WO2014094401A1 - 灯具及灯具模块 - Google Patents

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WO2014094401A1
WO2014094401A1 PCT/CN2013/074890 CN2013074890W WO2014094401A1 WO 2014094401 A1 WO2014094401 A1 WO 2014094401A1 CN 2013074890 W CN2013074890 W CN 2013074890W WO 2014094401 A1 WO2014094401 A1 WO 2014094401A1
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WO
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lamp
light source
light
lighting module
led
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/074890
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English (en)
French (fr)
Inventor
许超
谢海军
温源
高建斌
Original Assignee
上海广茂达光艺科技股份有限公司
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Filing date
Publication date
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • F21S2/005Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction of modular construction
    • 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]

Definitions

  • the present invention relates to a luminaire and a luminaire module, and more particularly to a luminaire module capable of arbitrarily adjusting full color and a luminaire capable of separating the lights of the respective luminaire modules from each other in the far field. Background technique
  • LED Light Emitting Diode
  • the LED is an approximate point source, it can only emit light to half of the space, and the illuminance is unevenly distributed. The light energy is distributed in the middle and dark. Moreover, the LED light source has strong glare and the visual effect is very poor. Therefore, it is necessary to add an optical device with secondary optical design or even multiple optical designs on the LED light source to provide illumination uniformity, brightness uniformity and elimination of the LED light source. Glare, which improves visual comfort.
  • the light guide plate or the frosted glass is used to refract light to achieve uniform illumination and reduce glare.
  • color mixing is achieved by densely arranging a plurality of single-color LEDs, but this method cannot achieve full color. Adjustment.
  • the lights emitted by different LED luminaire modules are usually not separated and will mix together to cause poor visual effects. Summary of the invention
  • the technical problem to be solved by the present invention is to overcome the defects that the LED lamp can not realize the full color adjustment and the light emitted by different LED lamp modules cannot be separated in the prior art, and provide a lamp module capable of performing full color adjustment. And a luminaire capable of separating the lights of the individual luminaire modules from each other in the far field.
  • the present invention provides a luminaire module comprising a base and a light source, the light source being disposed in the base, wherein the base has an upper surface and a lower surface parallel to each other, the base further having a plurality of sides Each side surface is a flat surface and includes a pair of opposite sides respectively located in the upper surface and the lower surface and parallel to each other, the plurality of side surfaces including at least one inclined surface, each of the inclined surfaces and the upper surface
  • the range of the complementary angle of the dihedral angle is such that the light intensity in the light distribution curve of the light source is equal to ninety degrees of the center light intensity of the light distribution curve.
  • the value of the light intensity is two-thirds of the center light intensity.
  • the neighboring pixels can be distinguished. If the strong value is greater than two-thirds of the center intensity, adjacent pixels cannot be distinguished.
  • the complementary angle of the dihedral angle between each of the inclined surface and the upper surface is the value of the light intensity in the light distribution curve of the light source.
  • the lights emitted by two adjacent lamps and lanterns can be distinguished.
  • the upper surface and the lower surface are both polygons having the same number of sides.
  • the polygon is a triangle, a quadrangle, a pentagon or a hexagon.
  • the polygon is an equilateral triangle, a square, a regular pentagon or a regular hexagon.
  • the plurality of sides are the inclined faces.
  • the shape of the base is a prism, so that the bases of the plurality of the luminaire modules can be completely spliced together, and according to the inclination angle of each of the inclined faces, a plurality of the luminaire modules can be ensured.
  • the lights are separated in the far field.
  • the light source comprises at least one color LED having an adjustable operating current. By adjusting the current of the color LED, the brightness can be changed.
  • the color LED is a red LED, a green LED or a blue LED. If the light source includes the red LED, the green LED, and the blue LED, and by adjusting their currents respectively, the brightness thereof can be changed, and then mixed by a lens module, thereby making the mixture The lights are able to achieve full color changes.
  • the use of a lens module for performing light mixing is well known in the art, and the specific implementation principle will not be described herein. While achieving multiple LED dimming functions, color temperature adjustment and color rendering index adjustment can also be achieved.
  • the light source further comprises a white LED with adjustable operating current.
  • the color rendering index can be effectively improved, and the color rendering property can be improved to 90% or more.
  • the connection direction of the center to the center of the upper surface is the same, and at least one of the inclined faces is included in the contact faces of each of the two adjacent luminaire modules.
  • the splicing manner of each of the two illuminating modules in contact with the luminaire is bonding, welding, snapping or screwing. It is an object of the present invention to provide a luminaire module comprising a base and a light source, wherein the light source is disposed in the base, wherein the base has an upper surface and a lower surface parallel to each other, the base further having a plurality of sides, each side comprising a pair of opposite sides respectively located in the upper surface and the lower surface and parallel to each other, the plurality of sides including at least one concave surface recessed in a direction close to a center of the base, and including a virtual face of the pair of opposite sides and the
  • the residual angle of the dihedral angle between the upper surfaces is in the range of the light intensity of the light source, and the angle of the light intensity is two-thirds of the central light intensity of the light distribution curve to ninety degree.
  • the upper surface and the lower surface are both polygons having the same number of sides.
  • the polygon is a triangle, a quadrangle, a pentagon or a hexagon.
  • the polygon is an equilateral triangle, a square, a regular pentagon or a regular hexagon.
  • the plurality of sides are the concave surfaces.
  • the light source comprises at least one color LED having an adjustable operating current.
  • the color LED is a red LED, a green LED or a blue LED.
  • the light source further comprises a white LED with adjustable operating current.
  • It is an object of the present invention to provide a luminaire module comprising a base and a light source, wherein the light source is disposed in the base, wherein the base has an upper surface and a lower surface parallel to each other, the base further having a plurality of sides, each of which includes a pair of opposite sides respectively located in the upper surface and the lower surface and parallel to each other, the plurality of sides including at least one convex surface protruding away from a center of the base, and simultaneously
  • the complementary angle of the dihedral angle between a virtual surface including the pair of opposite sides and the upper surface is a value of a light intensity in the light distribution curve of the light source, which is a central light intensity of the light distribution curve.
  • the angle corresponding to two-thirds is ninety degrees.
  • the upper surface and the lower surface are both polygons having the same number of sides.
  • the polygon is a triangle, a quadrangle, a pentagon or a hexagon.
  • the polygon is an equilateral triangle, a square, a regular pentagon or a regular hexagon.
  • the plurality of sides are the concave surfaces.
  • the light source comprises at least one color LED having an adjustable operating current.
  • the color LED is a red LED, a green LED or a blue LED.
  • the light source further comprises a white LED with adjustable operating current.
  • It is an object of the present invention to provide a luminaire comprising at least one of the above-described concave luminaire modules and at least one of the above-described luminaire modules having a convex surface, each of the luminaire modules
  • the light source has a light emitting direction that is the same as a connecting direction from a center of the lower surface to a center of the upper surface, and a contact surface of each of the two adjacent light fixture modules is respectively the concave surface and the concave surface The convex surface.
  • the splicing manner of each of the two illuminating modules in contact with the luminaire is bonding, welding, snapping or screwing.
  • the positive progress of the invention is that: the luminaire module of the invention can perform arbitrary color adjustment and can separate the lights of the respective luminaire modules from each other in the far field, and can also adjust the color temperature while realizing the LED light mixing function.
  • the color rendering index is adjusted, and by mixing white light in the color light, the color rendering index can be effectively improved.
  • multiple lamps Modules can be freely combined, with high degree of freedom and flexibility.
  • Fig. 1 is a structural view showing a lamp module of a first embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 is a structural view showing a lens module of Embodiment 1 of the present invention.
  • Fig. 3 is a structural view showing a lamp of Embodiment 1 of the present invention.
  • Fig. 4 is a structural view showing a lamp module of a second embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a structural view of a lamp according to Embodiment 2 of the present invention. detailed description
  • the lamp module of this embodiment includes a base 1, an LED aluminum substrate 2, and an LED lens module 3.
  • the base 1 has an upper surface and a lower surface parallel to each other, and the upper surface and the lower surface are both quadrangular, and the base 1 further has four sides, wherein each side is a plane and both are respectively located a pair of opposite sides of the upper surface and the lower surface that are parallel to each other.
  • the four sides are all inclined surfaces, and the complementary angles of the dihedral angles between each inclined surface and the upper surface are the same, and the specific value range is the light source.
  • the value of the light intensity in the light distribution curve is the angle corresponding to ninety degrees when the center light intensity of the light distribution curve is two-thirds.
  • the shape of the base 1 is specifically an inverted rib.
  • a recess 11 is defined in the center of the base 1.
  • the LED aluminum substrate 2 is fixed in the recess 11 by bonding or other connection.
  • the recess 11 has a through hole 12 in the center for realizing the LED.
  • the LED aluminum substrate 2 is fixed with at least one color-adjustable monochromatic color LED 21.
  • four monochromatic LEDs are fixed, and the color of the LED can also be any unit color. The full color of the light can be adjusted arbitrarily.
  • the four monochromatic LEDs are a red LED, a green LED, a blue LED and a white LED.
  • the light wires of the LEDs can pass through the through holes 12 and are connected to a control circuit (not shown) at the lower portion of the base 1.
  • a lens module 3 composed of a plurality of reflector cups 31 is also fixed on the aluminum substrate 2, wherein the number of the reflector cups 31 is the same as the number of LEDs on the aluminum substrate 2.
  • the lens module 3 covers the LEDs on the aluminum substrate 2 from above.
  • four positioning holes 22 are further disposed on the aluminum substrate 2, and four positioning angles 32 are provided on the lens module 3.
  • the structure of the lens module 3 is as shown in FIG.
  • the lens module 3 can precisely mix the light emitted by the four single-color LEDs 32, and by separately adjusting the current of each LED, the brightness of the LEDs can be changed, thereby enabling the mixed lights to Achieve full color changes.
  • the material of the lens module 3 can be made of acrylic or polycarbonate.
  • the working principle and material composition of the lens module 3 are well known in the art. No longer. While achieving multiple LED light mixing functions, color temperature adjustment and color rendering index adjustment can also be achieved, and by mixing white light into the color light, the color rendering index can be effectively improved, and the color rendering property can be improved to 90. %the above.
  • the illumination function can be realized, and the full color change of the light can be realized.
  • the luminaire of this embodiment is formed by splicing five luminaire modules, and the illuminating direction of the light source in each luminaire module of the luminaire is connected with the direction from the center of the lower surface to the center of the upper surface.
  • the same, and at least one of the inclined faces is included in the contact faces of each of the two luminaire modules that are in contact.
  • the complementary angle of the dihedral angle between each of the inclined surface and the upper surface is the value of the light intensity in the light distribution curve of the light source.
  • the angle corresponding to the center light intensity of the light distribution curve is ninety degrees, the lights emitted by two adjacent lamps and lanterns can be separated in the far field, and thus can be distinguished.
  • the splicing manner of each two luminaire modules in contact with the luminaire can be bonded, welded, snapped or screwed.
  • the difference between this embodiment and the embodiment 1 is that: in this embodiment, the upper surface and the lower surface of the base 4 of the luminaire module are both triangular, and the base 4 also has a recess 41. And the through hole 42, the function of the groove 41 and the through hole 42 are the same as those of the groove 11 and the through hole 12 in the embodiment 1, and will not be described herein.
  • the luminaire of the embodiment is formed by splicing four luminaire modules, and the three sides of each luminaire module in this embodiment are also inclined surfaces, and between each inclined surface and the upper surface
  • the range of the dihedral angle of the dihedral angle is also the angle of the light intensity in the light distribution curve of the light source when the value of the light intensity is two-thirds of the center light intensity of the light distribution curve to ninety degrees . Therefore, the lamp of the embodiment can also realize the full color adjustment of the emitted light and the different lamps.
  • the light emitted by the module is separated in the far field.
  • the upper surface and the lower surface of the base of the luminaire module can also be set as the remaining polygons with the same number of sides, such as pentagon, hexagon, etc., more preferably, Regular polygon.
  • the luminaire is formed by merging at least one first luminaire module and at least one second luminaire module.
  • the base of the first luminaire module has an upper surface and a lower surface parallel to each other, and the base further has a plurality of sides, each of which includes a pair of pairs respectively located in the upper surface and the lower surface and parallel to each other And a plurality of sides including at least one concave surface recessed in a direction close to a center of the base, and a range of a complementary angle of a dihedral angle between a virtual surface of the pair of opposite sides and the upper surface
  • the angle of light intensity in the light distribution curve of the light source is an angle corresponding to ninety degrees when the center light intensity of the light distribution curve is two-thirds.
  • the base of the second luminaire module has an upper surface and a lower surface parallel to each other, the base further has a plurality of sides, each side comprising a pair of opposite sides respectively located in the upper surface and the lower surface and parallel to each other Included in the plurality of sides, at least one convex surface that protrudes away from a center of the base, and includes a range of values of a complementary angle between a virtual surface of the pair of opposite sides and the upper surface
  • the angle of light intensity in the light distribution curve of the light source is an angle corresponding to ninety degrees when the center light intensity of the light distribution curve is two-thirds.
  • the direction of illumination of the light source in each of the luminaire modules of the luminaire is the same as the direction of the line from the center of the lower surface to the center of the upper surface, and the contact faces of the luminaire modules that are in contact with each of the two luminaires are a concave surface and the convex surface adapted to the concave surface.
  • the luminaire of this embodiment can also perform arbitrary color adjustment of the emitted light and separate the lights emitted by different luminaire modules in the far field.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

一种灯具及灯具模块,该灯具模块包括一底座(1)以及一光源,该光源设置于该底座(1)中,该底座(1)具有相互平行的一上表面和一下表面,该底座(1)还具有多个侧面,每个侧面均为一平面并且均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边,该多个侧面中包括至少一个倾斜面,每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余角的取值范围均为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。灯具模块能够进行全彩色任意调节并且能够将各个灯具模块的灯光在远场相互分离,并且在实现LED混光功能的同时,多个灯具模块之间能够进行自由组合,自由度高、灵活性好。

Description

灯具及灯具模块
技术领域
本发明涉及一种灯具及灯具模块, 特别是涉及一种能够进行全彩色任意调节的灯具模 块以及一种能够将各个灯具模块的灯光在远场相互分离的灯具。 背景技术
LED (发光二极管) 作为新一代的绿色照明光源已经被广泛应用于室内外照明、 背光 源、 医疗、 交通等领域, LED 除了具有节能省电、 寿命长、 不发热以及不易破碎等优点 外, 而且不闪烁、 启动速度快, 对环境无污染, 因此, 用途非常广泛。
然而, 因为 LED是近似点光源, 只能向半个空间发出光线, 并且照度分布不均匀, 光 能量呈中间亮、 四周暗的分布。 并且, LED 光源具有强烈的眩光, 视觉效果度很差, 所 以, 需要在 LED光源上增加经过二次光学设计甚至多次光学设计的光学装置来提供 LED光 源的照度均匀性、 亮度均匀性以及消除眩光, 从而提高视觉舒适性。
针对上述 LED存在的问题, 现有技术中都是利用导光板或者磨砂材质玻璃折射光线, 以达到均匀照明、 减少眩光的效果。 但是通常只能提供单一的白光效果, 不能实现全彩照 明, 此外, 现有技术中还通过将多种单色 LED 密集排列来实现彩光的混合, 但是这种方法 也不能实现全彩色的任意调节。 并且, 不同的 LED 灯具模块发出的灯光通常无法进行分 离, 会混合在一起导致视觉效果很差。 发明内容
本发明要解决的技术问题是为了克服现有技术中 LED灯具不能实现全彩色的任意调节 以及不同的 LED 灯具模块发出的灯光无法进行分离的缺陷, 提供一种能够进行全彩色任意 调节的灯具模块以及一种能够将各个灯具模块的灯光在远场相互分离的灯具。
本发明是通过下述技术方案来解决上述技术问题的:
本发明提供了一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于该底座中, 其 特点在于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧面, 每个侧面 均为一平面并且均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面 中包括至少一个倾斜面, 每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余角的取值范围均为该光 源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
根据本领域的公知常识, 当该光源的配光曲线中光强的取值为该中心光强的三分之二 时, 这是使得相邻的两个像素能够被人眼分辨出来的最大光强, 即若光强值小于该中心光强 的三分之二, 则相邻的像素能够被分辨出来, 若光强值大于该中心光强的三分之二, 则相邻 的像素就无法被分辨出来。
而参考该光源的配光曲线图就可以确定, 每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余 角的取值范围均为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所 对应的角度到九十度时, 相邻的两个该灯具模块发出的灯光才能够被分辨出来。
较佳地, 该上表面和该下表面均为边数相同的多边形。
较佳地, 该多边形为三角形、 四边形、 五边形或六边形。
较佳地, 该多边形为正三角形、 正方形、 正五边形或正六边形。
较佳地, 该多个侧面均为该倾斜面。 此时, 该底座的形状为一棱台, 这样, 多个该灯 具模块的底座就能够完整地拼接在一起, 并且根据每个该倾斜面的倾斜角度, 就能够保证多 个该灯具模块发出的灯光在远场实现分离。
较佳地, 该光源包括至少一个工作电流可调的彩光 LED。 通过调节该彩光 LED 的电 流, 就能够使其亮度发生变化。
较佳地, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿光 LED或一蓝光 LED。 若该光源包括该红 光 LED、 该绿光 LED以及该蓝光 LED, 并且通过分别调节它们的电流, 就能够使它们的亮 度发生变化, 再通过一透镜模组来进行混光, 从而就使得混出的灯光能够实现全彩变化。 而 利用透镜模组来进行混光已经属于本领域的公知技术, 其具体实现原理在此就不再赘述。 而 在实现多个 LED混光功能的同时, 也能够实现色温的调节和显色指数的调节。
较佳地, 该光源还包括一个工作电流可调的白光 LED。 通过混入该白光 LED发出的白 光, 就能够有效地提升显色指数, 使得显色性提高到 90%以上。
本发明的目的在于还提供了一种灯具, 其特点在于, 其包括相互拼接的至少两个上述 的灯具模块, 该灯具的每个该灯具模块中该光源的发光方向均与从该下表面的中心到该上表 面的中心的连线方向相同, 并且每两个相接触的灯具模块的接触面中包括至少一个该倾斜 面。
较佳地, 该灯具中每两个相接触的灯具模块的拼接方式为粘接、 焊接、 卡接或螺接。 本发明的目的在于还提供了一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于 该底座中, 其特点在于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧 面, 每个侧面均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中 包括至少一个向靠近该底座的中心的方向凹陷的凹面, 同时包含该一对对边的一虚拟面与该 上表面之间的二面角的余角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中 心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
较佳地, 该上表面和该下表面均为边数相同的多边形。
较佳地, 该多边形为三角形、 四边形、 五边形或六边形。
较佳地, 该多边形为正三角形、 正方形、 正五边形或正六边形。
较佳地, 该多个侧面均为该凹面。
较佳地, 该光源包括至少一个工作电流可调的彩光 LED。
较佳地, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿光 LED或一蓝光 LED。
较佳地, 该光源还包括一个工作电流可调的白光 LED。
本发明的目的在于还提供了一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于 该底座中, 其特点在于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧 面, 每个侧面均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中 包括至少一个向远离该底座的中心的方向凸出的凸面, 同时包含该一对对边的一虚拟面与该 上表面之间的二面角的余角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中 心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
较佳地, 该上表面和该下表面均为边数相同的多边形。
较佳地, 该多边形为三角形、 四边形、 五边形或六边形。
较佳地, 该多边形为正三角形、 正方形、 正五边形或正六边形。
较佳地, 该多个侧面均为该凹面。
较佳地, 该光源包括至少一个工作电流可调的彩光 LED。
较佳地, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿光 LED或一蓝光 LED。
较佳地, 该光源还包括一个工作电流可调的白光 LED。
本发明的目的在于还提供了一种灯具, 其特点在于, 其包括相互拼接的至少一个上述 的具有凹面的灯具模块以及至少一个上述的具有凸面的灯具模块, 该灯具的每个该灯具模块 中该光源的发光方向均与从该下表面的中心到该上表面的中心的连线方向相同, 并且每两个 相接触的灯具模块的接触面均分别为该凹面以及与该凹面相适配的该凸面。
较佳地, 该灯具中每两个相接触的灯具模块的拼接方式为粘接、 焊接、 卡接或螺接。 本发明的积极进步效果在于: 本发明的灯具模块能够进行全彩色任意调节并且能够将各个灯 具模块的灯光在远场相互分离, 并且在实现 LED 混光功能的同时, 也能够进行色温的调节 和显色指数的调节, 同时通过在彩光中混入白光, 就能够有效地提升显色指数。 而多个灯具 模块之间能够进行自由组合, 自由度高、 灵活性好。 附图说明
图 1为本发明的实施例 1的灯具模块的结构图。
图 2为本发明的实施例 1的透镜模组的结构图。
图 3为本发明的实施例 1的灯具的结构图。
图 4为本发明的实施例 2的灯具模块的结构图。
图 5为本发明的实施例 2的灯具的结构图。 具体实施方式
下面结合附图给出本发明较佳实施例, 以详细说明本发明的技术方案。
实施例 1 :
如图 1所示, 本实施例的灯具模块包括一底座 1、 一 LED铝基板 2以及一 LED透镜模 组 3。
其中, 该底座 1 具有相互平行的一上表面和一下表面, 并且该上表面和该下表面均为 四边形, 该底座 1还具有四个侧面, 其中每个侧面均为一平面并且均包括分别位于该上表面 和该下表面中且相互平行的一对对边。 并且在本实施例中, 该四个侧面均为倾斜面, 并且每 个倾斜面与该上表面之间的二面角的余角的取值均相同, 而具体的取值范围为该光源的配光 曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。 这样, 该 底座 1的形状具体就是一个倒置的棱台。
在该底座 1的中心处有一个凹槽 11, 该 LED铝基板 2就通过粘接或者其它的连接方式 固定在该凹槽 11内, 该凹槽 11中心有一通孔 12, 用于实现该 LED铝基板 2的走线。
该 LED铝基板 2上固定有至少一个可进行电流调节的单色的彩光 LED21 , 在本实施例 中, 固定有四个单色的 LED, 而 LED 的色彩也可以采用任何的单元色, 为了能够实现灯光 的全彩色任意调节, 该四个单色的 LED分别为一红光 LED、 一绿光 LED、 一蓝光 LED 以 及一白光 LED。 而各 LED的灯线可以从该通孔 12中穿出, 进而与该底座 1下部的控制电路 (图中未示出) 相连接。
而该铝基板 2上还固定一个由多个反光杯 31组成的透镜模组 3, 其中该反光杯 31的数 量与该铝基板 2上的 LED的数量相同。 该透镜模组 3从上方罩住该铝基板 2上的各 LED。 并且, 在该铝基板 2上还设有四个定位孔 22, 而在该透镜模组 3上设有四个定位角 32。 这 样, 通过定位孔 22与定位角 32相互卡扣, 就能够精确定位形成一个像素光斑。 该透镜模组 3的结构则如图 2所示。 而该透镜模组 3能够将该四个单色的 LED32所发出的光进行精确混合, 并且, 通过分 别调节各 LED 的电流, 就能够使它们的亮度发生变化, 从而就使得混出的灯光能够实现全 彩变化。 同时为了保证透镜反射光线的效果, 该透镜模组 3的材料可以采用亚克力或聚碳酸 酯材质, 当然, 关于该透镜模组 3的工作原理以及材料组成都属于本领域的公知技术, 在此 就不再赘述。 在实现多个 LED 混光功能的同时, 也能够实现色温的调节和显色指数的调 节, 并且, 通过将白光混入彩光中, 就能够有效地提升显色指数, 使得显色性提升到 90%以 上。
这样, 通过上述的该 LED铝基板 2以及该透镜模组 3的组合, 在实现了照明功能的同 时, 也能够实现灯光的全彩色变化。
参见图 3, 本实施例的灯具由五个该灯具模块拼接而成, 该灯具的每个该灯具模块中光 源的发光方向均与从该下表面的中心到该上表面的中心的连线方向相同, 并且每两个相接触 的灯具模块的接触面中包括至少一个该倾斜面。
根据本领域的公知常识, 当该光源的配光曲线中光强的取值为该中心光强的三分之二 时, 这是使得相邻的两个像素能够被人眼分辨出来的最大光强, 即若光强值小于该中心光强 的三分之二, 则相邻的像素能够被分辨出来, 若光强值大于该中心光强的三分之二, 则相邻 的像素就无法被分辨出来。
而参考该光源的配光曲线图就可以确定, 每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余 角的取值范围均为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所 对应的角度到九十度时, 相邻的两个该灯具模块发出的灯光在远场就能够实现分离, 从而就 能够被分辨出来。
而在具体实施过程中, 该灯具中每两个相接触的灯具模块的拼接方式可以采用粘接、 焊接、 卡接或螺接。
实施例 2:
如图 4和图 5所示, 本实施例与实施例 1 的区别在于: 在本实施例中, 该灯具模块的 底座 4的上表面和下表面均为三角形, 该底座 4同样具有凹槽 41 以及通孔 42, 该凹槽 41 和该通孔 42的功能分别与实施例 1中的凹槽 11和通孔 12的功能是相同的, 在此就不再赘 述。 而本实施例的灯具则是由四个该灯具模块拼接而成, 并且, 本实施例中的每个灯具模块 的三个侧面也都是倾斜面, 每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余角的取值范围也均为 该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十 度时。 因此, 本实施例的灯具同样能实现对发出的灯光进行全彩色任意调节以及将不同的灯 具模块发出的灯光在远场进行分离。
当然, 在具体实施过程中, 该灯具模块的底座的上表面和下表面还可以同时设置为边 数相同的其余的多边形, 如同时为五边形、 六边形等, 较优选的, 可以为正多边形。
实施例 3:
本实施例与实施例 1 的区别在于: 在本实施例中, 该灯具是由至少一个第一灯具模块 以及至少一个第二灯具模块相互拼接而成。
其中, 该第一灯具模块的底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多 个侧面, 每个侧面均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧 面中包括至少一个向靠近该底座的中心的方向凹陷的凹面, 同时包含该一对对边的一虚拟面 与该上表面之间的二面角的余角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线 的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
而该第二灯具模块的底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧 面, 每个侧面均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中 包括至少一个向远离该底座的中心的方向凸出的凸面, 同时包含该一对对边的一虚拟面与该 上表面之间的二面角的余角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中 心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
同时, 该灯具的每个该灯具模块中光源的发光方向均与从该下表面的中心到该上表面 的中心的连线方向相同, 并且每两个相接触的灯具模块的接触面均为该凹面以及与该凹面相 适配的该凸面。
这样, 本实施例的灯具同样能够实现对发出的灯光进行全彩色任意调节以及将不同的 灯具模块发出的灯光在远场进行分离。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式, 但是本领域的技术人员应当理解, 这些仅是 举例说明, 本发明的保护范围是由所附权利要求书限定的。 本领域的技术人员在不背离本发 明的原理和实质的前提下, 可以对这些实施方式做出多种变更或修改, 但这些变更和修改均 落入本发明的保护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于该底座中, 其特征在于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧面, 每个侧面均为一平面 并且均包括分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中包括至少 一个倾斜面, 每个该倾斜面与该上表面之间的二面角的余角的取值范围均为该光源的配光曲 线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对应的角度到九十度。
2、 如权利要求 1 所述的灯具模块, 其特征在于, 该上表面和该下表面均为边数相同的 多边形。
3、 如权利要求 2所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为三角形、 四边形、 五边形 或六边形。
4、 如权利要求 2所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为正三角形、 正方形、 正五 边形或正六边形。
5、 如权利要求 1-4 中任意一项所述的灯具模块, 其特征在于, 该多个侧面均为该倾斜 面。
6、 如权利要求 5所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源包括至少一个工作电流可调的 彩光 LED。
7、 如权利要求 6所述的灯具模块, 其特征在于, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿光 LED或一蓝光 LED。
8、 如权利要求 7所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源还包括一个工作电流可调的白 光 LED。
9、 一种灯具, 其特征在于, 其包括相互拼接的至少两个如权利要求 1-7 中任意一项所 述的灯具模块, 该灯具的每个该灯具模块中该光源的发光方向均与从该下表面的中心到该上 表面的中心的连线方向相同, 并且每两个相接触的灯具模块的接触面中包括至少一个该倾斜 面。
10、 如权利要求 9 所述的灯具, 其特征在于, 该灯具中每两个相接触的灯具模块的拼 接方式为粘接、 焊接、 卡接或螺接。
11、 一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于该底座中, 其特征在 于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧面, 每个侧面均包括 分别位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中包括至少一个向靠近 该底座的中心的方向凹陷的凹面, 同时包含该一对对边的一虚拟面与该上表面之间的二面角 的余角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时 所对应的角度到九十度。
12、 如权利要求 11 所述的灯具模块, 其特征在于, 该上表面和该下表面均为边数相同 的多边形。
13、 如权利要求 12所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为三角形、 四边形、 五边 形或六边形。
14、 如权利要求 12所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为正三角形、 正方形、 正 五边形或正六边形。
15、 如权利要求 11-14中任意一项所述的灯具模块, 其特征在于, 该多个侧面均为该凹 面。
16、 如权利要求 15所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源包括至少一个工作电流可调 的彩光 LED。
17、 如权利要求 16所述的灯具模块, 其特征在于, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿 光 LED或一蓝光 LED。
18、 如权利要求 17所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源还包括一个工作电流可调的 白光 LED。
19、 一种灯具模块, 其包括一底座以及一光源, 该光源设置于该底座中, 其特征在于, 该底座具有相互平行的一上表面和一下表面, 该底座还具有多个侧面, 每个侧面均包括分别 位于该上表面和该下表面中且相互平行的一对对边, 该多个侧面中包括至少一个向远离该底 座的中心的方向凸出的凸面, 同时包含该一对对边的一虚拟面与该上表面之间的二面角的余 角的取值范围为该光源的配光曲线中光强的取值为该配光曲线的中心光强的三分之二时所对 应的角度到九十度。
20、 如权利要求 19 所述的灯具模块, 其特征在于, 该上表面和该下表面均为边数相同 的多边形。
21、 如权利要求 20 所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为三角形、 四边形、 五边 形或六边形。
22、 如权利要求 20 所述的灯具模块, 其特征在于, 该多边形为正三角形、 正方形、 正 五边形或正六边形。
23、 如权利要求 19-22中任意一项所述的灯具模块, 其特征在于, 该多个侧面均为该凹 面。
24、 如权利要求 23 所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源包括至少一个工作电流可调 的彩光 LED。
25、 如权利要求 24所述的灯具模块, 其特征在于, 该彩光 LED为一红光 LED、 一绿光 LED或一蓝光 LED。
26、 如权利要求 25 所述的灯具模块, 其特征在于, 该光源还包括一个工作电流可调的 白光 LED。
27、 一种灯具, 其特征在于, 其包括相互拼接的至少一个如权利要求 11-18 中任意一项 所述的灯具模块以及至少一个如权利要求 19-26中任意一项所述的灯具模块, 该灯具的每个 该灯具模块中该光源的发光方向均与从该下表面的中心到该上表面的中心的连线方向相同, 并且每两个相接触的灯具模块的接触面均分别为该凹面以及与该凹面相适配的该凸面。
28、 如权利要求 27 所述的灯具, 其特征在于, 该灯具中每两个相接触的灯具模块的拼 接方式为粘接、 焊接、 卡接或螺接。
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