[发明专利]一种智能LED工矿灯无效
申请号: | 201210097941.2 | 申请日: | 2012-04-05 |
公开(公告)号: | CN103363389A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 李文华;李向辉 | 申请(专利权)人: | 上海柏莎光电科技有限公司 |
主分类号: | F21S8/00 | 分类号: | F21S8/00;F21V29/00;F21V21/12;F21W131/402;F21Y101/02 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 led 工矿 | ||
技术领域
本发明属于照明领域,具体涉及一种智能LED工矿灯。
背景技术
LED工矿灯作为工厂、矿井的生产作业区中使用的灯具,其按照光源可分为传统光源工矿灯(如钠灯工矿灯,水银灯工矿灯等)和LED工矿灯。其中,LED工矿灯以其高光效以及低能耗等优点而被广泛使用。现有LED工矿灯多为点光源聚合而成,由于单个点光源的发光面比较窄,通常将其大规模集成在线路板上,整体构成LED光源组件,以形成一个比较大的发光源,由此体现出其照明效果。现有上述结构LED工矿灯往往存在以下缺陷:首先,散热效率较低,目前LED工矿灯普遍采用自然对流式的锥状散热器结构,通过散热器的锥状内腔将其热量导出,并通过环绕设置于锥状外周的散热片将其热量散发到空气中,实际应用中,通过不同高度的锥状散热器来适配不同功率的LED灯具,然而,锥状散热器高度越高,其热量传导至其最远点的时间也就越长,极易导致其热量的大量堆积而难以及时散发,这对其工作环境来说是极其不利的,同时,由于矿井等环境本身的有限高度限制了工矿灯的实际高度。此外,LED工矿灯功率越大,其锥状散热器高度越高,整体体积较大,悬挂安装时,存在较大安全隐患,同时也难于实际安装及搬运;其次,现有LED工矿灯普照射角度由于固定死后照射角度造成了一定的盲区,调节时需要爬到高处进行调节,一方面调节不方便,另一方面也为调节者造成了一定的安全隐患。另外其结构较为复杂,生产成本较高。
发明内容
本发明公开了一种智能LED工矿灯,其解决了现有LED工矿灯散热效果差,调节不方便的技术问题。
为了解决上述存在的技术问题,本发明采用了以下方案:一种LED工矿灯,包括壳体,设置于壳体内的基板,与壳体适配的灯罩,设置于壳体外部的固定座和散热片,与固定座适配的支架,固定于支架之间的挡板,设置于挡板上的驱动系统,所述壳体上还设置有调节机构。
进一步地,上述调节机构包括设置于壳体上的固定柱,与固定柱适配的支座,设置于支座上的转向电机。
进一步地,上述壳体为一次成型件。
进一步地,上述散热片为多个,并环形阵列设置于壳体。
进一步地,上述散热片包括长、中、短三种长度且依次均匀分布于壳体上。
进一步地,上述壳体由内壳体与外壳体组成,所述散热片由内壳体延伸于外壳体。
进一步地,上述内壳体与外壳体之间均布有散热孔。
进一步地,上述长、中、短三种长度散热片之间的夹角为6-12度。
进一步地,上述散热片的内外面为凹凸面。
进一步地,上述转向电机为伺服电机。
实现本发明一种智能LED工矿灯具有以下有益效果:
壳体具有良好的散热效果,而且调节机构可以带动壳体自由转动,实现壳体上基板与灯罩的角度调节,进而实现LED工矿灯照射角度的调整。
附图说明
图1是本发明的结构分解图;
图2是本发明的结构示意图;
图3是壳体的背面结构示意图;
图4是散热片的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明做进一步说明:
上面结合附图对本发明进行了示例性的描述,显然本发明的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围内。
如图1、2所示,本发明提供的智能LED工矿灯包括壳体1,设置于壳体1内的基板2,与壳体1适配的灯罩3,设置于壳体1外部的固定座101和散热片102,与固定座101适配的支架4,固定于支架4之间的挡板5,设置于挡板5上的驱动系统6,所述壳体1上还设置有调节机构7。壳体1上的固定座101用于连接支架4,支架4为驱动系统6和调节机构7提供支撑并且将它们与固定座101连接为一体,驱动系统6为基板2提供电能,调节机构7与固定座101铰接,使其能够自由转动,从而使壳体1以及壳体1上的基板2、灯罩3一起自由转动,实现该LED工矿灯照射角度的调节。挡板5一方面可为驱动系统6提供支撑,另一方面也可防止调节机构7松脱而撞坏驱动系统6。壳体1上设置的散热片102主要作用是将基板2在通电过程中产生的热量导出,降低基板2的温度,防止其烧坏。调节机构7包括设置于壳体1上的固定柱701,与固定柱701适配的支座702,设置于支座702上的转向电机703。固定柱701凸出于壳体1的表面,支座702上表面安装转向电机703,下表面安装在支座702上。具体地说,固定柱701与支座702上均开有安装孔,通过螺栓将它们固连,同时支座702上还开设有安装转向电机703的安装孔。这样,调节机构7就牢固地设置在了壳体1上。壳体1为一次成型件,这样可以方便壳体1的成型加工,工艺简单方便,同时也保证其成品率较高,散热效果更为突出,从而可有效延长灯体的使用寿命。为了增强该LED工矿灯的散热效果,散热片102一般设置为多个,并环形阵列设置于壳体1上,该散热片102包括长、中、短三种长度且依次均匀分布于壳体1上。这样设计的好处是,充分利用了壳体1上可以利用的散热空间,由于壳体1采用圆盘状,散热片102呈集束状分布在壳体1的盘面上,这样散热片102在远离壳体1的盘面中心的一端必然间距较大,在这些间距较大的散热片102的缝隙中,可以再设置一些长度稍短的散热片102。所以采用长、中、端三种长度的散热片102,以提高散热片102的散热效率。为了达到更好的散热效果,壳体1由内壳体103与外壳体104组成,散热片102由内壳体103延伸于外壳体104,内壳体103与外壳体104之间均布有散热孔105。散热孔105可进一步提高壳体1的散热功能。为了使长、中、短三种长度散热片102之间的间隙合理,从而获得最佳的散热效果,长、中、短三种长度散热片102之间的夹角为6-12度。散热片102的内外面为凹凸面。散热片102设置为内外面呈凹凸状可以增加散热片102的有效散热面积,对于提高散热片102的散热效果有明显的改善。转向电机703为伺服电机,控制壳体1角度的自由转动,实现工矿灯照射角度的调节。该电机703通过遥控器由地面操作人员进行操控,控制电机703的正反转,从而带动调节机构7,使整个灯体进行上下调节,从而达到调整照射角度的目的。
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