WO2015003637A1 - 照明器具、可遥控灯泡及其制造方法、影子消减方法 - Google Patents

照明器具、可遥控灯泡及其制造方法、影子消减方法 Download PDF

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WO2015003637A1
WO2015003637A1 PCT/CN2014/081941 CN2014081941W WO2015003637A1 WO 2015003637 A1 WO2015003637 A1 WO 2015003637A1 CN 2014081941 W CN2014081941 W CN 2014081941W WO 2015003637 A1 WO2015003637 A1 WO 2015003637A1
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area
signal transceiver
light source
transceiver device
point light
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PCT/CN2014/081941
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阮望超
郭泽民
赖泽宝
钟弘
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惠州元晖光电股份有限公司
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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
    • 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
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/90Methods of manufacture
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • 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
    • F21Y2105/00Planar light sources
    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
    • F21Y2105/14Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array
    • F21Y2105/18Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements characterised by the overall shape of the two-dimensional array annular; polygonal other than square or rectangular, e.g. for spotlights or for generating an axially symmetrical light beam
    • 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

  • This invention relates to the field of lighting fixtures and, more particularly, to a technique that enables lightening or even elimination of shadows of obstacles in lighting fixtures or remotely controllable light bulbs. Background technique
  • a signal transceiver such as an antenna
  • the remote control bulb when the remote control bulb is lit or not lit, the user may directly see the antenna. Especially when the remote control bulb is lit, the user will see the shadow formed by the light source being blocked by the antenna. Therefore, The antenna may not only affect the appearance of the product, but also affect the lighting. Summary of the invention
  • the present invention provides a lighting fixture, a remotely controllable light bulb, a method of manufacturing the same, and a shadow reduction method capable of lightening or eliminating a shadow of an obstacle located in a lighting fixture or a remotely controllable light bulb.
  • the invention provides a lighting fixture comprising a substrate, an upstanding component disposed upright on the substrate, and a surface light source or a plurality of point sources disposed on the substrate.
  • the surface light source or the plurality of point light sources are substantially symmetrically disposed substantially centrally with respect to the upright members, and at least two point light sources are disposed on the substrate in a first region adjacent to the upright members, Or providing a surface light source having the same light emitting area as the at least two point light sources in the first area.
  • the present invention provides a method of manufacturing a lighting fixture comprising:
  • An upright member is erected on the substrate, and
  • the surface light source or the plurality of point light sources are substantially symmetrically disposed substantially centrally with respect to the upright members, and at least two point light sources are disposed on the substrate in a first region adjacent to the upright members, Or being disposed in the first area and having the same hair as the at least two point light sources A surface light source of light area.
  • the present invention provides a remotely controllable light bulb comprising a light panel, a signal transceiving device disposed on the light panel, and a surface light source or a plurality of point light sources disposed on the light panel.
  • the surface light source or the plurality of point light sources are arranged substantially symmetrically about the signal transceiver device as a whole, and at least two are disposed in the first region of the light board adjacent to the signal transceiver device a point light source, or a surface light source having the same light emitting area as the at least two point light sources is disposed in the first area.
  • the present invention provides a method of manufacturing a remotely controllable light bulb, comprising:
  • the surface light source or the plurality of point light sources are arranged substantially symmetrically about the signal transceiver device as a whole, and at least two are disposed in the first region of the light board adjacent to the signal transceiver device a point light source, or a surface light source having the same light emitting area as the at least two point light sources is disposed in the first area.
  • the present invention also provides a method of reducing the shadow of a signal transceiving device in a remotely controllable light bulb, the remotely controllable light bulb comprising a light panel, a signal transceiving device and a surface light source or a plurality of point light sources.
  • the method includes: disposing the surface light source or a plurality of point light sources on the light board; and configuring the surface light source or the plurality of point light sources to be substantially centrally symmetrically distributed with respect to the signal transceiver device as a whole.
  • at least two point light sources are disposed in the first area of the light board adjacent to the signal transceiving device, or a surface having the same light emitting area as the at least two point light sources is disposed in the first area light source.
  • all the sources due to the illumination of the light can be eliminated by arranging the light sources (including the surface light source and the point light source) in a region around the obstacle (for example, an upright member, a signal transmitting device, etc.) in the lighting fixture. Shadow, the illuminance minimum is increased, and the different shadows are reasonably overlapped, and the illuminance maximum is reduced, so that the uniformity of the entire light receiving surface is improved. Moreover, from the visual effect of the human eye, the shadow of the obstacle is significantly weakened or eliminated, and there is no shadow, so that the effect of hiding the antenna and eliminating the shadow is visually achieved, thereby improving the user experience.
  • FIG. 1 is a perspective view of a lighting fixture in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flow chart of a method of manufacturing a lighting fixture in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a perspective view of a remotely controllable light bulb in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a perspective view of a remotely controllable light bulb without a lampshade, showing a region A, in accordance with an embodiment of the present invention
  • Figure 5 illustrates a top view of an exemplary size of an antenna of a remotely controllable light bulb in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a plan view showing a remote control bulb having 15 LEDs in a region A according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a plan view showing a remotely controlable light bulb having 20 LEDs in a region A according to an embodiment of the present invention
  • Figure 9A is a perspective view of a remotely controllable light bulb without a lampshade, showing a region B, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9B is a plan view of a remotely controllable light bulb showing a region B according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a plan view showing a remotely controllable light bulb having a light emitting portion area ratio of 0 in the region B according to an embodiment of the present invention
  • Figure 11 is a plan view showing a remote control bulb having a light-emitting portion area ratio of 0.25 in the region B according to an embodiment of the present invention
  • Figure 12 is a plan view showing a remote control bulb having a light-emitting portion area ratio of 0.5 in the region B according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a top plan view showing a remotely controllable light bulb with different arrangements of LEDs according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a top plan view showing a remotely controllable light bulb with different arrangements of LEDs according to an embodiment of the present invention
  • 15 is a top plan view showing a remotely controllable light bulb with different arrangements of LEDs according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a flow chart of a method of manufacturing a remotely controllable light bulb according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a shadow of a signal transceiving device in a remotely controllable light bulb according to an embodiment of the present invention.
  • Method flow chart DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The components in the drawings are not necessarily to scale, the
  • the lighting fixture includes:
  • a plurality of point light sources 3' such as a plurality of single LEDs (Light Emitting Diodes), the plurality of point light sources 3' are disposed on the substrate 1, and
  • the cover 4' the cover 4' is located above the substrate ⁇ and covers the upright member 2' and the plurality of point light sources 3', whereby the light source of the lighting fixture can be prevented from being contaminated, and the lighting fixture can be easily cleaned.
  • the cover 4' may be omitted.
  • a plurality of point light sources 3' are arranged substantially symmetrically about the upright member 2' as a whole, and at least two point light sources are disposed on the substrate 1' in a first region adjacent to the upright members 2'.
  • a surface light source for example, a COB surface light source, COB, ie, Chip On Board
  • a surface light source may be used instead of the plurality of point light sources 3', and is provided in the first region.
  • a surface light source having the same light emitting area as the at least two point light sources.
  • the surface light source and the plurality of point light sources may be combined in any suitable manner, for example, the first area is provided with a plurality of point light sources, and the other areas other than the first area are provided with the surface light source, and vice versa. Also.
  • the first area is: a range below the upright member 2' on the substrate 1' and a first distance (denoted as D) from the upright member 2'; wherein the first distance D and the upright member 2 '
  • the height is proportional to the product of the thickness (expressed as T) (H*T). Specifically, the relationship between 0 and 11, T can be expressed as:
  • the uniformity of the entire light receiving surface can be improved, and the shadow of the standing member 2' (i.e., the obstacle) can be weakened or lightened or even eliminated.
  • the uniformity of the entire light receiving surface can be further improved, and the shadow of the standing member 2' (ie, the obstacle) can be further weakened or lightened, and the human eye cannot see the obvious. Shadow, thereby achieving the purpose of visually hiding or removing obstacles.
  • the number of point sources disposed within the first region can be determined based on the size of the single point source and the manufacturing process, for example, 2-20 LEDs can be placed in the region.
  • the surface of the substrate may be coated with a reflective material, such as a white high reflectivity material, to increase overall illumination brightness.
  • the method of manufacturing a lighting fixture can include the following steps:
  • a surface light source or a plurality of point light sources such as a COB surface light source or a plurality of LEDs, are disposed on the substrate;
  • the surface light source or the plurality of point light sources are substantially symmetrically disposed substantially centrally with respect to the upright members, and at least two spot lights are disposed on the substrate in the first region adjacent to the upright members
  • a source for example, 2 to 20 LEDs
  • a surface light source having the same light-emitting area as the at least two point light sources is disposed in the first region.
  • the first region is: a range of a first distance D below the upright member and a distance from the upright member on the substrate; wherein the first distance D is proportional to a product of a height H and a thickness T of the upright member, As shown below:
  • the method may further comprise: applying a reflective material, such as a highly reflective material, on the surface of the substrate.
  • the method may further include: providing a cover over the substrate, and covering or covering the upright member and the surface light source or the plurality of point light sources.
  • the above-mentioned upright members may be any components that are erected on the substrate of the lighting fixture, and may be, for example, a signal transceiving device, a control module, a fixing member, a supporting member, or a decorative member.
  • a remotely controllable light bulb is illustrated in accordance with an embodiment of the present invention, wherein the remotely controllable light bulb includes a light panel 1, a signal transceiving device, a plurality of point light sources 3 (eg, a plurality of individual LEDs), and Shade 4
  • the remotely controllable light bulb includes a light panel 1, a signal transceiving device, a plurality of point light sources 3 (eg, a plurality of individual LEDs), and Shade 4
  • the light board 1 is similar to the substrate ⁇ shown in FIG. 1; the plurality of point light sources 3 are similar to the plurality of point light sources 3 ′ shown in FIG. 1 and are disposed on the light board; the signal transceiving device is similar to that in FIG. 1 .
  • An upright part 2' is disposed on the light board 1; the lamp cover 4 is similar to the cover body 4' shown in Fig. 1, above the light board 1 and covering the signal transceiving device and the surface light source or a plurality of point light sources 3 .
  • the lamp cover 4 may be a curved surface, and the enamel is made of a translucent material, such as a white translucent plastic.
  • the remote control bulb may not have the lamp cover 4.
  • the signal transceiving device 2 is an antenna (indicated by 2 in the figure), which can be made of a metal material, and is described by the antenna 2 in the following description, but those skilled in the art should understand that the present invention does not Limited to this, signal transmission and reception
  • the device can be any component capable of receiving and transmitting signals, such as: an ultrasonic signal transceiver, an optical signal transceiver, an infrared transceiver, and the like.
  • the plurality of point light sources 3 are arranged substantially symmetrically about the antenna 2 as a whole, and at least two are disposed in the first region of the lamp panel 1 adjacent to the antenna 2 (the region A shown by a broken line in FIG. 4).
  • a point source (such as an LED).
  • a surface light source is provided in an area other than the area A, at least two point light sources are arranged in the area A, or a surface light source is provided in the entire area of the light board and in the area in the embodiment of the invention,
  • the area A is defined as: on the light board, under the antenna and at a distance from the antenna by a first distance; wherein the first distance is proportional to the product of the height and the thickness of the antenna, as shown in the following formula:
  • D represents the first distance
  • k represents the scale factor
  • H represents the height of the antenna
  • T represents the thickness of the antenna.
  • the size of the antenna is both L and H in the range of 25-35 mm and the thickness T is in the range of 0.1-2 mm, D is in the range of 0.1-5 mm, wherein
  • the number of LEDs arranged in the area A is determined by the size of the LED and the production process. Generally, it is reasonable to arrange the number of LEDs in the area A between 2 and 20, of course, in the production conditions. In this case, the number of LEDs arranged in the area A can also exceed 20 (as shown in Fig. 14). 6-8 show an embodiment in which the number of LEDs in the area A is 2, 15, and 20, respectively.
  • the LED cannot fill the area A because the production process requires a certain space near the center of the lamp board.
  • One possible case is that there are 15 LEDs in the area A, which are approximately symmetrical. distributed.
  • 20 LEDs are arranged in the area A, which substantially covers the entire area A (except for the space reserved for other component mounting;).
  • the light source of the light bulb can be remotely controlled, so that the uniformity of the entire light receiving surface can be improved, and the shadow of the antenna 2 (ie, the obstacle) can be weakened or lightened or even eliminated.
  • the remotely controllable light bulb may be further configured as: a second region on the light panel 1 parallel to the length direction of the antenna (lateral length) and equally spaced from the antenna (as in Figures 9A and 9B)
  • the ratio ⁇ of the area of the light-emitting portion to the total area of the region B is between 0 and r ( max , thereby further improving the shadow reduction effect.
  • r( max 2/3*L) /d
  • L represents the lateral length of the antenna 2
  • d represents the length of the lamp plate at the position where the antenna 2 is located along the lateral length direction of the antenna 2, for example, in this example, d represents the diameter of the lamp panel 1.
  • the surface of the lamp panel 1 may be coated with a reflective material such as a white high reflectivity material to further increase the brightness and improve the illumination quality.
  • FIG. 13 shows that about 18 LEDs are arranged in the area A, and the area of the light-emitting portion C in the area B is relatively large;
  • FIG. 14 shows that about 24 LEDs are arranged in the area A, and the light is emitted in the area B.
  • the area ratio of the portion C is small relative to the example shown in Fig. 13;
  • Fig. 15 shows that about 18 LEDs are arranged in the area A, and the area ratio of the light-emitting portion C in the area B is the smallest with respect to the former two.
  • an embodiment of the present invention further provides a method for manufacturing a remote control light bulb. As shown in FIG. 16, the method may include the following steps: S210, providing a light board,
  • a signal transceiver device such as, but not limited to, an antenna
  • S230 a surface light source or a plurality of point light sources are disposed on the light board
  • the surface light source or the plurality of point light sources are arranged substantially symmetrically about the signal transceiver device as a whole, and at least two are disposed in the first region of the light panel adjacent to the signal transceiver device a point light source (for example, 2 to 20 LEDs), or disposed in the first area, wherein the first area is: on the light panel, under the signal transceiving device and transceiving with the signal
  • the range of the device is a distance from the first distance; wherein the first distance is proportional to the product of the height and the thickness of the signal transceiving device, for example, it can be represented by:
  • D represents the first distance
  • k represents the scale factor
  • H represents the height of the signal transceiving device
  • T represents the thickness of the signal transceiving device.
  • the method further comprises applying a reflective material to the surface of the light panel.
  • the method further comprises: providing a lamp cover over the light panel, and covering the signal transceiver with the surface light source or a plurality of point light sources.
  • an embodiment of the present invention further provides a method for reducing a shadow of a signal transceiving device in a remote control light bulb, wherein the remote control bulb includes a light board, a signal transceiver device, and a surface light source or a plurality of point light sources, optionally Also included is a lampshade.
  • the method may include:
  • the surface light source or a plurality of point light sources are disposed on the light board;
  • S320 configuring the surface light source or the plurality of point light sources to be substantially centrally symmetrically arranged with respect to the signal transceiving device as a whole, and disposed in the first area of the light board adjacent to the signal transceiving device At least two point sources (eg, 2 to 20 LEDs), or in the first zone Light source).
  • the first area is: a range below the signal transceiver device and a first distance from the signal transceiver device on the light panel; wherein the first distance and the signal transceiver
  • the height is proportional to the product of the thickness, expressed as follows:
  • D represents the first distance
  • k represents the scale factor
  • H represents the height of the signal transceiving device
  • T represents the thickness of the signal transceiving device.
  • the method further includes: an area of the light emitting portion in the second region of the light panel parallel to the lateral length direction of the signal transceiving device and at the same distance from the signal transceiving device
  • the position at which the device is located is along the length of the lateral direction of the signal transceiving device, for example, when the lamp plate is circular, d indicates the diameter of the lamp plate.
  • the steps in the present disclosure are performed in a certain order, the steps of the method do not necessarily have to be performed in a particular order.
  • the substrate or the lamp board of the embodiment shown in the drawings of the present invention is circular or nearly circular, but the present invention is not limited thereto, and various shapes of substrates such as rectangles, squares, and polygons may be used. Light board. Therefore, the scope of the invention is to be determined by the appended claims, and the claims

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Abstract

一种照明器具、可遥控灯泡及其制造方法、影子消减方法,能够使位于照明器具或可遥控灯泡中的障碍物的影子变浅或消除。其中,所述照明器具包括基板(1)、竖立地设置在所述基板上的竖立部件(2)、以及设置在所述基板上的面光源或多个点光源(3)。所述面光源或多个点光源在整体上关于所述竖立部件基本呈中心对称布置,并且,在所述基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少两个点光源,或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发光面积的面光源。

Description

说 明 书 照明器具、 可遥控灯泡及其制造方法、 影子消减方法 技术领域
本发明涉及照明器具领域, 更为具体而言, 涉及一种能够使照明器具或 可遥控灯泡中障碍物的影子变浅甚至消除的技术。 背景技术
通常, 可遥控灯泡的发光区域内须放置一个信号收发装置, 例如一根天 线。 在使用过程中, 可遥控灯泡点亮或没点亮时, 用户有可能会直接看到天 线, 特别是当可遥控灯泡点亮时, 用户会看到光源被天线遮挡之后形成的影 子, 因此, 天线不仅可能会影响产品的外观, 而且还会对照明产生影响。 发明内容
本发明提供了一种照明器具、 可遥控灯泡及其制造方法、 影子消减方法, 能够使位于照明器具或可遥控灯泡中的障碍物的影子变浅或消除。
一方面, 本发明提供了一种照明器具, 其包括基板、 竖立地设置在所述 基板上的竖立部件、 以及设置在所述基板上的面光源或多个点光源。 其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述竖立部件基本呈中心对称布置, 并且, 在所述基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发光面积的面光 源。
相应地, 本发明提供了一种制造照明器具的方法, 包括:
提供基板,
在所述基板上竖立地设置竖立部件, 以及
在所述基板上设置面光源或多个点光源;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述竖立部件基本呈中心 对称布置, 并且, 在所述基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少 两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发 光面积的面光源。
另一方面, 本发明提供了一种可遥控灯泡, 其包括灯板、 设置在所述灯 板上的信号收发装置、以及设置在所述灯板上的面光源或多个点光源。 其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述信号收发装置基本呈中心对称布 置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设置有至少两 个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发光 面积的面光源。
相应地, 本发明提供了一种制造可遥控灯泡的方法, 包括:
提供灯板,
在所述灯板上设置信号收发装置, 以及
在所述灯板上设置面光源或多个点光源;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述信号收发装置基本呈 中心对称布置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设 置有至少两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光 源相同发光面积的面光源。
此外, 本发明还提供了一种消减可遥控灯泡中信号收发装置的影子的方 法, 所述可遥控灯泡包括灯板、 信号收发装置和面光源或多个点光源。 其中, 所述方法包括: 在所述灯板上设置所述面光源或多个点光源; 将所述面光源 或多个点光源配置成整体上关于所述信号收发装置基本呈中心对称分布, 并 且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设置有至少两个点光 源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发光面积的 面光源。
釆用本发明实施方式, 通过在照明器具中的障碍物 (例如, 竖立部件、 信号收发装置等)周围区域合理布置光源 (包括面光源和点光源), 可以消除 由于光的照射产生的所有本影, 提高照度最小值, 并且使得不同阴影之间合 理地重叠, 降低照度最大值, 从而使光接收面整体的均勾度得以提高。 并且, 从人眼的视觉效果而言, 所述障碍物的影子得到明显减弱或消除, 看上去没 有影子, 从而, 在视觉上达到隐藏天线、 消除影子的效果, 由此, 提高了用 户体验。 附图说明
图 1是根据本发明实施方式的照明器具的立体图;
图 2是根据本发明实施方式的制造照明器具的方法流程图;
图 3是根据本发明实施方式的可遥控灯泡的立体图;
图 4是根据本发明实施方式的不具有灯罩的可遥控灯泡的立体图, 其示 出了区域 A;
图 5示出了根据本发明实施方式的可遥控灯泡的天线的示例尺寸; 的俯视图;
图 7是示出根据本发明实施方式的区域 A中具有 15个 LED的可遥控灯 泡的俯视图;
图 8是示出根据本发明实施方式的区域 A中具有 20个 LED的可遥控灯 泡的俯视图;
图 9A是根据本发明实施方式的不具有灯罩的可遥控灯泡的立体图,其示 出了区域 B;
图 9B是根据本发明实施方式的可遥控灯泡的俯视图, 其示出了区域 B; 图 10是示出根据本发明实施方式的区域 B中发光部分面积占比为 0的可 遥控灯泡的俯视图;
图 11是示出根据本发明实施方式的区域 B 中发光部分面积占比为 0.25 的可遥控灯泡的俯视图;
图 12是示出根据本发明实施方式的区域 B中发光部分面积占比为 0.5的 可遥控灯泡的俯视图;
图 13是示出根据本发明实施方式的 LED不同布置的可遥控灯泡的俯视 图;
图 14是示出根据本发明实施方式的 LED不同布置的可遥控灯泡的俯视 图;
图 15是示出根据本发明实施方式的 LED不同布置的可遥控灯泡的俯视 图;
图 16是根据本发明实施方式的制造可遥控灯泡的方法流程图; 以及 图 17是根据本发明实施方式的消减可遥控灯泡中信号收发装置的影子的 方法流程图。 具体实施方式 附图中的部件并非一定是按比例进行绘制, 其重点在于对本发明的原理进行 举例说明。
在本发明的各个实施例中, 众所周知的结构、 材料或操作没有示出或未 作详细说明。 并且, 所描述的特征、 结构或特性可在一个或一个以上实施方 式中以任何方式组合。 本领域技术人员应当理解, 下述的各种实施方式只用 于举例说明, 而非用于限制本发明的保护范围。 还可以容易理解, 本文所述 和附图所示的各实施方式中的元件或部件可以按多种不同配置进行布置和设 计。
参考图 1,示出了根据本发明一种实施方式的照明器具。在本实施方式中, 所述照明器具包括:
基板 1',
竖立部件 2', 该竖立部件 2'竖立地设置在基板 Γ上,
多个点光源 3', 例如多个单个 LED ( Light Emitting Diode, 发光二极管), 所述多个点光源 3'设置在基板 1,上, 以及
罩体 4', 所述罩体 4'位于基板 Γ上方并且罩住竖立部件 2'和多个点光源 3', 由此可以防止照明器具的光源受到污染, 并且便于对照明器具进行清洁。 可选地, 罩体 4'可省略。
其中,多个点光源 3'在整体上关于竖立部件 2'大致呈中心对称布置,并且, 在基板 1'上靠近竖立部件 2'的第一区域内设置有至少两个点光源。
在本发明的其他实施方式中, 可以釆用面光源(例如 COB面光源, COB 即 Chip On Board (板上芯片封装))替代多个点光源 3', 并且在所述第一区域 内设置具有与所述至少两个点光源相同发光面积的面光源。 在本发明的另外 的实施方式中, 所述面光源和多个点光源可以以任何合适的方式组合, 例如, 第一区域设置多个点光源, 第一区域以外的其他区域设置面光源, 反之亦然。
其中, 所述第一区域为: 在基板 1'上位于竖立部件 2'下方及与竖立部件 2'相距第一距离 (表示为 D ) 的范围; 其中, 所述第一距离 D与竖立部件 2' 的高度(表示为 H )和厚度(表示为 T ) 的乘积(H*T )成正比, 具体而言, 0与11、 T的关系可以表示为:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, k表示比例系数。
本领域技术人员应当理解, k的取值仅仅是示例性的, 本领域技术人员根 据实际需要可以对 k的取值范围进扩展。
按照上述布置照明器具的光源, 可以使光接收面整体的均勾度提高, 并 使竖立部件 2' (即障碍物) 的影子得以减弱或变浅, 甚至消除。
在本发明进一步的实施方式中,在基板 1'上平行于竖立部件 2'的横向长度 方向且与竖立部件 2'相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二 区域的总面积之比(表示为 η )在 0到 i!max之间, 即 η的值为大约 0-iimax, 其 中 ilmax=2/3*L/d, L表示竖立部件的横向长度, d表示所述基板上所述竖立部 件所处的位置处所述基板沿所述竖立部件的横向长度方向上的长度, 例如, 在本例中, d表示基板 1'的直径。
按照这样布置照明器具的光源, 可以使光接收面整体的均勾度进一步提 高, 并使竖立部件 2' (即障碍物) 的影子得以进一步减弱或变浅, 并且使得 人眼无法看出明显的影子, 从而达到从视觉上隐藏或消除障碍物的目的。
本领域技术人员应当理解, 布置在所述第一区域内的点光源的数目可以 根据单个点光源的尺寸及生产工艺进行确定, 例如, 可以在该区域布置 2-20 个 LED。
在本发明的其他实施方式中, 基板 Γ的表面上可涂有反光材料, 例如白 色高反光率材料, 从而增加整体照射亮度。
参考图 2,示出了根据本发明一种实施方式的制造照明器具的方法的处理 流程。 所述制造照明器具的方法可以包括以下步骤:
S110, 提供基板;
S120, 在所述基板上竖立地设置竖立部件;
S130, 在所述基板上设置面光源或多个点光源, 例如: COB面光源或者 多个 LED ;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于竖立部件基本呈中心对称 布置, 并且, 在基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少两个点光 源 (例如, 2至 20个 LED ), 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两 个点光源相同发光面积的面光源。
并且, 所述第一区域为: 在基板上位于竖立部件下方及与竖立部件相距 第一距离 D的范围; 其中, 所述第一距离 D与竖立部件的高度 H和厚度 T的 乘积成正比, 如下式所示:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, k表示比例系数。
作为选择, 或进一步地, 所述方法还包括: 在基板上平行于竖立部件的 横向长度方向且与竖立部件相隔同样距离的第二区域内, 使发光部分在该第 二区域的面积占比 η为 0-iimax, 其中 η =2/3*L/d L表示竖立部件的横向长 度, d表示所述基板在所述竖立部件所处的位置处沿所述竖立部件的横向长度 方向上的长度。
在本发明的其他实施方式中, 所述方法还可以包括: 在基板的表面上涂 反光材料, 例如高反光材料。
在本发明的另外的实施方式中, 所述方法还可以包括: 在基板上方设置 罩体, 并且使所述罩体覆盖或罩住竖立部件和面光源或多个点光源。
本领域的技术人员应当理解, 上述的竖立部件可以是竖立地设置在照明 器具的基板上的任何部件, 例如, 可以是信号收发装置、 控制模块、 固定部 件、 支撑部件、 或者装饰部件等。
参考图 3, 示出了根据本发明一种实施方式的可遥控灯泡, 其中, 所述可 遥控灯泡包括灯板 1、 信号收发装置、 多个点光源 3 (例如多个单个的 LED )、 以及灯罩 4
其中, 灯板 1类似于图 1所示的基板 Γ; 多个点光源 3类似于图 1所示 的多个点光源 3', 设置在所述灯板上; 信号收发装置类似于图 1 中的竖立部 件 2',设置在灯板 1上; 灯罩 4类似于图 1所示的罩体 4', 位于灯板 1的上方 并且罩住信号收发装置和所述面光源或多个点光源 3。 其中, 灯罩 4可以为曲 面, 釆用半透明材料制成, 例如白色的半透明塑料, 作为选择, 在本发明的 其他实施方式中可遥控灯泡可不具有灯罩 4。 其中,信号收发装置 2的一个例 子为天线(图中用 2表示), 可以釆用金属材料制成, 在下面的描述中均以天 线 2进行说明, 但本领域技术人员应当理解, 本发明不局限于此, 信号收发 装置可以是能够接收和发送信号的任何部件, 例如: 超声波信号收发器、 光 信号收发器、 红外收发器等。
其中, 多个点光源 3在整体上关于天线 2基本呈中心对称布置, 并且, 在灯板 1上靠近天线 2的第一区域(如图 4中虚线所示的区域 A ) 内设置有 至少两个点光源(例如 LED )。 作为选择, 在本发明的其他实施方式中, 在区 域 A内设置具有与所述至少两个点光源相同发光面积的面光源,例如 COB面 光源。 在本发明的另外的实施方式中, 在区域 A以外的区域设置面光源, 在 区域 A内设置至少两个点光源, 或者灯板的全部区域设置面光源并且在区域 在本发明实施方式中, 区域 A限定为: 在灯板上, 位于天线下方及与天 线相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与天线的高度和厚度的乘积成 正比, 如下式所示:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示天线的高度, T表示天 线的厚度。
例如, 当天线的尺寸为长 L和高 H均在 25-35mm范围内, 厚度 T在 0.1-2mm范围内时, D约在 0.1-5mm范围内, 其中,
当 k=l/120时, D^^O.lmm;
当 k=5/12时, Dmax=5mm。
根据本发明实施方式, 区域 A内布置的 LED的数目由 LED的尺寸和生 产工艺决定, 通常, 布置在区域 A内 LED的数目在 2-20个之间是合理的, 当然在生产条件允许的情况下, 布置在区域 A的 LED的数目也可以超过 20 个(如图 14所示)。 其中, 图 6-8分别示出了区域 A内 LED的数目分别为 2 个、 15个和 20个的实施例。
如图 6所示, 由于元件固定方式的限制, 并且选用了尺寸较大的 (例如 5152 ) LED, 因此, 本例中区域 A内只能放下 2个 LED, 呈中心对称分布; 注意, 本例中 A区域以外的 LED排布未完整画出。
如图 7 所示, 由于生产工艺需要在灯板上靠近中心的位置留出一定的空 间, 因此 LED无法填满区域 A, 一种可能的情况是区域 A中有 15个 LED, 且呈近似对称分布。 如图 8所示, 在区域 A内布置 20个 LED, 其基本布满整个区域 A (为其 它元件安装预留出的空位除外;)。
按照上述布置可遥控灯泡的光源, 可以使光接收面整体的均勾度提高, 并使天线 2 (即障碍物) 的影子得以减弱或变浅, 甚至消除。
在本发明的另一种实施方式中, 可遥控灯泡可进一步配置为: 在灯板 1 上平行于天线长度方向 (横向长度)且与天线相隔同样距离的第二区域(如 图 9A和 9B中虚线所示的区域 B ) 内, 发光部分的面积与该区域 B的总面积 之比 η在 0到 r(max之间,从而进一步改善影子消减效果。 其中, r(max=2/3*L/d, L表示天线 2的横向长度, d表示所述灯板在天线 2所处的位置处沿天线 2的 横向长度方向上的长度, 例如, 在本例中, d表示灯板 1的直径。 例如, 在典 型情况下, d=40mm, L=30mm, 则 r(max=0.5, η=0-0.5。 其中, 图 10-12分别 示出了 η分别等于 0、 0.25、 0.5的实施例。
如图 10所示, 由于生产工艺所限, LED之间必须有一定间隔, 所以有可 能在某个区域 B出现 η=0的情况。
如图 11所示, 发光部分 C的面积与该区域 Β的总面积之比 η=0.25。 如图 12所示, 发光部分 C的面积与该区域 Β的总面积之比 η=0.5。
作为选择, 或者进一步地, 灯板 1 的表面可涂有反光材料, 例如涂白色 高反光率材料, 从而进一步提高亮度, 改善照明质量。
本领域技术人员应当理解, 以上描述的或者图示的实施方式仅仅是为了 举例说明本发明的原理, 而不应当理解为限定本发明的保护范围。 在不脱离 本发明的权利要求所述的原理的前提下, 可以对上述各种实施方式进行各种 修改和变化, 当然依据所作的修改和变化得到的各种实施方式也落入本发明 权利要求所限定的保护范围。 例如, 可以对 LED的数目和布置进行各种改变 和变化, 图 13-15分别示出了 LED三种不同排布的可遥控灯泡的例子。
其中, 图 13示出了区域 A中布置有约 18个 LED, 且区域 B中发光部分 C的面积占比较大; 图 14示出了区域 A中布置有约 24个 LED, 而区域 B中 发光部分 C的面积占比相对于图 13所示的例子较小; 图 15示出了区域 A中 布置有约 18个 LED, 而区域 B中发光部分 C的面积占比相对于前两者最小。
此外, 本发明实施方式还提供了一种制造可遥控灯泡的方法, 如图 16所 示, 所述方法可包括以下步骤: S210, 提供灯板,
S220, 在所述灯板上设置信号收发装置 (例如, 但不限于天线), 以及 S230, 在所述灯板上设置面光源或多个点光源;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述信号收发装置大致呈 中心对称布置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设 置有至少两个点光源 (例如, 2至 20个 LED ), 或者在所述第一区域内设置 其中, 所述第一区域为: 在所述灯板上, 位于所述信号收发装置下方及 与所述信号收发装置相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述信号 收发装置的高度和厚度的乘积成正比, 例如, 可以由下式表示:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述信号收发装置的高 度, T表示所述信号收发装置的厚度。
作为选择, 或者进一步地, 在所述灯板上平行于所述信号收发装置的横 向长度方向且与所述信号收发装置相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的 面积与该第二区域的总面积之比在 0到 iimax之间, 其中 iimax=2/3*L/d, L表示 所述信号收发装置的横向长度, d表示所述灯板在所述信号收发装置所处的位 置处沿所述信号收发装置的横向长度方向上的长度, 例如, 当灯板为圓形时, d表示灯板的直径。
在本发明的其他实施方式中, 所述方法还包括在所述灯板的表面上涂反 光材料。
在本发明的另外的实施方式中, 所述方法还包括: 在所述灯板上方设置 灯罩, 并且使所述灯罩罩住所述信号收发装置和所述面光源或多个点光源。
此外, 本发明实施方式还提供了一种消减可遥控灯泡中信号收发装置的 影子的方法, 其中, 所述可遥控灯泡包括灯板、 信号收发装置和面光源或多 个点光源, 可选地还包括灯罩。 其中, 如图 17所示, 所述方法可包括:
S310, 在所述灯板上设置所述面光源或多个点光源;
S320, 配置所述面光源或多个点光源使其在整体上关于所述信号收发装 置基本呈中心对称布置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一 区域内设置有至少两个点光源 (例如, 2至 20个 LED ), 或者在所述第一区 光源)。
其中, 所述第一区域为: 在所述灯板上, 位于所述信号收发装置下方及 与所述信号收发装置相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述信号 收发装置的高度和厚度的乘积成正比, 表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述信号收发装置的高 度, T表示所述信号收发装置的厚度。
进一步地或可选地, 所述方法还包括: 在所述灯板上平行于所述信号收 发装置的横向长度方向且与所述信号收发装置相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积之比在 0 到 iimax之间, 其中 ilmax=2/3*L/d, L表示信号收发装置的横向长度, d表示所述灯板在所述信号 收发装置所处的位置处沿所述信号收发装置的横向长度方向上的长度, 例如, 当灯板为圓形时, d表示灯板的直径。
本发明说明书中使用的术语和措辞仅仅为了举例说明, 并不意味构成限 定。 本领域技术人员应当理解, 在不脱离所公开的实施方式的基本原理的前 提下, 对上述实施方式中的各细节可进行各种变化。 例如, 尽管在本申请公 开的内容中各步骤按一定的顺序执行, 但是, 方法的各步骤不一定必需按照 某个特定的顺序执行。 再例如, 本发明说明书附图所示实施方式的基板或灯 板为圓形或近似圓形, 但本发明并不限于此, 还可以釆用矩形、 正方形、 多 边形等各种不同形状的基板或灯板。 因此, 本发明的范围只由权利要求确定, 在权利要求中, 除非另有说明, 所有的术语应按最宽泛合理的意思进行理解。

Claims

权 利 要 求 书
1 种照明器具, 其特征在于, 该照明器具包括:
基板,
竖立部件, 该竖立部件竖立地设置在所述基板上, 以及
面光源或多个点光源, 所述面光源或多个点光源设置在所述基板上; 其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述竖立部件基本呈中心 对称布置, 并且, 在所述基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少 两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发 光面积的面光源。
2、 如权利要求 1所述的照明器具, 其特征在于,
在所述基板上平行于所述竖立部件的横向长度方向且与所述竖立部件相 隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积之比在 0 到 η 之间, 其中 η =2/3*L/d L表示所述竖立部件的横向长度, d表示所 述基板在所述竖立部件所处的位置处沿所述竖立部件的横向长度方向上的长 度。
3、 如权利要求 1所述的照明器具, 其特征在于,
所述第一区域为: 在所述基板上位于所述竖立部件下方及与所述竖立部 件相距第一距离的范围;
其中, 所述第一距离与所述竖立部件的高度和厚度的乘积成正比。
4、 如权利要求 3所述的照明器具, 其特征在于, 所述第一距离与所述竖 立部件的高度和厚度的关系表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述竖立部件的高度, T表示所述竖立部件的厚度。
5、 如权利要求 1所述的照明器具, 其特征在于, 布置在所述第一区域内 的点光源的数目为 2至 20个。
6、 如权利要求 1至 5任意一项所述的照明器具, 其特征在于, 所述基板 的表面上涂有反光材料。
7、 如权利要求 1至 5任意一项所述的照明器具, 其特征在于, 所述面光 源为 COB面光源, 所述点光源为 LED
8、 如权利要求 1至 5任意一项所述的照明器具, 其特征在于, 该照明器 具还包括:
罩体, 所述罩体位于所述基板上方并且罩住所述竖立部件和所述面光源 或多个点光源。
9、 一种制造照明器具的方法, 其特征在于, 所述方法包括:
提供基板,
在所述基板上竖立地设置竖立部件, 以及
在所述基板上设置面光源或多个点光源;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述竖立部件基本呈中心 对称布置, 并且, 在所述基板上靠近所述竖立部件的第一区域内设置有至少 两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光源相同发 光面积的面光源。
10、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于,
在所述基板上平行于所述竖立部件的横向长度方向且与所述竖立部件相 隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积之比在 0 到 η 之间, 其中 η =2/3*L/d L表示所述竖立部件的横向长度, d表示所 述基板在所述竖立部件所处的位置处沿所述竖立部件的横向长度方向上的长 度。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一区域为: 在所述基板上位于所述竖立部件下方及与所述竖立部 件相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述竖立部件的高度和厚度 的乘积成正比。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述第一距离与所述竖立 部件的高度和厚度的关系表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述竖立部件的高度, T表示所述竖立部件的厚度。
13、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 布置在所述第一区域内的 点光源的数目为 2至 20个。
14、 如权利要求 9至 13任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法还 包括:
在所述基板的表面上涂反光材料。
15、 如权利要求 9至 13任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述面光源 为 COB面光源, 所述点光源为 LED。
16、 如权利要求 9至 13任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法还 包括:
在所述基板上方设置罩体, 并且使所述罩体罩住所述竖立部件和所述面 光源或多个点光源。
17、 一种可遥控灯泡, 其特征在于, 该可遥控灯泡包括:
灯板,
信号收发装置, 该信号收发装置设置在所述灯板上, 以及
面光源或多个点光源, 所述面光源或多个点光源设置在所述灯板上; 其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述信号收发装置基本呈 中心对称布置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设 置有至少两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光 源相同发光面积的面光源。
18、 如权利要求 17所述的可遥控灯泡, 其特征在于,
在所述灯板上平行于所述信号收发装置的横向长度方向且与所述信号收 发装置相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积 之比在 0到 η丽之间, 其中 η丽 =2/3*L/d, L表示所述信号收发装置的横向长 度, d表示所述灯板在所述信号收发装置所处的位置处沿所述信号收发装置的 横向长度方向上的长度。
19、 如权利要求 17所述的可遥控灯泡, 其特征在于,
所述第一区域为: 在所述灯板上位于所述信号收发装置下方及与所述信 号收发装置相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述信号收发装置 的高度和厚度的乘积成正比。
20、 如权利要求 19所述的可遥控灯泡, 其特征在于, 所述第一距离与所 述信号收发装置的高度和厚度的关系表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述信号收发装置的高 度, T表示所述信号收发装置的厚度。
21、 如权利要求 17所述的可遥控灯泡, 其特征在于, 布置在所述第一区 域内的点光源的数目为 2至 20个。
22、 如权利要求 17至 21任意一项所述的可遥控灯泡, 其特征在于, 所 述灯板的表面上涂有反光材料。
23、 如权利要求 17至 21任意一项所述的可遥控灯泡, 其特征在于, 所 述面光源为 COB面光源, 所述点光源为 LED。
24、 如权利要求 17至 21任意一项所述的可遥控灯泡, 其特征在于, 所 述可遥控灯泡还包括:
灯罩, 所述灯罩位于所述灯板上并且罩住所述信号收发装置和所述面光 源或多个点光源。
25、 一种制造可遥控灯泡的方法, 其特征在于, 所述方法包括: 提供灯板,
在所述灯板上设置信号收发装置, 以及
在所述灯板上设置面光源或多个点光源;
其中, 所述面光源或多个点光源在整体上关于所述信号收发装置基本呈 中心对称布置, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设 置有至少两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光 源相同发光面积的面光源。
26、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于,
在所述灯板上平行于所述信号收发装置的横向长度方向且与所述信号收 发装置相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积 之比在 0到 η丽之间, 其中 η丽 =2/3*L/d, L表示所述信号收发装置的横向长 度, d表示所述灯板在所述信号收发装置所处的位置处沿所述信号收发装置的 横向长度方向上的长度。
27、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于,
所述第一区域为: 在所述灯板上位于所述信号收发装置下方及与所述信 号收发装置相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述信号收发装置 的高度和厚度的乘积成正比。
28、 如权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述第一距离与所述信号 收发装置的高度和厚度的关系表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12; 其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述信号收发装置的高 度, T表示所述信号收发装置的厚度。
29、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 布置在所述第一区域内的 点光源的数目为 2至 20个。
30、 如权利要求 25至 29任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
在所述灯板的表面上涂反光材料。
31、 如权利要求 25至 29任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述面光 源为 COB面光源, 所述点光源为 LED。
32、 如权利要求 25至 29任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
在所述灯板上方设置灯罩, 并且使所述灯罩罩住所述信号收发装置和所 述面光源或多个点光源。
33、 一种消减可遥控灯泡中信号收发装置的影子的方法, 其特征在于, 所述可遥控灯泡包括灯板、 信号收发装置和面光源或多个点光源,
其中, 所述方法包括:
在所述灯板上设置所述面光源或多个点光源;
将所述面光源或多个点光源配置成整体上关于所述信号收发装置基本呈 中心对称分布, 并且, 在所述灯板上靠近所述信号收发装置的第一区域内设 置有至少两个点光源, 或者在所述第一区域内设置具有与所述至少两个点光 源相同发光面积的面光源。
34、 如权利要求 33所述的方法, 其特征在于,
在所述灯板上平行于所述信号收发装置的横向长度方向且与所述信号收 发装置相隔同样距离的第二区域内, 发光部分的面积与该第二区域的总面积 之比在 0到 η丽之间, 其中 η丽 =2/3*L/d, L表示所述信号收发装置的横向长 度, d表示所述灯板在所述信号收发装置所处的位置处沿所述信号收发装置的 横向长度方向上的长度。
35、 如权利要求 33所述的方法, 其特征在于,
所述第一区域为: 在所述灯板上位于所述信号收发装置下方及与所述信 号收发装置相距第一距离的范围; 其中, 所述第一距离与所述信号收发装置 的高度和厚度的乘积成正比。
36、 如权利要求 35所述的方法, 其特征在于, 所述第一距离与所述信号 收发装置的高度和厚度的关系表示如下:
D=k*H*T, 1/120 < k < 5/12;
其中, D表示第一距离, k表示比例系数, H表示所述信号收发装置的高 度, T表示所述信号收发装置的厚度。
37、 如权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 布置在所述第一区域内的 点光源的数目为 2至 20个。
38、 如权利要求 33至 37任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述面光 源为 COB面光源, 所述点光源为 LED。
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