[发明专利]一种LED灯具有效

专利信息
申请号: 200910108026.7 申请日: 2009-06-05
公开(公告)号: CN101761799A 公开(公告)日: 2010-06-30
发明(设计)人: 周明杰;刘廷明 申请(专利权)人: 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明工程有限公司
主分类号: F21S2/00 分类号: F21S2/00;F21V7/00;F21V7/04;F21V14/04;F21Y101/02
代理公司: 深圳中一专利商标事务所 44237 代理人: 张全文
地址: 518052 广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 led 灯具
【说明书】:

技术领域

发明属于照明领域,尤其涉及一种LED灯具。

背景技术

目前大功率贴片式LED光源的发光效率不断提高,LED应用于手电筒、头灯等聚光灯具非常普遍,同时,固定泛光灯具和可移动泛光灯具也在不断的发展进步,但是在同一个灯具上既具有聚光又有泛光功能,并实现光斑可调的比较少见,只有部分生产商制作一个简单的抛物线光反射器,然后加装LED与光反射器位置可调的结构实现聚-泛光切换,如图1A所示,此种光学结构原理是,LED光源1放在抛物线的焦点上,从焦点处发出的光线经抛物线光反射器2反射后平行出射,实现聚光效果,光斑效果和光强曲线如图1B和图1C所示。当LED光源1离开抛物线焦点后(沿着抛物线光反射器的中心轴远离抛物线焦点),反射后的光线发散射出,实现泛光效果,参见图2A,图2B和图2C泛光时为光斑效果图和光强曲线图。

无论从原理还是从模拟效果看,这种靠光源远离抛物线焦点的方式实现聚-泛光照明切换效果不够理想,尤其在泛光时会在光斑中心处产生黑洞,影响照明效果。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种LED灯具,旨在解决现有的具有聚-泛光切换效果的灯具在切换为泛光时光斑不均匀,中心存在黑洞的问题。

本发明实施例是这样实现的,一种LED灯具,包括LED光源,还包括:

第一光反射器,所述LED光源固设于其焦点位置;

焦距大于所述第一光反射器的第二光反射器;以及

调节构件,可控制所述LED光源随所述第一光反射器沿所述第二光反射器的轴线移动;

当所述调节构件控制所述LED光源移动到所述第二光反射器的焦点位置时,可实现聚光效果;当所述调节构件控制所述LED光源远离所述第二光反射器的焦点位置时,可实现泛光效果;

所述第一光反射器和第二光反射器同轴。

本发明实施例中,LED灯具由于采用双光反射器的结构,可使同一LED灯具实现聚光泛光的切换,同时由于焦距较小的光反射器对光斑中心总是有反射光线补充光能量,解决了传统的单一的聚泛光光反射器在泛光时的光斑黑洞问题,实现了光斑均匀,视觉感受更好。

附图说明

图1A是现有技术提供的聚-泛光可调的LED灯具的聚光光路原理图;

图1B和图1C分别是现有技术提供的聚-泛光可调的LED灯具在实现聚光效果时的光斑效果图和光强曲线示意图;

图2A是现有技术提供的聚-泛光可调的LED灯具的泛光光路原理图;

图2B和图2C分别是现有技术提供的聚-泛光可调的LED灯具在实现泛光效果时的光斑效果图和光强曲线示意图;

图3是本发明实施例提供的LED灯具的结构原理图;

图4是图3所示LED灯具的聚光光路原理图;

图5是图3所示LED灯具在实现聚光效果时的光斑效果图;

图6是图3所示LED灯具在实现聚光效果时的光强曲线示意图;

图7是图3所示LED灯具的泛光光路原理图;

图8是图3所示LED灯具在实现泛光效果时的光斑效果图。

图9是图3所示LED灯具在实现泛光效果时的光强曲线示意图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

本发明实施例中,LED灯具采用两级光反射器的结构且两级光反射器的焦距不同,并将LED光源固设于较小焦距的光反射器的焦点位置,LED光源可跟随较小焦距的光反射器沿较大焦距的光反射器的轴线方向移动。

图3示出了本发明实施例提供的LED灯具的结构原理,为了便于描述,仅示出了与本发明相关的部分。

参照图3,LED灯具包括LED光源31、第一光反射器32、第二光反射器33和调节构件(图中未示出),其中第一光反射器32的焦距小于第二光反射器33的焦距,且第一光反射器32和第二光反射器33具有相同的轴线,LED光源31固设于第一光反射器32的焦点位置,在调节构件的控制下LED光源31可随第一光反射器32第二光反射器33沿轴线方向前后移动,该调节构件可由两个分别具有内、外螺纹的组件构成,通过旋转实现相对位移,也可由两个彼此套合的柱体和筒体实现(柱体内置于筒体中),其中柱体外壁和筒体内壁之间具有摩擦力,当无外力施加时,可保持相对静止,即需要外力推动两者实现相对位移,当然还可有其他多种实现方式,不再一一列举。

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