照明装置
技术领域
实施例涉及一种照明装置。
背景技术
通常,当照明装置被接通时,使用LED的照明装置产生高热量。这种热量导致灯和支持该灯的各种部件的寿命降低。
当使用LED的照明装置被使用时,可能会出现热点。对于减少这种热点并防止眩光的照明结构,存在着需求。
发明内容
技术问题
实施例提供一种用于平板的照明装置。
实施例提供一种具有发光二极管(LED)的照明装置。
实施例提供一种用于防止眩光的照明装置。
实施例提供一种照明装置,该照明装置反射多个LED的两侧光并通过透光片均匀地照射光。
实施例提供一种照明装置,其中通过在透光片的特定区域中从LED发射的侧光来改进不均匀的光分布。
实施例提供一种照明装置,该照明装置具有前盖,该前盖被构造成覆盖散热器,发光模块在壳体的中心轴线方向上联接到该散热器。
实施例提供一种照明装置,该照明装置具有前盖,该前盖被构造成支撑布置在所述壳体的中心的两侧上的透光片的下端部。
实施例提供一种照明装置,该照明装置具有锁定爪,该锁定爪面向壳体内侧的两个侧壁上的透光片的一个侧表面并且布置在透光片的边缘上。
实施例提供一种照明装置,该照明装置具有其中透光片能够以滑动方式联接到壳体的凹部的结构。
技术方案
根据实施例,一种照明装置包括:壳体,所述壳体在第一轴向方向上的两侧上具有第一后盖和第二后盖;第一凹部,第一后盖的下部在所述第一凹部中敞口;第二凹部,第二后盖的下部在所述第二凹部中敞口;散热器,所述散热器在所述壳体的下部处沿着与第一轴向方向垂直的第二轴向方向布置在所述第一凹部和第二凹部之间;第一发光模块,所述第一发光模块在散热器的与第一凹部对应的第一区域中具有多个发光二极管(LED);第二发光模块,所述第二发光模块在散热器的与第二凹部对应的第二区域中具有多个LED;第一透光片,所述第一透光片布置在第一凹部处,以便相对于第一轴向方向倾斜并且被构造成漫射从第一发光模块发射的光;第二透光片,所述第二透光片布置在第二凹部处,以便相对于第一轴向方向倾斜并且被构造成漫射从第二发光模块发射的光;以及前盖,所述前盖被构造成支撑散热器的下部以及第一透光片和第二透光片的下端部,其中,该前盖包括固定框架,该固定框架在散热器的下部处向散热器的方向突出;和盖板,所述盖板从该固定框架向第一透光片和第二透光片的下端部的方向延伸。
根据实施例,一种照明装置包括:壳体,所述壳体具有第一后盖和第二后盖;第一凹部和第二凹部,所述第一凹部和所述第二凹部布置在壳体的第一轴向方向上的两侧,并且被构造成具有其中第一后盖和第二后盖的下部敞口的抛物线形状;散热器,所述散热器在第二轴向方向上布置在所述第一凹部和第二凹部之间;第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和所述第二发光模块布置在散热器的相反两侧并且被构造成具有多个发光二极管(LED);第一透光片,所述第一透光片以对角线形状布置在壳体的第一凹部中,并且被构造成漫射从第一发光模块发射的光;第二透光片,所述第二透光片以对角线形状布置在壳体的第二凹部中,并且被构造成漫射从第二发光模块发射的光;第一反射片,所述第一反射片被附接到第一凹部和第二凹部的内表面中的与LED相邻的区域的表面,并且被构造成反射从多个LED发射的第一侧光;以及第二反射片,所述第二反射片附接到第一凹部和第二凹部的内表面中的在第一反射片与第一透光片及第二透光片的上端部之间的表面,其中,该散热器包括第一反射部和第二反射部,所述第一反射部和所述第二反射部延伸到第一透光片和第二透光片的下端部,并且包括第三反射片,所述第三反射片具有与第一反射部和第二反射部上的曲率半径不同的多个反射表面,其中该第三反射片包括不规则的反射片。
根据实施例,一种照明装置包括:壳体,所述壳体具有第一后盖和第二后盖;第一凹部和第二凹部,所述第一凹部和第二凹部布置在壳体的第一轴向方向上的两侧并且第一后盖和第二后盖的下部在所述第一凹部和第二凹部中敞口;散热器,所述散热器在第二轴向方向上布置在第一凹部和第二凹部之间;第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和第二发光模块布置在散热器的相反两侧并且被构造成具有多个发光二极管(LED);第一透光片,该第一透光片以对角线形状布置在壳体的第一凹部中,并且被构造成漫射从第一发光模块发射的光;第二透光片,所述第二透光片以对角线形状布置在壳体的第二凹部中,并且被构造成漫射从第二发光模块发射的光;以及前盖,所述前盖联接在散热器的下方并且被构造成支撑第一透光片和第二透光片的下端部,其中,该前盖包括:固定框架,该固定框架在散热器的方向上突出;和盖板,该盖板在固定框架下方在第一透光片和第二透光片的下端部的方向上延伸。
根据实施例,一种照明装置包括:壳体,该壳体具有第一后盖和第二后盖;第一凹部和第二凹部,所述第一凹部和第二凹部被布置在壳体的第一轴向方向上的两侧并且第一后盖和第二后盖的下部在第一凹部和第二凹部中敞口;散热器,所述散热器在第二轴向方向上布置在第一凹部和第二凹部之间;第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和第二发光模块被布置在散热器的相反两侧并具有多个发光二极管(LED);第一透光片,所述第一透光片以对角线形状布置在壳体的第一凹部中,并且被构造成漫射从第一发光模块发射的光;第二透光片,所述第二透光片以对角线形状布置在壳体的第二凹部中,并且被构造成漫射从第二发光模块发射的光;以及前盖,所述前盖联接在散热器的下方并且被构造成支撑第一透光片和第二透光片的下端部,其中,所述壳体包括锁定爪,该锁定爪布置在第一凹部和第二凹部的两个侧壁上,其中,每个锁定爪包括:第一支撑部,该第一支撑部布置在第一透光片的第二轴向方向上的两侧;第二支撑部,该第二支撑部布置在第二透光片的第二轴向方向上的两侧上;以及防漏光部,该防漏光部在壳体的下表面的方向上从第一支撑部和第二支撑部突出并且面向第一透光片和第二透光片的一侧。
根据实施例,一种照明装置包括:壳体,该壳体具有第一后盖和第二后盖;第一凹部和第二凹部,所述第一凹部和所述第二凹部布置在壳体的第一轴向方向上的两侧并且第一后盖和第二后盖的下部在第一凹部和第二凹部中敞口;散热器,所述散热器在第二轴向方向上布置在第一凹部和第二凹部之间;第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和第二发光模块布置在散热器的相反两侧并具有多个发光二极管(LED);第一透光片,所述第一透光片以对角线形状布置在壳体的第一凹部中,并且被构造成漫射从第一发光模块发射的光;第二透光片,所述第二透光片以对角线形状布置在壳体的第二凹部中,并且被构造成漫射从第二发光模块发射的光;以及前盖,该前盖联接在散热器的下方并且被构造成支撑第一透光片和第二透光片的下端部,其中,该壳体包括锁定爪,该锁定爪布置在第一凹部和第二凹部的两个侧壁上,并且第一锁定爪和第二锁定爪在第一凹部和第二凹部的上表面上在第二轴向方向上布置得较长,其中,第一透光片布置在第一凹部的锁定爪下面和第一锁定突起上,并且第二透光片布置在第二凹部的锁定爪下面和第二锁定突起上面。
本发明的作用
实施例可以提供一种用于平板的新型照明装置。
实施例可以改善照明装置中的光的均匀性和眩光。
实施例可以反射多个发光二极管(LED)的侧光以改善透光片中的眩光。
实施例可以改善在后盖中的凹部的上表面和倾斜的透光片之间的窄间隙中的光分布。
在实施例中,前盖被可拆卸地附接到壳体的下中心以覆盖散热器和两侧透光片的下端部,因此,外观设计能够被变成各种形式。
实施例能够改善通过在壳体的下中心处的、在前盖的内壁和前盖之间的间隙泄露的光的泄漏。
在实施例中,通过以滑动形式将透光片组合在壳体的凹部中而不需要提供保持器,并且能够减少组装工艺。
在实施例中,能够提高照明装置的可靠性。
附图说明
图1是根据实施例的照明装置的分解透视图。
图2是图1的照明装置的组装透视图。
图3是图1的照明装置的侧面横截面图。
图4是图2的照明装置的局部放大图。
图5是图1的散热器和前盖的分解透视图。
图6是图1的散热器和前盖的局部放大图。
图7是图5的散热器和前盖的组装透视图。
图8是图3的照明装置的第一后盖的放大图,示出了第一凹部中的各个反射区域的比较。
图9是图3的照明装置的第一后盖的放大图。
图10是示出图9的第一后盖上的第一反射片和第三反射片的视图。
图11是示出图9的照明装置的第一后盖中的第三反射片的光路的视图。
图12是图11的局部放大图,用于说明由透光片和凹部顶表面之间的间隙引起的问题。
图13是沿着图2的照明装置的线A-A截取的剖视图。
图14是示出根据实施例的壳体中的散热器和前盖的组合的侧截面图。
图15至图17是示出根据实施例的前盖的另一示例的视图。
图18是示出布置在图1的壳体的内侧壁上的锁定爪的视图。
图19是图1的壳体的联接前盖之前的的透视图。
图20是示出图19中的壳体的内侧壁中的锁定爪和透光片的视图。
图21是示出图19中的壳体的锁定爪上的前盖和透光片的视图。
图22是图21的局部放大图。
图23是示出透光片和前盖被联接在图19中的锁定爪上的示例的视图。
图24是示出图23中的壳体的锁定爪、透光片和前盖的视图。
图25是示出其中在图19中将透光片的两个端部组合的示例的视图。
图26是图25的局部放大图。
图27是示出根据实施例的发光二极管(LED)的侧截面图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图描述根据实施例的照明装置的优选实施例。下面描述的术语是考虑到本实施例中的功能而定义的术语,并且可以根据用户或操作者的意图或实践而变化。因此,这样的术语应基于这里公开的全部内容来定义。另外,下面的实施例并非旨在限制本发明的范围,而是仅作为示例被呈现,并且可以存在通过技术理念实现的各种实施例。
在下文中,将参考附图更详细地描述本发明的优选实施例。同时,这里使用的术语“照明模块或照明装置”是指用于室内或室外的照明装置,并且明确地预先将其用作诸如平板灯、灯具、路灯、各种照射灯、电子公告牌、头灯等的类似装置的总称。
图1是根据实施例的照明装置的分解透视图,图2是图1的照明装置的组装透视图,图3是图1的照明装置的侧截面图,图4是图2的照明装置的局部放大图,图5是图1的散热器和前盖的分解透视图,图6是图1的散热器和前盖的局部放大图,并且图7是图5的散热器和前盖的组装透视图。
参考图1至图7,照明装置100包括:具有后盖111和112的壳体110,后盖111和112具有其下部敞口的凹部115和115A;散热器150,所述散热器150布置在后盖111和112的中心的下部处;发光模块170和170A,所述发光模块170和170A布置在散热器150上;以及透光片180和182,所述透光片180和182布置在后盖111和112的凹部115和115A上。
参考图1至图3,壳体110包括具有凹部115和115A的后盖111和112,凹部115和115A的下部凸出地向上凹进。后盖111和112可以包括关于第二Z轴方向上的中心线对称的第一后盖111和第二后盖112。凹部115和115A可以具有关于壳体110的中心侧的下部处的沿第二Z轴方向的中心线彼此对称的形状。第二Z轴方向可以是中心轴线方向。后盖111和112以及凹部115和115A可以布置成关于第二轴线方向上的中心线在第一X轴方向上对称的形状。第一X轴方向可以在同一水平面上垂直于第二Z轴方向。与第一X轴方向和第二Z轴方向正交的方向可以是高度方向或厚度方向以及第三Y轴方向。
凹部115和115A可以包括第一凹部115和第二凹部115A,所述第一凹部115和所述第二凹部115A关于壳体110的中心侧的第二Z轴方向布置在第一轴线方向上的两侧。第一后盖111的下部可以在第一凹部115处敞口,并且第二后盖112的下部可以在第二凹部115A处敞口。第一后盖111可以在所述第一后盖111的下部处具有第一凹部115,并且第二后盖112可以在所述第二后盖112的下部处具有第二凹部115A。第一凹部115和第二凹部115A在X-Z平面上向上凸出,并且第一后盖111和第二后盖112可以布置在第一凹部115和第二凹部115A的外周上。
第一后盖111和第二后盖112的内表面可以包括具有抛物线形状或椭圆形状的凹部115和115A。第一后盖111和第二后盖112的外形可以包括多个抛物线形状、多个椭圆形状、双曲线或一对弯曲表面,但其不限于此。散热构件(例如,散热器150)可以布置在第一凹部115和第二凹部115A之间的区域中。第一后盖111和第二后盖112可以关于中心侧的第二Z轴方向呈线对称形状。电源设备(未示出)可以设置在后盖111和112上,但其不限于此。
壳体110可以具有凹部115和115A的两个侧壁,并且所述两个侧壁可以关于第二Z轴方向彼此面对地布置。反射材料或反射片(未示出)可以进一步布置在用于反射光的凹部115和115A的两个侧壁的内表面上,但其不限于此。凹部115和115A的深度可以朝向后盖111和112的中心区域被形成得更深。第一凹部115和第二凹部115A可以是不同的照明区域。
参照图2和图3,当在XZ平面内观察时,在壳体110中,在第一X轴方向上的长度X1和在第二Z轴方向上的长度Z1可以彼此相同或不同。长度X1可以具有X1≥Z1的关系,或者可以具有X1≤Z1的关系。当长度X1不同于长度Z1时,其差值可以是5倍或更少。
壳体110的厚度Y1或高度可以是第一X轴方向和/或第二Z轴方向上的长度的1/10或更小,并且例如可以在49至59mm的范围内。壳体110的厚度Y1可以布置为第一X轴方向和/或第二Z轴方向上的长度的1/10或更小,使得能够提供具有薄厚度的照明装置。第一X轴方向是壳体110的横向方向或宽度方向,并且第二Z轴方向是与第一X轴方向正交的轴方向。第三Y轴方向可以是高度或厚度方向。这里,照明装置的尺寸X1×Z1为550至600mm×550至600mm,并且厚度或高度Y1可以在50至52mm的范围内,但其不限于此。
收容突起113可以布置在壳体110的两个边缘114处,并且收容突起113可以联接到诸如天花板的另一个结构。收容突起113可以具有相对于边缘114的台阶结构或锁定爪结构,或者可以具有在向外方向上进一步突出的突出结构。如图3中所示,多个紧固孔105可以布置在壳体110的第一后盖111和第二后盖112中,以便紧固到其他结构。
如图1和图3中所示,连接部117可以布置在第一后盖111和第二后盖112之间的区域中。连接部117可以布置在第一后盖111的外弯曲表面和第二后盖112的外弯曲之间的区域中。连接部117的上表面可以布置成低于第一后盖111和第二后盖112的外表面。连接部117可以形成在壳体110的第二Z轴方向或中心轴线方向上。一个或多个紧固突起90可以从连接部117突出,并且紧固突起90可以是诸如支柱的组件或诸如螺钉或铆钉的紧固部件。连接部117可以设置有其中插入有诸如螺钉的紧固部分的紧固孔,但其不限于此。因为紧固突起90穿过散热器150被联接,所以可以抑制散热器150的移动。连接部117的上表面可以是平面,例如水平面。当连接部117的上表面是平面时,与其他结构的接触面积可以增大,或者诸如电源设备的结构可以容易地粘附或固定。连接部117的厚度可以形成为大于第一后盖111和第二后盖112的厚度。第一后盖111和第二后盖112的厚度是凹部115和115A的上表面与后盖111和112的外弯曲表面之间的距离。连接部117可以支撑散热器150并且可以联接到电源设备。
壳体110(例如,后盖111和112)可以包括塑料材料,并且例如可以包括聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯二醇(PETG)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯纸(PSP)、聚丙烯(PP)和聚氯乙烯(PVC)中的至少一个。
后盖111和112可以具有其反射率比透射率高的材料,并且可以是具有70%或以上、例如80%或以上的反射率的材料。可以通过增加后盖111和112的反射率来反射被入射到后盖111和112的表面上的光。后盖111和112可以是光吸收率为20%或以下、例如15%或以下的材料,但其不限于此。后盖111和112可以在诸如硅树脂或环氧树脂的树脂材料中被添加有金属氧化物。后盖111和112由白色树脂材料形成,由此提高光的反射效率。
散热器150可以在壳体110的第三Y轴方向的下方布置在第二Z轴方向上。散热器150可以布置在壳体110的连接部117的相反区域上。散热器150可以在第一凹部115和第二凹部115A之间的区域中沿Z轴方向布置。散热器150可以布置在Y轴方向上与壳体110的连接部117重叠的区域中。散热器115可以布置在壳体110的下表面的水平面的上方或者可以布置成非突出结构。散热器150可以是条形的。
散热器150可以由金属材料制成,并且例如可以包括诸如铝、铜、镍和银的金属中的至少一种,但其不限于此。散热器150可以包括碳材料,但其不限于此。
参照图3至图6,散热器150包括关于第三Y轴方向布置在彼此的相反侧的散热部151和151A以及在散热部151和151A的下部处在彼此相反的方向上突出的反射器153和153A。
散热部151和151A可以在凹部115和115A方向上具有竖直表面,并且该竖直表面可以包括平坦表面。该竖直表面可以对应于每个透光片180和182。散热部151和151A可以包括布置在第一凹部115的内侧上的第一散热部151和布置在第二凹部115A的内侧上的第二散热部151A。第一散热部151和第二散热部151A可以相对于散热器150在彼此相反的方向上布置。第一散热部151可以在第一凹部115的内侧在Y轴方向上具有竖直表面并且第二散热部151A可以在第二凹部115A的内侧在Y轴方向上具有竖直表面。第一散热部151和第二散热部151A的竖直表面可以是平坦表面并且在第三Y轴方向或厚度方向上与第一X轴方向成直角地布置。
散热器150可以具有散热孔159,并且散热孔159可以在第二Z轴方向上布置。散热孔159可以在与布置发光二极管(LED)173的轴向方向相同的轴向方向上布置。散热孔159的侧截面可以是多边形或圆形的,但其不限于此。散热孔159可以在两个端部处设置有开口结构,如图6中所示。这样的散热孔159可以提供竖直方向或水平方向路径,通过所述路径可以传递从第一散热部151和第二散热部151A传导的热量。散热器150可以包括布置在散热孔159上方的上框架159A和布置在散热孔159下方的下框架159B。上框架159A和下框架159B可以从第一散热部151和第二散热部151A弯曲或联接。
散热孔159可以布置在位于第一散热部151和第二散热部151A与上框架159A和下框架159B之间的区域中。在上框架159A和下框架159B中,多个插入孔91在Y轴方向上贯穿,并且壳体110的图1中的紧固突起可以插入到所述多个插入孔91中。在对应于插入孔91的前盖155中,紧固孔92可以沿着如图6中所示的固定框架157被布置。因此,图1的壳体110上的紧固部件19可用于经由紧固突起91而紧固到前盖155的紧固孔92。
发光模块170和170A可以沿Z轴方向布置在散热器150上。发光模块170和170A可以在X轴方向上联接到散热器150的相反两侧。发光模块170和170A可以在散热器150的纵向方向上具有较长长度。发光模块170和170A在凹部115和115A的不同方向上发射光。
发光模块170和170A可以布置在散热器150的散热部151和151A的竖直表面上。发光模块170和170A包括多个发光模块,并且例如可以包括第一发光模块170和第二发光模块170A。第一发光模块170布置在散热器150的与第一凹部115对应的第一区域中,并且第二发光模块170A可以布置在散热器150的与第二凹部115A对应的第二区域中。第一发光模块170通过第一凹部115发射光,并且第二发光模块170A通过第二凹部115A发射光。第一发光模块170可以布置在第一散热部151中,并且第二发光模块170A可以布置在第二散热部151A中。
从第一发光模块170和第二发光模块170A发射的光中的一些光可以被反射,并且一些光可以被照射到透光片180和182。当从第一发光模块170和第二发光模块170A在水平方向上发射的光被照射到透光片180和182,这可以被定义为直接照明。当反射光照射到透光片180和182时,其能够被定义为间接照明。可以布置一个或多于一个透光片180和182。透光片180和182可以包括布置在第一凹部115上的第一透光片180和布置在第二凹部115A上的第二透光片182。
如图4中所示,反射器153和153A可以分别在相反两侧上具有源自散热部151和151A的预定曲率,并且在彼此相反的方向上延伸。反射器153和153A可以布置在散热部151和151A的下部处。反射器153和153A可以从散热部151和151A一体地延伸。反射器153和153A可以包括多个反射区域,所述多个反射区域具有不同曲率半径的表面并反射入射光。反射器153和153A包括从每个散热部151和151A延伸的第一反射器153和第二反射器153A。
前盖155设置在散热器150的下部处。前盖155可以联接到散热器150的下部。前盖155可以在Y轴方向上与散热器150重叠并且可以在Z轴方向上沿着散热器150布置。前盖155可以防止散热器150的下部区域暴露。前盖155在X轴方向上的宽度可以大于第一发光模块170和第二发光模块170A之间的间隙。前盖155在水平方向上的宽度可以比连接部117在X轴方向上的宽度宽。这样的前盖155可以覆盖凹部115和115A之间的下部区域。
第一反射器153布置在第一散热部151和前盖155之间,并且第二反射器153A布置在第二散热部151A和前盖155之间。前盖155可以布置在第一反射器153和第二反射器153A的下部处,以防止第一反射器153和第二反射器153A的下表面暴露于外部。第一反射器153和第二反射器153A的每个边缘可以布置在与前盖155的两个边缘对应的区域上。
第一反射器153和第二反射器153A可以具有弯曲的形状。第一反射器153和第二反射器153A的内表面可以具有弯曲表面。第一反射器153可以从第一散热部151延伸到第一透光片180的下端部的外部。第二反射器153A可以从第二散热部151A延伸到第二透光片182的下端部的外部。第一反射器153的内表面可以包括具有不同曲率半径的反射区域,并且第二反射器153A的内表面可以包括具有不同曲率半径的反射区域。第一反射器153和第二反射器153A的内表面可以布置在第一凹部115和第二凹部115A的方向上。
第一反射器153的上端部可以布置在第一发光模块170的下部处,并且第二反射器153A的上端部可以布置在第二发光模块170的下部处。第一反射器153和第二反射器153A与第一发光模块170和第二发光模块170A的下部相邻,并反射从LED 173发射的光向下传递的侧光。被反射的光可以传递到透光片180和182以及后盖111和112的内表面。第三反射片162可以布置在反射器153和153A的内表面上,或者该内表面可以涂覆有反射材料或散热器150的金属表面可以被暴露。反射器153和153A的上端部可以在竖直方向上与发光模块170和170A的LED 173重叠,由此有效地反射入射光。
参考图4、图6和图7,散热器150可以在其上部的外侧上包括反射框架154和154A,并且反射框架154和154A可以比上框架159A更向外突出。反射框架154和154A可以从第一散热部151和第二散热部151A的上部在向外方向上、例如在第一凹部和第二凹部方向上被弯曲。反射框架154和154A可以在竖直方向上与发光模块170和170A重叠并且可以反射从LED173在向上方向上发射的光。反射框架154和154A可以覆盖第一发光模块170和第二发光模块170A的上部区域。反射框架154和154A可以紧密接触壳体110的中心侧连接部117的下表面或结合到壳体110的中心侧连接部117的下表面。凹槽117A可以设置在中心侧连接部117的下表面上,使得反射框架154和154A可以插入到该凹槽117A中。反射框架154和154A的上表面和外表面可以与凹槽117A接触。
参照图4至图7,前盖155可以布置在散热器150的下方。前盖155可以包括金属材料或非金属材料,并且可以联接到散热器150。当前盖155是金属材料时,从散热器150传导的热量可能被分散到外部。当散热器150是非金属材料,例如,塑料材料时,前盖155的设计可以被各种各样地改变。
前盖155可以包括布置在散热器150的下框架159B下方的固定框架157和布置在固定框架157的下方的盖板156。
前盖155的固定框架157可以具有多个紧固孔92并且可以插入到散热器150的下框架159B的容纳凹槽153B中,并且,经由散热器150紧固的图1中的紧固构件19可以被紧固到紧固孔92。因此,可以将前盖155固定到散热器150,并且可以将散热器150固定到壳体110。前盖155的盖板156可以延伸到第一凹部115和第二凹部115A的区域中。盖板156可以在其上表面或下表面上被形成为弯曲表面或倾斜表面。盖板156可以形成为关于第二Z轴方向上的中心线对称的形状。
如图4和图6中所示,散热器150可以包括在前盖方向或向下方向上从第一反射器153和第二反射器153A的端部61突出的防漏光突起62。第一反射器153和第二反射器153A的端部61与前盖155的盖板156彼此间隔开,第一反射器153和第二反射器153A的端部61与盖板156之间的区域可以设置有锁定凹槽158,并且透光片180和182的下端部可以分别布置在锁定凹槽158中。防漏光突起62可以分别布置成面对透光片180和182的一侧。
如图1、图4和图7中所示,每个发光模块170和170A包括电路板171和布置在电路板171上的多个LED 173。电路板171可以在第三Y轴方向上直立并且在第二Z轴方向上具有较长长度。多个LED 173可以布置在电路板171的纵向方向或第二Z轴方向上。第一发光模块170和第二发光模块170A可以在第一凹部115和第二凹部115A之间的区域中在彼此相反的方向上布置。
电路板171可以在散热部151和151A上沿散热器150的纵向方向(Z轴方向)纵长地布置。可以在散热部151和151A上布置一个或多个电路板171,但其不限于此。电路板171可以在散热部151和151A中的每一个上被排列成一个或多个。电路板171可以用螺钉紧固和/或用粘合剂粘合在散热部151和151A上,但其不限于此。电路板171可以包括例如印刷电路板(PCB)。PCB包括树脂材料PCB、金属芯PCB(MCPCB)和柔性PCB(FPCB)中的至少一种,并且例如可以设置为用于散热的金属芯PCB。
LED 173可以发射蓝光、红光、绿光、白光和UV光中的至少一种作为其中封装有发光芯片的封装,并且例如,可以发射白光用于照明。LED 173能够以芯片形式安装在电路板171上,并且在这种情况下,LED 173的方向角可以是115度或以上,例如118度或以上,但其不限于此。LED 173的这种方向角可以根据封装的结构或封装中的腔体的形状而变化,但其不限于此。LED 173能够以一行或两行或更多行布置在电路板171上,但其不限于此。
根据实施例的LED 173可以包括例如每个电路板171上的暖白色LED和冷白色LED。暖白色LED和冷白色LED是发射白光的元件。因为暖白色LED和冷白色LED可以通过辐射相关色温来发射混合光的白光,所以接近自然太阳光的显色指数(CRI)变高。因此,能够防止实际物体的颜色变形,从而减少用户眼睛的疲劳。
如图3中所示,第一透光片180可以布置在第一凹部115上,并且第二透光片182可以布置在第二凹部115A上。第一透光片180可以相对于X轴方向倾斜。第二透光片182可以相对于X轴方向倾斜。第一透光片180和第二透光片182可以相对于第一凹部115和第二凹部115A之间的中心在X轴方向上具有相同的角度。第一透光片180可以布置在第一凹部115的底部的水平X-Z平面的上方。第二透光片182可以布置在第一凹部115A的底部的水平X-Z平面的上方。
第一透光片180和第二透光片182的上端部可以布置成高于第一透光片180和第二透光片182的下端部。第一透光片180和第二透光片182的下端部可以布置成比上端部更靠近散热器150。随着第一透光片180和第二透光片182远离散热器150,第一透光片180和第二透光片182可以具有逐渐变高的高度。
第一凹部115在内侧上具有第一突起125,并且第一突起125可以在第一凹部115的向内方向上或在散热器150的方向上突出。第一突起125可以在Z轴方向上纵长地形成。第一突起125和第二突起可以在它们的上部处具有第一凹槽118。第二凹部115A在内侧上具有第二突起125A,并且第二突起125A可以在第二凹部115A的向内方向上或在散热器150的方向上突出。第二突起125A可以在Z轴方向上纵长地形成。
第一突起125和第二突起125A可以布置在第一凹部115和第二凹部115A的内表面上的预定位置处,并且例如可以布置在第一凹部115和第二凹部115A的中心的外侧处。第一突起125和第二突起125A在第一凹部115和第二凹部115A的方向上从后盖111和112的上表面突出。第一突起125和第二突起125A可以沿着第一凹部115和第二凹部115A的上表面的中心沿第二Z轴方向布置。第一突起125和第二突起125A可以布置在第一透光片180和第二透光片和182的上端部的外周中。第一突起125和第二突起125A可以具有与第一后盖111和第二后盖112相同的材料或不同的材料,并且不限于此。
第一透光片180的上端部可以放置在第一凹部115的第一突起125上。第一透光片180的上端部可以插入到第一凹槽118中。第一透光片180的下端部可以布置在位于散热器150的第一反射器153与前盖155之间的第二凹槽158中。第二凹槽158可以由散热器150的第一反射器153和前盖155形成。第二透光片182的上端部可以放置在第二凹部115A的第二突起125A上。第二透光片182的上端部布置在第一凹槽118中,并且第二透光片180A的下端部可以被布置在散热器150的第二反射器153A和前盖155之间的第二凹槽158中。第二凹槽158可以由散热器150的第二反射器153A和前盖155形成。
透光片180和182可以是具有漫射剂的片或者可以包括漫射片材料。透光片180和182可以包括漫射片,例如聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)和聚苯乙烯(PS)中的至少一种。
透光片180和182可以包括多个层,例如漫射膜和漫射膜上的漫射板。漫射膜可以包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、PS和PC中的至少一种,并且漫射板可以包括PC、PS和PMMA中的至少一种。漫射膜漫射入射光,并且漫射板具有大于漫射膜的厚度的厚度,漫射穿过漫射膜的光并防止下垂。
因为第一后盖111的第一凹部115以与第二凹部相同的结构被布置,因此在下文中将省略第二凹部的结构,并且将仅描述第一凹部。将参照第一凹部和第一透光片的描述来描述第二凹部和第二透光片。
参照图8和图9,第一透光片180可以布置在相对于光轴X0倾斜的倾斜方向上。光轴X0可以是垂直于LED 173的发射表面的轴向方向。光轴X0可以平行于第一X轴方向。
这里,第一透光片180的上端部可以布置在第一突起125上,并且第一透光片180的下端部可以布置在前盖155的盖板156上。前盖155或盖板156可以布置在比第一突起125低的位置处。
第一透光片180可以相对于壳体110的X轴方向以预定角θ1倾斜。透光片180可以在第一后盖111的第一凹部115中被布置成相对于光轴X0倾斜的形状。第一透光片180的倾斜角θ1可以相对于壳体110的X轴方向为45度或以下。角θ1可以在9至13度的范围内倾斜,例如,相对于光轴X0的11至12度的范围内倾斜。当第一透光片180的倾斜角θ1不在上述范围内时,在凹部115中反射的光的分布可能不均匀,并且不可以通过直接入射到第一透光片180上的光来提供均匀的亮度分布。通过以角θ1倾斜,这种透光片180可以在水平方向上对应于LED 173。第一透光片180可以接收和漫射经由第一凹部115的表面反射的光以便照射该光。
LED 173的发光表面或电路板171的后表面可以相对于第一X轴以直角或者在89至91度的范围内布置。因此,从LED 173发射的光可以直接照射到第一透光片180的整个区域B1、B2和B3上。第一透光片180可以通过倾斜角θ1直接接收和漫射由LED 173发射的光。作为另一示例,当LED 173相对于第一X轴不在该角度时,从LED 173发射的光可能不会照射到第一透光片180的部分区域,并且反射的光可以被使用。
参考图8至图10,在第一凹部115中,可以布置用于改变从LED 173发射的光的路径的反射区域M1、M2和M3,或者反射片160和165可以附接在反射区域M1、M2和M3中的至少一个上。
后盖111的内表面可以具有布置在LED 173与透光片180的上端部之间的多个反射区域M1和M2。反射区域M1和M2可以包括与LED 173相邻的第一反射区域M1和布置在第一反射区域M1与透光片180的上端部之间的第二反射区域M2。
第一反射区域M1可以是第一凹部115的内侧表面上的从第一凹部115的最高点到与LED 173相邻的点的区段。第二反射区域M2可以是第一凹部115的内侧表面上的从第一凹部115的最高点到与透光片180的上端部相邻的点的区段。即,第一反射区域M1和第二反射区域M2之间的边界可以是第一凹部115的最高点部分,但其不限于此。
第一反射区域M1可以将从LED 173发射的光的第一侧光L1反射到第二反射区域M2。第二反射区域M2可以将从LED 173发射的光和从第一反射区域M1反射的光反射到透光片180。第一反射区域M1可以包括具有不同曲率半径的多个反射表面或倾斜表面。第二反射区域M2可以包括具有不同曲率半径的多个反射表面或平面。
参考图8和图9,第一反射区域M1是规则反射区域,并且第二反射区域M2是用于入射光L1、L2和L3的不规则反射区域。第一反射区域M1和第二反射区域M2可以布置在光轴X0的上方。另外,锁定突起125可以与光轴X0间隔开预定距离d1。
第一反射区域M1和第二反射区域M2可以相对于LED 173的光轴X0布置在方向角区域中。第一反射区域M1的两端可以以LED 173为起始点P形成范围从28到33的角度R3。当第一反射区域M1的两端R3与LED 173的起始点P之间的角度大于上述范围时,从第一反射区域M1有规则地反射的光可以照射到透光片180上而在透光片180上产生亮线。当角度R3小于上述范围时,从第一反射区域M1有规则地反射的光没有被均匀地照射到第二反射区域M2,因此光分布不均匀。第一反射区域M1可以布置在允许入射在其上的右侧光L1被有规则地反射到第二反射区域M2的不同区域的角度范围内。这里,起始点P可以是LED 173的发射表面的中心。
角度R3可以比以LED 173作为起始点P由第二反射区域M2的两端形成的角度R4宽。第二反射区域M2的两端可以以LED 173为起始点P形成范围从21到26度的角度,并且该角度可以小于由第一反射区域M1形成的角度R3。当第二反射区域M2的两端以LED 173的发射表面的中心为起始点P布置在角度R4处时,经由第一反射区域M1反射的光、经由第三反射区域M3反射的光、并且从LED 173发射的光可以不规则地反射以照射透光片180的整个区域。当第二反射区域M2大于角度R4时,可以降低发光强度,并且当第二反射区域M2小于角度R4,可以降低光均匀性。
LED 173的起始点P是发射表面的中心,并且垂直于发射表面的直线可以定义为光轴X0。透光片180可以具有与光轴X0相交的第一点Px,并且第一点Px可以是离透光片180的上端的1/2或更多的点,例如可以是2/3的点。另外,第二点Py可以是离透光片180的上端1/3的点。
从作为起始点P的LED 173到透光片180的上端的连线与从作为起始点P的LED 173到第一点Px的连线之间可以具有小于10度的角度R1,但其不限于此。当角度R1为10度或以上时,通过直接入射到透光片180上的光可能产生亮线。角度R1可以取决于透光片180的倾斜角而变化,但其不限于此。
以LED 173作为起始点P,由透光片180的两端形成的角度R1+R2可以大于由第一反射区域M1或第二反射区域M2形成的角度R3或R4,例如在34至39度的范围内。当由透光片180的两端形成的角度R1+R2小于上述范围时,光的漫射效应可能降低并且光均匀性可能降低,并且当由透光片180的两端形成的角度R1+R2大于上述范围时,可以通过直接入射的光来增加亮线的产生。
反射器153可以是第三反射区域M3并且第三反射区域M3可以将入射光反射到第二反射区域M2和/或透光片180。以LED 173作为起始点P,由下部第三反射区域M3的两端形成的角度R5可以大于由第一反射区域M1或第二反射区域M1形成的角度R3或R4。第三反射区域M3可以是规则反射区域或不规则反射区域。第三反射区域M3可以将入射光反射到第二反射区域M2和透光片180以抑制透光片180中的亮线的产生。与LED 173相邻的第三反射区域M3的区域可以覆盖LED 173的不在方向角度范围内的区域,由此减少光泄漏。
反射区域M1、M2和M3中的至少一个可以包括反射片。例如,如图9和10中所示,反射片160、165和162可以布置在后盖111的内表面上和反射器153上。反射片160、165和162可以包括布置在不同区域中的第一至第三反射片160、165和162。
第一反射片160可以布置在第一反射区域M1中,并且第二反射片165可以布置在第二反射区域M2中。第三反射片162可以布置在第三反射区域M3中。第一反射片160可以从每个凹部115的内表面中的凹部115的最高点被附接到与LED 173相邻的区域的表面。第二反射片165可以从各个凹部115的内表面中的、凹部115的最高点被附接到与透光片180的上端部相邻的区域。也就是说,第一反射片160和第二反射片165之间的边界部分可以是凹部115的最高点部分。
第三反射片162可以布置成与LED 173而不是第一反射片160相邻。第一反射片160和第二反射片165可以被布置以对应于透光片180。如图8中所示,第一反射片160的两端能够以LED 173的发射表面的中心为起始点P布置在角度R3的范围内,第二反射片165的两端能够以LED 173的发射表面的中心为起始点P1布置在角度R4的范围内,并且第三反射片162的两端能够以LED 173的发射表面的中心为起始点P2布置在角度R5的范围内。
如图9和图10中所示,透光片180与第一凹部115的上表面之间的间隙G1相对于第一凹部115的上表面的中心朝向锁定突起125变窄。这样的间隙G1可以是其中光在透光片180上混合的空间。
第一反射片160可以包括与第二反射片165不同的材料。第一反射片160可以包括规则反射片或镜片,并且第二反射片165可以包括不规则反射片或白片。第一反射片160包括Ag和Al材料。第二反射片165可以是白色塑料材料,例如,聚碳酸酯(PC)或聚丙烯(PP),或者可以包括纳米涂层,或者其上形成有图案的金属层或树脂层。
第三反射片162可以包括不规则反射片或白片,或者可以包括与第二反射片165的材料相同的材料。作为另一示例,第三反射片162可以包括规则反射片。
这里,如图11和图12中所示,当第三反射片162是Ag片材时,LED 173的第二侧光L2入射在第三反射片162上并由第三反射片162反射,并且从第三反射片162反射的光L10和L11可以由第二反射片165不规则地反射。例如,从第三反射片162反射的光L10和L11中的一些光可以通过与透光片180的间隙G1充分地漫射并可以入射在透光片180上。然而,当从第三反射片162反射的光L10和L11中的一些光被与透光片180的上端部相邻的第三反射片162漫射时,光漫射不由窄间隙G1执行,并且光在透光片180的上端区域B11中具有不均匀的分布。
在一个实施例中,通过将第三反射片162排列成漫射片或不规则反射片,即使当透光片180和第二反射片165之间的间隙G1变窄时,也能够改善由于在透光片180的上端区域B11中从第三反射片162反射的光的非均匀分布。作为另一示例,第三反射片162可以包括规则反射片。
参照图8至图10,根据实施例的第一反射片160、第二反射片165和第三反射片162可以包括具有多个拐点的弯曲表面,并且这样的弯曲表面能够将光反射到期待的光路上。
第一反射片160和第二反射片165包括具有90%以上的光反射率的材料,并且通过这种光反射率,入射的光可以在没有损耗的情况下被反射,因此能够改进光提取效果。
这里,第一反射片160和第二反射片165中的至少一个可以被去除,但其不限于此。
当从第一反射片160和第三反射片162反射的光被第二反射片165不规则地反射并入射到不同区域B1、B2和B3上时,透光片180和182漫射并透射该入射光。因此,能够通过直接入射的光和间接入射的光来防止透光片180和182中出现亮线并防止眩光。
LED 173的发射表面的中心与第一反射片160之间的最小距离可以为8mm或以上,例如在9至11mm的范围内。当LED 173的发射表面的中心与第一反射片160之间的最小距离小于上述范围时,可能入射方向角之外的光,因此反射效率的提高可能不显著。当LED 173的发射表面的中心与第一反射片160之间的最小距离大于上述范围时,光反射的路径可能难以控制并可能发生侧光的泄漏。
LED 173的发射表面的中心与第三反射片162之间的最小距离可以是5mm或更小,例如在4至4.8mm的范围内。当这样的最小距离小于上述范围时,电路板171的安装可能不容易,并且当这种最小距离大于上述范围时,可能发生侧光的泄漏。
LED 173的发射表面的中心与透光片180之间的最小距离可以是LED 173与第一反射片之间的最小距离的至少两倍,例如,可以在20至23cm范围内。当LED 173的中心与透光片180之间的最小距离大于上述范围时,倾角变得太大,因此难以均匀地控制光分布。当LED173的中心与透光片180之间的最小距离小于上述范围时,可能出现热点或亮线。
第一反射片160可以包括具有不同曲率半径的多个反射表面,并且多个反射表面可以包括具有正曲率半径的曲面。随着离LED 173的距离增加,多个反射表面的曲率半径可以变大。多个反射表面可以至少三个,并且可以包括例如三至五个表面。当反射表面的数量太小时,难以控制光的色散,并且当反射表面的数量太大时,反射光的发光强度可能降低。多个反射表面中的每一个可以将入射光反射到第二反射片165的不同区域。
第三反射片162可以布置在透光片180的下端部和LED 173之间。第三反射片162被可以布置在透光片180的下端部与前盖155之间。第三反射片162可以包括具有不同曲率半径的多个反射表面。随着表面变得远离LED 173,第三反射片162的反射表面可以具有更大的曲率半径。
因为第三反射片162以抛物线形状布置在LED 173和透光片180之间的区域中,以将入射光反射到第二反射片165和透光片180,所以第三反射片162可以将光均匀地照射到透光片180,以抑制由于直接照射的光而产生的亮线。
第一反射片160和第三反射片162可以将光照射到透光片180的中心区域B2,并且因此在中心区域B2中,能够通过间接入射的光减少由从LED 173直接照射的主光形成的亮线。
因为根据实施例的第二反射片165不规则地反射从第一反射片160和LED 173入射的光以利用光均匀地照射透光片180的中心区域B2,所以能够抑制由于从LED 173直接入射到透光片180上的光而产生亮线。另外,由第三反射片162反射的光可以被第二反射片165不规则地反射,或者可以照射到透光片180的上部区域B1和B2上,从而可以去除由直接从LED173入射到透光片180上的光引起的亮线。
第一至第三反射片160、165和162改善了由LED 173直接照射到透光片180和182的光的分布的均匀性,从而消除了光入射部分的亮线。
回顾本发明的照明装置的统一眩光值(UGR),UGR是19或更少,表明用户未受到任何令人不愉快的眩光。在CIE标准中,当UGR为21或更高时,分类用户具有不愉快的感觉。
表1示出根据实施例的照明装置的UGR、光效率和光均匀性。
[表1]
这里,照明装置的尺寸为550至600mm×550至600mm,并且厚度或高度范围为50至52mm。LED的方向角也可以在120度±5%的范围内。
参考图1和图13,多个紧固突起90可以在壳体110的中心区域中在Z轴方向上以预定间隔布置,并且紧固突起90可以在Y轴的向下方向上突出。中心侧间隔K1可以比在多个紧固突起90之间的间隔K1和K2中的侧面间隔K2更窄或更宽,但其不限于此。前盖155可以通过紧固突起90与散热器150一起固定到壳体110。
图14至图16是根据实施例的前盖的其他示例。
参考图14,前盖155包括固定框架157和在固定框架157下方沿两个横向方向延伸的盖板156。
固定框架157具有紧固孔并且可以通过紧固部件19而与图14的散热器150一起紧固到壳体110。固定框架157可以具有空间157A,紧固部件19的下部被布置在该空间157A中。
盖板156的上表面70可以具有倾斜表面,并且盖板156的下表面可以设置有多个凹凸结构71和72。倾斜上表面70可以延伸成从盖板156的中心朝着向外方向(例如,X轴方向)在图12的透光片180和182的下端部下方接触。即,盖板156的上表面70的倾斜角度可以与图9的透光片180的倾斜角θ1相同。作为另一示例,盖板156的上表面70中的台阶结构70A的外侧部分能够以与透光片180的倾斜角θ1相同的角度布置,并且台阶结构70A的内侧部分能够以与透光片180的倾斜角θ1不同的角度布置,例如,能够以比角度θ1小或大的角度布置。
盖板156的下部可以包括内侧区域C1和具有凹凸结构71和72的外侧区域C2。内侧区域C1可以设置为平坦表面以确保前盖155的中心侧处的硬度。平坦内侧区域C1可以是在竖直方向上与固定框架157的区域重叠的区域。
台阶结构70A可以设置在前盖155的盖板156的上表面70的外侧处,并且台阶结构70A对应于图14中所示的散热器150的反射器153和153A的防光泄漏突起62,因此能够减少由透光片180和182引起的漏光。
具有凹凸结构71和72的外侧区域C2可以布置在内侧区域C1的外侧处,可以是在竖直方向上不与固定框架157重叠的区域,并且可以是在竖直方向上与图12所示的凹部115和115A重叠的区域。外侧区域C2可以从盖板156的中心朝着向外方向逐渐地变厚。
在凹凸结构71和72中,凹部71和凸部72可以交替地被布置。凹凸结构71和72中的凹部71的深度朝着向外方向逐渐增大,并且凸部72的长度朝着向外方向逐渐增大。当这样的前盖155在其下部处设置有凹凸结构71和72并且由金属材料形成时,散热表面积可以增加。凹部71和凸部72可以被布置为在第二Z轴方向上具有与前盖155相同的长度,并且不限于此。
参考图15,前盖155包括固定框架157和在固定框架157的下方沿相反方向延伸的盖板156。
参考图16,盖板156可以具有凹部73,该凹部73在图14中的散热器150的方向上或者向上方向上朝着内侧部分74的中心凹进,并且其外角θ2可以被布置为钝角。盖板156的外侧部分75可以从内侧部分74弯曲并且可以包括台阶结构75A。外侧部分75可以在图14中所示的透光片180和182的下端部的向下方向上弯曲。
盖板156的外侧部分75设置台阶结构75A。台阶结构75A可以对应于图12的散热器150的反射器153和153A的防光泄漏突起62,可以有助于插入透光片180和182,因此可以防止漏光。
参考图17,前盖155包括固定框架157和布置在固定框架157下方的盖板156。两个框架78和79可以布置成在固定框架157处以预定间隔彼此间隔开。紧固构件可以紧固到被隔开的空间77。
作为另一示例,固定框架157可以包括从框架78和79向外弯曲的锁定肋78A和79A,并且锁定肋78A和79A可以锁定并联接到图14中示出的散热器150的下框架159B。
作为另一示例,固定框架157可以具有钩状结构并联接到图14的散热器150。作为另一示例,图14的散热器150可以具有钩状结构并且经由钩状结构联接到壳体110。
图18是示出布置在图1的壳体的内侧壁上的锁定爪的视图,图19是前盖被联接之前的、图1的壳体的透视图,图20是示出图19中的壳体的内侧壁中的锁定爪和透光片的视图,图21是示出图19中的壳体的锁定爪上的前盖和透光片的视图,图22是图21的局部放大图,图23是示出其中透光片和前盖被联接在图19中的锁定爪上的示例的视图,并且图24是示出图23中的壳体的锁定爪、透光片和前盖的视图。
参考图18和图19,壳体110可以包括从第一凹部115和第二凹部115A的Z轴方向的两个侧壁突出的第一锁定爪121和第二锁定爪123。第一锁定爪121和第二锁定爪123可以布置成关于第二Z轴方向彼此面对,并且可以从壳体110的连接部117的两侧延伸到第一锁定突起125和第二锁定突起125A中的每一个的两侧。
每个锁定爪121和123可以包括在第二Z轴方向上布置在第一透光片180的两侧上的第一支撑部21、在第二Z轴方向上布置在第二透光片180的两侧上的第二支撑部23、以及防漏光部25,该防漏光部25被构造成从第一支撑部21和第二支撑部23之间的区域突出并面对第一透光片180和第二透光片182的下端部的一侧。
第一支撑部21的下表面可以沿着第一透光片180的倾斜角倾斜,并且第二支撑部23的下表面可以沿着第二透光片180的倾斜角倾斜。防漏光部25可以形成为与前盖155的盖板156的内侧接触的形状。防漏光部25可以布置在第二Z轴方向上的前盖155的两侧的下方。
防漏光部25比第一支撑部21和第二支撑部23更进一步从壳体110的中心朝着壳体110的下表面突出。
如图21至图24所示,防漏光部25的下表面可以与壳体110的下表面边缘114隔开,并且前盖155的盖板156可以布置在隔开的部分中。因此,盖板156可以延伸到锁定爪121和123的防漏光部25的下表面以及透光片180和182的内侧,由此减少光漏。
锁定爪121和123的防漏光部25的下表面可以沿着前盖155的盖板156的表面形成。如图21和图22中所示,防漏光部25包括相对于第一支撑部21的下表面具有台阶高度T2的第一台阶结构33和相对于第二支撑部23的下表面具有台阶高度T2的第二台阶结构33A。
这样的第一台阶结构33和第二台阶结构33A可以具有比透光片180和182的厚度T1大的高度T2,并且可以面对透光片180和182的一侧。另外,前盖155的两侧覆盖锁定爪121和123的防漏光部25的下表面、防漏光部25和第一透光片180之间的间隙35以及防漏光部25和第二透光片182之间的间隙35A。因此,通过透光片180和182的内部泄漏到一侧的光可以被第一台阶结构33和第二台阶结构33A反射,并且可以被前盖155阻挡。因此,能够防止经由前盖155与壳体110之间的区域发生光泄漏。
前盖155的盖板156可以在下表面51的外侧52上形成有台阶结构53,并且台阶结构53可以布置在透光片180和182与防漏光部25之间的区域中,或布置在散热器150的防漏光突起62上,因此能够阻止通过透过透光片180和182的一个侧表面发射的光。
参考图20至图22,锁定爪121和123的防漏光部25以及散热器150的防漏光突起62可以布置在透光片180的下端部的一侧上。因为锁定爪121和123的防漏光部25布置在壳体110的外侧壁上,锁定爪121和123的防漏光部25可以布置成在比散热器150的防漏光突起62更靠向外侧。
与图20和图24中所示的预定间隙35或者35A相比,透光片180和182的一侧可以与锁定爪121和123的防漏光部25具有间隙G3。如图20和图23中所示,透光片180和182的一侧可以以预定间隙G2和G2<G3与散热器150的防漏光突起62隔开。
如图20至图24中所示,锁定爪121和123的防漏光部25与透光片180和182之间的间隙35和35A的间隙G3可以布置成比散热器150的防漏光突起62和透光片180和182之间的间隙G2宽。间隙35和35A之间的间隙差G3-G2可以通过组装公差被产生并且锁定爪121和123的防漏光部25和前盖155可以抑制泄漏到间隙35和35A中的光泄漏。
实施例能够通过如上所述的锁定爪121和123和前盖155防止由于通过透光片180和182的下端部的一侧泄露的光的漏光。
参考图25至图27,透光片180和182的两个端部可以布置在图25中的锁定突起125和125A的锁定凹槽118和前盖155的锁定凹槽158中。例如,透光片180和182的上端部可以分别布置在锁定突起125和125A上,并且透光片180和182的下端部可以布置在前盖155的盖板156上。
在透光片180和182中,沿着锁定突起125和125A以及盖板156可滑动地联接在第一X轴方向上的两个边缘,并且在透光片180和182的第二Z轴方向上的两个边缘可以放置在图18中示出的第一锁定爪121和第二锁定爪123之间。
如图27中所示,在锁定突起125上的锁定凹槽118被形成为具有比透光片180的厚度T1大的高度E1,因此能够容易地插入透光片180。另外,锁定突起125可以在第一凹部115的方向上以预定距离E2突出,并且这样的距离E2可以高于高度E1,因此能够防止透光片180分离。
透光片180和182的上端部和下端部由锁定爪121和123以及盖板156支撑并且与其紧密接触,从而防止漏光发生。
<发光二极管>
图27是示出根据实施例的发光二极管的截面图。
参考图27,发光二极管200包括主体210;第一引线电极211和第二引线电极212,所述第一引线电极211和第二引线电极212的至少一部分被布置在主体210中;发光器件101,所述发光器件101电连接到主体210上的第一引线电极211和第二引线电极212;以及成型构件220,所述成型构件220包围发光器件101。
主体210可以由硅材料、合成树脂材料和金属材料中的至少一种形成。主体210可以包括在所述主体210中形成的腔体和在所述主体210的外围处具有倾斜表面的反射部分215。
第一引线电极211和第二引线电极212彼此电分离,并且被形成为穿过主体210。即,第一引线电极211和第二引线电极212的内侧部分可以布置在腔体中,并且第一引线电极211和第二引线电极212的其他部分可以布置在主体210的外部处。
第一引线电极211和第二引线电极212向发光器件101供电。此外,第一引线电极211和第二引线电极212反射从发光器件101发射的光,由此提高发光效率。此外,第一引线电极211和第二引线电极212可以用于排放从发光器件101产生的热量。
发光器件101可以布置在主体210上,或者可以形成在第一引线电极211和/或第二引线电极212上。发光器件101可以布置成至少一个LED(发光二极管)芯片。LED芯片可以包括诸如红色、绿色、蓝色或者白色的可视光带中的发光二极管,或者发射紫外(UV)光的UV发光二极管。磷光体层可以进一步被布置在发光器件101的表面上,但本发明不限于此。
发光器件101的导线216可以电连接到第一引线电极211和第二引线电极212中的至少一个,但实施例不限于此。
成型构件220可以包围发光器件101以保护发光器件101。此外,成型构件220可以包括荧光材料以改变从发光器件101发射的光的波长。成型构件220的上表面可以是平坦的、凹进的或凸起的。成型构件220的上表面或腔体区域可以是根据实施例的发光表面,但本发明不限于此。
可以在成型构件220上布置有透镜,但本发明不限于此。
发光二极管200可以是具有高显色指数(CRI)的蓝色发光器件或白色发光器件。发光二极管可以是通过在蓝色发光芯片上模制含有磷光体的合成树脂而发射白光的发光器件。磷光体可以包括石榴石(YAG,TAG)、硅酸盐、氮化物和氧氮化物中的至少一种。
在实施例中描述的特征、结构、效果等被包括在本发明的至少一个实施例中,并且不一定仅限于一个实施例。此外,实施例中所图示的特征、结构、效果等能够由实施例所属的本领域中的技术人员组合和修改。因此,要理解的是,本发明不限于这些实施例。
尽管已经参考其多个说明性实施例描述实施例,但应理解的是,本领域技术人员能够设计出将会落入本公开的精神和范围内的许多其他修改和实施例。更具体地,在本公开、附图和所附权利要求的范围内,在主题组合排列的组成部分和/或排列方面能够进行各种变化和修改。除了组成部分和/或排列的变化和修改之外,替代的使用对本领域技术人员而言也将是显而易见的。
[工业适用性]
实施例可以被应用于用于平板的照明装置。
实施例可以被应用于用于具有发光二极管(LED)的平板的照明装置。