[实用新型]电子节能人造大理石发光体无效
| 申请号: | 01249573.5 | 申请日: | 2001-08-27 |
| 公开(公告)号: | CN2507220Y | 公开(公告)日: | 2002-08-21 |
| 发明(设计)人: | 李德明 | 申请(专利权)人: | 李德明 |
| 主分类号: | H05B37/00 | 分类号: | H05B37/00;G09F13/20 |
| 代理公司: | 长沙市融智专利事务所 | 代理人: | 颜勇 |
| 地址: | 411100 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 电子 节能 人造 大理石 发光体 | ||
技术领域
本实用新型属应用电发光的特殊光学效果的显示装置。
背景技术
城市高层建筑门面广告字体及各种工艺装饰或桥梁亮化工程所用霓虹灯耗能、寿命短、不阻燃;同时还有霓虹灯漏光,字体或工艺装饰内部由于温升而亮度明显降低等缺陷。制作工艺复杂、生产成本高。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种新型电子节能人造大理石发光体。解决背景技术中霓虹灯耗能、寿命短、不阻燃等缺点。本实用新型的目的是通过如下途径实现的:它包括有机板固定的字体或工艺品作为载体,载体连接电路盒;底部有铝箔;在载体内有人造大理石主料、196或DC196树脂和玻璃粉填充料;电路盒内有由变压器B、二极管D1D2D3D4、电阻R1、电容C1、负载RL和发光二极管DV1DV2DV3DV4……DVN构成的电路;变压器B原边接市电,副边接二极管D1D2D3D4,电容C1一端接二极管D3D4,另端接电阻R1一端,电阻R1另端接二极管D1D2,二极管D1D2D3D4呈桥式结构,负载RL端并联发光二极管DV1DV2DV3DV4……DVN。本实用新型采用的发光元件是发光二极管,低电压电流,它与霓虹灯相比具有节能、寿命长的特点。同时,作为载体字体或工艺品实体构料为人造大理石,而人造大理石是不燃烧物,因此它是阻燃产品。具有字体饱满、美丽大方等特点。与背景技术比较,本实用新型用光反射折射原理,发光二极管发出的光经铝箔全反射或折射到字体的表面,这样字体背面就没有漏光现象,发光体的亮度就能达到明显增强的效果。由于采用发光二极管正前面放置铝箔全反射或折射的制作原理,且二极管本身厚度8mm-25mm,这样整个字体的厚度与现有的相比能减少一半为20mm-25mm,且无需添加散光剂、阻光剂,所用196、DC196树脂加填充料制成的人造大理石字体或工艺品生产成本得到降低。由于字体内部不连接电阻,这样字体内部的温升不会因电阻发热时间过长,致使字体温度过高而开裂的不良情况,更加延长寿命。同时生产成本减少,制作工艺进一步简单明了,易操作。
附图说明
图1为本实用新型的电路盒的电路图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明:
本实用新型在额定电源、额定输出电压下用导线连接所制作的载体,例如字体或工艺品。电源输入220V市电,发光件二极管发光后通过铝箔全反射或折射到人造大理石字体或工艺品的表面,形成发光体。电路和电器部份:根据字体或工艺品大小形状的需要和发光亮度的要求,确定所需发光二极管的种类和数量。然后确定串联多少个二极管,再把它们并联起来,这样它们需的额定电压,总电流也定下来了。所配备的电源的参数就制订了。成型部分:根据字体或工艺品形状的需要锯好有机板钻孔连接焊好二极管调试后,在模板底部放置铝箔,再用人造大理石的主料196、DC196树脂加上填充料玻璃粉固化成人造大理石发光字体或工艺品。例如,做一个800mm×800mm工艺品″福″字,面积S=0.64m2有效面积0.264m2·18mm×18mm一个发光件=0.000324m2/个,则需:816个。每组串联12个发光件,这样每组电压为:22.8-24V,正常发光电流I1=20mA I总=68×20mA=1.36A,则“福”字的开关电源参数为V=24V,I=1.36A,功率大于50W。然后根据字的形状锯好有机板钻上孔,按12个为一组,装上二极管,连接焊好,调试。调试好的二极管有机板先快速固化一层很薄的196树脂,再在模板底部装好铝箔纸用196或DC196树脂加填充料玻璃粉粉固化成人造大理石发光的″福″字。经过表面处理,即成工艺品。当电路刚接通时,设变压器副边电压正好从正周的的零值开始增加,于是整流二极管D1、D3导通,产生的正向导通电流通过限流电阻R1,再通过负载电阻RL发光二极管组,一路向电容C1充电。由于充电时间常数RsC甚小,所以变压器副边电压上升到最大值时,电容C1上的电压也近似充到了值。以后副边电压将下降,电容电压VC便开始高于副边电压,此时二极管D1、D3受反向偏压作用而截止。于是电容C1向负载RC发电,不过放电时间常数比充电时间常数大得多,所以VC下降较慢。由于桥式整流输出的是两个正向半波,因此电容放电持续到下半周的某个时刻,即副边电压=VC时,二极管D2、D4才开始导通,副边电压又重新对电容C1充电。当副边电压再次上升到值时,D2、D4截止,电容便再一次向RL放电。如此周而复始地进行下去。
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