[实用新型]一种带有散热结构的泛光灯照明模组有效

专利信息
申请号: 201621194194.4 申请日: 2016-10-27
公开(公告)号: CN206247130U 公开(公告)日: 2017-06-13
发明(设计)人: 雷鸣;韦家甫;沈柏浩;马智平;陈仁;陈泽军;张超 申请(专利权)人: 南方电网综合能源有限公司
主分类号: F21S8/00 分类号: F21S8/00;F21V7/00;F21V29/74;F21V29/89;F21Y115/10
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司44102 代理人: 林伟斌
地址: 510000 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 带有 散热 结构 泛光灯 照明 模组
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及照明灯具技术领域,更具体地说是一种带有散热结构的泛光灯照明模组。

背景技术

泛光灯是一种可以向四面八方均匀照射的点光源,已被广泛应用于大面积作业的场矿、建筑物轮廓、体育场、纪念碑及公园等场所中。泛光灯在工作过程中,部分电能转化为热能,使得泛光灯的温度上升,如果散热不好将会直接导致泛光灯快速老化,稳定性降低,而目前只采用散热基座对泛光灯进行散热,散热效率低,无法满足使用的需求。

实用新型内容

为了克服以上现有技术的不足,本实用新型提供一种散热良好的带有散热结构的泛光灯照明模组。

为解决现有技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

一种带有散热结构的泛光灯照明模组,所述照明模块包括一腔体,腔体的前部及后部位置分别设有面罩及反射器,腔体的底部设有后盖,腔体内设有若干LED,导线通过设置的出线接头进入腔体内与若干LED连接,所述反射器外侧且围绕面罩设置有散热结构。

本实用新型中,所述泛光灯照明模组在反射器外侧且围绕面罩设置有散热结构,相比散热基座,大大提高了泛光灯的散热面积,具有良好的散热效果。

所述散热结构包括设置于反射器外侧面的多组散热片,同组的散热片相互平行且等距间隔设置。

进一步的,散热片的厚度为2-5mm,高度为40-60mm,同组相邻散热片的间距为3-6mm。

进一步的,每组散热片均垂直于面罩所在平面设置。

进一步的,为了保证散热结构的重量较轻且导热效果良好,所述散热结构的材质为压铸铝合金。

所述反射器由多个反射板组成,反射器整体呈近似碗状。在这里,反射器的这种形状设计,有效避免LED发出光线的干涉,保证LED发出的大部分光能够通过反射器反射后由面罩投射出来,提高能量的利用效率。

进一步的,所述若干LED设于反射器的左右侧壁上。为了减少眩光,所述反射板为中间部位向左右两侧厚度递增的曲面结构。

所述出线接头设于腔体的左端和右端位置。在这里,导线通过出线接头进入泛光灯腔体内连接LED。

进一步的,所述出线接头为圆柱形,出线接头的长度大于等于14mm,出线接头的半径大于或等于15mm。

所述泛光灯照明模组的底部长度大于等于280mm,泛光灯照明模组的底部宽度大于等于140mm,泛光灯照明模组的高度大于等于60mm。

与现有技术相比,本实用新型在反射器外侧且围绕面罩设置有材质为压铸铝合金的散热结构,散热结构包括设置于面罩不同侧边的多组散热片,同组的散热片相互平行且等距间隔设置,大大增加了泛光灯的散热面积,具有良好的散热效果,提高了泛光灯的使用寿命。

附图说明

附图1为本实用新型照明模块的结构示意图。

附图2为本实用新型照明模块的截面图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型做进一步的解释说明。附图仅用于示例性说明,不能理解为对本实用新型的限制;为了更好说明本实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小;对于本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。

如图1和图2所示,一种带有散热结构的泛光灯照明模组,包括一腔体,腔体的前部及后部位置分别设有面罩10及反射器30,腔体的底部设有后盖,腔体内设有若干LED,导线通过设置的出线接头40进入腔体内与若干LED连接,所述反射器30外侧且围绕面罩10设置有散热结构20。

所述散热结构20包括设置于反射器30外侧面的多组散热片21,同组的散热片21相互平行且等距间隔设置。每组散热片21的厚度为2-5mm,高度为40-60mm,同组相邻散热片21的间距为3-6mm,每组散热片21于面罩10所在平面设置。在这里,为了保证散热结构20的重量较轻且导热效果良好,所述散热结构20的材质为压铸铝合金。

所述反射器30由多个反射板31组成,反射器30整体呈近似碗状;为了减少眩光,所述反射板31为中间部位向左右两侧厚度递增的曲面结构。所述若干LED设于反射器30的左右侧壁上。本实施例中,每组放射器30中每个反射板31的弯曲方向与该组放射器30的弯曲方向相反,反射板31的曲率为-0.0470~0。在这里,反射器30的这种形状设计,有效避免LED发出光线的相互干涉,保证LED发出的大部分光能够通过反射器30反射后由面罩10投射出来,提高能量的利用效率。

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