WO2015068306A1 - Ledランプ - Google Patents

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WO2015068306A1
WO2015068306A1 PCT/JP2013/080440 JP2013080440W WO2015068306A1 WO 2015068306 A1 WO2015068306 A1 WO 2015068306A1 JP 2013080440 W JP2013080440 W JP 2013080440W WO 2015068306 A1 WO2015068306 A1 WO 2015068306A1
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WO
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slide cylinder
main body
pair
cylindrical main
led lamp
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PCT/JP2013/080440
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English (en)
French (fr)
Inventor
栄利 中村
Original Assignee
株式会社エム・システム技研
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Publication date
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    • 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
    • F21V15/00Protecting lighting devices from damage
    • F21V15/01Housings, e.g. material or assembling of housing parts
    • F21V15/012Housings with variable shape or dimensions, e.g. by means of elastically deformable materials or by movement of parts forming telescopic extensions of the housing body
    • 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
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/27Retrofit light sources for lighting devices with two fittings for each light source, e.g. for substitution of fluorescent tubes
    • 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
    • F21V21/00Supporting, suspending, or attaching arrangements for lighting devices; Hand grips
    • F21V21/14Adjustable mountings
    • F21V21/22Adjustable mountings telescopic

Definitions

  • the present invention relates to an LED lamp that is replaceable, that is, compatible with a conventional straight tube fluorescent lamp, and particularly to a lighting device for a straight tube fluorescent lamp having a different type (different spacing between a pair of lamp sockets). Even if it is, it is related with the LED lamp which can change the full length easily according to those various types.
  • FIG. 9 (A) is a perspective view showing a stretched state when a conventional LED lamp is used.
  • FIG. 9B is a perspective view of the LED lamp shown in FIG. 9A in a contracted state during transportation and storage.
  • FIG. 9C is a longitudinal sectional view of a main part of the LED lamp shown in FIG.
  • FIG. 9D is an operation explanatory diagram of the LED lamp shown in FIG. 9C and 9D illustrate the relationship between the first light source unit 310 and the second light source unit 320, which will be described later, illustrated in FIG. 9A.
  • the illumination light source device includes an illumination body H having a first light source unit 310, a second light source unit 320, a third light source unit 330, and a fourth light source unit 340, each of which is configured in a cylindrical shape, and both sides of the illumination body H. It has a cap part 350 provided at each end.
  • Each of the first to fourth light source units 310 to 340 has a light source unit, and each light source unit includes a wiring board and a plurality of LED chips mounted on the wiring board.
  • the illumination body H is composed of the first to fourth light source units 310 to 340, and can be expanded and contracted by the telescopic pipe configuration.
  • the first light source unit 310 has the largest outer diameter, and the second light source unit 320 can be accommodated in the first light source unit 310 in a coaxial state.
  • the third light source unit 330 can be accommodated in the second light source unit 320 in a coaxial state
  • the fourth light source unit 340 can be accommodated in the third light source unit 330 in a coaxial state.
  • the guide groove 311a opened in the inner peripheral side is formed in the surrounding surface part of the support body 311 in the 1st light source unit 310 along a pipe-axis direction.
  • the guide groove 311a is formed by recessing the peripheral surface portion into a rectangular cross section so as to protrude outward.
  • the retaining portion 323 in the second light source unit 320 is provided with a protruding portion 323a that protrudes so as to be slidably fitted in the guide groove 311a.
  • the light source unit 312 and the light source unit 322 of the first light source unit 310 and the second light source unit 320 are respectively They are arranged at the same position in the circumferential direction.
  • the protrusion 323a of the retaining portion 323 slides inside the guide groove 311a of the support body 311.
  • the support body 321 of the second light source unit 320 is pulled out from the support body 311 while maintaining a coaxial state with the support body 311 of the first light source unit 310 without rotating in the circumferential direction.
  • the end surface 323b of the retaining portion 323 of the second light source unit 320 is abutted against a stopper 311b provided on the support body 311 of the first light source unit 310, so that the second light source unit 320 is the first light source unit. It is prevented from coming off from the support 311 of 310.
  • the wiring substrate 312a included in the light source unit 312 of the first light source unit 310, and the second The wiring board 322a included in the light source unit 322 of the light source unit 320 is electrically connected.
  • the LED chips 312b and 322b are mounted on the wiring boards 312a and 322a, respectively.
  • the relationship between the first light source unit 310 and the second light source unit 320 has been described.
  • the relationship between the second light source unit 320 and the third light source unit 330, and the third light source unit 330 and the fourth light source unit 340 The same applies to the relationship.
  • the telescopic LED lamp in the case of the above-described telescopic LED lamp, it can be set in a contracted state so that the total length is minimized at the time of transportation and storage, and further, the total length is reduced when used in exchange for an existing fluorescent lamp. It can be set to the maximum stretched state.
  • the wiring boards included in the first to fourth light source units 310 to 340 are electrically connected, and the LED lamp functions as an illumination device.
  • the manufacturer when designing a conventional LED lamp, the manufacturer must match the type of lighting fixture to which it is mounted (particularly, the same as the type resulting from the difference in socket spacing, the same applies hereinafter). It is clear that the manufacturer must appropriately determine the maximum length according to the form of the design.
  • the overall length can be varied so that it can be lit according to these various types. Therefore, it is necessary to design the unit length of each light source unit and the number of light source units, the electrical connection method between adjacent light source units, etc. so that it can correspond exactly one-on-one according to the socket interval.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned reasons, and its purpose is particularly when it is mounted on a lighting device for a straight tube fluorescent lamp having a different type (a space between a pair of lamp sockets is different). Even if it exists, it is providing the LED lamp which can change the full length easily according to those various forms.
  • An LED lamp includes a cylindrical main body portion in which a plurality of LEDs are mounted along the tube axis direction, and a pair of cap portions at both ends of the cylindrical main body portion in the tube axis direction.
  • the cylindrical main body portion is a first cylindrical main body portion in which a plurality of LEDs are mounted inside and one base portion and one end portion of the pair of base portions are connected.
  • a second cylindrical main body part connected to the other end of the first cylindrical main body part and having a total length variable mechanism capable of changing the interval between the pair of base parts to a plurality of predetermined intervals.
  • At least one of the main body part and the second cylindrical body part has a restoring mechanism, and the restoring mechanism is configured such that the interval between the pair of base parts is set to any predetermined interval among a plurality of predetermined intervals. When the interval between the pair of base parts is reduced from the set predetermined interval, To restore the distance between the pair of the base part on the set predetermined distance.
  • the total length can be easily changed according to various types having different intervals between the pair of lamp sockets.
  • the interval between the pair of base portions is maintained at a predetermined interval after being mounted on the lighting fixture by the above-described restoration mechanism. It becomes difficult to drop off.
  • the full length variable function, the ease of attachment / detachment, and the function of preventing the drop-out after mounting can be sufficiently secured.
  • the full length variable mechanism of the second cylindrical main body portion includes a first slide cylinder connected to the first cylindrical main body portion and a first slide cylinder connected to the other base portion of the pair of base portions.
  • the first slide cylinder is formed with a guide projection that protrudes outward from the first slide cylinder.
  • the second slide cylinder has a tube shaft on the inner surface of the second slide cylinder.
  • a guide recess is linearly formed along the direction, and the first slide cylinder and the second slide cylinder are arranged in the tube axis direction within a predetermined range by inserting the guide protrusion into the guide recess. It may be slidably engaged along.
  • the total length of the LED lamp can be stably varied along the tube axis direction.
  • a part of the 1st slide cylinder of the 2nd cylindrical body part is inserted in the 2nd slide cylinder so that a slide along a pipe axis direction is possible, and it is inserted in the 2nd slide cylinder.
  • a plurality of unlocking claws are formed along the tube axis direction
  • the first slide cylinder is formed with a locking projection protruding outward of the first slide cylinder
  • the distance between the pair of base parts is
  • the mechanical position restriction that is, the function stop (locking) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion.
  • the second slide cylinder is formed with at least a pair of unlocking claw portions in a cross section orthogonal to the tube axis direction, and the pair of unlocking claw portions is located at a point where the tube axis is located. On the other hand, it may be located substantially point-symmetrically.
  • the pressing force when the unlocking claw portion of the second slide cylinder is pushed inward acts in the opposite direction to cancel out, so unnecessary or excessive deformation force is applied to the second cylindrical body portion.
  • the position restriction of the second slide cylinder relative to the first slide cylinder can be canceled easily and smoothly without being added.
  • the second slide cylinder can freely slide with respect to the first slide cylinder, so that the full length variable function is effective.
  • the restoring mechanism may be a spring stored in a hollow portion of the second slide cylinder.
  • the spring when mounted on an existing luminaire for a straight tube fluorescent lamp, the spring can be stretched so that the luminaire can be easily mounted on the socket. Therefore, the fall from the lighting fixture can be effectively prevented.
  • the LED lamp of the present invention even when it is mounted on an existing lighting device for a straight tube fluorescent lamp having a different type, its total length can be easily changed according to these various types, and it can be easily attached and detached. It is possible to sufficiently secure the improvement of the performance and the function of preventing the dropout after the mounting.
  • FIG. 1 is an overall view of a straight tube LED lamp according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a second tubular main body portion and a base portion of the straight tube type LED lamp in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the second cylindrical main body portion and the base portion.
  • 4A is a view of only the second cylindrical main body portion and the base portion as viewed from the direction in which the pair of pin terminals of the base portion overlap
  • FIG. 4B is a view of IVB- of FIG. 4A.
  • 4C is a cross-sectional view orthogonal to the tube axis direction cut along the IVB line, and FIG.
  • FIG. 4C is a cross-sectional view cut along the tube axis direction along the IVC-IVC line of FIG. ) Is a cross-sectional view orthogonal to the tube axis direction taken along line IVD-IVD in FIG.
  • FIG. 5A is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum.
  • FIG. 6A is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. ) Is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. 7 (A) is a partial cross-sectional view showing a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum
  • FIG. 7 (B) is a pair of base parts.
  • FIG. 7C is a partial cross-sectional view showing a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. 7D is a partial cross-sectional view showing a state before the part is pressed, and FIG. 7D shows a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. FIG. 8 is an overall view of a straight tube type LED lamp according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 (A) is a perspective view of an extended state when using a conventional LED lamp, and FIG. 9 (B) is contracted during transportation or storage of the LED lamp shown in FIG. 9 (A).
  • FIG. 9 (C) is a longitudinal sectional view of the main part of the LED lamp shown in FIG. 9 (A), and FIG. 9 (D) is the LED shown in FIG. 9 (A). It is operation
  • FIG. 1 is an overall view of a straight tube type LED lamp according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a second tubular main body portion and a base portion of the straight tube type LED lamp in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the second cylindrical main body portion and the base portion.
  • FIG. 4A is a view of only the second cylindrical main body portion and the base portion as viewed from the direction in which the pair of pin terminals of the base portion overlap.
  • FIG. 4B is a cross-sectional view orthogonal to the tube axis direction taken along line IVB-IVB in FIG.
  • FIG. 4C is a cross-sectional view taken along the tube axis direction along the IVC-IVC line in FIG.
  • FIG. 4D is a cross-sectional view orthogonal to the tube axis direction taken along the line IVD-IVD in FIG.
  • FIG. 5A is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum.
  • FIG. 5B is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum.
  • FIG. 6A is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis before the base is pressed when the distance between the pair of bases is set to the minimum.
  • FIG. 6B is a partial cross-sectional perspective view in the direction along the tube axis in a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. 7A is a partial cross-sectional view showing a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum.
  • FIG. 7B is a partial cross-sectional view showing a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the maximum.
  • FIG. 7C is a partial cross-sectional view showing a state before the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. 7D is a partial cross-sectional view showing a state after the base part is pressed when the distance between the pair of base parts is set to the minimum.
  • FIG. 8 is an overall view of a straight tube type LED lamp according to another embodiment of the present invention.
  • the entire straight tube LED lamp 10 is composed of a cylindrical main body portion 11 and a pair of base portions 12a and 12b provided at both ends thereof.
  • a plurality of LEDs 112a serve as a light source, for example, a long circuit board 111a. It is mounted in a state of being arranged in one or more rows at substantially equal intervals along the tube axis direction (see FIG. 4D).
  • the cylindrical main body 11 has an effect of diffusing light emitted from the plurality of LEDs 112a mounted therein along the tube axis direction in the tube axis direction and in a direction orthogonal to the tube axis direction (anti-glare). Effect) and a translucent lens portion positioned at the top and a long circuit board 111a on which the plurality of LEDs 112a are placed on the upper surface so as to sandwich and wrap with the translucent lens portion to form a palm shape It is comprised from the cover part located in the lower part combined (refer FIG.4 (D)).
  • an example of the material of the translucent lens portion is a resin material that is lightweight and high in strength, and that can ensure appropriate insulation.
  • resin materials include acrylic and PC (polycarbonate).
  • examples of the material of the cover portion include aluminum, an aluminum alloy, and a metal material that is lightweight, robust, and excellent in heat dissipation, such as an expensive magnesium alloy.
  • the cylindrical main body 11 includes the plurality of LEDs 112a described above, and a first cylindrical main body 11a having one end connected to one of the pair of bases 12a and 12b. Are connected to the other end portion of the first cylindrical main body portion 11a, and the interval between the pair of base portions 12a and 12b is set to a plurality of predetermined intervals (in the case of the present embodiment, two settings of the maximum interval and the minimum interval) 2nd cylindrical main-body part 11b which has a full length variable mechanism for changing to a space
  • interval) is included.
  • the full length variable mechanism is defined as a mechanism capable of changing the interval between the base portion 12a and the base portion 12b to a plurality of predetermined intervals.
  • the distance between the base portion 12a and the base portion 12b can be arbitrarily set to one of two set intervals of the maximum interval and the minimum interval by this full length variable mechanism.
  • the base part 12a is provided with two pin terminals 122a that enable electrical connection with an external lighting fixture (not shown, the same applies hereinafter), and the base part 12b has an external lighting fixture and Are provided with two pin terminals 122b.
  • the pin terminals 122a and 122b are electrically connected to the LED 112a. This electrical connection includes an intermittent connection in which the LED lamp 10 functions as a lighting device.
  • the second cylindrical main body portion 11 b has one end portion (upper right end portion in FIG. 2) connected to the base portion 12 b having two pin terminals 122 b and the other end portion.
  • the part (the lower left end in FIG. 2) is connected to the first cylindrical main body 11a.
  • the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b has a first slide cylinder 13 connected so as to cover the upper right end portion of the first cylindrical main body portion 11a, and an outer diameter of the first slide cylinder 13. By having a large inner diameter, they are slidably fitted to each other along the tube axis, and have a restoring mechanism, which will be described later, at one end thereof (upper right end in FIG. 2). It is comprised by the 2nd slide cylinder 14 connected with 12b.
  • FIG. 2 is a diagram showing a state when the interval between the base portion 12a and the base portion 12b is set to the maximum interval.
  • the second cylindrical main body 11 b is connected to the first slide cylinder 13 connected to the first cylindrical main body 11 a and the base 12 b via the restoring mechanism. It can be disassembled into the second slide cylinder 14.
  • the first slide cylinder 13 and the second slide cylinder 14 are slidably engaged with each other in a predetermined range along the tube axis direction, as will be described later.
  • the first slide cylinder 13 is elastically provided with a guide convex portion 13a that is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward, and a lock convex portion 13b that is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward. It is formed to be deformable.
  • the guide convex portion 13a is fitted into a guide concave portion 14c (see FIGS. 4B and 4C) formed on the inner wall of the second slide cylinder 14, and the first slide cylinder 13 is the second slide.
  • the position of the cylinder 14 is restricted so as not to rotate in the circumferential direction around the tube axis.
  • the predetermined range is a range of the length of the guide recess 14c.
  • One example of the length of the guide recess 14c is a maximum interval that is one predetermined interval and a minimum interval that is the other predetermined interval among the two-step intervals of the base portion 12a and the base portion 12b set by the full length variable mechanism. Can be the difference between
  • the second slide cylinder 14 stores a coil spring (elastic body) 15 as a restoring mechanism on the inner peripheral side of one end thereof (upper right end in FIG. 3), and the base portion 12b via the restoring mechanism.
  • the restoration mechanism will be described in detail later.
  • the restoration mechanism means that when the interval between the base portion 12a and the base portion 12b is set to a predetermined interval, the interval between the base portion 12a and the base portion 12b is reduced from the set predetermined interval.
  • interval is demonstrated concretely.
  • a predetermined interval in which the interval between the base portion 12a and the base portion 12b is narrow after the first predetermined interval is referred to as a second predetermined interval.
  • the restoration mechanism is a mechanism that restores the interval between the base portion 12a and the base portion 12b to a first predetermined interval.
  • the pair of locking claws 121b formed integrally with the base portion 12b is inserted into the inner peripheral side of the coil spring 15.
  • the coil spring 15 tries to expand. Since the locking claw 121b is locked to the locking convex portion 14d (see FIG. 4C), the position of the straight tube LED lamp 10 is regulated so as to be fixed at the maximum length.
  • the second slide tube 14 is formed with an unlocking claw portion 14a, and when the distance between the base part 12a and the base part 12b is set to the maximum distance (the total length of the straight tube LED lamp 10 is maximized). (When set), the locking convex portion 13b and the unlocking claw portion 14a are in contact with each other or face each other with a slight gap.
  • the second slide tube 14 is formed with a lock releasing claw portion 14b, and the distance between the base portion 12a and the base portion 12b is set to the minimum interval (the total length of the straight tube LED lamp 10 is minimized).
  • the locking convex portion 13b and the unlocking claw portion 14b are in contact with each other or face each other with a slight gap.
  • the first slide cylinder 13 is formed with the locking projection 13b that is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward, and the locking projection 13b of the first slide cylinder 13 is the second projection 13b.
  • the slide cylinder 14 is displaced outwardly perpendicular to the tube axis direction in such a positional relationship as to come into contact with the unlocking claw portion 14a of the slide cylinder 14 or face it with a slight gap.
  • the locking convex portion 13b comes out of contact with the unlocking claw portion 14a or moves away from the position facing the locking claw portion 14a with a slight gap, it interferes with the main body of the second slide cylinder 14, and therefore the second slide cylinder
  • the position of the first slide cylinder 13 is regulated in the tube axis direction (the same as the slide direction of the second slide cylinder 14 with respect to the first slide cylinder 13, the same applies hereinafter).
  • the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the maximum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b.
  • At least a pair of unlocking claw portions 14a is substantially pointed to a point P indicating the position of the tube axis. It is formed so as to be located symmetrically.
  • the above-described pair of unlocking claw portions 14a is located approximately point-symmetrically with respect to the point P indicating the position of the tube axis. It is defined that the other unlocking claw portion 14a and a part or all of the claw portion 14a are overlapped when rotated in a range from 150 ° to 210 ° from the center.
  • the tube axis is an axis extending in the longitudinal direction of the straight tube LED lamp 10, and in the case of the present embodiment, a pair of pin terminals 122b (see FIG. 3) in one base 12b.
  • the point P indicating the position of the tube axis substantially coincides with the center of the true circle.
  • a guide convex portion 13a that is orthogonal to the tube axis direction of the first slide cylinder 13 and protrudes outward is linearly formed on the inner surface of the second slide cylinder 14 along the tube axis direction.
  • the first slide cylinder 13 and the second slide cylinder 14 are engaged with each other so as to be slidable along the tube axis direction within a predetermined range.
  • the total length of the straight tube type LED lamp 10 can be stably varied along the tube axis direction.
  • a coil spring 15 is housed in the second slide cylinder 14, and after the distance between the base part 12a and the base part 12b is set to the maximum distance, external illumination is performed.
  • the elastic force of the coil spring 15 acts so that the interval between the base portion 12a and the base portion 12b is restored to the set predetermined interval.
  • the coil spring 15 is elastically deformed in the extending direction.
  • the pair of locking claws 121b of the base portion 12b are locked to the locking convex portion 14d, so that the straight tube LED lamp 10 is fixed to the maximum length.
  • the position is regulated as follows.
  • the guide convex portion 13 a that is orthogonal to the tube axis direction of the first slide cylinder 13 and protrudes outward is a guide recess formed linearly along the tube axis direction on the inner surface of the second slide cylinder 14. 14c.
  • first slide cylinder 13 and the second slide cylinder 14 are slidably engaged within a predetermined range set by the length of the guide recess 14c formed along the tube axis direction.
  • the lock release claw part 14a of the second slide cylinder 14 is first moved inward manually (fingertip). The position restriction in the tube axis direction of the second slide cylinder 14 relative to the first slide cylinder 13 is released.
  • the locking projection 13b that is orthogonal to the tube axis direction of the first slide cylinder 13 and protrudes outward contacts the unlocking claw 14b. It is regulated in such a positional relationship as to face each other through contact or a slight gap.
  • the total length of the straight tube type LED lamp 10 is stably fixed to the minimum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b.
  • the base portion 12b is pressed by the socket in the direction of the second slide cylinder 14 along the tube axis direction. Is done.
  • the interference 13c prevents the interference between the two in advance.
  • unlocking claw portions 14a and 14b are formed along the tube axis direction.
  • the first slide cylinder 13 is formed with a locking projection 13b that is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward, and the interval between the pair of base portions 12a and 12b is any one of a plurality of predetermined intervals.
  • the locking projection 13b of the first slide cylinder 13 is perpendicular to the tube axis direction while contacting the unlocking claw 14a or the unlocking claw 14b of the second slide cylinder 14.
  • the position of the second slide cylinder 14 is regulated in the tube axis direction with respect to the first slide cylinder 13.
  • the second slide cylinder 14 can be freely slid relative to the first slide cylinder 13, and the interval between the free slide by the release of the position restriction and the pair of base portions 12a and 12b is a plurality of predetermined intervals.
  • the interval between the pair of base portions 12a and 12b can be changed to a plurality of predetermined intervals.
  • the left and right ends of the circuit board 111a are recessed portions of the cover portion positioned at the lower portion of the first cylindrical main body portion 11a. It is firmly clamped by being fitted in.
  • the LEDs 112a are mounted in a state of being arranged in one or more rows at substantially equal intervals along the tube axis direction on the upper surface of the circuit board 111a.
  • FIG. 5A shows that the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the maximum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b. Indicates the opened state.
  • the locking projection 13b that is formed on the first slide cylinder 13 and that is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outwardly is in contact with the unlocking claw 14a of the second slide cylinder 14.
  • the second slide cylinder 14 is regulated in the pipe axis direction with respect to the first slide cylinder 13 by being displaced outwardly orthogonal to the tube axis direction so as to face each other with a slight gap.
  • the locking claw 121b of the base part 12b is locked to the locking convex part 14d formed so as to protrude inwardly toward the inside of the second slide cylinder 14,
  • the position of the base portion 12b is regulated by the position, and the entire length when opened is fixed.
  • the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the maximum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b is It is in a state of being attached to an external lighting fixture and pressed by a socket.
  • the elastic force of the coil spring 15 is set at a predetermined interval (see FIG. 5 (A), the total length is set to the maximum length).
  • FIG. 6A shows that the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the minimum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b. Indicates the opened state.
  • the locking convex portion 13b that is formed on the first slide cylinder 13 and is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward is in contact with the unlocking claw portion 14b of the second slide cylinder 14.
  • the position of the second slide cylinder 14 is restricted in the tube axis direction with respect to the first slide cylinder 13.
  • the base part 12b is formed at that position.
  • the position of 12b is regulated.
  • the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the minimum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b is It is a state where it is mounted on an external lighting fixture and pressed by a socket.
  • the elastic force of the coil spring 15 is set at a predetermined interval (see FIG. 6 (A), in which the total length is set to the minimum length).
  • FIG. 7A shows that the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the maximum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b. Indicates the opened state.
  • the locking projection 13b formed in the first slide cylinder 13 and projecting outward perpendicular to the tube axis direction is in contact with the unlocking claw 14a of the second slide cylinder 14.
  • the position of the second slide cylinder 14 is restricted in the tube axis direction with respect to the first slide cylinder 13.
  • the locking claw 121b of the base portion 12b is locked by a locking convex portion 14d formed so as to protrude inwardly toward the inside of the second slide cylinder 14, so that the position thereof
  • the position of the base portion 12b is regulated and the total length when opened is fixed.
  • the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the maximum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b is It is in a state of being attached to an external lighting fixture and pressed by a socket.
  • the elastic force of the coil spring 15 is set to a predetermined interval (see FIG. 7 (A), in which the full length is set to the maximum length).
  • FIG. 7C shows that the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the minimum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b. Indicates the opened state.
  • the locking convex portion 13b that is formed on the first slide cylinder 13 and is orthogonal to the tube axis direction and protrudes outward is in contact with the unlocking claw portion 14b of the second slide cylinder 14.
  • the position of the second slide cylinder 14 is restricted in the tube axis direction with respect to the first slide cylinder 13.
  • the locking claw 121b of the base portion 12b is locked by a locking convex portion 14d formed so as to protrude inwardly toward the inside of the second slide cylinder 14, so that the position thereof
  • the position of the base portion 12b is regulated and the total length when opened is fixed.
  • the total length of the straight tube LED lamp 10 is stably fixed to the minimum length by the function stop (lock) of the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 11b, and the base portion 12b is It is in a state of being attached to an external lighting fixture and pressed by a socket.
  • the elastic force of the coil spring 15 is set to a predetermined interval (see FIG. 7 (C), and the total length is set to the minimum length).
  • the LED lamp 10 having the above configuration, even when the total length of the LED lamp 10 is varied, the electrical connection (intermittently) between the LED 112a mounted inside the first cylindrical main body 11a and the pin terminals 122a and 122b. Connection) is maintained. Therefore, in the LED lamp 10 having the above-described configuration, even if the interval between the pair of base parts 12a and 12b is set to a predetermined interval (in the above-described embodiment, the interval is the maximum length or the minimum length), the LED lamp 10 is a lighting device. Can function as.
  • pipe type LED lamp 20 in another embodiment is comprised from the cylindrical main-body part 21 and a pair of nozzle
  • the cylindrical main body 21 transmits light emitted from a plurality of LEDs mounted therein along the tube axis direction in the tube axis direction and its tube axis.
  • a long circuit board (not shown) on which a translucent lens portion having an effect of diffusing in a direction orthogonal to the direction (anti-glare effect) and located above and a plurality of LEDs (not shown) are mounted.
  • a cover part that is combined with the translucent lens part from the lower part while fitting with the translucent lens part.
  • the cylindrical main body portion 21 includes the plurality of LEDs described above, and is a first cylindrical main body portion connected to one of the pair of base portions 22a and 22b via the restoring mechanism. 21a and the other end of the first cylindrical main body portion 21a are connected to each other with a plurality of predetermined intervals (in the case of this embodiment, the maximum interval and the minimum interval). 2nd cylindrical main-body part 21b which has a full length variable mechanism for changing to 2 setting intervals) is included. With this full length variable mechanism, the interval between the base portion 22a and the base portion 22b can be arbitrarily set to one of two set intervals of the maximum interval and the minimum interval.
  • the base portion 22a is provided with two pin terminals 222a that allow electrical connection with an external lighting fixture, and the base portion 22b has two pins that allow electrical connection with an external lighting fixture. Pin terminal 222b is provided.
  • the total length variable mechanism of the second cylindrical main body portion 21b is based on the first slide cylinder 23 connected to cover the upper right end portion of the first cylindrical main body portion 21a and the outer diameter of the first slide cylinder 23. And a second slide cylinder 24 which has a large inner diameter and is slidably fitted along the tube axis.
  • FIG. 8 is a diagram showing a state when the interval between the base portion 22a and the base portion 22b is set to the maximum interval.
  • the shape of the first cylindrical main body portion and the second cylindrical main body portion constituting the cylindrical main body portion may be a shape having a hollow portion in which the LED mounting substrate can be mounted inside, and an orthogonal cross section in the tube axis direction.
  • the shape may be a circle, ellipse, rectangle, polygon, or any other shape.
  • cylindrical main body is not limited in any way to the material, and may be an integrally molded product or a composite product composed of a plurality of materials and members.
  • a base corresponding to the G13 standard having two pin terminals used in the existing straight tube fluorescent lamp may be used, or the Japan Electric Bulb Industry Association Standard JEL801 “New Type Base”.
  • a base corresponding to the “straight tube type LED lamp system” (established on Oct. 8, 2010) or any other base may be used.
  • the full length variable mechanism is not limited to the two-stage full length variable mechanism of the maximum length and the minimum length as in the two embodiments described above, and the multi-stage interval between the pair of base portions is arbitrarily set to a plurality of predetermined intervals. Any variable length mechanism can be used.
  • variable mechanism in addition to the two-stage variable mechanism of maximum length and minimum length as required, it may be designed to be variable to a plurality of intermediate lengths of three or more stages as necessary.
  • the full length variable mechanism may have a multi-stage configuration with three or more slide cylinders, including the one configured with two slide cylinders as in the above-described embodiment.
  • full length variable mechanism may be provided only in the second cylindrical main body, or in addition, another full length variable mechanism may be provided in the first cylindrical main body.
  • the above-described restoration mechanism has been described in the case where it is provided only in either the first cylindrical main body part or the second cylindrical main body part, but a similar mechanism may be provided in either of them. Instead of being interposed between the base part and the base part, it may be provided in the middle part of the main body of the first cylindrical main body part or the second cylindrical main body part.
  • the restoring force due to elastic deformation of the leaf spring the property of returning to the original volume before compression when the volume is reduced by compressing fluid such as air, that is, compressibility, and further using an electric motor such as a motor. May be.
  • the guide convex portion In the form in which the guide convex portion is formed on the first slide cylinder, the guide convex portion only needs to protrude outward of the first slide cylinder. Specifically, the guide convex portion is fitted into a guide concave portion formed in the second slide cylinder so that the first slide cylinder and the second slide cylinder are slidably engaged. If the protruding direction of the portion intersects the tube axis direction, the protruding direction of the guide convex portion does not necessarily have to be orthogonal to the tube axis direction. In the form in which the locking convex portion is formed on the first slide cylinder, the locking convex portion only has to protrude outward from the first slide cylinder.
  • the locking convex portion due to the outward displacement of the locking convex portion, the locking convex portion cooperates with the unlocking claw portion formed on the second slide cylinder, and the second slide cylinder is moved to the first slide. If the protruding direction of the locking convex part intersects the tube axis direction so that the position restriction is released by pressing the locking convex part by the unlocking claw part while restricting the position with respect to the cylinder
  • the protruding direction of the locking convex portion does not necessarily have to be orthogonal to the tube axis direction.
  • the LED lamp according to the present invention even when it is mounted on an existing lighting apparatus for a straight tube fluorescent lamp having a different type, the total length can be easily adjusted according to the various types.
  • the LED lamp is useful as an LED lamp that can sufficiently ensure ease of attachment and detachment and can sufficiently ensure the function of preventing the attachment after the attachment.

Abstract

 形式の異なる既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着する場合であっても、照明器具のソケット間隔に応じて全長を容易に可変できるとともに、ソケットに対する着脱容易性の向上とソケット装着後における脱落防止機能を十分に確保し得るLEDランプを提供する。一実施形態に係るLEDランプ10の管軸方向の両端部には、一対の口金部(12a、12b)が設けられ、その間に位置する筒状本体部(11)は、一対の口金部(12a、12b)のうち一方の口金部(12a)に一方端部が接続された第1筒状本体部(11a)と、第1筒状本体部(11a)の他方端部に接続され、一対の口金部(12a、12b)の間隔を複数の所定間隔に可変できる全長可変機構を有する第2筒状本体部(11b)と、を含む。

Description

LEDランプ
 本発明は、従来の直管形蛍光灯と取り替え可能な、すなわち互換性のあるLEDランプに関し、特に形式の異なる(一対のランプ用ソケット間隔の異なる)直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合であっても、それら各種形式に応じてその全長を容易に可変できるLEDランプに関するものである。
 従来の全長を可変できるLEDランプにおいては、図9(A)~(D)に示すような構成が知られていた(例えば、特許文献1参照)。
 図9(A)は、従来のLEDランプの使用時における伸長した状態の斜視図である。図9(B)は、図9(A)に示したLEDランプの輸送時や保管時における収縮した状態の斜視図である。図9(C)は、図9(A)に示したLEDランプの主要部の縦断面図である。図9(D)は、図9(A)に示したLEDランプの動作説明図である。図9(C)及び図9(D)では、図9(A)に示した後述する第1光源ユニット310と、第2光源ユニット320との関係を抜粋して示している。
 この照明光源装置は、それぞれが円筒状に構成された第1光源ユニット310、第2光源ユニット320、第3光源ユニット330、第4光源ユニット340を有する照明本体Hと、照明本体Hの両側の端部にそれぞれ設けられた口金部350とを有している。第1~第4光源ユニット310~340それぞれは、光源部を有しており、各光源部は、配線基板と、その配線基板に搭載された複数のLEDチップとを含む。
 照明本体Hは、第1~第4の光源ユニット310~340によって構成され、それらテレスコピックパイプ構成によって、伸縮可能が実現されている。
 第1光源ユニット310は、外径が最も大きく、第2光源ユニット320が第1光源ユニット310内に同軸状態で収容可能になっている。
 また、第3光源ユニット330が第2光源ユニット320内に同軸状態で収容可能になっており、第4光源ユニット340が第3光源ユニット330内に同軸状態で収容可能になっている。
 そして、第1光源ユニット310における支持体311の周面部には、内周側に開口したガイド溝311aが管軸方向に沿って形成されている。
 ガイド溝311aは、外側に向って突出するように周面部を断面矩形状に窪ませることによって形成されている。
 また、第2光源ユニット320における抜け止め部323には、そのガイド溝311a内にスライド可能に嵌合するように突出した突部323aが設けられている。
 そして、抜け止め部323の突部323aが支持体311のガイド溝311a内に嵌合された状態では、第1光源ユニット310および第2光源ユニット320のそれぞれの光源部312および光源部322が、周方向における同一位置に配置されるようになっている。
 また、第2光源ユニット320の支持体321が第1光源ユニット310の支持体311から引き出されると、抜け止め部323の突部323aが支持体311のガイド溝311a内をスライドする。
 これにより、第2光源ユニット320の支持体321は、周方向に回動することなく、第1光源ユニット310の支持体311と同軸状態を維持しつつ、支持体311から引き出される。
 そして、第2光源ユニット320の抜け止め部323における端面323bが、第1光源ユニット310の支持体311に設けられたストッパー311bに突き当てられることによって、第2光源ユニット320は、第1光源ユニット310の支持体311から抜け止めされる。
 このように第2光源ユニット320が第1光源ユニット310とから引き出された際、図9(D)に示されるように、第1光源ユニット310の光源部312が有する配線基板312aと、第2光源ユニット320の光源部322が有する配線基板322aとが電気的に接続される。前述したように、配線基板312a,322aそれぞれには、LEDチップ312b,322bが搭載されている。ここでは、第1光源ユニット310と第2光源ユニット320との関係について説明したが、第2光源ユニット320と、第3光源ユニット330との関係、及び第3光源ユニット330と第4光源ユニット340との関係についても同様である。
 このように、上述した伸縮自在なLEDランプの場合には、輸送時や保管時には全長が最小となるように縮めた状態に設定できるし、さらに既存の蛍光灯と交換して使用する時には全長が最大となるように伸ばした状態に設定できる。また、照明本体Hの全長が最大長になった場合、第1~第4光源ユニット310~340それぞれが有する配線基板が電気的に接続され、LEDランプが照明装置として機能する。
特開2011-70825号公報
 しかしながら、前述のような従来の伸縮自在なLEDランプの場合には、既存の蛍光灯と交換して使用する時に全長が最大となる状態に設定しなければならない。そして、従来の伸縮自在なLEDランプでは、その全長が最大長である場合に、図9(D)に示されたように、隣接する光源ユニット間の導通がとれて照明装置として機能する。一方、全長が最大長でない場合、すなわち、LEDランプの全長が収縮している状態では、図9(C)からも明らかなように隣接する光源ユニット間の電気的な導通がとれず、照明装置として動作しない。
 したがって、製造者は、従来のLEDランプを設計するときには、それが装着される照明器具の形式(特に、ソケット間隔の相違に起因する形式と同義とする、以下同じ)に合致するように、それぞれの形式に応じて製造者が適宜その最大長を設計事項的に決定しなければならないことは明らかである。
 すなわち、わずか数mmから数十cm程度の全長差に起因する形式の異なる直管形蛍光灯用の照明器具であっても、それら各種形式に応じて、その全長を点灯可能に可変することができないため、ソケット間隔に応じて厳密に一対一で対応できるよう各光源ユニットの単位長及び光源ユニット数、さらには隣接する各光源ユニット間の電気的接続方法等を各々設計する必要がある。
 その結果として、形式の異なる照明器具毎に異なる仕様のLEDランプを供給する必要が生じるため、特に過去の様々な経緯により多種多様な照明器具の形式が混在する市場においては、需要者、仲介者、製造者及び保管者のいずれもが煩雑かつ不経済な状況に陥っている。
 本発明は、上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、特に形式の異なる(一対のランプ用ソケット間隔が相違する)直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合であっても、それら各種形式に応じてその全長を容易に可変できるLEDランプの提供を実現することにある。
 本発明の一側面にかかわるLEDランプは、管軸方向に沿って内部に複数個のLEDが搭載された筒状本体部と、その筒状本体部の管軸方向の両端部に一対の口金部が設けられたLEDランプであって、筒状本体部は、複数個のLEDが内部に搭載され、一対の口金部のうち一方の口金部と一方端部が接続された第1筒状本体部と、その第1筒状本体部の他方端部に接続され、一対の口金部の間隔を複数の所定間隔に可変できる全長可変機構を有する第2筒状本体部と、を含み、第1筒状本体部及び第2筒状本体部の少なくとも一方は、復元機構を有し、その復元機構は、一対の口金部の間隔が複数の所定間隔のうち、いずれの所定間隔に設定された場合においても、その設定された所定間隔から上記一対の口金部の間隔が縮んだとき、前記一対の口金部の間隔をその設定された所定間隔に復元する。
 これにより、形式の異なる既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合であっても、一対のランプソケットの間隔が異なる各種形式に応じてその全長を容易に可変できる。
 また、設定されたいずれの全長においても、一対の口金部の間隔が設定された所定間隔から縮んだとき、その設定された所定間隔に復元させる復元機構が有効に作用するため、照明器具に備えられた一対のランプソケットへLEDランプを装着する際やランプソケットからLEDランプを外す際の着脱容易性を向上できる。
 さらには、仮に筒状本体部の素材として熱的に伸縮し易いものが用いられたとしても、上記の復元機構により照明器具への装着後に一対の口金部の間隔が所定間隔に保持されるため脱落しにくくなる。
 すなわち、全長可変機能、着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能を十分に確保できる。
 また、一実施形態において第2筒状本体部の有する全長可変機構は、第1筒状本体部と接続された第1スライド筒と、一対の口金部のうち他方の口金部と接続された第2スライド筒とを含み、第1スライド筒には、第1スライド筒の外方へ突出するガイド用凸部が形成されており、第2スライド筒には、第2スライド筒の内面に管軸方向に沿って直線的にガイド用凹部が形成されており、第1スライド筒と第2スライド筒は、ガイド用凸部がガイド用凹部に嵌り込むことによって、相互に所定範囲において管軸方向に沿ってスライド可能に係合していてもよい。
 これにより、第1スライド筒と第2スライド筒との相対的な回転(管軸を回転中心とする回転)が防止されるため、第2筒状本体部の有する全長可変機構が有効に作用し管軸方向に沿ってLEDランプの全長を安定的に可変させることができる。
 また、一実施形態において、第2筒状本体部の第1スライド筒の一部は、第2スライド筒の内周側に管軸方向に沿ってスライド可能に嵌挿され、第2スライド筒には管軸方向に沿って複数のロック解除用爪部が形成され、第1スライド筒には、第1スライド筒の外方へ突出するロック用凸部が形成され、一対の口金部の間隔が複数の所定間隔のうち、いずれかの間隔に設定された場合には、第1スライド筒のロック用凸部が、第2スライド筒のいずれかのロック解除用爪部に対向するように、管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒は第1スライド筒に対して管軸方向において位置規制され、一対の口金部の間隔が他の所定間隔に設定される場合には、第2スライド筒のロック解除用爪部が内方へ押さえられることにより、ロック用凸部の外方への変位が解消されて管軸方向における位置規制が解除されてもよい。
 これにより、第2本体部の有する全長可変機構が有効に作用するのと併せて、複数の所定間隔のうち、いずれかの間隔に設定された場合には、その間隔において第1スライド筒に対して第2スライド筒が位置規制される。
 したがって、一対の口金部の間隔が複数の所定間隔のうち、いずれの間隔に設定された場合であっても、機構的な位置規制すなわち第2筒状本体部の全長可変機構の機能停止(ロック)により、LEDランプの全長が安定的に一定長に固定される。
 その結果、通常の直管形蛍光管と同様に着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能を十分に確保できる。
 また、一実施形態において、第2スライド筒には、管軸方向に対する直交断面において、少なくとも一対のロック解除用爪部が形成され、その一対のロック解除用爪部は管軸の位置する点に対して略点対称に位置してもよい。
 これにより、第2スライド筒のロック解除用爪部が内方へ押されたときの押圧力が真逆方向に作用し相殺されるため、無用又は過度な変形力が第2筒状本体部に加わらず容易かつ円滑に第1スライド筒に対する第2スライド筒の位置規制を解除できる。
 その結果、第2スライド筒は第1スライド筒に対して自在スライドが可能となるため、全長可変機能が有効となる。
 また、一実施形態において、上記復元機構は、第2スライド筒の中空部に格納されるスプリングであってもよい。
 これにより、例えば既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合には、スプリングにより伸縮性が得られるため照明器具のソケットへの装着が容易となり、一旦取り付けられれば復元機構が作用するため照明器具からの落下を効果的に防止できる。
 すなわち、着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能を十分に確保できる。
 本発明によるLEDランプによれば、形式の異なる既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合であっても、それら各種形式に応じてその全長を容易に可変できるとともに、着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能も十分に確保できる。
図1は、本発明の実施の形態における直管形LEDランプの全体図である。 図2は、本発明の実施の形態における直管形LEDランプの第2筒状本体部と口金部の拡大斜視図である。 図3は、第2筒状本体部と口金部の分解斜視図である。 図4(A)は、第2筒状本体部と口金部のみを口金部の一対のピン端子が重なる方向から見た図であり、図4(B)は、図4(A)のIVB―IVBラインで切断した管軸方向の直交断面図であり、図4(C)は、図4(A)のIVC―IVCラインで管軸方向に沿って切断した断面図であり、図4(D)は、図4(A)のIVD-IVDラインで切断した管軸方向の直交断面図である。 図5(A)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧される前の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図であり、図5(B)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧された後の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。 図6(A)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧される前の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図であり、図6(B)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧された後の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。 図7(A)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧される前の状態を示す一部断面図であり、図7(B)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧された後の状態を示す一部断面図であり、図7(C)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧される前の状態を示す一部断面図であり、図7(D)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧された後の状態を示す一部断面図である。 図8は、本発明の別の実施の形態における直管形LEDランプの全体図である。 図9(A)は、従来のLEDランプの使用時における伸長した状態の斜視図であり、図9(B)は、図9(A)に示したLEDランプの輸送時や保管時における収縮した状態の斜視図であり、図9(C)は、図9(A)に示したLEDランプの主要部の縦断面図であり、図9(D)は、図9(A)に示したLEDランプの動作説明図である。
 以下、本発明の実施の形態を説明するために、図面を参照して説明する。以下の説明においては、同一の要素には同一の符号を用いることとし、重複する説明は省略する。説明中、「上」、「下」等の方向を示す語は、図面に示された状態に基づいた便宜的な語である。
 図1は、本発明の実施の形態における直管形LEDランプの全体図である。図2は、本発明の実施の形態における直管形LEDランプの第2筒状本体部と口金部の拡大斜視図である。図3は、第2筒状本体部と口金部の分解斜視図である。図4(A)は、第2筒状本体部と口金部のみを口金部の一対のピン端子が重なる方向から見た図である。図4(B)は、図4(A)のIVB-IVBラインで切断した管軸方向の直交断面図である。図4(C)は、図4(A)のIVC―IVCラインで管軸方向に沿って切断した断面図である。図4(D)は、図4(A)のIVD-IVDラインで切断した管軸方向の直交断面図である。図5(A)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧される前の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。図5(B)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧された後の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。図6(A)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧される前の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。図6(B)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧された後の状態における管軸に沿った方向の一部断面斜視図である。図7(A)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧される前の状態を示す一部断面図である。図7(B)は、一対の口金部の間隔が最大に設定されたときに口金部が押圧された後の状態を示す一部断面図である。図7(C)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧される前の状態を示す一部断面図である。図7(D)は、一対の口金部の間隔が最小に設定されたときに口金部が押圧された後の状態を示す一部断面図である。図8は、本発明の別の実施の形態における直管形LEDランプの全体図である。
 図1に示したように、直管形LEDランプ10の全体は、筒状本体部11とその両端部に設けられた一対の口金部12a、12bとから構成されている。
 ここで、筒状本体部11の管軸方向を両端矢印の一点鎖線TAで示しているが、発光源として複数個のLED112a(図4(D)参照)が、例えば長尺状の回路基板111a上において管軸方向に沿って略均等間隔に一乃至複数列に配列された状態で搭載されている(図4(D)参照)。
 また、筒状本体部11は、管軸方向に沿って内部に搭載された複数個のLED112aから放射された光を管軸方向及びその管軸方向と直交する方向にも拡散させる効果(防眩効果)を有し上部に位置する透光レンズ部と、それら複数個のLED112aが上面に載置された長尺状の回路基板111aを挟み包むように透光レンズ部と嵌合しながら合掌形態に組み合わされる下部に位置するカバー部とから構成される(図4(D)参照)。
 ここで、透光レンズ部の素材の例は、軽量かつ強度が高く、適切な絶縁性も確保できる樹脂素材である。このような樹脂素材の例は、アクリル及びPC(ポリカーボネイト)などを含む。
 一方、カバー部の素材の例は、アルミニウム、アルミニウム合金、及び、高価ではあるがマグネシウム合金などの軽量かつ堅牢で放熱性にも優れた金属素材を含む。
 また、筒状本体部11は、前述した複数個のLED112aが内部に搭載され、一対の口金部12a、12bのうち一方の口金部12aに一方端部が接続された第1筒状本体部11aと、その第1筒状本体部11aの他方端部に接続され、一対の口金部12a、12bの間隔を複数の所定間隔(本実施の形態の場合は、最大間隔と最小間隔の2つの設定間隔)に可変するための全長可変機構を有する第2筒状本体部11bを含んでいる。
 ここで、全長可変機構とは、口金部12aと口金部12bの間隔を複数の所定間隔に可変できる機構と定義する。
 この全長可変機構により、口金部12aと口金部12bの間隔を、最大間隔と最小間隔の2つの設定間隔のいずれか一方の間隔に任意設定することができる。
 さらに、口金部12aには、外部の照明器具(図示せず、以下同じ)との電気的接続を可能とする2本のピン端子122aが設けられ、口金部12bには、外部の照明器具との電気的接続を可能とする2本のピン端子122bが設けられている。ピン端子122a,122bは、LED112aと電気的に接続されている。この電気的接続は、LEDランプ10が照明装置として機能するような断続的な接続も含む。
 次に、図2に示したように、第2筒状本体部11bは、その一方端部(図2において右上端部)が2本のピン端子122bを有する口金部12bと接続され、他方端部(図2において左下端部)が第1筒状本体部11aと接続されている。
 さらに、第2筒状本体部11bの全長可変機構は、第1筒状本体部11aの右上端部を覆うように接続された第1スライド筒13と、第1スライド筒13の外径よりも大きな内径を有することにより管軸上に沿って相互にスライド可能に嵌合し、その一方端部(図2において右上端部)に後述する復元機構を有し、その復元機構を介して口金部12bと接続された第2スライド筒14とにより、構成されている。
 ちなみに、図2は、口金部12aと口金部12bの間隔が最大間隔に設定されたときの状態を示した図である。
 次に、図3に示したように、第2筒状本体部11bは、第1筒状本体部11aと接続された第1スライド筒13と、口金部12bと復元機構を介して接続された第2スライド筒14とに分解できる。
 そして、第1スライド筒13と第2スライド筒14は、後述するように相互に所定範囲において管軸方向に沿ってスライド可能に係合している。
 ここで、第1スライド筒13には、管軸の方向に直交しかつ外方へ突出するガイド用凸部13aと、管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bが弾性変形可能に形成されている。
 また、ガイド用凸部13aは、第2スライド筒14の内壁に形成されたガイド用凹部14c(図4(B)、(C)参照)と嵌合し、第1スライド筒13が第2スライド筒14に対して管軸を中心として周方向に回転しないよう位置規制がなされている。
 また、ガイド用凹部14cは管軸方向に沿って直線的に形成されているため、これにより第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して所定範囲内で自在にスライドする。所定範囲は、ガイド用凹部14cの長さの範囲である。ガイド用凹部14cの長さの一例は、全長可変機構により設定される口金部12aと口金部12bの2段階の間隔のうち一方の所定間隔である最大間隔と他方の所定間隔である最小間隔との間の差であり得る。
 一方、第2スライド筒14は、その一方端部(図3において右上端部)の内周側に復元機構としてのコイルスプリング(弾性体)15を格納し、その復元機構を介して口金部12bと接続されているが、復元機構については詳細に後述する。
 なお、ここで復元機構とは、口金部12aと口金部12bとの間隔が所定間隔に設定された際に、口金部12aと口金部12bとの間隔がその設定された所定間隔から縮んだ際に、その設定された所定間隔に復元させるための機構と定義する。例えば、口金部12aと口金部12bとの間隔を第1の所定間隔に設定した場合について具体的に説明する。説明のために、第1の所定間隔に次いで口金部12aと口金部12bの間隔が狭い所定間隔を第2の所定間隔と称する。この場合、管軸方向に沿った外力によって、口金部12aと口金部12bの間隔が、仮に第1の所定間隔と第2の所定間隔との間で、第1の所定間隔より縮んだ際、復元機構は、口金部12aと口金部12bとの間隔を第1の所定間隔に復元させる機構である。
 ここで、口金部12bに一体形成された一対の係止爪121bは、コイルスプリング15の内周側に挿通されている。
 開放時(直管形LEDランプ10が図示しない外部の照明器具に装着されない時、すなわちソケットで口金部が押圧されない時と同義、以下同じ)には、コイルスプリング15が伸張しようとするが、一対の係止爪121bが係止用凸部14d(図4(C)参照)に係止されるため、直管形LEDランプ10が最大全長で固定されるように位置規制される。
 すなわち、直管形LEDランプ10の口金部12a又は口金部12bを外部の照明器具のソケット(図示せず、以下同じ)に装着又は取り外しする際に、一時的にその全長が縮められても、予め設定された各々の全長に戻す復元機構が作用する。
 これにより、着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能も十分に確保できる。
 また、第2スライド筒14には、ロック解除用爪部14aが形成され、口金部12aと口金部12bの間隔が最大間隔に設定されたとき(直管形LEDランプ10の全長が最大長に設定されたとき)には、ロック用凸部13bとロック解除用爪部14aが当接又はわずかな隙間を介して対向するような位置関係にある。
 さらに、第2スライド筒14には、ロック解除用爪部14bが形成され、口金部12aと口金部12bの間隔が最小間隔に設定されたとき(直管形LEDランプ10の全長が最小長に設定されたとき)には、ロック用凸部13bとロック解除用爪部14bが当接又はわずかな隙間を介して対向するような位置関係にある。
 次に、図4(A)~図4(C)を参照し、口金部12aと口金部12bの間隔が最大間隔に設定されたときの第1スライド筒13と第2スライド筒14との関係について説明する。
 前述したように、第1スライド筒13には管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bが形成されており、第1スライド筒13のロック用凸部13bが、第2スライド筒14のロック解除用爪部14aに当接又はわずかな隙間を介して対向するような位置関係で管軸方向に直交する外方へ変位する。
 これにより、ロック用凸部13bがロック解除用爪部14aに当接又はわずかな隙間を介して対向するような位置を外れると、第2スライド筒14の本体と干渉するため、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向(第1スライド筒13に対する第2スライド筒14のスライド方向と一致、以下同じ)において位置規制される。
 その結果、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最大長に固定される。
 また、図4(B)で示したように、第2スライド筒14の管軸方向に対する直交断面において、少なくとも一対のロック解除用爪部14aが管軸の位置を示す点Pに対して略点対称に位置するように形成されている。
 これにより、口金部12aと口金部12bの間隔を最小間隔に設定変更しようとするときには、手動(指先)で第2スライド筒14の一対のロック解除用爪部14aを内方へ押したときの押圧力が真逆方向に作用し相殺されるため、無用又は過度な変形力が第2筒状本体部11bに加わらず円滑に第1スライド筒13に対する第2スライド筒14の管軸方向の位置規制を容易に解除できる。
 なお、上述した一対のロック解除用爪部14aが管軸の位置を示す点Pに対して略点対称に位置するとは、一方のロック解除用爪部14aを管軸の位置を示す点Pを中心にして150°から210°までの範囲で回転させたときに他方のロック解除用爪部14aとその一部又は全部が重複するように形成されていることと定義する。
 また、管軸とは、直管形LEDランプ10の長手方向に延びる軸線であって、本実施の形態の場合であれば、一方の口金部12bにおける一対のピン端子122b(図3参照)を結ぶ直線(その長さが一対のピン端子122bの離間距離に相当する直線)を二等分する点と、他方の口金部12aにおける一対のピン端子122aを結ぶ直線(その長さが一対のピン端子122aの離間距離に相当する直線)を二等分する点とを結んだ直線とほぼ一致する。
 したがって、第2スライド筒14の外周(ロック解除用爪部14aを除く)が真円の場合であれば、管軸の位置を示す点Pはその真円中心ともほぼ一致する。
 また、第1スライド筒13の管軸方向に直交しかつ外方へ突出するガイド用凸部13aが、第2スライド筒14の内面に管軸方向に沿って直線的に形成されたガイド用凹部14cに嵌り込むことにより、第1スライド筒13と第2スライド筒14は、相互に所定範囲において管軸方向に沿ってスライド可能に係合している。
 これにより、第1スライド筒13と第2スライド筒14との相対的な回転(管軸を回転中心とする回転)が防止されるため、第2筒状本体部11bの有する全長可変機構が有効に作用し管軸方向に沿って直管形LEDランプ10の全長を安定的に可変させることができる。
 また、図4(C)に示したように、第2スライド筒14の内部にはコイルスプリング15が格納され、口金部12aと口金部12bの間隔が最大間隔に設定された後に、外部の照明器具に装着されることによってその間隔よりも狭まる場合に、コイルスプリング15の弾性力が、口金部12aと口金部12bの間隔がその設定された所定間隔に復元するように作用する。
 一方、直管形LEDランプ10が外部の照明器具に装着されない状態の時、すなわち口金部12aと口金部12bのどちらも開放時であれば、コイルスプリング15が伸張する方向に弾性変形する。
 そして、コイルスプリング15が所定の長さまで伸張すると、口金部12bの一対の係止爪121bが係止用凸部14dに係止されるため、直管形LEDランプ10が最大全長で固定されるように位置規制される。
 以上の構成により、コイルスプリング15により伸縮性が得られるため、既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合には、照明器具のソケットへの装着が容易となり、一旦取り付けられれば復元機構が作用するため照明器具からの落下を効果的に防止できる。
 また、第1スライド筒13の管軸方向に直交しかつ外方へ突出するガイド用凸部13aは、第2スライド筒14の内面に管軸方向に沿って直線的に形成されたガイド用凹部14cに嵌り込む。
 これにより、第1スライド筒13と第2スライド筒14は、管軸方向に沿って形成されたガイド用凹部14cの長さにより設定された所定範囲においてスライド可能に係合している。
 そして、口金部12aと口金部12bの間隔を最小間隔に設定しようとする場合には、前述したように、まず手動(指先)で第2スライド筒14のロック解除用爪部14aを内方へ押し、第1スライド筒13に対する第2スライド筒14の管軸方向の位置規制を解除する。
 次に、第2スライド筒14を左方向にスライドさせれば、第1スライド筒13の管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bが、ロック解除用爪部14bに当接又はわずかな隙間を介して対向するような位置関係で規制される。
 これにより、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最小長に固定される。
 また、全長が最小長に設定された状態の直管形LEDランプ10が外部の照明器具に装着されると、口金部12bがソケットにより管軸方向に沿って第2スライド筒14の方向に押圧される。
 そうすると、口金部12bと係止用凸部14dとの間に格納されたコイルスプリング15がちぢみ、係止爪121bが第1スライド筒13の内壁に近接するが、その内壁に形成された接触防止用凹部13cにより両者の干渉が予め防止されている。
 以上のように、第2筒状本体部11bの第1スライド筒13の一部は、第2スライド筒14の内周側に管軸方向に沿ってスライド可能に嵌挿され、第2スライド筒14には管軸方向に沿ってロック解除用爪部14a、14bが形成されている。
 そして、第1スライド筒13には管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bが形成され、一対の口金部12a、12bの間隔が複数の所定間隔のうち、いずれかの間隔に設定された場合には、第1スライド筒13のロック用凸部13bが、第2スライド筒14のロック解除用爪部14a又はロック解除用爪部14bに当接しながら管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向において位置規制される。
 さらに、一対の口金部12a、12bの間隔を他の所定間隔に設定しようとする場合には、第2スライド筒14のロック解除用爪部14a又はロック解除用爪部14bを内方へ押さえることにより、ロック用凸部13bの外方への変位が解消され、管軸方向における位置規制が解除される。
 その結果、第2スライド筒14が第1スライド筒13に対して自在にスライド可能となり、この位置規制の解除による自在スライドと、一対の口金部12a、12bの間隔が複数の所定間隔のうち、いずれかの間隔に設定された場合の位置規制により、一対の口金部12a、12bの間隔を複数の所定間隔に可変できる。
 また、図4(D)に示したように、第1筒状本体部11aの内部においては、回路基板111aの左右の両端部が第1筒状本体部11aの下部に位置するカバー部の凹部に嵌り込むことにより強固に挟持されている。
 さらに、LED112aは、回路基板111aの上面において管軸方向に沿って略均等間隔に一乃至複数列に配列された状態で搭載されている。
 次に、図5(A)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最大長に固定され、口金部12bが開放された状態を示している。
 この状態においては、第1スライド筒13に形成された、管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bは、第2スライド筒14のロック解除用爪部14aに当接又はわずかな隙間を介して対向するように管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向において位置規制されている。
 また、口金部12bの係止爪121bは、第2スライド筒14の内側に内方に向かってリング状に突出するように形成された係止用凸部14dに係止されているため、その位置で口金部12bの位置が規制され開放時の全長が固定される。
 一方、図5(B)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最大長に固定され、口金部12bが外部の照明器具に装着され、ソケットにより押圧された状態である。
 このように、口金部12aと口金部12bの間隔が開放時の間隔よりも狭まる場合に、コイルスプリング15の弾性力が、口金部12aと口金部12bの間隔を予め設定された所定間隔(図5(A)で示した、全長が最大長に設定された状態)に復元するように作用する。
 次に、図6(A)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最小長に固定され、口金部12bが開放された状態を示している。
 この状態においては、第1スライド筒13に形成された、管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bは、第2スライド筒14のロック解除用爪部14bに当接しながら管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向において位置規制されている。
 また、口金部12bの係止爪121bは、第2スライド筒14の内側に内方に向かってリング状に形成された係止用凸部14dに係止されているため、その位置で口金部12bの位置が規制される。
 一方、図6(B)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最小長に固定され、口金部12bが外部の照明器具に装着されてソケットにより押圧された状態である。
 このように、口金部12aと口金部12bの間隔が開放時の間隔よりも狭まる場合に、コイルスプリング15の弾性力が、口金部12aと口金部12bの間隔を予め設定された所定間隔(図6(A)で示した、全長が最小長に設定された状態)に復元するように作用する。
 次に、図7(A)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最大長に固定され、口金部12bが開放された状態を示している。
 この状態においては、第1スライド筒13に形成された、管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bは、第2スライド筒14のロック解除用爪部14aに当接しながら管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向において位置規制されている。
 また、口金部12bの係止爪121bは、第2スライド筒14の内側に内方に向かってリング状に突出するように形成された係止用凸部14dに係止されるため、その位置で口金部12bの位置が規制され開放時の全長が固定される。
 一方、図7(B)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最大長に固定され、口金部12bが外部の照明器具に装着され、ソケットにより押圧された状態である。
 このように、口金部12aと口金部12bの間隔が開放時の間隔よりも狭まる場合に、コイルスプリング15の弾性力は、口金部12aと口金部12bの間隔を予め設定された所定間隔(図7(A)で示した、全長が最大長に設定された状態)に復元するように作用する。
 次に、図7(C)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最小長に固定され、口金部12bが開放された状態を示している。
 この状態においては、第1スライド筒13に形成された、管軸方向に直交しかつ外方へ突出するロック用凸部13bは、第2スライド筒14のロック解除用爪部14bに当接しながら管軸方向に直交する外方へ変位することにより、第2スライド筒14は第1スライド筒13に対して管軸方向において位置規制されている。
 また、口金部12bの係止爪121bは、第2スライド筒14の内側に内方に向かってリング状に突出するように形成された係止用凸部14dに係止されるため、その位置で口金部12bの位置が規制され開放時の全長が固定される。
 一方、図7(D)は、第2筒状本体部11bの全長可変機構の機能停止(ロック)により、直管形LEDランプ10の全長が安定的に最小長に固定され、口金部12bが外部の照明器具に装着され、ソケットにより押圧された状態である。
 このように、口金部12aと口金部12bの間隔が開放時の間隔よりも狭まる場合に、コイルスプリング15の弾性力は、口金部12aと口金部12bの間隔を予め設定された所定間隔(図7(C)で示した、全長が最小長に設定された状態)に復元するように作用する。
 上記構成のLEDランプ10では、LEDランプ10の全長が可変された場合でも、第1筒状本体部11a内部に搭載されたLED112aと、ピン端子122a,122bとの電気的な接続(断続的な接続を含む)は維持される。そのため、上記構成のLEDランプ10では、一対の口金部12a,12bの間の間隔が所定間隔(上記実施形態では、間隔が最大長又は最小長)に設定されても、LEDランプ10は照明装置として機能し得る。
 一方、図8に示したように、別の実施形態における直管形LEDランプ20の全体は、筒状本体部21とその両端部に設けられた一対の口金部22a、22bとから構成されている。
 ここで、筒状本体部21は、前述した直管形LEDランプ10のそれと同じく、管軸方向に沿って内部に搭載された複数個のLEDから放射された光を管軸方向及びその管軸方向と直交する方向にも拡散させる効果(防眩効果)を有し上部に位置する透光レンズ部と、それら複数個のLED(図示せず)を実装した長尺状の回路基板(図示せず)を挟み包むように透光レンズ部と嵌合しながら合掌形態に下部から組み合わされるカバー部とから構成される。
 また、筒状本体部21は、前述した複数個のLEDが内部に搭載され、一対の口金部22a、22bのうち一方の口金部22aに復元機構を介して接続された第1筒状本体部21aと、その第1筒状本体部21aの他方端部に接続され、一対の口金部22a、22bの間隔を複数の所定間隔(本別の実施の形態の場合は、最大間隔と最小間隔の2つの設定間隔)に可変するための全長可変機構を有する第2筒状本体部21bを含んでいる。
 この全長可変機構により、口金部22aと口金部22bの間隔を、最大間隔と最小間隔の2つの設定間隔のいずれか一方の間隔に任意設定することができる。
 さらに、口金部22aには、外部の照明器具と電気的接続を可能とする2本のピン端子222aが設けられ、口金部22bには、外部の照明器具と電気的接続を可能とする2本のピン端子222bが設けられている。
 ここで、第2筒状本体部21bの全長可変機構は、第1筒状本体部21aの右上端部を覆うように接続された第1スライド筒23と、第1スライド筒23の外径よりも大きな内径を有することにより管軸上に沿って相互にスライド可能に嵌合する第2スライド筒24とにより、構成されている。
 また、第1筒状本体部21aと口金部22aとの間の復元機構や第2筒状本体部21bの全長可変機構については、前述した直管形LEDランプ10の説明で記載した内容と同様であるため、詳細な説明を省略する。
 ちなみに、図8は、口金部22aと口金部22bの間隔が最大間隔に設定されたときの状態を示した図である。
 なお、本発明の技術的範囲は、上述した実施の形態に限定されるものでなく、請求項に示した範囲で種々の変形が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的な手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態の変形例についても本発明の技術的範囲に含まれるものとする。
 例えば、筒状本体部を構成する第1筒状本体部や第2筒状本体部の形状は、内部にLED実装基板を搭載できる中空部を有する形状であればよく、管軸方向の直交断面形状が特に円形、楕円形、矩形、多角形やその他の形状でもよい。
 また、その筒状本体部は、素材については一切限定されず、一体成型品でもよいし複数の素材や部材から構成される複合品でもよい。
 また、一対の口金部の態様については、既存の直管形蛍光灯で利用されていた、2つのピン端子を有するG13規格に対応した口金でもよいし、日本電球工業会規格JEL801「新形口金付直管形LEDランプシステム」(2010年10月8日制定)に対応した口金やその他どのような態様の口金でもよい。
 また、全長可変機構は、上述した2つの実施の形態のような最大長と最小長の2段階の全長可変機構に限定されず、一対の口金部の間隔を任意の複数の所定間隔に多段階的に可変できる全長可変機構であればよい。
 すなわち、必要に応じて最大長と最小長の2段階の可変機構に加えて、必要に応じて3段階以上の複数の中間長にも可変できるように設計すればよい。
 また、全長可変機構は、前述の実施の形態のように2つのスライド筒から構成されるものも含めて、3つ以上のスライド筒により多段的な構成であってもよい。
 さらには、全長可変機構は第2筒状本体部のみに設けられてもよいし、加えて第1筒状本体部にも別の全長可変機構が設けられてもよい。
 一方、前述の復元機構は、第1筒状本体部又は第2筒状本体部のいずれか一方のみに設けられた場合について説明したが、そのどちらにも同様の機構を設けても構わないし、口金部との間に介在させるのではなく、第1筒状本体部又は第2筒状本体部の本体中間部に設けても構わない。
 また、復元機構についてはコイルスプリングの弾性変形による復元力を利用した場合について例示したが、その他の機構であってもよい。
 例えば、板バネの弾性変形による復元力、空気などの流体を圧縮して体積が減少したときに、圧縮前の元の体積に戻ろうとする性質すなわち圧縮性、さらにはモータなどの電動機を利用してもよい。
 第1スライド筒にガイド用凸部が形成される形態では、そのガイド用凸部は、第1スライド筒の外方向に突出していればよい。具体的には、ガイド用凸部が、第2スライド筒に形成されたガイド用凹部に嵌まって、第1スライド筒と第2スライド筒とがスライド可能に係合するように、ガイド用凸部の突出方向が管軸方向と交差していれば、ガイド用凸部の突出方向は、管軸方向に必ずしも直交していなくてもよい。第1スライド筒にロック用凸部が形成される形態では、そのロック用凸部は、第1スライド筒の外方向に突出していればよい。具体的には、ロック用凸部の上記外方向の変位によって、ロック用凸部が、第2スライド筒に形成されたロック解除用爪部と協働して、第2スライド筒を第1スライド筒に対して位置規制すると共に、ロック解除用爪部によるロック用凸部の押圧によって、上記位置規制が解除されるように、ロック用凸部の突出方向が管軸方向と交差していれば、ロック用凸部の突出方向は、管軸方向に必ずしも直交していなくてもよい。
 以上のように、本発明にかかるLEDランプによれば、形式の異なる既存の直管形蛍光灯用の照明器具に装着される場合であっても、それら各種形式に応じてその全長を容易に可変できるのに加え、着脱容易性の向上及び装着後の脱落防止機能も十分に確保できるLEDランプとして有用である。
10 直管形LEDランプ
11 筒状本体部
11a 第1筒状本体部
111a 回路基板
112a LED
11b 第2筒状本体部
12a、12b 口金部
122a、122b ピン端子
13 第1スライド筒
13a ガイド用凸部
13b ロック用凸部
13c 接触防止用凹部
14 第2スライド筒
14a、14b ロック解除用爪部
14c ガイド用凹部
14d 係止用凸部
15 コイルスプリング
20 直管形LEDランプ
21 筒状本体部
21a 第1筒状本体部
21b 第2筒状本体部
22a、22b 口金部
23 第1スライド筒
24 第2スライド筒
121b 一対の係止爪
222a、222b ピン端子
P 管軸の位置を示す点
TA 管軸方向を示す一点鎖線の双方向矢印 

Claims (5)

  1.  管軸方向に沿って内部に複数個のLEDが搭載された筒状本体部と、その筒状本体部の前記管軸方向の両端部に一対の口金部が設けられたLEDランプであって、
     前記筒状本体部は、前記複数個のLEDが内部に搭載され、前記一対の口金部のうち一方の口金部と一方端部が接続された第1筒状本体部と、その第1筒状本体部の他方端部に接続され、前記一対の口金部の間隔を複数の所定間隔に可変できる全長可変機構を有する第2筒状本体部と、を含み、
     前記第1筒状本体部及び前記第2筒状本体部の少なくとも一方は、復元機構を有し、
     前記復元機構は、前記一対の口金部の間隔が前記複数の所定間隔のうち、いずれの所定間隔に設定された場合においても、その設定された所定間隔から前記一対の口金部の間隔が縮んだとき、前記一対の口金部の間隔をその設定された所定間隔に復元させることを特徴とするLEDランプ。
  2.  前記第2筒状本体部の有する前記全長可変機構は、前記第1筒状本体部と接続された第1スライド筒と、前記一対の口金部のうち他方の口金部と接続された第2スライド筒とを含み、
     前記第1スライド筒には、前記第1スライド筒の外方へ突出するガイド用凸部が形成されており、
     前記第2スライド筒には、前記第2スライド筒の内面に前記管軸方向に沿って直線的にガイド用凹部が形成されており、
     前記第1スライド筒と前記第2スライド筒は、前記ガイド用凸部が前記ガイド用凹部に嵌り込むことによって、相互に所定範囲において前記管軸方向に沿ってスライド可能に係合していることを特徴とする請求項1記載のLEDランプ。
  3.  前記第2筒状本体部の前記第1スライド筒の一部は、前記第2スライド筒の内周側に前記管軸方向に沿ってスライド可能に嵌挿され、
     前記第2スライド筒には前記管軸方向に沿って複数のロック解除用爪部が形成され、
     前記第1スライド筒には前記第1スライド筒の外方へ突出するロック用凸部が形成され、
     前記一対の口金部の間隔が前記複数の所定間隔のうち、いずれかの間隔に設定された場合には、前記第1スライド筒の前記ロック用凸部が、前記第2スライド筒のいずれかのロック解除用爪部に対向するように、前記管軸方向に直交する外方へ変位することにより、前記第2スライド筒は前記第1スライド筒に対して前記管軸方向において位置規制され、
     前記一対の口金部の間隔が他の所定間隔に設定される場合には、前記第2スライド筒のロック解除用爪部が内方へ押さえられることにより、前記ロック用凸部の前記外方への変位が解消されて前記管軸方向における位置規制が解除されることを特徴とする請求項2記載のLEDランプ。
  4.  前記第2スライド筒には、前記管軸方向に対する直交断面において、少なくとも一対の前記ロック解除用爪部が形成され、その一対のロック解除用爪部は管軸の位置する点に対して略点対称に位置することを特徴とする請求項3記載のLEDランプ。
  5.  前記復元機構は、前記第2スライド筒の中空部に格納されるスプリングであることを特徴とする請求項2から4のいずれか1項に記載のLEDランプ。
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