[发明专利]发光二极管模组无效
| 申请号: | 200910303872.4 | 申请日: | 2009-06-30 |
| 公开(公告)号: | CN101936500A | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
| 发明(设计)人: | 张海卫 | 申请(专利权)人: | 富准精密工业(深圳)有限公司;鸿准精密工业股份有限公司 |
| 主分类号: | F21V5/04 | 分类号: | F21V5/04;H01L33/00;F21Y101/02 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518109 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 发光二极管 模组 | ||
技术领域
本发明涉及一种发光组件,特别是指一种用于照明的发光二极管模组。
背景技术
作为一种新兴的光源,发光二极管凭借其发光效率高、体积小、重量轻、环保等优点,已被广泛地应用到当前的各个领域当中,大有取代传统光源的趋势。
目前发光二极管已开始应用于路灯上,为满足道路照度的需求,一般需对发光二极管发出的光进行二次光学调整以照射道路上指定区域。通常是使用反光板来对光线进行反射,使之能够朝向预定的方向照射。然而,由于位于发光二极管光轴附近的光强较大,而反光板仅能对发光二极管偏离其光轴较大角度光线的光线进行反射,难以对光轴附近的光线调节。因此,发光二极管发出的光仍主要集中在沿着其光轴的方向,导致路灯眩光明显,对交通安全带来隐患,也使行人多有不适。
发明内容
有鉴于此,实有必要提供一种无明显眩光的发光二极管模组。
一种发光二极管模组,包括一发光二极管及一与发光二极管搭配的透镜,该发光二极管与该透镜具有一相同的光轴,该透镜具有一供发光二极管的光线入射的入光面及一供其出射的出光面,且该入光面内凹,该出光面外凸,使得从透镜射出的光线的峰值光强出现在偏离光轴52-67度的范围内。
与现有技术相比,本发明采用透镜直接对发光二极管的光线进行调节,将发光二极管光轴附近的光分散开来,从而有效避免眩光的产生。
下面参照附图,结合具体实施例对本发明作进一步的描述。
附图说明
图1是本发明的发光二极管模组的立体组装图。
图2是图1的倒置图,此时发光二极管模组的发光二极管被移去以方便观察。
图3是图1沿剖线III-III的截面图。
图4示出了图1的发光二极管模组在工作时的配光曲线。
具体实施方式
如图1-3所示,本发明的发光二极管模组包括一发光二极管10及一罩设发光二极管10的透镜20。
该发光二极管10包括一开设一凹槽120的矩形基座12、一固定于凹槽120内的发光二极管芯片14、一填充凹槽120并向上凸出的透明封罩16及一固定于基座12底部的矩形底板18。该凹槽120的内壁面用于将发光二极管芯片14所发出的光线朝上集中反射,以提升发光二极管10的出光效率。该封罩16的上部呈半球形,其外周面形成发光二极管10的出光面100。该封罩16用于将发光二极管10内部的光线汇聚,使输出光束更为集中。该发光二极管10具有一光轴I,自封罩16出射的光线在该光轴I附近具有最大的强度。
该透镜20由光学性能优越的透明材料一体成型,如PMMA或PC塑料。该透镜20与发光二极管10具有重合的光轴I。该透镜20沿光轴I轴对称,其包括一大致呈圆形的支撑部22、一大致呈圆顶状的导光部26及一连接支撑部22及导光部26的连接部24。该连接部24亦大致呈圆形,其面积小于支撑部22的面积。该连接部24形成于支撑部22的顶面的中部区域。支撑部22的底面的中间区域设有一凹槽222,该凹槽222由二矩形槽垂直交叉而成,其四角处分别形成四尖角。该四尖角用于抵靠发光二极管10的底板18的四侧壁,以将发光二极管10定位于透镜20内。凹槽222的中部进一步开设一圆柱形凹陷224,用于容置发光二极管10的基座12。
该导光部26形成于连接部24的顶面的中部区域,其具有一内凹的内表面262及一外凸的外表面264。该内表面262所形成的凹陷对应容置发光二极管10的封罩16。该内表面262即为供发光二极管10发出的光线的入光面,该外表面264即为供发光二极管10发出的光线的出光面。本实施例中该内表面262为球面,其包括一较大面积的主球面2621及在主球面2621的中部进一步形成的一较小面积的辅球面2623。主球面2621的半径大于辅球面2623的半径,且主、辅球面2621、2623的球心均在光轴I上。如图3中两个示意性的光线所示,辅球面2623可使光线偏离光轴I折射,从而减小光轴I处的光强度。该外表面264为一自由曲面,自由曲面可以理解为不同的曲面连续形成的整体上为不规则的一个曲面。本实施例中的外表面264的底部即靠近连接部24的部分为一近似球面或椭球面,外表面264的顶部具有部分围绕光轴I的一平面区,顶部中心处即靠近光轴I处略向下凹陷。外表面264上任一点的曲率半径都大于内表面262的曲率半径。导光部26的厚度及整个透镜20的厚度均由光轴I向外缘逐渐增大。
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