[实用新型]一种大功率LED集成模块灯具无效
| 申请号: | 200920193603.2 | 申请日: | 2009-08-28 |
| 公开(公告)号: | CN201475730U | 公开(公告)日: | 2010-05-19 |
| 发明(设计)人: | 范子英;樊成开 | 申请(专利权)人: | 范子英;樊成开 |
| 主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V29/00;F21V29/02;H01L23/42;H01L23/467;F21Y101/02 |
| 代理公司: | 广州市红荔专利代理有限公司 44214 | 代理人: | 黄为 |
| 地址: | 510000 广东省广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 大功率 led 集成 模块 灯具 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种LED灯具,尤其涉及一种大功率LED集成模块灯具。
背景技术
现有的大功率LED半导体照明技术,国内外普遍采用单颗发光LED光源并排组合的矩阵方式,由于光源分布表面积较大,LED的热源较为分散,而每颗发光体装嵌在导热基板上,经导热基板将热量传给灯壳,利用铝合金制作的带有肋片的灯壳与空气接触散热。该种方式在矩阵排列的灯具上具有一定的效果,但在实用的过程中,其可靠性特别是适应环境性均存在质疑。而用在大功率LED集成模块照明方面就更不可行。由于LED集成模块热源集中,其导热散热是主要的技术难点,亦是未来大功率LED照明的发展所面临的难题。但是到目前为止,国内外并没有一种较为成熟的技术来解决此项难题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对上述现有技术的不足,提供一种结构简单、导热散热效果理想的大功率LED集成模块灯具。
本实用新型的技术方案是这样实现的:一种大功率LED集成模块灯具,包括灯座,在灯座下部连接有灯罩,在灯座上安装有LED光源,在LED光源外围安装有光源反射杯,在灯座上部设有散热装置,其中所述的LED光源直接固定在超导液体箱的底部,超导液体箱的顶部连接有至少一条导热管,导热管与散热装置连接,在散热装置外围还设有热导流罩。
上述的一种大功率LED集成模块灯具,其中所述的散热装置由多块散热翼片组成,导热管插设在散热翼片中。
上述的一种大功率LED集成模块灯具,其中所述的热导流罩上部设有热气出口,下部两侧设有进风口,尾部设有排水排尘口。
本实用新型采用上述技术方案后,通过导热管将大功率LED集成光源发光时所产生的热量快速地传递给散热装置,并向周围的空气中散发,保证LED灯在较低的温度下工作,比单独采用铝合金散热结构减轻重量80%以上;进一步改进后,通过热导流罩上设置的热气出口和进风口,当有热源时产生热空气上升,热空气上升产生引力,热量越大引力越大,外部空气由于此种引力的作用从进风口进入,吸收热量后变成热空气上升,只要有热源产生热空气上升,空气就会流动,热量就不会聚积,从而进一步提高了灯具的工作性能,延长了灯具的使用寿命。
附图说明
下面结合附图中的实施例对本发明作进一步地详细说明,但不构成对本实用新型的任何限制。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1的俯视图;
图3是图1的A-A向剖视图。
图中:灯座1、灯罩2、LED光源3、光源反射杯4、散热装置5、超导液体箱6、导热管7、热导流罩8、热气出口81、进风口82、排水排尘口83。
具体实施方式
参阅图1至3所示,本实用新型的一种大功率LED集成模块灯具,包括灯座1,在灯座1下部连接有灯罩2,在灯座1上安装有LED光源3,在LED光源3外围安装有光源反射杯4,在灯座1上部设有散热装置5,LED光源3顶部设有超导液体箱6,超导液体箱6连接有导热管7,导热管7内壁设有内缧纹,导热管7与散热装置5连接,散热装置5由多块散热翼片组成,导热管7插设在散热翼片中,通过散热翼片向空气中传递热量,在散热装置5外围还设有热导流罩8,热导流罩8上部设有热气出口81,下部两侧设有进风口82,尾部设有排水排尘口83。
具体使用时,当LED光源3开始工作时,就会开始发热,产生热量,热量直接传送给超导液体箱6,超导液体箱6内的液体是在真空状态下注入的二氯一氟乙烷导热液,该导热液在32℃时就会沸腾气化,当LED光源3传送给超导液体箱6的温度达到32℃时,超导液开始气化,气化后的气体经导热管7导热,将热量由管壁传输到散热翼片上,再通过空气流动散发出去,释放完热量的气体变成液体,经由导热管7的内壁回流,使超导液在回到超导液体箱6前得到充分冷却,回流的超导液在32℃时又会气化通过导超管7释放热量,冷却后回流,如此循环往复,达到散热效果;当散热翼片有热量散发,产生热空气时,热空气上升从热气出口81排出的同时会产生引力,热量越大引力越大,外部空气由于此种引力的作用从进风口82进入,吸收热量后变成热空气上升,只要有热源产生热空气上升,空气就会流动,热量就不会聚积,从而形成强制对流进一步提高了散热效果。
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