light guide 7.
  • the light source 6b dedicated to front direction irradiation inside the light sources 6 arranged in a circle, the light amount in the front direction can be arbitrarily controlled.
  • the light sources 6 arranged in a circle can be a dedicated light source for emitting light that is curved and guided to be directed to the side surface or the back surface side.
  • the light emitting portion 7b of the light guide 7 covers the outside of the protrusion 30 of the base 2 in order to enlarge the light emitting area, but as in the thirteenth modification shown in FIG.
  • the light emitting portion 7b may be configured to be suppressed to the minimum area.
  • FIG. 15 and FIG. 16 show an LED bulb 1 according to a fourteenth modified example of the first embodiment.
  • the light emitting portion 7b of the light guide 7 is extended to the back side to a position on the back side of the light source 6 so that the apparent light emitting area looks great.
  • the base material 2 integrally has an annular forward protrusion 30a projecting forward from its peripheral edge and an annular rear protrusion 30b projecting flat from the peripheral edge.
  • the forward protrusion 30 a is located inside the light guide 7 to enhance the heat dissipation function of the base 2.
  • the light emitting portion 7 b passes over the front protruding portion 30 a and extends to the outside of the front protruding portion 30 a and the back surface protruding portion 30 b.
  • An open space inside the back projection 30b forms a recess 32 through which air can be convected, and a plurality of radiating fins 34 extending radially are disposed in the recess 32 to also serve to adjust the appearance of the light bulb. It is done.
  • the light guide 7 has a reverse curved light guide 7 f inside the light emitting portion 7 b so that the light distribution of the light emitted with uniform luminance distribution of the light emitting portion 7 b is spread.
  • the light which is curved and guided in the back direction can be curved and guided in the reverse direction by the reversely curved light guiding part 7 f so as to be emitted in a wide range from the side surface to the back surface.
  • a light source 6a for emitting light in the front direction is provided inside the light sources 6 arranged in a circle facing the annular light guide 7.
  • the light guide 7 is provided with the front diffusion light guide 38 facing the light source 6a, and the light in the front direction is too strong
  • the light may be diffused in the direction so that the light transmitting cover 4 emits light uniformly.
  • FIG. 18 shows an LED bulb 1 according to a sixteenth modified example of the first embodiment.
  • the second light guide 40 is provided so as to overlap the light guide 7 described above. That is, the light guide facing the light source for side surface back illumination is formed by overlapping the two light guides 7 and 40. Similar to the light guide 7, the second light guide 40 has a light incident portion 40 a facing a part of the light source 6, and light extending beyond the light incident portion from the light incident portion and extending radially outward And an emitting unit 40b. The emitting surface of the light emitting portion 40 b is exposed to the outer surface of the electrode 1.
  • the interface between the overlapped light guide 7a and the second light guide 40 is increased as a refracting interface for guiding the light from the light source 6 to the back side, so that the light is not further leaked to the front and the light emitting portions 7b and 40b are guided. It can be lighted. By exposing both the conductor 7 and the light emitting surface of the second light guide 40 to the outer surface as in this modification, it is easier to improve the efficiency and to increase the rear side light quantity.
  • the light emitting portion 40 b of the second light guide 40 may be fixed to the inside of the light transmitting cover 4 without being exposed to the outside. In this case, the interface between the light guide 7 and the second light guide is not exposed to the outside, and the appearance of the light bulb 1 can be improved.
  • the extraction structure from the light guide is not particularly mentioned in the first embodiment and the various modifications described above, the extraction structure may be provided by bonding of a emboss or a diffusion member.
  • the number of light sources can be increased or decreased as needed.
  • the light transmitting cover is not limited to the spherical or elliptical shape, but may have another shape.
  • the LED light bulb has been described, a combination of a directional light source and a light transmission cover that encloses the light source in a substantially spherical shape can be applied to street light illumination, or an EL light source may be used.
  • the same parts as the first embodiment or the same parts as the other modifications are given the same reference numerals, and the detailed description thereof is omitted.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing the LED light bulb 1 according to the second embodiment
  • FIG. 21 is a plan view showing the positional relationship between the light guide and the light source
  • FIG. It is a top view which shows positional relationship.
  • the basic configuration of the LED bulb 1 is the same as that of the first embodiment.
  • the light incident part 7a of the light guide 7 is partially cut away, and a plurality of light beams arranged at equal intervals in the circumferential direction are arranged. It constitutes an incident part.
  • the light guide 7 is attached to the base 2 so as to be rotatable around the central axis. Then, by rotating the light guide 7, it is possible to displace the relative position of the light incident part 7 a and the light source 6.
  • the number of light sources 6 and the number of light incident portions 7a are the same, and the arrangement intervals in the circumferential direction are also the same.
  • each light emitting portion 7 b of the light guide 7 is positioned so as to overlap the corresponding light source 6.
  • most of the light emitted from the light source 6 is guided by the light guide 7 and emitted from the light emission surface of the light guide 7 in the side direction and the back direction of the LED bulb 1. It becomes a light distribution distribution suitable for a lighting fixture such as a light bulb stand mainly composed of rear side light distribution.
  • each light emitting portion 7b is shifted from the light source 6 and positioned between two adjacent light sources. In this pivoting position, most of the light emitted from the light source 6 is emitted as it is to the front side, resulting in a light distribution suitable for a luminaire that illuminates only a specific area in front like a spotlight.
  • the number of light sources 6 is the same as the number of light incident parts 7a, but the number of light sources 6 is not limited to this, as shown in FIG. For example, it may be doubled.
  • light irradiation in the side surface and back direction by the light guide 7 and light irradiation in the front direction directly emitted from the light source can be obtained.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view showing a lighting device according to a third embodiment.
  • a fluorescent lamp type illumination device is configured instead of the bulb type.
  • the fluorescent lamp 100 includes a linear elongated base 2, a light source 6 composed of a plurality of LEDs mounted on the upper surface of the base 2 at linear intervals, and a base 2 so as to cover the light source 6.
  • a light guide 7 provided on the upper side, and a translucent cover 4 provided so as to cover the light guide 7 and having a substantially spherical cross section are provided.
  • the base material 2, the light guide 7, and the light transmitting cover 4 are formed such that the entire cross-sectional shape is circular, that is, the appearance is the same as that of the existing fluorescent lamp.
  • the light guide 7 has a light incident portion 7a positioned facing the light source 6, and a light emitting portion 7b extending from the light incident portion to both sides in the lateral direction, and the light emitting portion 7b is a fluorescent lamp It has a light exit surface directly exposed to the outer surface of 100.
  • the light emitting surface is curved such that the normal thereof is directed in the back direction.
  • the light guide 7 bends and guides a part of the light irradiated forward from the light source 6 and emits the light strongly modulated in the back direction or the side direction from the light emitting surface of the light emitting portion 7 b.
  • the present invention is not limited to the above embodiment as it is, and at the implementation stage, the constituent elements can be modified and embodied without departing from the scope of the invention.
  • various inventions can be formed by appropriate combinations of a plurality of constituent elements disclosed in the above embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, components in different embodiments may be combined as appropriate.
  • the extraction structure may be provided by bonding of a emboss or a diffusion member, or some scattering filler may be mixed into the material of the light guide itself. It may be scattered and taken out.
  • the number and type of light sources are not particularly limited, and the operation of the present invention can be applied to light sources having strong directivity in the forward direction. Moreover, although it fixed to the base material in embodiment also about fixation of a light guide, you may make it fix to a light transmission cover.
  • the embodiment has been described as an LED bulb, as long as it is a combination of a directional light source and a translucent cover that encloses the light source in a substantially spherical shape, it can also be applied to street lamp lighting or may be used as an EL light source .

Abstract

 実施形態によれば、照明装置は、基材(2)と、前記基材の前面部に配置された光源(6)と、前記光源の少なくとも一部を覆って設けられ、前記光源から前方に放出される光の少なくとも一部を導光する導光体(7)と、を備え、前記導光体は、当該装置の外部に直接的に露出し前記導光体により導光した光を前記光源の側方あるいは背面方向に出射する光出射面を有している。

Description

照明装置
 本発明の実施形態は、白色発光ダイオード(LED)のように平面実装された狭い配光分布を持つ光源を用いた照明装置に関する。
 照明装置としては、フィラメントの熱による発光を利用した白熱電球が広く用いられてきたが、短い寿命、発光効率などの問題を抱えていた。 
 近年、これらの問題を解消する技術として、LED光源やEL(エレクトロルミネッセンス)光源が開発され、特にLED光源は一般の照明装置への利用が加速度的に広がっている。
 一般に、LED電球は、金属製の基材に取り付けられた口金と半球状の透光カバーとで外形を構成し、透光カバーの球中心にあたる位置にLEDの光源を実装した実装基板を基材に取り付けている。光源は、口金から供給された電力により、基材に内蔵された駆動回路を介して発光される。
 実装基板に実装された光源の光は、実装基板の法線方向に強く光を放出し、実装基板の法線方向とのなす角度をθとするとき、cosθに比例して光度が減衰する指向性を有している。これは、一般的なLED光源の構造が、1次光線を放出するLEDチップを、1次光線から2次光線に変換する蛍光体を含んだ保護層で面状に覆った構成としているためである。このため、電球や蛍光灯にLED光源を用いた照明装置は、実装基板の法線方向の光が強く、実装基板の側方から背面方向にかけては光がほとんど出ない光度分布となる。従って、正面から背面までほぼ均一な光度分布をもつ従来の白熱電球あるいは蛍光灯と、LED光源を用いた照明装置とを置き換えた場合、天井や壁の明るさが著しく変わってしまい、違った照度空間となってしまう。
 この狭い配光分布の問題を解決する技術としては、光源を構成するLEDを立体的に側面や背面方向を向けて配置する技術が提案されている。また、別の技術としては、LED光源の光により励起する蛍光体を透光カバーの内面に塗布し、透光カバー自体が光るようにする技術がある。更に別の技術としては、球状の透光カバーの下端に光源を配置する技術が提案されている。更に別の技術としては、LED光源の近傍に導光体を設置する技術がある。
特許第4076329号公報 特許第4290887号公報 特開2010-27282号公報 特開2005-05546号公報 特許第4135485号公報 特開2004-342411号公報 特開2009-289697号公報 特開2010-40364号公報 特開2011-14515号公報 特開2007-194132号公報 特開2010-15754号公報
 LED光源を立体的に実装した場合、照明装置の製造組立が煩雑になるとともに、機械強度や放熱性の設計困難さが増大してしまう問題がある。また、透光カバーに蛍光体を塗布した場合も、同様に照明装置の製造組立が煩雑になる問題がある。球状の透光カバーの下端に光源を配置した場合、照明装置全体の長さ制約より基材を短くする小さくすることになり放熱が劣化してしまい大きな光量を得られない。また、導光体を設置した場合、従来の技術では十分な配光制御機能や自然なデザインが得られなかった。
 この発明は以上の点を鑑みてなされたもので、その課題は、側面あるいは背面方向まで光を照射させることができるとともに、製造が容易で、かつ、放熱機能が高い照明装置を提供することにある。
 実施形態によれば、照明装置は、基材と、前記基材の前面部に配置された光源と、前記光源の少なくとも一部を覆って設けられ、前記光源から前方に放出される光の少なくとも一部を導光する導光体と、を備え、前記導光体は、当該装置の外部に直接的に露出し前記導光体により導光した光を前記光源の側方あるいは背面方向に出射する光出射面を有している。
図1は、第1の実施形態に係るLED電球を示す断面図。 図2は、第1変形例に係るLED電球を示す断面図。 図3は、第2変形例に係るLED電球を示す断面図。 図4は、第3変形例に係るLED電球を示す断面図。 図5は、第4変形例に係るLED電球を示す断面図。 図6は、第5変形例に係るLED電球を示す断面図。 図7は、第6変形例に係るLED電球を示す断面図。 図8は、第7変形例に係るLED電球を示す断面図。 図9は、第8変形例に係るLED電球を示す断面図。 図10は、第9変形例に係るLED電球を示す断面図。 図11は、第10変形例に係るLED電球を示す断面図。 図12は、第11変形例に係るLED電球を示す断面図。 図13は、第12変形例に係るLED電球を示す断面図。 図14は、第13変形例に係るLED電球を示す断面図。 図15は、第14変形例に係るLED電球を示す断面図。 図16は、図15の線A-Aに沿ったLED電球の断面図。 図17は、第15変形例に係るLED電球を示す断面図。 図18は、第16変形例に係るLED電球を示す断面図。 図19は、第17変形例に係るLED電球を示す断面図。 図20は、第2の実施形態に係るLED電球を示す断面図。 図21は、第2の実施形態に係るLED電球における導光体と光源との位置関係を示す平面図。 図22は、第2の実施形態に係るLED電球における導光体と光源との他の位置関係を示す平面図。 図23は、第2の実施形態の変形例に係るLED電球を示す平面図。 図24は、第3の実施形態に係る蛍光灯型の照明装置を示す断面図。
 以下、図面を参照しながら、種々の実施形態に係る照明装置について詳細に説明する。 
(第1の実施形態) 
 図1は、第1の実施形態に係る電球型の照明装置としてLED電球1を示す断面図である。LED電球1は、中心軸に対して回転対象の形状を有している。
 LED電球1は、基材2と、LEDから成る複数の光源6と、略半球状の乳白部材からなる透光カバー4と、略リング状の透明部材からなり基材2と透光カバー4の間に光を出射する光体出射部をもつ導光体7と、口金3とを備えている。
 基材2は、金属製の筐体かつ放熱部材であり、平坦な上面部(前面部)を有している。この上面部に光源6が実装されている。光源6が実装されている基材2の上面(前面)は、光を吸収損失しないように白色塗料が塗られている。基材2の内部には駆動回路12が収納され、その周囲は光源6や駆動回路で発生した熱を放熱する機能を有している。
 複数の光源6は、基材2の中心からrだけ偏芯した位置に環状、例えば、サークル状あるいは多角形状に配列されている。これにより光源6の法線方向に出射した強い光が透光カバー4に到達した際に斜め入射するようにして、配光が拡散するように構成している。このrの設定については、対向する透光カバー4の法線方向と光源法線方向のなす角度θが約10度以上となるように偏芯させることが望ましい。
 導光体7は、例えば、透明ポリカーボネートからなるリング状の部材で、光源6の少なくとも一部を覆って設けられる環状の光入射部7aと、この光入射部から径方向外方に延出する光出射部7bと、基材2に固定される固定部7cと、を一体に有している。光出射部7bは、LED電球1の外部に直接的に露出する光出射面を有し、この光出射面は、透光カバー4と基材2との間に位置しているとともに、光源6の側方および背面側を向いている。また、光出射面は、透光カバー4の外面に連続し、透光カバーとともにLED電球1の光出射面を構成している。
 導光体7は、光源6の上面を部分的に覆う光入射部7aから前方方向に向かう光を取り込み、導光体7内部で湾曲させるとともに、光出射部7bの光出射面から背面方向あるいは側面方向に光を放出させている。光出射部7bの光出射面は、背面方向への出射が容易となるようその法線方向が背面側へ向くように傾斜している。導光体7の光出射部7bおよび固定部7cは、光出射部7bの光出射面と透光カバー4あるいは基材2がなめらかな連続曲線を描くように、透光カバー4および基材2に隣接させ、各々を密閉固定させている。
 カバー部材として機能する透光カバー4は、例えば、乳白ポリカーボネートからなる半球状の部材で、光源6および導光体7を覆って配置され、その下端は、導光体7の光出射部7bを間に挟んで基材2に固定されている。透光カバー4の透過率は60%と低めに設定している。これは、導光体5に覆われていない光源6から前方に放出される光を透光カバー4で十分に拡散させて外部に放出するためのもので、上述した光源6の偏芯とあわせて、配光分布を拡大させるとともに、透光カバー4全体を光らせて光源6を透けさせないことでグレア感を緩和させている。
 上記のように構成されたLED電球1では、配光制御、放熱制御、コンパクト化、量産性の面で利点が得られる。 
 まず、配光制御では、光源6から前方に放出される光の一部を導光体7で背面方向へ出射するため、容易に広配光化を実現することができる。また、導光体7の導光ではフレネル反射を用いているため、損失が極めて小さく、高い効率を維持することができる。特に、内側の光入射部7aから外側の光出射部7bへと導光しているため、背面側あるいは側面側に絞った配光での出射が容易となり、従来の導光技術では実現できなかった広配光制御を可能としている。この実施形態では、真後ろでも光度が平均光度の50%以上を維持し、ほぼ白熱電球と同等の広配光となっている。
 次に、放熱制御では、光出射部7bは縦幅4mmと非常に薄いため、基材2をコンパクト化させる必要がほとんど生じない。このため、略半球状の透光カバー4および導光体7以外は基材2の体積に使うことができ、ヒートシンク機構やラジエータ機構を設けるスペースが確保され、放熱面で負担を強いることがない。これにより、同時にLED電球1のコンパクト化も実現される。実施形態では、LED電球1は、高さ75mm、幅36mmであり、従来のミニクリプトン型白熱電球の外径をほぼ踏襲するとともに、上述したように配光分布も踏襲している。
 量産面では、導光体7が部品追加となるものの、従来の白色LEDや部品を使うことができ、特別なプロセスも不要である。導光体7は射出成型プロセスにて高い量産性で製造することが可能である。
 なお、本実施形態では、導光体7の表面にシボ処理を施すことで導光体7を通して内部が透けてしまうことを防止するとともに、透光カバー4との質感差を緩和している。導光体7の表面処理については、内面に拡散材を塗布あるいは2色成型することで光を取り出すようにしてもよいし、透明材料自体に若干の拡散フィラを入れて透け防止や配光拡大を行ってもよい。
 図2は、第1の実施形態における第1変形例に係るLED電球1を示している。 
 この変形例では、導光体7は、光入射部7aから内側および上方に延出する内面光出射部7dと、光出射部7bの中途部から斜め上方に延出する補助光出射部7eとを更に備えている。光入射部7aは、複数の光源6の前方出射部全てを覆う構成としている。
 内面光出射部7dは、透光カバー4に向かう光を傾斜拡散させ、これにより透光カバー4の透過率を75%まで上げても輝度ムラが出なくなり、透光カバー4の透過率上昇による効率改善を達成している。補助光出射部7eは、導光体7の影となって輝度が低下する透光カバー4の導光体7隣接部分に補助的に光を放出するものである。これにより、透光カバー4全体の輝度均一化を図っている。
 図3は、第1の実施形態における第2変形例に係るLED電球1を示している。 
 ここでは、光源6は、基材2の中心軸上に配置されている。導光体7は、基材2の上面部全域を覆う円盤状とし、導光体の外周部は背面および側面方向に偏重した配光の光を出射する光出射部7bとしている。また、導光体7は前面方向に光を出射する前面側の光出射部7bも有している。前面側へもバランスよく光を放出する必要があるため、導光体7内部に若干の拡散フィラを混ぜており(図示せず)、これにより導光体7全域で光が前方へも放出されるように構成している。
 また、前面側は、導光体5から出射される光が偏重した配光となるため、見た目を向上させるために乳白の扁平半球状の透光カバー4を設置している。これにより、導光体7から出た光を拡散させ、見る角度に寄らず透光カバー4全域が輝く構成としている。
 図4は、第1の実施形態における第3変形例に係るLED電球1を示している。 
 第3変形例では、効率を追求するため、乳白の透光カバー4を削除し、導光体7が光源保護カバーとしての透光カバー4を兼ねる構成とした。放熱機能を向上させるために、導光体7は扁平な円盤形状とし、基材2の上面部全体を覆っている。電球の体積の大部分を基材2に与えるとともに、豊富な基材2空間を用いて放熱フィン11を設けてラジエータ機能を向上させている。本変形例では、60Wクラスの明るさで効率94%の全方位配光電球を実現している。
 図5は、第1の実施形態における第4変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例では、前述した第3変形例において、複数の光源6を、基材2の上面部に環状、例えば、サークル状に配置した構成としている。この場合、導光体7の光入射部7aは、複数の光源6を覆うように環状に形成されている。
 図6は、第1の実施形態における第5変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例では、前述した第3変形例において、導光体7の光出射部7bを背面側へ延長し、発光する面積を増やして白熱電球の見た目に近づけるようにしている。また、導光体7の密閉固定部7cより背面側で、光出射部7bと基材2の間に空気が対流できる放熱空間24を設け、発光面積の拡大とともに放熱機能の向上を実現している。
 図7は、第1の実施形態における第6変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例では、図6で示した第5変形例に係るLED電球1に更に透光カバー4を加えた構成としている。透光カバー4は、導光体7よりも透過率の低い乳白部材であり、これにより輝度均一性を向上させるとともに、外観を電球らしく見せる効果がある。
 図8は、第1の実施形態における第7変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例では、前述した第6変形例に係るLED電球1の透光カバー4を2色射出成型により導光体7と一体に成形した構成としている。透光カバーと導光体7を一体成形しても、透光カバー4は導光体7より透過率が低いため、適度に導光する機能が残り、前述したような導光効果が得られる。
 図9は、第1の実施形態における第8変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例によれば、基材2の外周面に複数の放熱フィン11が設けられている。放熱フィン11は、基材2から放射状の延びているとともに、円周方向に所定の間隔を置いて配置されている。導光体7の光出射部7bは、基材2の上面部から導光体の固定部7cより背面側に延出し、放熱フィン11の外側に延びている。この光出射部7bは、基材2の中心軸と同芯の環状に形成され、放熱フィン11との間に放熱空間24をおいて、かつ、放熱フィン11の外側に位置している。これにより、放熱機能と発光面積拡大を両立している。また、透光カバー4を用いることで輝度均一性も向上させている。
 図10は、第1の実施形態における第9変形例に係るLED電球1を示している。 
 第9変形例も、図9の第8変形例と同様に発光面積拡大を狙ったものであるが、導光体7の光出射部7bは、部分的に背面側に延出し、放熱フィン11の間に入れる構成として発光面積を拡大している。ここでも、導光体7の固定部7cより背面側に、基材2と光出射部7bとの間に空気が対流できる放熱空間25を設け、放熱機能と発光面積拡大を両立している。また、透光カバー4を用いることで輝度均一性も向上させている。
 図11は、第1の実施形態における第10変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例では、乳白の透光カバー4は用いず、導光体7を若干の拡散フィラを混ぜた材料で構成している。また、導光体7は、ほぼ球状に形成され、前方中央に光源6に対向する窪み部26を形成するように光入射部7aを有している。この窪み部26を覆うように、導光体7と同じ材料で形成されたダミー導光体27を導光体7に溶着している。これにより、滑らかな外観を保ったまま、配光拡大を実現している。
 図12は、第1の実施形態における第11変形例に係るLED電球1を示している。 
 ここでは、基材2を長く設定して、光源6を前方に設置するとともに、ヒートシンクとしての体積と駆動回路12の収納空間を十分に確保している。導光体7は、光源6の少なくとも一部、例えば、各光源の上面半分に対向する光入射部7aと、光入射部から基材2の外周に沿って光源位置よりも背面側へ口金3近くまで延びる光出射部7bとを有している。光出射部7bは、外周部分が球面を形成するように形成されている。導光体7、特に、光出射部7bの内面は、隣接する基材2にシリコーン接着剤20で接着され、基材2に接触している。これにより、基材2で発生した熱を効率よく導光体7に伝熱させ、導光体7を介して外部に放熱する。
 導光体7は、内部空間が膨らんだ形状であり一体部品では射出成型が難しいため、実際には、導光体7を縦に2枚ないし3枚に分割して組立てている。勿論、厚くなることによる量産性低下を許容すれば、内部空間を膨らませずに寸胴とすることで一体部品で導光体を形成してもよい。
 透光カバー4は、導光体7の上部を覆って、概観が球面になるように形成されている。
これにより、高い放熱機能を確保しつつ、白熱電球のように球体全域を発光させることができる。
 図13は、第1の実施形態における第12変形例に係るLED電球1を示している。 
 本変形例によれば、基材2は、その上面周縁部から前方へ突出する環状の突出部30を一体に備えている。基材2の上面には、導光体7により側面あるいは背面側へ光を放出するための複数の光源6が基材2と同軸のサークル状に並んで設けられ、更に、光源6の内側に、正面方向に光を照射するための複数の光源6bが新たに設けられている。
 導光体7は、基材2の突出部を30を乗り越えるようにして設けられている。すなわち、導光体7は、導光体7は、環状の部材で、光源6の少なくとも一部を覆って設けられる環状の光入射部7aと、この光入射部から突出部30を乗り越えて径方向外方に延出する光出射部7bと、基材2に固定される固定部7cと、を一体に有している。また、導光体7の光出射部7bの内側は、外側に開いた逆湾曲導光部7fが形成されている。これにより、光源6から導光体7に入射して背面側に湾曲導光された光を更に逆側に湾曲導光して側面から背面にかけて広い範囲で出射するように構成している。
 基材2の突出部30は、空気へ放熱するための基材2の表面積を拡大して、大きな電力が投入されても基材の熱が上がらないようにするものである。突出部30は、導光体7の内側に隣接する形態をとるため、導光体7から内側に漏れる光を反射する機能も備えている。
 サークル状に配列した光源6の内側に正面方向照射専用の光源6bを設けることで、正面方向の光量を任意に制御できる構成としている。サークル状に配列した光源6は、湾曲導光して側面あるいは背面側に向ける光を出射するための専用光源とすることができる。
 第12変形例では、発光面積を拡大するために、基材2の突出部30の外側を導光体7の光出射部7bが覆う構成としたが、図14に示す第13変形例のように、光出射部7bは最小面積に抑制した構成としてもよい。
 図15および図16は、第1の実施形態における第14変形例に係るLED電球1を示している。第14変形例によれば、導光体7の光出射部7bを光源6より背面側となる位置まで背面側に延ばし、見た目の発光面積が大きく見栄えするように構成している。基材2は、その周縁部から前方へ突出し環状の前方突出部30aと、周縁部から平面方向に突出した環状の背面突出部30bと、を一体に有している。前方突出部30aは、導光体7の内側に位置し、基材2の放熱機能を高める。光出射部7bは、前方突出部30aを乗り越え、前方突出部30aおよび背面突出部30bの外側まで延びている。
 背面突出部30bの内側の空いた空間は、空気が対流できる窪み部32を形成しているとともに、この窪み部32に、電球外観を整える機能もかねて、放射状に延びる複数の放熱フィン34が配置されている。
 導光体7は、光出射部7bの輝度分布が一様で出射する光の配光が拡がるように、光出射部7bの内側に逆湾曲導光部7fを有している。これにより、背面方向に湾曲導光された光を逆湾曲導光部7fにより逆向きに湾曲導光して側面から背面にかけて広い範囲に向けて出射できるようにしている。
 環状の導光体7に対向してサークル状に配列した光源6の内側に、正面方向に向けて光を照射する光源6aが設けられている。正面方向に向けた光源6aについては、図17に示す第15変形例のように、導光体7に、光源6aと対向する正面拡散導光部38を設け、強すぎる正面方向の光を側面方向に拡散させ、透光カバー4が均一に光るようにしてもよい。
 図18は、第1の実施形態における第16変形例に係るLED電球1を示している。第16変形例によれば、前述した導光体7に重ねて第2導光体40が重ねて設けられている。すなわち、側面背面照射用光源に対向する導光体を、2体の導光体7、40を重ねた構成としている。第2導光体40は、導光体7と同様に、光源6の一部に対向する光入射部40aと、この光入射部から突出部30を乗り越えて径方向外方に延出する光出射部40bと、を有している。光出射部40bの出射面は、電極1の外面に露出している。
 重ねた導光体7aおよび第2導光体40の界面が、光源6からの光を背面側に導く屈折界面として増えることによって、更に正面に光を漏らさずに光出射部7b、40bに導光することができる。本変形例のように、導体体7および第2導光体40の光出射面の両方を外面に露出させることにより、効率向上や背面側光量の増加をより行い易い。
 図19に示す第17の変形例のように、第2導光体40の光出射部40bは、外部に露出することなく、透光カバー4の内側に留めてもよい。この場合、導光体7と第2導光体との界面が外部に露出ことがなく、電球1の外観を向上することができる。
 上述した第1の実施形態および種々の変形例において、例えば、導光体からの光取出し構造については特に言及しなかったが、シボや拡散部材の接合で取出し構造を設けてもよい。光源の数は、必要に応じて増減可能である。透光カバーは、球状あるいは楕円状に限らず、他の形状としてもよい。また、LED電球として説明したが、指向性のある光源と同光源を略球状に囲う透光カバーの組み合わせであれば、街路灯照明についても適用できるし、EL光源を用いてもよい。 
 なお、第2ないし第15変形例において、第1の実施形態と同一の部分、あるいは、他の変形例と同一の部分には、同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略した。
 次に、他の実施形態に係る照明装置について説明する。後述する他の実施形態において、前述した第1の実施形態と同一の部分には同一の参照符号を付してその詳細な説明を省略する。
(第2の実施形態) 
 図20は、第2の実施形態に係るLED電球1を示す断面図、図21は、導光体と光源との位置関係を示す平面図、図22は、導光体と光源との他の位置関係を示す平面図である。LED電球1の基本的な構成は第1の実施形態と同じである。
 図20および図21に示すように、第2の実施形態では、導光体7の光入射部7aは部分的に切り欠かれ、円周方向に等間隔で隙間を置いて並んだ複数の光入射部を構成している。また、導光体7は、基材2に対して、中心軸の回りで回動可能に取り付けられている。そして、導光体7を回動することにより、光入射部7aと光源6との相対位置を変位することが可能となっている。本実施形態において、光源6の数と光入射部7aとの数は、一致し、円周方向の配置間隔も一致している。
 図21に示す回動位置において、導光体7の各光出射部7bは、対応する光源6に重なって位置している。この回動位置においては、光源6から出た光の大部分は、導光体7により導光され、導光体7の光出射面からLED電球1の側面方向および背面方向に出射され、上向き電球スタンドなど背面側配光が主体となる照明器具に適した配光分布となる。
 また、図22に示すように、導光体7を所定角度回動することにより、各光出射部7bは、光源6からずれ、隣合う2つの光源間に位置する。この回動位置においては、光源6から放出される光の大部分は前面側へそのまま放出され、スポットライトのように前方の特定の領域だけを照射する照明器具に適した配光分布となる。
 このように、図21および図22に示す回動位置を両極端の回動位置として、これらの回動位置間で導光体7の回動位置、すなわち、導光体と光源との相対位置、を無段階に調整することで、ユーザーが各照明器具にあわせてLED電球1の配光分布を調整することができる。
 なお、第2の実施形態において、光源6の数は光入射部7aの数と同一としたが、これに限らず、図23に示すように、光源6の数を光入射部7aの数よりも多くし、例えば、倍としてもよい。この場合、導光体7のいずれの回動位置においても、光入射部7aの少なくとも一部が光源6に重なり、同時に、光源の少なくとも一部が光入射部7aからずれて位置している。これにより、どの回動位置でも、導光体7による側面および背面方向の光照射および光源から直接出射される前面方向の光照射が得られる。
(第3の実施形態) 
 図24は、第3の実施形態に係る照明装置を示す断面図である。 
 本実施形態では、電球型ではなく蛍光灯型の照明装置を構成している。 
 蛍光灯100は、直線状の細長い基材2と、この基材2の上面部に直線状に間隔を置いて実装された複数のLEDからなる光源6と、光源6を覆うように基材2上に設けられた導光体7と、導光体7を覆うように設けられた断面がほぼ球状の透光カバー4と、を備えている。これら、基材2、導光体7、透光カバー4は、全体の断面形状が円形となるよう、すなわち、外観が既存の蛍光灯と同じようになるように形成されている。
 導光体7は、光源6と対向して位置する光入射部7aと、この光入射部から側面方向両側に延出する光出射部7bと、を有し、光出射部7bは、蛍光灯100の外面に直接的に露出する光出射面を有している。この光出射面は、その法線が背面方向を向くように湾曲している。導光体7は、光源6から前方へ照射される光の一部を湾曲導光し、光出射部7bの光出射面より背面方向あるいは側面方向へ強く変調された光を放出する。
 これにより、従来のLED蛍光灯では実現できなかった広配光を実現することができる。なお、本実施形態は、上述した第1、第2の実施形態の各要素を組み合わせてもよい。
 上述した第2および第3の実施形態においても、前述した第1の実施形態と同様に、側面あるいは背面方向まで光を照射させることができるとともに、製造が容易で、かつ、放熱機能が高い照明装置を提供することができる。
 本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。 
 例えば、導光体からの光取出し構造については特に言及していないが、シボや拡散部材の接合で取出し構造を設けてもよいし、導光体を構成する材料自体に若干の散乱フィラを混入して散乱させて取り出してもよい。光源の数や種類も特に規定するものではなく、前方に強い指向性のある光源であれば本発明の作用を適用することができる。また、導光体の固定についても、実施形態では基材に固定したが、透光カバーに固定させてもよい。
 また、実施形態はLED電球として説明したが、指向性のある光源と同光源を略球状に囲う透光カバーの組み合わせであれば、街路灯照明についても適用できるし、EL光源として用いてもよい。

Claims (26)

  1.  基材と、
     前記基材の前面部に配置された光源と、
     前記光源の少なくとも一部を覆って設けられ、前記光源から前方に放出される光の少なくとも一部を導光する導光体と、を備え、
     前記導光体は、当該装置の外部に直接的に露出し前記導光体により導光した光を前記光源の側方あるいは背面方向に出射する光出射面を有している照明装置。
  2.  複数の光源を備え、これら複数の光源は、サークル状に並んで配置されている請求項1に記載の照明装置。
  3.  前記複数の光源は、サークル状に並んで配置された光源の内側にさらに光源が配置されている請求項2に記載の照明装置。
  4.  前記複数の光源のうちサークル状に並んで配置された光源から出射される光は、前記導光体に入射して側面から背面方向にかけて出射され、前記サークルの内側に配置された光源から出射された光は主に前方から側面方向にかけて出射される請求項2に記載の照明装置。
  5.  前記導光体の光出射面は、その法線が背面方向に傾斜した領域を有している請求項1ないし4のいずれか1項に記載の照明装置。
  6.  前記導光体の前方に設けられたカバー部材を更に備え、
     前記導光体の外部に露出した光出射面とカバー部材とで連続した光出射面を形成している請求項1ないし5のいずれか1項に記載の照明装置。
  7.  前記光出射面は、略半球状あるいは扁平な半球状である請求項6に記載の照明装置。
  8.  前記カバー部材は、前記導光体よりも拡散性の高い乳白材料で形成されている請求項6又は7に記載の照明装置。
  9.  前記カバー部材と前記導光体は、一部の領域で重ね合わせられている請求項6に記載の照明装置。
  10.  前記カバー部材と前記導光体は、隙間なく一体成型されている請求項6に記載の照明装置。
  11.  前記導光体は、前記光源の前方へ光を出射する前方光出射部を有している請求項1に記載の照明装置。
  12.  前記導光体の光出射面は、前記基材に沿って前記光源位置よりも背面側に延びている請求項1に記載の照明装置。
  13.  前記基材は、前記導光体の背面側に延びた領域の内側に放熱機構を有している請求項1に記載の照明装置。
  14.  前記基材は、光源が設けられている上面部の周縁部から前方へ突出する前方突出部を有している請求項13に記載の照明装置。
  15.  前記導光体は、前記基材の前方突出部を乗り越えて前記前方突出部の先端よりも背面側に延びた光出射部を有する請求項14に記載の照明装置。
  16.  前記導光体は、前記光源から入射した光を外向きに湾曲導光して背面方向に偏向させるとともに、前記背面方向に偏向された光を前記湾曲方向とは逆向きに湾曲導光して側面から背面方向にかけて出射する逆湾曲導光部を有する請求項14に記載の照明装置。
  17.  前記導光体は、複数の導光体を組み合わせて構成されている請求項14に記載の照明装置。
  18.  前記導光体は、複数の導光体を積層して構成されている請求項17に記載の照明装置。
  19.  前記導光体は、リング状あるいは円盤状に形成されている請求項1に記載の照明装置。
  20.  前記導光体は、表面にシボが形成されている請求項1に記載の照明装置。
  21.  前記導光体は、表面に拡散材が塗布されている請求項1に記載の照明装置。
  22.  前記導光体は、拡散材が入っている材料で形成されている請求項1に記載の照明装置。
  23.  前記導光体は、前記光源より外側で前記基材と密閉固定されている請求項1に記載の照明装置。
  24.  前記導光体と前記光源は、相対位置を変位可能にもうけられている請求項1に記載の照明装置。
  25.  前記照明装置は、電球型の照明装置である請求項1ないし24のいずれか1項に記載の照明装置。
  26.  前記照明装置は、蛍光灯型の照明装置である請求項1ないし24のいずれか1項に記載の照明装置。
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014086133A1 (zh) * 2012-12-05 2014-06-12 Yang Chen-An 灯具及其灯罩
WO2014153578A1 (de) * 2013-03-28 2014-10-02 Zumtobel Lighting Gmbh Leuchte
WO2014174859A1 (ja) * 2013-04-26 2014-10-30 株式会社 東芝 照明装置および広配光レンズ
JP2014229608A (ja) * 2013-05-21 2014-12-08 ライト−オン テクノロジー コーポレーション 照明装置
EP2816279A1 (en) * 2013-06-17 2014-12-24 Toshiba Lighting & Technology Corporation Luminaire
JP2015032575A (ja) * 2013-08-07 2015-02-16 シチズンホールディングス株式会社 Led電球
US20150267909A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Illuminating device
JP2015535654A (ja) * 2012-12-03 2015-12-14 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 光ガイドを用いた発光アレンジメント

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9140430B2 (en) 2011-02-28 2015-09-22 Cooper Technologies Company Method and system for managing light from a light emitting diode
JP5010751B1 (ja) * 2011-03-11 2012-08-29 株式会社東芝 照明装置
JP5621938B2 (ja) * 2011-09-27 2014-11-12 東芝ライテック株式会社 照明器具
JP5537612B2 (ja) * 2012-07-09 2014-07-02 株式会社東芝 照明装置
DE102012218785A1 (de) * 2012-10-16 2014-05-15 Osram Gmbh Lampe
JP6260849B2 (ja) * 2013-06-13 2018-01-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明用光源
CN105452753B (zh) * 2013-08-06 2019-08-16 飞利浦照明控股有限公司 发光设备
JP6176572B2 (ja) * 2013-09-09 2017-08-09 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明用光源及び照明装置
US9470373B2 (en) * 2013-10-03 2016-10-18 Cree, Inc. LED lamp
JP6191959B2 (ja) 2013-10-18 2017-09-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 発光装置、照明用光源及び照明装置
CN103791439B (zh) * 2014-01-27 2015-05-06 上海三思电子工程有限公司 新型led照明装置
WO2015109674A1 (zh) * 2014-01-27 2015-07-30 上海三思电子工程有限公司 Led照明装置
CA2938049A1 (en) * 2014-01-27 2015-07-30 Shanghai Sansi Electronic Engineering Co., Ltd Led lighting device and lamp shade, and circuit preparation method thereof
CN103939777A (zh) * 2014-04-17 2014-07-23 青岛易贝新能源有限公司 一种宽光束角led光源装置
DE202014102021U1 (de) * 2014-04-30 2015-08-03 Zumtobel Lighting Gmbh Optisches Element für eine Lichtquelle einer Leuchte, sowie Leuchte
KR101759077B1 (ko) * 2014-06-02 2017-08-21 김천회 미감 기능을 갖는 led 볼전구
JP6272161B2 (ja) * 2014-06-27 2018-01-31 日立アプライアンス株式会社 照明装置
US9651219B2 (en) * 2014-08-20 2017-05-16 Elumigen Llc Light bulb assembly having internal redirection element for improved directional light distribution
CN117906084A (zh) * 2014-09-28 2024-04-19 嘉兴山蒲照明电器有限公司 Led球泡灯
JPWO2016059687A1 (ja) 2014-10-15 2017-06-01 株式会社東芝 照明装置
US9909723B2 (en) 2015-07-30 2018-03-06 Cree, Inc. Small form-factor LED lamp with color-controlled dimming
US9702512B2 (en) * 2015-03-13 2017-07-11 Cree, Inc. Solid-state lamp with angular distribution optic
US10172215B2 (en) 2015-03-13 2019-01-01 Cree, Inc. LED lamp with refracting optic element
US10782188B2 (en) * 2015-10-09 2020-09-22 Lutron Technology Company Llc Wireless control device having a faceplate with illuminated indicia
CN105387382B (zh) * 2015-11-24 2017-09-22 戴朝卿 一种基于环形阵列光源的径向偏配光照明系统
EP3199867B1 (de) * 2016-01-26 2019-07-10 Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Leuchte mit indirektbeleuchtung
JP2016147125A (ja) * 2016-05-17 2016-08-18 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 遊技機
EP3469249A1 (en) * 2016-06-13 2019-04-17 Signify Holding B.V. Light bulb with optical element acting as a total internal reflection light guide
JP7055366B2 (ja) * 2018-05-17 2022-04-18 株式会社オーディオテクニカ マイクロホン用導光体とマイクロホン
JP7246017B2 (ja) * 2019-02-22 2023-03-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 照明装置
US10690291B1 (en) * 2019-05-14 2020-06-23 Jen-Chieh Shih LED bulb
US11163100B2 (en) * 2020-01-28 2021-11-02 Lucifer Lighting Company Light fixtures having waveguides and related methods
US11648871B1 (en) * 2022-01-04 2023-05-16 Min-Chang Lan Circular car side LED projection lamp

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH056704A (ja) * 1991-06-27 1993-01-14 Mitsubishi Electric Corp 配光可変照明装置
WO2007032187A1 (ja) * 2005-08-24 2007-03-22 World Wide Engineering Co., Ltd. Led照明光源および停電時自動点灯ledスタンド
JP2007194132A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Fujifilm Holdings Corp 照明装置
JP3134432U (ja) * 2007-05-30 2007-08-16 雄久 斉藤 Ledランプ
JP3146172U (ja) * 2008-08-26 2008-11-06 熱速得控股股▲ふん▼有限公司 Led照明具
JP2009016059A (ja) * 2007-06-29 2009-01-22 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置
JP2009026708A (ja) * 2007-07-23 2009-02-05 Hitachi Lighting Ltd 光源装置
JP3150914U (ja) * 2009-03-18 2009-06-04 株式会社マルハシ 電球型ledランプ
JP3152234U (ja) * 2009-05-12 2009-07-23 益晉工業股▲ふん▼有限公司 Ledバルブ及びそのランプカバー
JP2010010053A (ja) * 2008-06-30 2010-01-14 Fuji Xerox Co Ltd 導光体、光照射装置、除電装置、像形成構造体、画像形成装置及び導光体の製造方法
JP2010040364A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Panasonic Corp 照明用光源
JP2010251009A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Nittoh Kogaku Kk 発光装置および電球型ledランプ
JP2012003932A (ja) * 2010-06-16 2012-01-05 Takayasu Sato 照明装置

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4443832A (en) * 1981-09-29 1984-04-17 Nissan Motor Co., Ltd. Self-illuminating ornament for vehicles
US4953937A (en) * 1988-05-17 1990-09-04 Olympus Optical Co., Ltd. Illumination optical system
JPH0714407A (ja) * 1993-06-24 1995-01-17 Koito Mfg Co Ltd 車両用灯具
JPH11306824A (ja) * 1998-04-23 1999-11-05 Elna Co Ltd 発光ダイオード集合体ランプ
DE60036733T2 (de) * 2000-07-24 2008-07-17 Mitsubishi Rayon Co., Ltd. Oberflächenbeleuchtungseinrichtung
EP1578295A4 (en) * 2002-11-19 2008-02-20 DENTAL LIGHT GUIDE
JP4501515B2 (ja) * 2003-06-16 2010-07-14 株式会社デンソー 車両用表示装置およびその表示板
KR100619070B1 (ko) * 2005-03-08 2006-08-31 삼성전자주식회사 조명유닛 및 이를 채용한 화상투사장치
US7375382B2 (en) * 2005-06-23 2008-05-20 Osram Sylvania, Inc. Direct optical light guide
US7788833B2 (en) * 2006-02-09 2010-09-07 Lane T. Hauck Animated light source and method
JP4276250B2 (ja) * 2006-10-11 2009-06-10 株式会社ミツバ ターンランプ付きドアミラー
KR101008762B1 (ko) * 2006-10-12 2011-01-14 파나소닉 주식회사 발광 장치 및 그 제조 방법
JP2009295560A (ja) * 2008-05-02 2009-12-17 Citizen Electronics Co Ltd 面状光源及び液晶表示装置
CN201892045U (zh) * 2010-02-08 2011-07-06 东莞莹辉灯饰有限公司 新型照明灯泡

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH056704A (ja) * 1991-06-27 1993-01-14 Mitsubishi Electric Corp 配光可変照明装置
WO2007032187A1 (ja) * 2005-08-24 2007-03-22 World Wide Engineering Co., Ltd. Led照明光源および停電時自動点灯ledスタンド
JP2007194132A (ja) * 2006-01-20 2007-08-02 Fujifilm Holdings Corp 照明装置
JP3134432U (ja) * 2007-05-30 2007-08-16 雄久 斉藤 Ledランプ
JP2009016059A (ja) * 2007-06-29 2009-01-22 Toshiba Lighting & Technology Corp 照明装置
JP2009026708A (ja) * 2007-07-23 2009-02-05 Hitachi Lighting Ltd 光源装置
JP2010010053A (ja) * 2008-06-30 2010-01-14 Fuji Xerox Co Ltd 導光体、光照射装置、除電装置、像形成構造体、画像形成装置及び導光体の製造方法
JP2010040364A (ja) * 2008-08-06 2010-02-18 Panasonic Corp 照明用光源
JP3146172U (ja) * 2008-08-26 2008-11-06 熱速得控股股▲ふん▼有限公司 Led照明具
JP3150914U (ja) * 2009-03-18 2009-06-04 株式会社マルハシ 電球型ledランプ
JP2010251009A (ja) * 2009-04-13 2010-11-04 Nittoh Kogaku Kk 発光装置および電球型ledランプ
JP3152234U (ja) * 2009-05-12 2009-07-23 益晉工業股▲ふん▼有限公司 Ledバルブ及びそのランプカバー
JP2012003932A (ja) * 2010-06-16 2012-01-05 Takayasu Sato 照明装置

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015535654A (ja) * 2012-12-03 2015-12-14 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 光ガイドを用いた発光アレンジメント
WO2014086133A1 (zh) * 2012-12-05 2014-06-12 Yang Chen-An 灯具及其灯罩
WO2014153578A1 (de) * 2013-03-28 2014-10-02 Zumtobel Lighting Gmbh Leuchte
US9798067B2 (en) 2013-03-28 2017-10-24 Zumtobel Lighting Gmbh Luminaire
WO2014174859A1 (ja) * 2013-04-26 2014-10-30 株式会社 東芝 照明装置および広配光レンズ
JP2014216259A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 株式会社東芝 照明装置および広配光レンズ
EP2998639A4 (en) * 2013-04-26 2016-11-30 Toshiba Kk LIGHTING DEVICE AND LARGE LIGHT DISTRIBUTION LENS
JP2014229608A (ja) * 2013-05-21 2014-12-08 ライト−オン テクノロジー コーポレーション 照明装置
EP2816279A1 (en) * 2013-06-17 2014-12-24 Toshiba Lighting & Technology Corporation Luminaire
US9512981B2 (en) 2013-06-17 2016-12-06 Toshiba Lighting & Technology Corporation Luminaire for interior lamp provided in automobile
JP2015032575A (ja) * 2013-08-07 2015-02-16 シチズンホールディングス株式会社 Led電球
US20150267909A1 (en) * 2014-03-19 2015-09-24 Kabushiki Kaisha Toshiba Illuminating device

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