WO2020184364A1 - 美顔器 - Google Patents

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WO2020184364A1
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light
facial
lens
irradiation unit
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Inventor
正博 池原
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light

Definitions

  • the present invention relates to a facial device, particularly a facial device using an LED (light emission diode).
  • LED light emission diode
  • Patent Document 1 discloses a facial treatment device using an LED.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2011-98207
  • the so-called blue LED light having a peak wavelength of 415 nm or 455 nm does not enter the retina. Therefore, it is common practice to wear sunglasses and close eyes when using facial equipment.
  • the amount of blue LED light entering the retina does not become zero, so if the blue LED light enters the retina, it may adversely affect the retina.
  • One aspect of the present invention is to realize a facial device that does not concentrate the LED light on a part of the retina even if the LED light enters the retina.
  • the facial treatment device is a facial treatment device provided with a plurality of types of LEDs having different peak wavelengths, and the LED is configured on the light emitting surface side of the LED. It is characterized in that an enlargement member is formed which enlarges the area of the light emitting surface of the LED chip to be at least 10 times or more.
  • the adverse effect on the retina can be reduced as much as possible.
  • FIG. 1A is a front view
  • FIG. 1B is a side view
  • FIG. 1C is a top view
  • FIG. 1D is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG.
  • FIG. 1A shows the arrangement example of the LED of each color in the LED irradiation part of the facial equipment shown in FIG.
  • FIG. 1D is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG.
  • FIG. 1A is a front view
  • FIG. 1B is a side view
  • FIG. 1C is a top view
  • FIG. 1D is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG.
  • FIG. 1 is a perspective view of a facial device according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a front view (a), a side view (b), a top view (c), and a cross-sectional view taken along the line XX of (d) (a) of the facial equipment shown in FIG.
  • the facial treatment device 101 includes a housing 1 constituting the main body of the device and legs 2 for supporting the housing 1.
  • An LED irradiation unit 3 is provided on the front surface 1a of the housing 1, and an ion generator 4 is provided on the back surface 1b.
  • the facial equipment is used by connecting a power cord (not shown) to a commercial power supply.
  • the structure may be driven by a battery.
  • the LED irradiation unit 3 has a size that matches the size of a standard human face, and a plurality of LEDs 31 are arranged on the surface.
  • the arranged LED 31 has a peak wavelength that is effective for a beautiful face. Details of the LED 31 will be described later.
  • the LED 31 is not arranged in the central portion of the LED irradiation unit 3 and the portion corresponding to the human eye, and instead, two openings 3a and 3a are formed. Ions generated by the ion generator 4 provided on the back surface 1b side of the housing 1 are discharged from the opening 3a.
  • the ion generator 4 puts the blower fan 41 made of a sirocco fan, the ion generator 42 that generates positive and negative ions, and the ions generated by the ion generator 42 on the wind from the blower fan 41. It has an air passage 43 for carrying the air.
  • the discharge port 43a of the air passage 43 communicates with the opening 3a of the LED irradiation unit 3, and the ions generated by the ion generator 4 are discharged from the opening 3a.
  • ions having different polarities are separately discharged from the two openings 3a. That is, positive ions are discharged from one opening 3a, and negative ions are discharged from the other opening 3a.
  • the vertical and horizontal sizes of the housing 1 are set in consideration of the size of the LED irradiation unit 3 provided on the front surface 1a.
  • the size of the LED irradiation unit 3 is set in consideration of the size of a general human face.
  • the size of the front surface 1a of the housing 1 is 190 mm in the horizontal length A and 230 mm in the vertical length B.
  • each size is an example and is not limited to these sizes.
  • the leg portion 2 is composed of two plate-shaped members provided below the back surface 1b of the housing 1.
  • the distance between the two plate-shaped members is not particularly limited, but it is preferably larger than the width of the ion generator 4 interposed between the two plate-shaped members. In this way, if the distance between the two plate-shaped members is larger than the width of the ion generator 4, the two plate-shaped members can be rotated around the housing 1 side as a fulcrum.
  • the facial device 101 can be made compact by rotating the body 1 toward the back surface 1b and accommodating the legs 2.
  • the compact facial equipment 101 is easy to carry.
  • the leg portion 2 has a shape that does not come into contact with the ion generator 4. By doing so, it can be made more compact.
  • the facial treatment device 101 having the above configuration has the LED by bringing the face closer to the LED irradiation unit 3 side in a state where the leg portion 2 is placed on a table (not shown).
  • the LED light emitted by each LED 31 of the irradiation unit 3 can be applied to the face.
  • positive ions and negative ions are discharged from the two openings 3a and 3a of the LED irradiation unit 3, respectively.
  • a moisturizing effect of positive ions and negative ions can also be obtained.
  • FIG. 3 is a diagram showing an arrangement example of LEDs 31 of each color in the LED irradiation unit 3 of the facial device 101 shown in FIG.
  • LEDs 31a, 31b, 31c, and 31d that emit four types of light having different peak wavelengths are used as the LED 31.
  • the LED 31a is a purple LED that emits purple light having a peak wavelength of 415 nm, and is used as a countermeasure against acne bacteria. That is, since purple light having a peak wavelength of 415 nm is easily absorbed by acne bacteria, it is possible to kill the acne bacteria existing at the irradiation position by irradiating the purple light at a predetermined position on the skin.
  • the LED 31b is a blue LED that emits blue light having a peak wavelength of 455 nm, and has the effect of suppressing a decrease in mood and reducing discomfort. Further, by arranging the LED 31b adjacent to the LED 31a, it is easy to inform the user that the LED 31b and the LED 31a are arranged.
  • the LED 31c is a red LED that emits red light having a peak wavelength of 630 nm, and is used to promote collagen production. That is, red light having a peak wavelength of 630 nm acts on fibroblasts to promote collagen production. Therefore, by irradiating the skin with the red light emitted by the LED 31c, collagen production in the skin can be promoted.
  • the LED 31d is an infrared LED that emits infrared light having a peak wavelength of 840 nm, and is used as a blood circulation promotion measure. That is, the light having a peak wavelength of 840 nm is light in the infrared region, and can promote blood circulation by penetrating deep into the skin.
  • the number and position of the LED 31 of each wavelength are set in consideration of the above-mentioned effects and effects. Details of the arrangement of the LED 31 will be described later.
  • FIG. 4 is a schematic configuration diagram of the LED 31 constituting the LED irradiation unit 3.
  • the LED 31 has an LED chip (light emitting unit) 32 as a light emitting source, and a lens 33 provided above the light emitting surface 32a of the LED chip 32.
  • LED chip light emitting unit
  • the lens 33 is a magnifying lens.
  • the lens 33 is formed on a recess 33a facing the light emitting surface 32a of the LED chip 32, a light incident surface 33b formed on the bottom surface of the recess 33a, and a light incident surface 33b on which the light emitted by the LED chip 32 is incident, and a light incident surface 33b. It has a light emitting surface 33c that emits light incident from the light.
  • the lens 33 is an enlarging member that enlarges the area of the light emitting surface of the LED chip 32 at least 10 times or more on the light emitting surface 32a side of the LED chip 32.
  • the apparent area of the light emitting surface 32a of the LED chip 32 (hereinafter referred to as the area of the light emitting surface) is enlarged at least 10 times or more on the light emitting surface 32a side of the LED chip 32.
  • An expansion member is formed.
  • the energy (luminance) of light per unit area can be reduced to 1/10 or less.
  • the brightness can be reduced to 1/10 or less without changing the amount of light (luminous flux) emitted from the LED 31. Therefore, even if the light emitted by the LED 31 irradiates the retina of the eye, the brightness is reduced to 1/10 or less, so that the adverse effect of the LED light on the retina can be reduced.
  • the brightness is low. As a result, even if the blue LED light enters the retina, the brightness is low, so that the glare can be reduced as compared with the case where the brightness is high.
  • the lens 33 is a magnifying lens, the projected area of the light emitting surface 32a of the LED chip 32 can be easily enlarged with a simple configuration.
  • the enlargement ratio of the area of the light emitting surface of the LED chip 32 is large, the amount of decrease in brightness can be increased, which is more preferable.
  • the light incident surface 33b of the lens 33 is textured. Further, since the entire surface of the light emitting surface 33c of the lens 33 does not shine uniformly, the light emitting area is at least 100 times larger than the chip area. In this case, the brightness of the LED light applied to the face is 1/10 or less of the brightness of the LED chip 32.
  • the lens 33 is used as a means for lowering the brightness without reducing the amount of light (luminous flux) emitted by the LED chip 32.
  • the structure of the lens 33 is not limited to the structure shown in FIG. Further, one lens 33 may be arranged side by side for each of the LED chips 32 formed on the substrate, or a lens (enlarged member) integrally molded so as to correspond to all the LED chips 32 may be arranged. It may be arranged.
  • the light may be diffused by making the light emitting surface 33c uneven.
  • the embossing of the light incident surface 33b of the lens 33 may be omitted.
  • the outer diameter of the light emitting surface 33c of the lens 33 is preferably 5 to 20 mm in diameter, and more preferably 10 to 15 mm in diameter.
  • the outer diameter of the light emitting surface 33c of the lens 33 is within the above range, it is possible to reduce the brightness without reducing the number of LEDs 31 and without reducing the amount of light. If the area of the LED irradiation unit 3 is constant and the outer diameter of the light emitting surface 33c of the lens 33 is outside the above range, for example, if the diameter is smaller than 5 mm, the effect of lowering the brightness is reduced and the number of LEDs 31 arranged is also increased. As the number increases, the manufacturing cost increases, and if the diameter is larger than 20 mm, the effect of lowering the brightness is enhanced, but the number of LEDs 31 arranged is reduced, which causes a problem of poor appearance.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of another lens 34 included in the LED 31.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of another lens 35 included in the LED 31.
  • the lens 34 is a lens in which the inner surface of the recess 34a, the light incident surface 34b, and the light emitting surface 34c are not textured. Since this lens 34 is a lens whose surface is not textured, it is a lens with a narrow light distribution.
  • the lens 35 is a lens in which the light incident surface 35b and the light emitting surface 34c on the bottom surface of the recess 35a are textured and the side surface 35d is uneven. Normally, the light distribution changes from narrow light distribution to wide light distribution as the number of textured portions or the unevenness increases with respect to the lens 35 on the light incident surface, light emitting surface, and side surface of the lens. Therefore, the lens 35 is a wide-expanded light distribution lens having a wider light distribution range than the lens 34.
  • the lens is designed according to the light emission intensity of the LED chip 32 by embossing or uneven processing on the lens. In this way, it is preferable to use a lens with a wide light distribution so that the light energy is not concentrated.
  • the light emitted from the LED 31 may be emitted to the outside of the face by using the lenses 33 to 35. That is, if the light is applied to a surface other than the face, the face cannot be effectively irradiated with light, resulting in poor energy efficiency. Therefore, as will be described later, the lenses 33 to 35 are designed so that the optical axis of each LED 31 faces the face.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the direction of the optical axis of each LED 31 constituting the LED irradiation unit 3.
  • each LED 31 of the LED irradiation unit 3 is designed so that the optical axis OA is tilted toward the center X of the face 201.
  • the distance from the LED 31 existing at the outermost edge of the LED irradiation unit 3 to the LED 31 existing in the center is F mm
  • the distance from the center of the irradiation unit of each LED 31 is x mm
  • the optical axis of the LED at a position where the distance from the center of the irradiation unit is x mm.
  • the optical axis OA of the lens 33 is set so as to be directed toward the center X of the face 201, which is the irradiation target of the LED light emitted by the LED 31.
  • the illuminance distribution around the face becomes larger in the center of the face, and the illuminance around the face becomes lower than in the center. Therefore, when considering the uniformity of the illuminance distribution of the face, it is preferable that ⁇ max ° ⁇ ⁇ °, where ⁇ ° is the light distribution angle 2 ⁇ 1/2 .
  • the LED 31 may be mounted on the same plane and the optical axis OA may be tilted according to the design of the lens 33. That is, the optical axis OA may be set by tilting the lenses 33 to each other. Alternatively, the optical axis OA may be tilted by mounting the individual LEDs 31 on a plane tilted so as to be orthogonal to the desired optical axis OA. That is, the optical axis OA may be set by shifting each lens 33.
  • FIG. 8 is a diagram showing a place 200a where acne is generally likely to occur on the human face 200.
  • the place 200a where acne is generally likely to occur is the chin portion (diagonal region) shown in FIG. 8 (a), the nose portion (diagonal region) shown in FIG. 8 (b), and FIG. The cheek portion (diagonal line region) shown in (c) and the jaw portion (diagonal line region) shown in FIG. 8 (d).
  • the LED 31a having a peak wavelength of 415 nm for preventing acne is arranged at a position corresponding to the forehead, a position corresponding to the nose, a position corresponding to the cheek, and a position corresponding to the chin. .. Since it is difficult to visually recognize the LED 31a having a peak wavelength of 415 nm, the LED 31b having a blue peak wavelength of 455 nm is arranged adjacent to the LED 31a. This makes it easier for the user of the facial treatment device 101 to recognize the arrangement position of the LED for preventing acne.
  • the LED 31d having a peak wavelength of 840 nm is used as a blood circulation promoting measure, the emitted light penetrates deep into the skin. For this reason, especially the area near the thin eyelids is removed and the eyelids are appropriately scattered.
  • the LED 31c having a peak wavelength of 630 nm is used to promote collagen production, it is arranged at all positions where the LEDs 31a, LED31b, and LED31d are not arranged so that the entire face can be irradiated with the LED light.
  • the arrangement of the LED 31 shown in FIG. 3 is an example, and is not limited to this arrangement.
  • each LED 31 When using the facial equipment 101, it is necessary for the user to spend tens of minutes with his eyes closed. Therefore, it is preferable to light each LED 31 by changing the balance of each color as well as the steady lighting. For example, the lighting of the LED 31 may be controlled so that the lighting pattern is "not tired” and "the remaining time is estimated”.
  • FIG. 9 is a diagram showing an irradiation pattern of the LED irradiation unit 3 (lighting pattern of the LED 31).
  • the LED irradiation unit 3 can set, for example, four types of light emission patterns shown in FIG.
  • FIG. 9A is a light emission pattern for lighting all LEDs 31.
  • FIG. 9B is a light emission pattern in which the blue LED 31b is weakly emitted from the light emission pattern of FIG. 9A.
  • (C) of FIG. 9 is a light emitting pattern that lights only the red LED 31c.
  • FIG. 9D is a light emission pattern in which the red LED 31c is weakly emitted from the light emission pattern of FIG. 9A.
  • the user of the facial treatment device 101 can select from the four light emission patterns (a) to (d) of FIG. 9 according to the purpose from an operation panel (not shown).
  • the light emission of the LED irradiation unit 3 can be used as an alarm clock function.
  • the brain is activated by using the short wavelength light that lights the LEDs 31a and LED31b of the LED irradiation unit 3.
  • the light distribution angle of the LED 31 is controlled to be narrow in the LED irradiation unit 3, it is an alarm clock that does not easily affect other people sleeping in the same room.
  • an alarm clock sound may be emitted.
  • a facial device that does not have the ion generator 4 may be used.
  • the portion of the opening 3a is set as a plate portion on which the LED 31 is not arranged. It may be used as an eye alignment part. At that time, if the eye icon or illustration is described in the eye alignment part, the user can easily adjust the eye to the position.
  • the ions generated by the ion generator 4 are emitted from the opening 3a of the LED irradiation unit 3.
  • the position of the opening 3a was a position corresponding to the position of the human eye in which the LED 31 was not arranged.
  • the formation position of the opening 3a may be another position. That is, the opening 3a may be formed anywhere as long as the ion can be emitted toward the face of the user of the facial device 101.
  • the position of the opening 3a is different from that of the first embodiment will be described.
  • FIG. 10 is a perspective view of the facial device 102 according to the present embodiment.
  • the facial treatment device 102 has almost the same configuration as the facial treatment device 101 of the first embodiment, but is different in that it includes an ion generator 5 in which the ion blowing position is different. That is, the LED irradiation unit 3 of the facial treatment device 102 is the same as the facial treatment device 101 of the first embodiment except for the position where the ions are blown out.
  • the facial treatment device 102 is formed with an opening 3a for blowing out ions outside the installation range of the LED 31 in the LED irradiation unit 3 on the upper end side of the housing 1.
  • the exhaust port 43a of the air passage 43 is communicated with the opening 3a formed on the upper end side of the housing 1.
  • No LED 31 is arranged at the position corresponding to the eyes in the LED irradiation unit 3 (the position where the opening 3a is formed in the LED irradiation unit 3 of the first embodiment).
  • the ions are sprayed from the upper part to the lower part of the face of the user of the facial device 102, so that the ions hit the entire face.
  • the moisturizing effect on the face can be further enhanced.
  • blower fan is not limited to the sirocco fan, and for example, a propeller fan or a cross flow. It may be another fan such as a fan.
  • a propeller fan is used as the blower fan of the ion generator 4 will be described.
  • FIG. 11 is a perspective view of the facial device 103 according to the present embodiment.
  • the facial treatment device 103 has almost the same configuration as the facial treatment device 101 of the first embodiment, but the type of blower fan used in the ion generator 6 is different. That is, except for the ion generator 6, the LED irradiation unit 3 of the facial treatment device 102 is the same as the facial treatment device 101 of the first embodiment.
  • the ion generator 6 includes a propeller fan (not shown) as a blower fan. Since the propeller fan is quieter than the sirocco fan, it is preferable to use the facial device 103 in a place where quietness is required. For example, it is conceivable to place the ion generator 6 in the bedroom to moisturize the face and the like while sleeping.
  • the LED 31 is not arranged at a position corresponding to the position of the eyes in any of the facial devices 101, the facial device 102, and the facial device 103 of the first to third embodiments, the facial device even if the user closes his eyes. You can feel the misalignment from the proper position for use. In other words, if the state where the LED light is not applied to the closed eyes is the proper position for using the facial equipment, the position where the LED light is felt for the closed eyes is not the proper position for using the facial equipment. It will be.
  • all the LEDs 31 arranged in the LED irradiation unit 3 are set to a narrow light distribution, but in order to improve the appearance as a facial treatment device, at least for measures against acne in the LED irradiation unit 3.
  • the LED 31a that emits purple LED light and the LED 31b that emits blue LED light are set to narrow light distribution, and the other red LEDs 31c and LED 31d are set to wide light distribution.

Abstract

LED光が網膜に入り込んだとしてもLED光を網膜の一部に集中させない美顔器を実現すること。異なるピーク波長を有するLEDチップ(32)を複数種類備えた美顔器(101)であって、前記LEDチップ(32)の光出射面(32a)側に、当該LEDチップ(32)の発光面の面積を、少なくとも10倍以上に拡大するレンズ(33)が形成されている。

Description

美顔器
 本発明は、美顔器に関し、特にLED(light emitting diode:発光ダイオード)を用いた美顔器に関する。
 例えば特許文献1に、LEDを用いた美顔器が開示されている。
日本国公開特許公報「特開2011-98207号公報」
 ところで、美顔に必要なLED光のうち、ピーク波長が415nm、455nm等の所謂青色LED光は網膜に入らないことが好ましい。従って、一般に、美顔器を使用する際に、サングラスを掛けたり、目を瞑ったりすることが行われている。
 しかしながら、上記のような対策をしても、青色LED光が網膜に入り込む量はゼロにはならないため、青色LED光が網膜に入り込めば、網膜に悪影響を与える恐れがある。
 以上のことから、従来の美顔器においては、LED光が網膜に入り込んだ場合の当該LED光の網膜への影響を軽減するための対策が不十分であった。
 本発明の一態様は、LED光が網膜に入り込んだとしてもLED光を網膜の一部に集中させない美顔器を実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る美顔器は、異なるピーク波長を有するLEDを複数種類備えた美顔器であって、前記LEDの光出射面側に、当該LEDを構成するLEDチップの発光面の面積を、少なくとも10倍以上に拡大する拡大部材が形成されていることを特徴としている。
 本発明の一態様によれば、LED光が網膜に入り込んだとしても網膜への悪影響をできるだけ軽減できる。
本発明の実施形態1に係る美顔器の斜視図である。 図1に示す美顔器の(a)は正面図、(b)は側面図、(c)は上面図、(d)は(a)のXX線矢視断面図である。 図1に示す美顔器のLED照射部における各色のLEDの配置例を示す図である。 図3に示すLED照射部を構成しているLEDの概略構成図である。 図4に示すLEDが備えるレンズの一例を示す図である。 図4に示すLEDが備えるレンズの他の例を示す図である。 図3に示すLED照射部を構成している各LEDの光軸の向きを説明するための図である。 人の顔において、一般にニキビの出来やすい場所を示す図である。 図3に示すLED照射部の照射パターンを示す図である。 本発明の実施形態2に係る美顔器の斜視図である。 本発明の実施形態3に係る美顔器の斜視図である。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の一実施形態について、詳細に説明する。
 (美顔器の概要)
 図1は、本実施形態に係る美顔器の斜視図である。図2は、図1に示す美顔器の(a)正面図、(b)側面図、(c)上面図、(d)(a)のXX線矢視断面図である。
 美顔器101は、図1に示すように、装置本体を構成する筐体1、筐体1を支持する脚部2を備えている。筐体1の正面1aにはLED照射部3が設けられ、背面1bにはイオン発生装置4が設けられている。また、美顔器は、商用電源に図示しない電源コードを接続して使用する。なお、バッテリーにより駆動する構造であってもよい。
 LED照射部3は、標準的な人の顔の大きさに合わせた大きさであり、表面に複数のLED31が配置されている。配置されるLED31は、美顔に効果的なピーク波長を有するものである。LED31の詳細については後述する。
 LED照射部3の中央部、人の目に相当する部分には、LED31が配置されておらず、代わりに2つの開口部3a・3aが形成されている。開口部3aから、筐体1の背面1b側に設けられたイオン発生装置4が発生するイオンを排出するようになっている。
 イオン発生装置4は、脚部2側から、シロッコファンからなる送風ファン41、プラスイオンとマイナスイオンを発生するイオン発生部42、イオン発生部42で発生したイオンを送風ファン41からの風に乗せて運ぶ送風路43を有する。送風路43の排出口43aは、LED照射部3の開口部3aに連通しており、当該開口部3aからイオン発生装置4にて発生したイオンが排出されるようになっている。ここで、2つの開口部3aからは、それぞれ異なる極性のイオンが別々に排出される。つまり、一方の開口部3aからはプラスイオン、他方の開口部3aからはマイナスイオンが排出される。
 筐体1は、正面1aに設けられたLED照射部3の大きさを考慮して縦横のサイズが設定されている。LED照射部3の大きさは、一般的な人の顔の大きさを考慮して設定される。例えば、筐体1の正面1aのサイズは、横の長さAが190mm、縦の長さBが230mmとなる。但し、各サイズは一例であり、これらのサイズに限定されるものではない。
 脚部2は、筐体1の背面1bの下方に設けられた2枚の板状部材からなる。2枚の板状部材の間の距離については特に限定しないが、当該2枚の板状部材の間に介在するイオン発生装置4の幅よりも大きくすることが好ましい。このように、2枚の板状部材の間の距離がイオン発生装置4の幅よりも大きければ、当該2枚の板状部材を、筐体1側を支点として回転自在とすることで、筐体1の背面1b側に回転させて脚部2を収容した状態とすれば、美顔器101をコンパクトにできる。コンパクトにした美顔器101は持ち運びも容易になる。なお、このとき、脚部2は、イオン発生装置4と接触しない形状となっていることが好ましい。このようにすることで、よりコンパクトにすることができる。
 上記構成の美顔器101は、図1の(a)に示すように、脚部2をテーブル(図示せず)に載置した状態で、LED照射部3側に顔を近づけることで、当該LED照射部3の各LED31が照射するLED光を顔に照射することができる。このとき、LED照射部3の2つの開口部3a・3aからは、それぞれプラスイオン、マイナスイオンが排出される。これにより、LED光による美顔効果に加えて、プラスイオンおよびマイナスイオンによる保湿効果も得られる。
 (LED照射部の説明)
 図3は、図1に示す美顔器101のLED照射部3における各色のLED31の配置例を示す図である。
 LED照射部3は、LED31としてピーク波長はそれぞれ異なる4種類の光を発光するLED31a,31b,31c,31dが用いられている。
 LED31aは、ピーク波長が415nmの紫色光を発光する紫色LEDであり、ニキビ菌対策として用いられる。すなわち、ピーク波長が415nmの紫色光は、ニキビ菌に吸収され易いため、当該紫色光を肌の所定の位置に照射することで、照射位置に存在するニキビ菌を死滅させることができる。
 LED31bは、ピーク波長が455nmの青色を発光する青色LEDであり、気分の低下を抑制し不快さを低減する効果が得られる。また、LED31bは、LED31aに隣接して配置することで、LED31bおよびLED31aが配置されていることを使用者に知らせ易くしている。
 LED31cは、ピーク波長が630nmの赤色光を発光する赤色LEDであり、コラーゲン生成を促進させるために用いられる。すなわち、ピーク波長が630nmの赤色光は、繊維芽細胞に働きかけコラーゲン生成を促進する。従って、LED31cが発光する赤色光を肌に照射することで、当該肌内のコラーゲン生成を促進させることができる。
 LED31dは、ピーク波長が840nmの赤外光を発光する赤外LEDであり、血行促進対策として用いられる。すなわち、ピーク波長が840nmの光は、赤外領域の光であり、皮膚深くまで浸透することで、血行促進させることができる。
 LED照射部3において、各波長のLED31は、上記の効果効能を考慮して配置数および配置位置が設定される。LED31の配置についての詳細は後述する。
 (LED詳細)
 図4は、LED照射部3を構成しているLED31の概略構成図である。
 LED31は、図4に示すように、発光源となるLEDチップ(発光部)32、LEDチップ32の光出射面32aの上部に設けられたレンズ33を有している。
 レンズ33は、拡大レンズである。このレンズ33は、LEDチップ32の光出射面32aに対向する凹部33aと、凹部33aの底面に形成され、当該LEDチップ32が発光する光が入射される光入射面33bと、光入射面33bから入射された光を出射する光出射面33cとを有する。レンズ33は、LEDチップ32の光出射面32a側に、当該LEDチップ32の発光面の面積を、少なくとも10倍以上に拡大する拡大部材である。
 上記構成によれば、LEDチップ32の光出射面32a側に、当該LEDチップ32の光出射面32aの見かけ上の面積(以下、発光面の面積と称する)を、少なくとも10倍以上に拡大する拡大部材が形成されている。これにより、単位面積あたりの光のエネルギー(輝度)を1/10以下にすることができる。このとき、光の量(光束)は変わらないため、LED31から出射される光の量(光束)を変えずに輝度を1/10以下にすることができる。従って、LED31が発光した光が目の網膜に照射されても、輝度が1/10以下に低減されているため、網膜に対するLED光の悪影響を低減できる。例えば、LED31から出射される光として、ピーク波長が415nm、455nmの青色LED光の場合、輝度が低い方が好ましい。これにより、網膜に青色LED光が入り込んだとしても、輝度が低いため、輝度が高い場合に比して、まぶしさを低減できる。
 しかも、レンズ33は拡大レンズであることで、簡単な構成でLEDチップ32の光出射面32aの投影面積を容易に拡大することができる。
 なお、LEDチップ32の発光面の面積の拡大率が大きければ、輝度の下げ幅も大きくできるため、より好ましい。
 本実施形態では、レンズ33の光出射面33cの面積は、LEDチップ32の発光面の面積(チップ面積)の0.5mm×0.5mm=0.25mmの1000倍に設定されている。なお、レンズ33の光入射面33bはシボ加工されている。また、レンズ33の光出射面33cの全面が均一に光る訳ではないので、少なくともチップ面積と比して、100倍以上の発光面積となる。この場合、顔に照射されるLED光の輝度は、LEDチップ32の輝度の1/10以下となる。
 つまり、レンズ33は、LEDチップ32が発光する光の量(光束)を落とさずに、輝度を下げる手段として用いられる。レンズ33の構造については、図4に示す構造に限定されるものではない。また、基板上に形成された各LEDチップ32それぞれに対して1個のレンズ33を並べて配置してもよいし、全てのLEDチップ32に対応するように一体成形されたレンズ(拡大部材)を配置してもよい。
 なお、レンズ33において、光出射面33cに凹凸加工することで光を拡散させてもよい。この場合、レンズ33の光入射面33bのシボ加工は省略してもよい。
 また、顔の特定の場所にピンポイントでLED光を照射したい場合、例えばニキビのでき易い場所にピーク波長が415nmのLED光を照射する場合、狭配光とするためにその位置のレンズだけ配光設計を変えてもよい。
 さらに、レンズ33の光出射面33cの外径は直径5~20mmであることが好ましく、さらに直径10~15mmであることが好ましい。レンズ33の光出射面33cの外径が上記の範囲であれば、LED31の数を減らさずに、且つ光量を落とさず、輝度を下げることが可能となる。LED照射部3の面積が一定であれば、レンズ33の光出射面33cの外径が上記の範囲外、例えば直径5mmよりも小さければ、輝度を下げる効果が低減し、且つLED31の配置数も増えるため、製造コストが高くなり、直径20mmよりも大きければ、輝度を下げる効果が高まるものの、LED31の配置数を減らすことになるため、見栄えが悪いという問題が生じる。
 (レンズ)
 図5は、LED31が備える他のレンズ34の一例を示す図である。図6は、LED31が備える他のレンズ35の一例を示す図である。
 レンズ34は、図5の(a)(b)に示すように、凹部34aの内面、光入射面34b、光出射面34cのいずれもシボ加工されていないレンズである。このレンズ34は、表面にシボ加工されていないレンズであるため、狭配光のレンズとなる。
 レンズ35は、図6の(a)(b)に示すように、凹部35aの底面にある光入射面35bおよび光出射面34cにシボ加工され、さらに側面35dに凹凸加工されたレンズである。通常、レンズの光入射面、光出射面、側面にレンズ35対して、シボ加工箇所を増やしたり、凹凸を大きくしたりするほど狭配光から広配光に変化する。従って、レンズ35は、レンズ34に比べて配光の範囲が広い広拡配光のレンズである。
 従って、レンズに対する、シボ加工や凹凸加工によって、LEDチップ32の発光強度に応じレンズを設計することになる。このように、広配光のレンズを用いて光エネルギーが集中しないようにするのが好ましい。
 また、LED31から出射される光は、レンズ33~35を用いることで、顔よりも外側にも出射される恐れがある。つまり、顔以外に向けて照射されれば、顔に効果的に光を照射させることができず、エネルギー効率が悪い。そこで、後述するように、各LED31の光軸が顔に向かうようレンズ33~35を設計する。
 (光軸)
 図7は、LED照射部3を構成している各LED31の光軸の向きを説明するための図である。
 LED照射部3の各LED31は、図7に示すように、光軸OAが顔201の中心Xに向けて傾けるように設計されている。図7に示す例では、LED照射部3の最縁部に存在するLED31から、中央に存在するLED31までの距離をFmm、個々のLED31の照射部中央からの距離をxmm、使用想定距離(顔201の中心XからLED照射部3のLED31配置面までの距離)をGmm(200mm~300mmであることが一般的である)とすると、照射部中央からの距離がxmmの位置のLEDの光軸OAの傾きψx°は、xの関数となる(例えば、ψx°=a*arctan(x/G) aは,0<a≦1を満たす定数)。なお、光軸OAの傾きψx°=a*arctan(x/G)は一例であり、これに限定されるものではない。
 LED31のエネルギー効率を考慮した場合、全ての光軸OAを顔の中央に向けるように傾けるのが好ましい(この場合、ψmax°=arctan(F/G)となるが、ψmax°はψmax°≦arctan(F/G)であることが好ましい)。すなわち、レンズ33の光軸OAは、LED31が発光するLED光の照射対象である顔201の中心Xに向かうように設定されていることが好ましい。但し、その場合は顔の照度分布が顔中央で大きくなるぶん、顔の周辺での照度が中央より低くなる。従って顔の照度分布の均一性を考慮した場合、配光角2θ1/2をφ°としたとき、ψmax°≦φ°であることが好ましい。
 また、光軸OAを傾ける方法として、上述したように、LED31を同一平面上に実装して、レンズ33の設計により光軸OAを傾けるようにしてもよい。つまり、光軸OAは、レンズ33同士を傾けて設定してもよい。あるいは、個々のLED31を向けたい光軸OAと直交するよう傾けた面に実装するようにして、光軸OAを傾けるようにしてもよい。つまり、光軸OAは、レンズ33毎にずらして設定してもよい。
 (LED配置)
 図8は、人の顔200において、一般にニキビの出来やすい場所200aを示す図である。
 人の顔200において、一般にニキビの出来やすい場所200aは、図8の(a)に示すおでこの部分(斜線領域)、図8の(b)に示す鼻の部分(斜線領域)、図8の(c)に示す頬の部分(斜線領域)、図8の(d)に示す顎の部分(斜線領域)である。
 従って、図3に示すLED照射部3において、ニキビ対策用のピーク波長が415nmのLED31aを、おでこに相当する位置、鼻に相当する位置、頬に相当する位置、顎に相当する位置に配置する。なお、ピーク波長が415nmのLED31aは視認し難いため、青系のピーク波長が455nmのLED31bを、LED31aに隣接して配置する。これにより、美顔器101の利用者に、ニキビ対策用のLEDの配意位置を認識してもらいやすくなる。
 ピーク波長が840nmのLED31dは、血行促進対策として用いられるため、発光する光は皮膚深くまで浸透する。このため、特に皮膚の薄い瞼直近を外して適度に散らばらせて配置する。
 ピーク波長が630nmのLED31cは、コラーゲン生成を促進させるために用いられるため、顔全体にLED光を照射できるように、LED31a、LED31b、LED31dが配置されていない位置全てに配置する。
 なお、図3に示すLED31の配置は一例であり、この配置に限定されるものではない。
 美顔器101を利用する場合、利用者には目を瞑った状態で数十分という時間過ごしてもらう必要がある。このため、定常的な点灯のみならず各色のバランスを変化させて各LED31を点灯することが好ましい。例えば、「飽きない」点灯パターン「残り時間の見当がつく」点灯パターンとなるようにLED31の点灯を制御するようにしてもよい。
 (LED発光パターン)
 図9は、LED照射部3の照射パターン(LED31の点灯パターン)を示す図である。
 LED照射部3は、例えば図9に示す4通りの発光パターンを設定できる。
 図9の(a)は、全てのLED31を点灯させる発光パターンである。
 図9の(b)は、図9の(a)の発光パターンから青色のLED31bを弱発光させた発光パターンである。
 図9の(c)は、赤色のLED31cのみを点灯させる発光パターンである。
 図9の(d)は、図9の(a)の発光パターンから赤色のLED31cを弱発光させた発光パターンである。
 美顔器101の利用者は、図示しない操作パネルから、図9の(a)~(d)の4つの発光パターンから目的に応じて選択できるようになっている。
 通常は、全ての効能効果が期待できる図9の(a)に示す全LED31を点灯する発光パターンが選択される。
 しかしながら、青色光を軽減し、網膜への影響を考慮し、ニキビ対策、コラーゲン生成を目的とする場合、図9の(b)に示す発光パターンを選択するのが好ましい。
 また、コラーゲン生成のみを目的とする場合、図9の(c)に示す発光パターンを選択するのが好ましい。
 さらに、コラーゲン生成は少しで、ニキビ対策を主目的とする場合、図9の(d)に示す発光パターンにするのが好ましい。
 さらに、LED照射部3の発光を目覚まし機能として用いることもできる。
 例えば、LED照射部3の発光のさせ方として以下の方法がある。
 (1)明るさで目覚めさせる点灯:LED照射部3の全てのLED31をフル点灯して照度を上げることで目覚めさせる。
 (2)波長で目覚めさせる点灯:LED照射部3のLED31a、LED31bを点灯させた短波長の光を利用して脳を活性化させる。
 LED照射部3は、LED31の配光角が狭く制御されているので、同じ部屋に寝ている他の人に影響を与え難い目覚ましとなる。
 さらに、同じ部屋に寝ている人を起こす心配がない場所で、美顔器101を目覚ましとして機能させるには、LED31の点灯に加えて、目覚まし用の音を出すようにしてもよい。
 なお、変形例として、イオン発生装置4を備えていない美顔器であってもよい。この場合、実施形態1で開口部3aの位置は、LED31が配置されていない人の目の位置に相当する位置であったので、開口部3aの部分をLED31が配置されていない板部として、目の位置合わせ部としてもよい。その際、目の位置合わせ部分に目のアイコンやイラストを記載すれば、ユーザーは目をその位置に合わせることがかわりやすくなる。
 前記実施形態1では、イオン発生装置4が発生したイオンをLED照射部3の開口部3aから放出していた。この開口部3aの位置は、LED31が配置されていない人の目の位置に相当する位置であった。しかしながら、開口部3aの形成位置は他の位置であってもよい。つまり、美顔器101の利用者の顔に向かってイオンを放出できる位置であれば、どこに開口部3aを形成してもよい。以下の実施形態2では、開口部3aの位置を前記実施形態1と異なる位置にした例について説明する。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 (美顔器の概要)
 図10は、本実施形態に係る美顔器102の斜視図である。
 美顔器102は、前記実施形態1の美顔器101とほぼ同じ構成であるが、イオンの吹出し位置が異なるイオン発生装置5を備えている点で異なる。すなわち、イオンの吹出し位置以外は、美顔器102のLED照射部3は、前記実施形態1の美顔器101と同じである。
 美顔器102は、図10に示すように、筐体1の上端部側のLED照射部3におけるLED31の設置範囲外にイオンを吹き出すための開口部3aが形成されている。前記実施形態のイオン発生装置4の送風路43を延設することで、当該送風路43の排出口43aを、筐体1の上端部側に形成された開口部3aに連通させている。なお、LED照射部3において目に対応する位置(前記実施形態1のLED照射部3では開口部3aが形成された位置)には、何れのLED31も配置されない。
 上記構成の美顔器102によれば、当該美顔器102の使用者の顔の上部から下部に向かってイオンが吹き付けられるようになるため、イオンが顔全体に当たるようになる。これにより、顔への保湿効果をさらに高めることができる。
 なお、前記実施形態1,2では、イオン発生装置4の送風ファンとして、シロッコファンを用いた例について説明したが、送風ファンはシロッコファンに限定されるものではなく、例えば、プロペラファンやクロスフローファンなど他のファンであってもよい。以下の実施形態3では、イオン発生装置4の送風ファンとしてプロペラファンを用いた例について説明する。
 〔実施形態3〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 (美顔器の概要)
 図11は、本実施形態に係る美顔器103の斜視図である。
 美顔器103は、前記実施形態1の美顔器101とほぼ同じ構成であるが、イオン発生装置6に用いられる送風ファンの種類が異なる。すなわち、イオン発生装置6以外は、美顔器102のLED照射部3は、前記実施形態1の美顔器101と同じである。
 イオン発生装置6は、送風ファンとしてプロペラファン(図示せず)を備えている。プロペラファンは、シロッコファンに比べて静粛性が高いため、静粛性が必要とされる場所で美顔器103を使用するのが好ましい。例えばイオン発生装置6を寝室に置き、就寝中に顔などの保湿を行うようにすることが考えられる。
 前記実施形態1~3の美顔器101、美顔器102、美顔器103の何れも、目の位置に相当する位置にLED31が配置されていないため、利用者が目を瞑っていても、美顔器使用上の適正な位置からの位置ずれを感じることができる。つまり、瞑った目にLED光が照射されない状態が美顔器使用上の適正な位置であれば、瞑った目にLED光が照射されていることを感じる位置は美顔器使用上の適正な位置でないことになる。
 また、LED照射部3に配置された全てのLED31は狭配光に設定されているのが好ましいが、美顔器としての見栄えを良くするためには、少なくとも、LED照射部3におけるニキビ対策用の紫色LED光を発光するLED31a、青色LED光を発光するLED31bについて、狭配光に設定し、他の赤色系のLED31c、LED31dについては広配光にする。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
1 筐体
1a 正面
1b 背面
2 脚部
3 LED照射部
3a 開口部
4、5、6 イオン発生装置
31,31a,31b,31c,31d LED
32 LEDチップ
32a 光出射面
33~35 レンズ(拡大部材)
33a 凹部
33b 光入射面
33c 光出射面
34a 凹部
34b 光入射面
34c 光出射面
35a 凹部
35b 光入射面
35d 側面
41 送風ファン
42 イオン発生部
43 送風路
43a 排出口
101,102,103 美顔器
200a 場所
200 顔
OA 光軸
X 中心

Claims (5)

  1.  異なるピーク波長を有するLEDを複数種類備えた美顔器であって、
     前記LEDの光出射面側に、当該LEDを構成するLEDチップの発光面の面積を、少なくとも10倍以上に拡大する拡大部材が形成されていることを特徴とする美顔器。
  2.  前記拡大部材は、前記LEDそれぞれに対応して配置される複数の拡大レンズを有していることを特徴とする請求項1に記載の美顔器。
  3.  前記拡大レンズの光軸は、前記LEDが発光するLED光の照射対象の中心に向かうように設定されていることを特徴とする請求項2に記載の美顔器。
  4.  前記光軸は、前記拡大レンズ毎にずらして設定されていることを特徴とする請求項3に記載の美顔器。
  5.  前記光軸は、前記拡大レンズ同士を傾けて設定されていることを特徴とする請求項3に記載の美顔器。
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