[实用新型]一种LED灯具系统有效
申请号: | 201521140105.3 | 申请日: | 2015-12-31 |
公开(公告)号: | CN205299381U | 公开(公告)日: | 2016-06-08 |
发明(设计)人: | 袁文昌 | 申请(专利权)人: | 深圳市银月光科技有限公司 |
主分类号: | F21S10/02 | 分类号: | F21S10/02;F21V23/04;F21V23/00;H05B33/08;F21Y115/10 |
代理公司: | 北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 11411 | 代理人: | 吴婧 |
地址: | 518100 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 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及LED灯具领域,特别涉及一种LED灯具系统。
背景技术
LEDCOB是一种新兴的照明材料,由于其具有低能耗,寿命长、无毒环保 的优点,目前已经在商业照明领域得到广泛的应用,大有取代传统光源的趋势。 目前市面上的COB商业照明灯具普遍采用单色温的形式,在商业照明灯具上, 显色指数是商业照明重要的光参数(显色指数是体现光色还原度的一个指标, 最高是100我们把太阳光的显色指数规定为100,其它光相较于太阳发散的自 然光而言,人造光还原性与自然光还原性的比例就是这个人造光的显色指数), 但基于目前现阶段的技术,只能在2700K~4000K色温之间才能做出CRI(显色 指数)>90Ra(显色指数的单位)的光色,对于高于4000K的灯具,就只能做到 显色指数CRI>80Ra这一极限临界点。
目前的白光LED主要以蓝光芯片透过黄色荧光粉发出白光,显色指数越高 红色色素就越高,当超过4000K色温后,就只能有微弱的红色或黄色色素,因 为高于4000K色温后,光的颜色就要逐渐像蓝色光逼近,其红色还原性的光色 就越来越弱,直至高于4000K色温后,就只能做到显色指数CRI>80Ra无法达 到更高的还原性。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述高于4000K色温 时显色指数无法达到更高的还原性的缺陷,提供一种当高于4000K色温时显色 指数能达到更高的还原性的LED灯具系统。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种LED灯具系统, 包括第一无源调光器、第一调光电源、第二无源调光器、第二调光电源和双色 温光源,所述双色温光源包括基板以及设置在基板上的冷色光源和暖色光源, 所述第一无源调光器通过所述第一调光电源与所述冷色光源连接、用于调节所 述冷色光源的亮度,所述第二无源调光器通过所述第二调光电源与所述暖色光 源连接、用于调节所述暖色光源的亮度。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,所述基板的四个角上分别设有冷色 光正极焊盘、冷色光负极焊盘、暖色光正极焊盘和暖色光负极焊盘,所述第一 调光电源的一输出端与所述冷色光正极焊盘连接,所述第一调光电源的另一输 出端与所述冷色光负极焊盘连接,所述第二调光电源的一输出端与所述暖色光 正极焊盘连接,所述第二调光电源的另一输出端与所述暖色光负极焊盘连接。
在本实用新型所述的LED灯具系统中所述第一无源调光器的正极通过正极 调光信号线与所述第一调光电源的正极输入端连接,所述第一无源调光器的负 极通过负极调光信号线与所述第一调光电源的负极输入端连接,市电的火线和 零线分别与所述第一调光电源的另两个输入端连接。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,所述第二无源调光器的正极通过正 极调光信号线与所述第二调光电源的正极输入端连接,所述第二无源调光器的 负极通过负极调光信号线与所述第二调光电源的负极输入端连接,市电的火线 和零线分别与所述第二调光电源的另两个输入端连接。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,所述第一无源调光器和第二无源调 光器均为0~10V无源调光器,所述第一调光电源和第二调光电源均为0~10V 调光电源。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,所述冷色光源的驱动电流调节为 530MA,所述暖色光源的驱动电路调节为90MA。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,还包括光源支架,所述双色温光源 被固定在所述光源支架下。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,还包括电源盒子,所述第一无源调 光器、第一调光电源、第二无源调光器和第二调光电源均设置在所述电源盒子 的内部。
在本实用新型所述的LED灯具系统中,所述冷色光源和暖色光源均为长条 形并间隔排列。
实施本实用新型的LED灯具系统,具有以下有益效果:由于使用第一无源 调光器、第一调光电源、第二无源调光器、第二调光电源和双色温光源,双色 温光源包括冷色光源和暖色光源,第一无源调光器用于调节冷色光源的亮度, 第二无源调光器用于调节暖色光源的亮度,就相当于对冷色光源和暖色光源进 行功率上的调整,使冷色光源和暖色光源分别发出不同的亮度,实现混色温, 所以当高于4000K色温时显色指数能达到更高的还原性。
附图说明
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