[实用新型]一种LED聚光装置有效
| 申请号: | 201720869716.4 | 申请日: | 2017-07-17 |
| 公开(公告)号: | CN207065475U | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
| 发明(设计)人: | 许法卿;薛金山 | 申请(专利权)人: | 广州达森灯光股份有限公司 |
| 主分类号: | F21V5/04 | 分类号: | F21V5/04;F21Y115/10 |
| 代理公司: | 深圳市精英专利事务所44242 | 代理人: | 冯筠 |
| 地址: | 510000 广东省广州市花都区花山镇菊花石*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 led 聚光 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及照明加工领域,尤其是指一种LED聚光装置。
背景技术
目前舞台娱乐电脑灯具所应用的光源已逐步用大功率集成LED光源替代金卤放电泡或卤素泡光源。但由于集成式LED光源是一种光束角120度的朗伯型面光源,发光面积大且光线容易发散光能量密度过低。因此要想充分发挥LED 的各种性能优势,对LED光线的集光聚光设计就变得尤为重要了。为此业内工程技术人员相继开发出各类型的聚光镜:单个凸透镜、两个凸透镜组合、或三个以上组合的,基本可以满足大部分舞台灯光光源聚光要求。但是对于成本控制越来越严、光效要求越来越高的舞台灯具尤其是对光斑均匀度要求很高的 LED图案灯,目前市场上通用的聚光镜均难以满足要求。所以舞台娱乐LED灯具需要一种低成本、高集光效率、能够为前方成像投影镜头提供均匀高效光照的新型聚光透镜。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是:目前舞台灯具LED聚光镜聚光效率和光斑均匀度不高的问题。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案提供一种LED聚光装置,所述装置延光轴从光入射顺序包括如下结构:LED光源、平凸透镜和双凸非球面透镜。
进一步地,所述平凸透镜入光面为凹球面,且凹球面的曲率半径为 4.5-10mm,所述平凸透镜出光面为凸球面,且凸球面的曲率半径为5-25mm。
进一步地,所述平凸透镜与LED光源的间隔距离为0.1-0.3mm。
进一步地,所述双凸非球面透镜入光面的曲率半径为36-45mm,曲面系数为0.5-0.65,所述双凸非球面透镜出光面的曲率半径为20-35mm,曲面系数为 0-﹣1。
进一步地,所述双凸非球面透镜与平凸透镜的间隔距离为1-3.5mm。
进一步地,所述LED光源的发光面积为4-100mm2。
进一步地,所述LED光源为COB光源,发光面的尺寸为6.5*6.5mm2。
进一步地,所述装置的双凸非球面透镜相对于平凸透镜的另一面还设有通光孔。
进一步地,所述的通光孔与双凸非球面透镜的间隔距离为10-15mm。
本实用新型的有益效果在于:聚光镜采用非球面设计聚光效率高且有效控制光线均匀分布,聚光镜焦点处光斑照度均匀度≥90%远高于普通聚光镜 60%~70%的均匀度,镜片数量少,结构简单,成本低,安装简便。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本实用新型一实施例的结构示意图;
图2为本实用新型另一实施例的结构示意图。
附图标号:1、LED光源;2、平凸透镜;3、双凸非球面透镜;4、通光孔。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一
参考图1,本实用新型提供了一种LED聚光装置,所述装置延光轴从光入射顺序包括如下结构:LED光源1、平凸透镜2和双凸非球面透镜3。
LED光源为集成阵列光源或COB光源,光源发光面积4mm2~100mm2之间,本实施例对应的是发光面为6.5*6.5mm的COB光源。
平凸透镜2其入光面为凹面曲率半径R5.50mm,出光面为凸球面曲率半径为R9.5mm,平凸透镜2的入光面与LED发光面的距离高度为0.1~0.3mm之间,与之太近实际安装操作有困难、距离过高会导致光线损失过多而不利于有效收集光线。
双凸非球面透镜3的入光面为非球面二次曲面,曲率半径R39.5mm,曲面系数0.5~0.65,出射面为二次曲面,曲率半径R25mm,曲面系数0~-1之间。其与平凸透镜2的间隔距离为1~3.5mm,透镜的非球面设计的意义除对LED光线进行第二次聚光作用外还可有效控制光线均匀分布以提升通光孔焦点处的光照均匀度。
实施例二
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