[实用新型]一种高聚光透镜及具有其的灯具有效
| 申请号: | 201720754206.2 | 申请日: | 2017-06-26 |
| 公开(公告)号: | CN206989102U | 公开(公告)日: | 2018-02-09 |
| 发明(设计)人: | 唐德龙;陈盟宪 | 申请(专利权)人: | 扬州雷笛克光学有限公司;东莞雷笛克光学有限公司;雷笛克光学股份有限公司 |
| 主分类号: | F21V5/04 | 分类号: | F21V5/04;F21Y115/10 |
| 代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司11212 | 代理人: | 谈杰 |
| 地址: | 225000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 聚光 透镜 具有 灯具 | ||
技术领域
本实用新型涉及灯具技术领域,尤其涉及一种高聚光透镜及具有其的灯具。
背景技术
目前,对LED光源的聚光方式一般采用抛物面的反光杯,但是这种方式需要将反光杯尺寸做的比较大,否则LED光源发光角度较小的光线无法被利用,采用反光杯容易导致LED光源最终的发光角度较大同时浪费大量的制造材料。也有采用凸透镜对LED光源进行聚光的,但这种方式LED发光角度较大的光线无法被利用,对LED光源光通量的利用率比较低,最终导致灯具的光效利用率太低。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种充分利用LED光源光线的高聚光透镜及具有其的灯具。
本实用新型提供了一种高聚光透镜,所述高聚光透镜呈上宽下窄的碗状结构,所述高聚光透镜底部具有一容置光源的空腔,所述空腔的内壁构成入光面,所述高聚光透镜内设有反射面、第一出光面和第二出光面,所述第一出光面为环绕所述高聚光透镜内壁的多个环形光圈面,所述第二出光面为凸设于所述第一出光面中心的光滑曲面,所述反射面连接所述入光面和所述第一出光面。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进:
可选地,所述入光面由第一入光面和第二入光面构成,所述第一入光面为所述空腔的侧面,所述第二入光面为所述空腔的顶面,所述第一入光面的直径由上而下逐渐变大,所述第二入光面由上而下呈微凹状结构。
可选地,所述第一出光面的直径由上而下逐渐变小。
可选地,每一环形光圈面的宽度为1.5-2mm。
可选地,每一环形光圈面的表面由下而上呈微凸状结构。
可选地,所述第一出光面与水平面的夹角为150°-180°。
本实用新型还提供了一种灯具,包括光源和所述的高聚光透镜。
本实用新型的有益效果:
本实用新型的高聚光透镜,由光源发出的角度较小的光线通过第二入光面折射后再经第二出光面折射出来,而由光源发出的角度较大的光线通过第一入光面折射后再经过反射面进行反射,最后由第一出光面折射出来,使得所有光线都聚合到高聚光透镜的正上方。本实用新型的灯具充分利用LED光源光线,极大地提高了聚光效果。
附图说明
图1是本实用新型的高聚光透镜的结构示意图;
图2是图1所示高聚光透镜的剖视图;
图3是图1所示高聚光透镜的光线走向图。
附图标记:
空腔-1;入光面-2;第一入光面-21;第二入光面-22;第一出光面-3;环形光圈面-31;第二出光面-4;光源-5;反射面-6。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
图1是本实用新型的高聚光透镜的结构示意图。参见图1,本实用新型实施例提供了一种高聚光透镜,所述高聚光透镜呈上宽下窄的碗状结构。
图2是图1所示高聚光透镜的剖视图。参见图2,所述高聚光透镜底部具有一容置光源5的空腔1,所述空腔1的内壁构成入光面2,所述高聚光透镜内设有反射面6、第一出光面3和第二出光面4,所述第一出光面3为环绕所述高聚光透镜内壁的多个环形光圈面31,所述第二出光面4为凸设于所述第一出光面3中心的光滑曲面,所述反射面6连接所述入光面2和所述第一出光面3。
图3是图1所示高聚光透镜的光线走向图。参见图3,本实用新型的高聚光透镜,由光源5发出的角度较小的光线通过第二入光面22折射后再经第二出光面4折射出来,而由光源5发出的角度较大的光线通过第一入光面21折射后再经过反射面6进行反射,最后由第一出光面3折射出来,使得所有光线都聚合到高聚光透镜的正上方。本实用新型充分利用LED光源5光线,极大地提高了聚光效果。
参见图2,所述入光面2由第一入光面21和第二入光面22构成,所述第一入光面21为所述空腔1的侧面,所述第二入光面22为所述空腔1的顶面,所述第一入光面21的直径由上而下逐渐变大,所述第二入光面22由上而下呈微凹状结构。微凹状结构可以使得每一光线均聚合到该高聚光透镜的中心上方。
参见图1,可选地,所述第一出光面3的直径由上而下逐渐变小。
其中,每一环形光圈面31的宽度为1.5-2mm。
参见图2,每一环形光圈面31的表面由下而上呈微凸状结构。微凸状结构可以使得每一光线均聚合到该高聚光透镜的中心上方。
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