JP2017106637A - 冷蔵庫および照明装置 - Google Patents
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Abstract
【課題】収容室内の明るさ感を向上させるとともに、収容室内の物品を見やすくする。【解決手段】冷蔵庫1は、手前側Fに開口部を有し物品を収容する収容室2と、収容室2の内側に設けられて収容室2を照らす照明部60とを備える。そして、照明部60は、発光するLED53と、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止するレンズ部材65とを有する。【選択図】図5
Description
本発明は、冷蔵庫および照明装置に関する。
例えば特許文献1には、貯蔵品を載置する積載棚が設けられている冷蔵室と、冷蔵室内の天井側に設けられ、光を照射する複数の発光ダイオードと、を備える冷蔵庫が記載されている。そして、複数の発光ダイオードは、その光軸が冷蔵室の前面側に向けられているとともに、最上段の積載棚と交差するように配置されている。
ところで、従来の例えば冷蔵庫においては、収容室内が暗く感じる場合があった。そして、例えば収容室に設けられる照明の輝度を単に大きくしても、ユーザがまぶしく感じる可能性があった。その場合に、収容室内の物品が見えにくくなるおそれがあった。
本発明は、収容室内の明るさ感を向上させるとともに、収容室内の物品を見やすくすることを目的とする。
上記の目的を達成する本発明の冷蔵庫は、手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、収容室の内側に設けられて収容室を照らす照明部を備える。照明部は、発光する発光素子を備える。また、照明部は、発光素子からの光を収容室の奥側に向けるとともに、発光素子からの光の手前側に向けた進行を防止する光学部材を備える。
ここで、発光素子は、収容室の手前側から奥側に向けて複数並べて配置される。
また、光学部材は、収容室の側面部または上面部に対する垂直軸から20°以上60°以下に最大輝度が生じるように配光を制御する。
そして、光学部材は、最大輝度となる光線を回転対称とする配光パターンを形成する。
さらに、光学部材は、配光角が狭角となるように配光を制御する。
また、発光素子の基板は、収容室の側面部または上面部に沿って設けられる。
さらにまた、光学部材は、収容室の側面部または上面部と直交する方向において照度が等しくなるように配光を制御する。
そして、照明部は、収容室の上面部に設けられる。
さらに、冷蔵庫は、固定部により固定され、物品を載せる棚をさらに備える。そして、照明部は、固定部に設けられる。
ここで、発光素子は、収容室の手前側から奥側に向けて複数並べて配置される。
また、光学部材は、収容室の側面部または上面部に対する垂直軸から20°以上60°以下に最大輝度が生じるように配光を制御する。
そして、光学部材は、最大輝度となる光線を回転対称とする配光パターンを形成する。
さらに、光学部材は、配光角が狭角となるように配光を制御する。
また、発光素子の基板は、収容室の側面部または上面部に沿って設けられる。
さらにまた、光学部材は、収容室の側面部または上面部と直交する方向において照度が等しくなるように配光を制御する。
そして、照明部は、収容室の上面部に設けられる。
さらに、冷蔵庫は、固定部により固定され、物品を載せる棚をさらに備える。そして、照明部は、固定部に設けられる。
また、上記の目的を達成する本発明の冷蔵庫は、手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、収容室内を照らす照明部とを備える。そして、照明部は、発光する発光素子を備える。また、照明部は、発光素子からの光を収容室の奥側に向けるとともに、発光素子からの光の手前側に向けた進行を防止する光学部材を備える。さらに、照明部は、少なくとも、収容室の側面部における手前側と、側面部における奥側とに設けられる。
ここで、発光素子は、収容室の上下方向に複数並べて配置される。
そして、光学部材は、収容室の側面部に対する垂直軸に対して30°以上60°以下の範囲内に最大輝度が生じるように配光を制御する。
また、発光素子の基板は、収容室の側面部に沿って設けられる。
さらに、光学部材は、収容室の側面部に直交する面における照度が等しくなるように配光を制御する。
そして、照明部は、収容室の上面部にさらに設けられる。
ここで、発光素子は、収容室の上下方向に複数並べて配置される。
そして、光学部材は、収容室の側面部に対する垂直軸に対して30°以上60°以下の範囲内に最大輝度が生じるように配光を制御する。
また、発光素子の基板は、収容室の側面部に沿って設けられる。
さらに、光学部材は、収容室の側面部に直交する面における照度が等しくなるように配光を制御する。
そして、照明部は、収容室の上面部にさらに設けられる。
さらに、上記の目的を達成する本発明の照明装置は、発光する発光素子を備える。また、照明装置は、発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部材を備える。そして、光学部材は、発光素子の光を拡散する第1拡散部を備える。また、光学部材は、第1拡散部と比較して光の拡散度が大きく設定されるとともに一方側と他方側との方向に対する垂直軸に対して予め定められた角度を有して第1拡散部と並べて設けられる第2拡散部を備える。
ここで、発光素子は、一方側から他方側に向けて光を照射する。また、照明装置は、発光素子からの光を収容室側に向けて反射する反射部材を備える。さらに、照明装置は、発光素子の他方側に設けられ、発光素子が発した光のうち収容室側に向かう光を反射部材に向けて進行させる制御部材を備える。
また、反射部材は、発光素子から遠い側における反射面の発光素子の光軸に対して成す角度が、発光素子に近い側における反射面の光軸に対して成す角度と比較して大きい。
そして、第1拡散部は、発光素子と対向する側に、予め定められた角度と直交する面を有する。
また、照明装置は、発光素子からの光を収容室側に向けて反射する反射部材を備える。照明装置は、発光素子が発した光のうち収容室側に向かう光を、反射部材に向けて反射する第2反射部材を備える。
さらにまた、上記の目的を達成する本発明の冷蔵庫は、手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、収容室内を照らす照明部とを備える。そして、照明部は、発光する発光素子を備える。また、照明部は、発光素子からの光を収容室の奥側に向けるとともに、発光素子からの光の手前側に向けた進行を抑制する光学部材を備える。光学部材は、発光素子の光を拡散する第1拡散部を備える。また、光学部材は、第1拡散部と比較して光の拡散度が大きく設定されるとともに収容室の側面部または上面部に対する垂直軸に対して予め定められた角度を有し第1拡散部と並べて設けられる第2拡散部を備える。
ここで、発光素子は、一方側から他方側に向けて光を照射する。また、照明装置は、発光素子からの光を収容室側に向けて反射する反射部材を備える。さらに、照明装置は、発光素子の他方側に設けられ、発光素子が発した光のうち収容室側に向かう光を反射部材に向けて進行させる制御部材を備える。
また、反射部材は、発光素子から遠い側における反射面の発光素子の光軸に対して成す角度が、発光素子に近い側における反射面の光軸に対して成す角度と比較して大きい。
そして、第1拡散部は、発光素子と対向する側に、予め定められた角度と直交する面を有する。
また、照明装置は、発光素子からの光を収容室側に向けて反射する反射部材を備える。照明装置は、発光素子が発した光のうち収容室側に向かう光を、反射部材に向けて反射する第2反射部材を備える。
さらにまた、上記の目的を達成する本発明の冷蔵庫は、手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、収容室内を照らす照明部とを備える。そして、照明部は、発光する発光素子を備える。また、照明部は、発光素子からの光を収容室の奥側に向けるとともに、発光素子からの光の手前側に向けた進行を抑制する光学部材を備える。光学部材は、発光素子の光を拡散する第1拡散部を備える。また、光学部材は、第1拡散部と比較して光の拡散度が大きく設定されるとともに収容室の側面部または上面部に対する垂直軸に対して予め定められた角度を有し第1拡散部と並べて設けられる第2拡散部を備える。
さらに、上記の目的を達成する本発明の照明装置は、発光する発光素子を備える。また、照明装置は、発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部を備える。さらに、照明装置は、発光素子に対向して設けられ、発光素子が発する光の波長を変換する波長変換部を備える。そして、照明装置は、波長変換部に隣り合って設けられ、発光素子が発する光を波長変換部に通過させずに進行させる非通過部を備える。
また、波長変換部と発光素子との間に形成される第1空間部と、波長変換部に対して第1空間部の反対側に形成される第2空間部と、を備える。そして、第1空間部の断面積は、第2空間部の断面積と比較して小さく形成される。
さらに、非通過部は、光学部と波長変換部との間に形成される。
また、波長変換部と発光素子との間に形成される第1空間部と、波長変換部に対して第1空間部の反対側に形成される第2空間部と、を備える。そして、第1空間部の断面積は、第2空間部の断面積と比較して小さく形成される。
さらに、非通過部は、光学部と波長変換部との間に形成される。
さらに、上記の目的を達成する本発明の照明装置は、発光する発光素子を備える。また、照明装置は、発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部を備える。また、照明装置は、発光素子に対向して設けられ、発光素子から入射した光を透過する透過部を備える。さらに、照明装置は、透過部の発光素子が配置される側とは反対側に設けられ、透過部に入射した光の波長を変換する波長変換部を備える。そして、照明装置は、透過部に形成され、透過部に入射した光を、波長変換部に通過させずに透過部から出力させる出力部を備える。
そして、透過部は、発光素子の光軸に対して傾斜する傾斜部を有している。
また、透過部は、発光素子の光軸に沿って形成される側部を有している。
さらに、出力部は、光の拡散度が、傾斜部と比較して大きい。
そして、透過部は、発光素子の光軸に対して傾斜する傾斜部を有している。
また、透過部は、発光素子の光軸に沿って形成される側部を有している。
さらに、出力部は、光の拡散度が、傾斜部と比較して大きい。
本発明によれば、収容室内の明るさ感を向上させるとともに、収容室内の物品を見やすくすることができる。
以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
<実施形態1>
図1は、実施形態1の冷蔵庫1の全体構成図である。
実施形態1の冷蔵庫1は、図1に示すように、物品100を収容する収容室2と、収容室2を開閉する扉3と、を備える。また、冷蔵庫1は、物品100が載せられる棚4と、収容室2内を照らす照明6とを有する。また、冷蔵庫1は、収容室2内を冷却するための冷却器(不図示)と、冷気を収容室2に循環させるファン(不図示)とを有している。
<実施形態1>
図1は、実施形態1の冷蔵庫1の全体構成図である。
実施形態1の冷蔵庫1は、図1に示すように、物品100を収容する収容室2と、収容室2を開閉する扉3と、を備える。また、冷蔵庫1は、物品100が載せられる棚4と、収容室2内を照らす照明6とを有する。また、冷蔵庫1は、収容室2内を冷却するための冷却器(不図示)と、冷気を収容室2に循環させるファン(不図示)とを有している。
なお、以下の説明では、図1に示す冷蔵庫1の前後方向の紙面手前側を単に「手前側F」、紙面奥側を単に「奥側B」と称する。また、図1に示す冷蔵庫1の左右方向の紙面左側を単に「左側L」と称し、紙面右側を単に「右側R」と称する。そして、図1に示す冷蔵庫1の上下方向の紙面上側を単に「上側U」と称し、紙面下側を単に「下側D」と称する。
収容室2は、左側Lに設けられる左側面部2Lと、右側Rに設けられる右側面部2Rと、を有する。また、収容室2は、上側Uに設けられる上面部2Uと、下側Dに設けられる下面部(不図示)と、奥側Bに設けられる背面部2Bと、を有する。さらに、収容室2は、手前側Fに設けられて開口する開口部21を有する。そして、収容室2は、左側面部2L、右側面部2R、上面部2U、下面部(不図示)および背面部2Bによって、物品100を収容する空間を形成する。
さらに、収容室2は、棚4を支持する突起部22を有する。突起部22は、収容室2の内側に向けて突出するとともに、手前側Fから奥側Bに向けて延びて形成される。そして、本実施形態では、突起部22は、左側面部2Lと右側面部2Rとに一対に設けられる。
さらに、収容室2は、棚4を支持する突起部22を有する。突起部22は、収容室2の内側に向けて突出するとともに、手前側Fから奥側Bに向けて延びて形成される。そして、本実施形態では、突起部22は、左側面部2Lと右側面部2Rとに一対に設けられる。
扉3は、本実施形態の冷蔵庫1では、左側Lに設けられる左側扉3Lと、右側Rに設けられる右側扉3Rと、を有している。右側扉3Rおよび左側扉3Lは、それぞれ収容室2の手前側Fにて回転可能に設けられる。そして、扉3は、開口部21を開閉する。
棚4は、板状の部材であって、本実施形態では複数設けられる。また、棚4は、突起部22に支持される。そして、棚4は、物品100を載せるための面を収容室2内に形成する。
照明6は、左側面部2Lにおいて下側Dに設けられる左側第1照明部60L1と、左側面部2Lにおいて上側Uに設けられる左側第2照明部60L2とを有する。また、照明6は、右側面部2Rにおいて下側Dに設けられる右側第1照明部60R1と、右側面部2Rにおいて上側Uに設けられる右側第2照明部60R2とを有する。さらに、照明6は、上面部2Uにて左側Lに設けられる左側第3照明部60L3と、上面部2Uにて右側Rに設けられる右側第3照明部60R3とを有する。
なお、左側第1照明部60L1、左側第2照明部60L2、左側第3照明部60L3、右側第1照明部60R1、右側第2照明部60R2および右側第3照明部60R3は、それぞれ、基本構造が同じ構成になっている。また、以下の説明において、これらを特に区別しない場合には単に「照明部60」と総称する。
図2は、実施形態1の照明部60の全体構成図である。
なお、図2(a)には、照明部60の一例として右側第1照明部60R1を示す。また、図2(b)には、図2(a)に示す照明部60のIIb−IIb断面を示す。
図3は、実施形態1のレンズ部材65の説明図である。
なお、図3(a)および図3(b)は、それぞれ照明部60を前後方向に沿って切断した場合の断面図である。
なお、図2(a)には、照明部60の一例として右側第1照明部60R1を示す。また、図2(b)には、図2(a)に示す照明部60のIIb−IIb断面を示す。
図3は、実施形態1のレンズ部材65の説明図である。
なお、図3(a)および図3(b)は、それぞれ照明部60を前後方向に沿って切断した場合の断面図である。
照明部60は、図2(a)および図2(b)に示すように、筐体51と、筐体51を覆うカバー部材52とを有する。また、照明部60は、光を発する複数のLED(Light Emitting Diode)53と、LED53が実装される基板54と、LED53が発する光を制御するレンズ部材65とを有する。
筐体51は、図2(b)に示すように、開口を有する箱状の部材である。筐体51は、内側に、複数のLED53および基板54を収納する。そして、筐体51は、収容室2の例えば右側面部2Rなどに埋め込まれるようにして取り付けられる。
カバー部材52は、図2(b)に示すように、筐体51の開口を塞ぐ。そして、カバー部材52は、LED53、基板54およびレンズ部材65を、筐体51外部の雰囲気から遮断する。カバー部材52の材料には、PC(ポリカーボネイト)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。さらに、本実施形態のカバー部材52は、LED53が発する光に対して透明に構成される。
なお、カバー部材52は、拡散特性を有する白色を呈していたり、内側部または外側部にレンズカット加工や塗装加工などが施されたりしても良い。
なお、カバー部材52は、拡散特性を有する白色を呈していたり、内側部または外側部にレンズカット加工や塗装加工などが施されたりしても良い。
LED53は、収容室2に収容される物品100を照らすことができれば、各種LEDを用いて構わない。本実施形態のLED53には、白色発光するものを用いることができる。より詳細には、本実施形態のLED53は、青色発光ダイオードと、青色の光を緑色に変換する蛍光材と、青色の光を赤色に変換する蛍光材とによって、白色発光を実現している。また、本実施形態では、LED53は、その主面53Sが、収容室2を構成する各面(例えば左側面部2Lや上面部2U等)に沿うように取り付けられる。
そして、LED53から照射される主な発光方向は、収容室2を構成する各面に対して垂直な方向(以下、「垂直軸S」と称する)に沿った方向になる。
そして、LED53から照射される主な発光方向は、収容室2を構成する各面に対して垂直な方向(以下、「垂直軸S」と称する)に沿った方向になる。
基板54は、本実施形態では矩形状に形成される。そして、基板54は、LED53に電力を供給する。また、基板54は、LED53の発光を制御する図示しない制御部に電気的に接続されている。また、基板54は、その主面54Sが、収容室2を構成する各面(例えば左側面部2Lや上面部2U等)に沿うように取り付けられる。
なお、上述のとおり、本実施形態では、LED53の主面53Sや基板54の主面54Sが、収容室2を構成する各面(例えば左側面部2Lや上面部2U等)に沿うように設けられる。これにより、本実施形態では、照明部60が収容室2の中心側に向けて突出する突出量を低減して、照明部60のコンパクト化を図っている。
レンズ部材65は、図2(a)および図2(b)に示すように、複数(本実施形態では6個)のLED53に対してそれぞれ設けられる。そして、実施形態1では、単体のレンズ部材65によって、単体のLED53の光を制御する。また、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止するように配光を制御する。
なお、本実施形態では、レンズ部材65の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
また、本実施形態において、手前側Fに向けた光の進行を防止するとは、LED53を通る垂直軸Sに対し、LED53の光が手前側Fに0°よりも大きい角度を成して進行しないようにすることである。
さらに、以下では、単一のレンズ部材65と単体のLED53とによって構成される単位を「光源600」と称する。
なお、本実施形態では、レンズ部材65の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
また、本実施形態において、手前側Fに向けた光の進行を防止するとは、LED53を通る垂直軸Sに対し、LED53の光が手前側Fに0°よりも大きい角度を成して進行しないようにすることである。
さらに、以下では、単一のレンズ部材65と単体のLED53とによって構成される単位を「光源600」と称する。
レンズ部材65は、図3(a)に示すように、断面において中空部65Cを有する。そして、レンズ部材65は、中空部65Cの内側にLED53を収容する。なお、以下では、中空部65C側の面をレンズ部材65の「内面」、外側の面をレンズ部材65の「外面」と呼ぶ。
そして、図3(a)に示すように、レンズ部材65は、LED53からの光を偏光させて配光を制御する領域として、大きく分けて、3つの領域を備えている。すなわち、レンズ部材65は、奥側Bから手前側Fに向けて、第1領域651、第2領域652および第3領域653の順に複数の領域を備えている。
第1領域651は、LED53に対して奥側Bに設けられる領域である。この第1領域651は、断面の概形が、内面および外面の両方とも略円弧形状に形成される。従って、LED53から放射状に照射される光のうち、第1領域651に入射した光は、概ねLED53から放射される角度のまま奥側Bに向けて進行する。
第2領域652は、LED53に対して手前側Fと奥側B方向とにおける略中央部に設けられる領域である。この第2領域652は、断面の概形が、内面および外面の両方とも、LED53の主面53Sに対して略平行に形成される。また、第2領域652の外面は、奥側Bから手前側Fにかけて突出高さが低くなるように緩やかに傾斜している。
従って、LED53から放射状に照射される光のうち、第2領域652に入射した光は予め定められた屈折をして、奥側Bに向けて進行する。
従って、LED53から放射状に照射される光のうち、第2領域652に入射した光は予め定められた屈折をして、奥側Bに向けて進行する。
第3領域653は、LED53に対して手前側Fに設けられる領域である。この第3領域653の内面は、直線的であって基板54に対して成す角度が鋭角になる形状をしている。さらに、第3領域653の外面は、円弧状であって、基板54に対して成す角度が鋭角になる形状をしている。
従って、LED53から放射状に照射される光のうち、第3領域653に入射した光は、外面側にて全反射し、手前側Fに向けて光が進行しない。
従って、LED53から放射状に照射される光のうち、第3領域653に入射した光は、外面側にて全反射し、手前側Fに向けて光が進行しない。
レンズ部材65は、図3(a)に示すように、垂直軸Sに沿った仮想の面における照度が面内にて等しくなるようにしている。特に、本実施形態では、レンズ部材65は、背面部2Bの左右方向において照度が等しくなるように配光を制御する。そして、本実施形態では、収容室2内の全域において、照度に偏りがなく全体として明るく感じられるようにしている。
そして、レンズ部材65は、図3(b)に示すように、最大輝度となる光線に沿った方向(以下、本実施形態では「光軸Bm」と称する。)が、垂直軸Sに対して20°以上60°以下になるように、LED53からの光を制御する。
さらに、図3(b)に示すように、本実施形態のレンズ部材65は、光軸Bmを中心として±30°(狭角)の配光角を形成する。また、レンズ部材65は、光軸Bmを回転中心とした略円錐形状の配光パターンを形成する。すなわち、レンズ部材65は、個々に独立して、各々がスポット的な光を照射するようになっている。
さらに、図3(b)に示すように、本実施形態のレンズ部材65は、光軸Bmを中心として±30°(狭角)の配光角を形成する。また、レンズ部材65は、光軸Bmを回転中心とした略円錐形状の配光パターンを形成する。すなわち、レンズ部材65は、個々に独立して、各々がスポット的な光を照射するようになっている。
なお、レンズ部材65の個数は、特に限定されるものではなく、LED53の全光度や、冷蔵庫のサイズ等に応じて適宜設けるようにして構わない。
図4は、実施形態1の照明6の前後方向における特性の説明図である。
なお、図4には、照明部60に設けられる各光源600の光度の概念図を示している。
図4に示すように、照明部60において、手前側Fに位置する光源600の光度は、奥側Bに位置する光源600の光度と比較して大きくなっている。一方で、照明部60において、背面部2Bとなる奥側Bに位置する光源600の光度は、手前側Fに位置する光源600の光度と比較して小さくなっている。このように、実施形態1では、より手前側Fに位置する光源600の光度を大きくし、より奥側Bに位置する光源600の光度を小さくしている。
以上の構成によって、背面部2Bにおける照度が、背面部2Bの全域にわたって均一になるようにしている。
なお、図4には、照明部60に設けられる各光源600の光度の概念図を示している。
図4に示すように、照明部60において、手前側Fに位置する光源600の光度は、奥側Bに位置する光源600の光度と比較して大きくなっている。一方で、照明部60において、背面部2Bとなる奥側Bに位置する光源600の光度は、手前側Fに位置する光源600の光度と比較して小さくなっている。このように、実施形態1では、より手前側Fに位置する光源600の光度を大きくし、より奥側Bに位置する光源600の光度を小さくしている。
以上の構成によって、背面部2Bにおける照度が、背面部2Bの全域にわたって均一になるようにしている。
なお、実施形態1において、照明部60は、手前側Fから奥側Bに向けて延びるように形成される。従って、照明部60を、同様に手前側Fから奥側Bに向けて延びる突起部22(図1参照)に埋め込むようにして取り付けても構わない。これによって、突起部22では、棚4を受ける棚受けとしての機能と、照明部60の一部を構成する機能とが併用される。
図5は、実施形態1の照明部60の作用の説明図である。
続いて、実施形態1が適用される冷蔵庫1について、収容室2内における物品100の見え方、収容室2内の明るさについて具体的に説明する。
本実施形態の照明部60では、図5(a)に示すように、収容室2の手前側Fから奥側Bに向けて複数の光源600が設けられる。従って、手前側Fに位置する光源600により、手前側Fから物品100が照らされる。これによって、物品100が見やすくなる。ただし、物品100が手前側Fの光源600により照らされることで、物品100よりも奥側Bに影が発生する。
続いて、実施形態1が適用される冷蔵庫1について、収容室2内における物品100の見え方、収容室2内の明るさについて具体的に説明する。
本実施形態の照明部60では、図5(a)に示すように、収容室2の手前側Fから奥側Bに向けて複数の光源600が設けられる。従って、手前側Fに位置する光源600により、手前側Fから物品100が照らされる。これによって、物品100が見やすくなる。ただし、物品100が手前側Fの光源600により照らされることで、物品100よりも奥側Bに影が発生する。
これに対して、本実施形態では、図5(b)に示すように、奥側Bにも、光源600が配置されている。そして、この奥側Bに位置する光源600により、物品100の奥側Bの影が照らされる。その結果、収容室2全体として明るく感じられるようになる。特に、背面部2Bが明るくなるため、背面部2Bにおいて拡散反射した光により、ユーザが、全体として明るく感じられる。
なお、本実施形態では、図1に示すように、上面部2Uにおいても、手前側Fから奥側Bに向けて複数の光源600が並べて設けられる左側第3照明部60L3および右側第3照明部60R3を有する。そして、これら左側第3照明部60L3および右側第3照明部60R3についても作用は同様である。
なお、本実施形態では、図1に示すように、上面部2Uにおいても、手前側Fから奥側Bに向けて複数の光源600が並べて設けられる左側第3照明部60L3および右側第3照明部60R3を有する。そして、これら左側第3照明部60L3および右側第3照明部60R3についても作用は同様である。
また、本実施形態の照明部60は、垂直軸Sに対して光軸Bmの角度が20°以上60°以下になるように設定している。そのため、照明部60からの光は、主に、収容室2を形成する各面(背面部2B,左側面部2L,右側面部2R)にて複数回反射する。例えば、図5(b)に破線の矢印で示すように、背面部2Bにて反射した光は、さらに右側面部2Rを照らす。そして、背面部2Bや右側面部2Rでは光が拡散反射する。従って、各面がより明るく感じられる。なお、各面においては拡散反射であり、LED53から直接的に進行する光ではないため、これらの光はユーザをまぶしく感じさせない。
そして、本実施形態の冷蔵庫1では、各照明部60から、ユーザが位置する手前側Fの開口部21に向けてLED53の光が直接進行しないようになっている。そのため、実施形態1の冷蔵庫1では、ユーザがまぶしさを感じることが低減され、物品100の見やすさがさらに向上する。
<実施形態2>
続いて、実施形態2が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態2において、実施形態1と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図6は、実施形態2の冷蔵庫1の全体構成図である。
実施形態2の冷蔵庫1は、図6に示すように、物品100を収容する収容室2と、収容室2を開閉する扉3と、物品100が載せられる棚4と、収容室2内を照らす照明5とを有する。また、冷蔵庫1は、収容室2内を冷却するための冷却器(不図示)と、冷気を収容室2に循環させるファン(不図示)とを有している。
つまり、実施形態2の冷蔵庫1は、照明5の構成が、実施形態1の照明6とは異なる。そこで、以下では、照明5について詳細に説明する。
続いて、実施形態2が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態2において、実施形態1と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図6は、実施形態2の冷蔵庫1の全体構成図である。
実施形態2の冷蔵庫1は、図6に示すように、物品100を収容する収容室2と、収容室2を開閉する扉3と、物品100が載せられる棚4と、収容室2内を照らす照明5とを有する。また、冷蔵庫1は、収容室2内を冷却するための冷却器(不図示)と、冷気を収容室2に循環させるファン(不図示)とを有している。
つまり、実施形態2の冷蔵庫1は、照明5の構成が、実施形態1の照明6とは異なる。そこで、以下では、照明5について詳細に説明する。
照明5は、左側面部2Lにおける手前側Fに設けられる左側第1照明部50L1と、左側面部2Lにおける奥側Bに設けられる左側第2照明部50L2とを有する。また、照明5は、右側面部2Rにおける手前側Fに設けられる右側第1照明部50R1と、右側面部2Rにおける奥側Bに設けられる右側第2照明部50R2とを有する。さらに、照明5は、上面部2Uにおける手前側Fに配置される上側第1照明部50U1と、上面部2Uにおける奥側Bに設けられる上側第2照明部50U2とを有する。
なお、左側第1照明部50L1、左側第2照明部50L2、右側第1照明部50R1、右側第2照明部50R2、上側第1照明部50U1および上側第2照明部50U2は、それぞれ、基本構造が同じ構成になっている。また、以下の説明において、これらを特に区別しない場合には単に「照明部50」と総称する。
そして、図6に示すように、本実施形態の冷蔵庫1では、左側面部2L、右側面部2R、上面部2Uの各々において、手前側F(開口部21の近傍)と奥側B(背面部2Bの近傍)とにそれぞれ照明部50が配置される。
図7は、実施形態2の照明部50の全体構成図である。
なお、図7(a)には、照明部50の一例として右側第1照明部50R1を示す。また、図7(b)には、図7(a)に示す照明部50のVIIb−VIIb断面を示す。
図8は、実施形態2のレンズ部材55の説明図である。
なお、図8(a)および図8(b)は、それぞれ照明部50を前後方向に沿って切断した場合の断面図である。
なお、図7(a)には、照明部50の一例として右側第1照明部50R1を示す。また、図7(b)には、図7(a)に示す照明部50のVIIb−VIIb断面を示す。
図8は、実施形態2のレンズ部材55の説明図である。
なお、図8(a)および図8(b)は、それぞれ照明部50を前後方向に沿って切断した場合の断面図である。
照明部50は、図7(a)および図7(b)に示すように、筐体51と、筐体51を覆うカバー部材52と、を有する。また、照明部50は、光を発する複数のLED(Light Emitting Diode)53、LED53が実装される基板54と、LED53が発する光を制御するレンズ部材55とを有している。
そして、レンズ部材55は、図7(a)に示すように、一方向に延びる長尺状に形成される。より詳細には、レンズ部材55は、左側面部2Lおよび右側面部2R(図6参照)においては、上下方向に沿って長く延びる。また、レンズ部材55は、上面部2U(図6参照)においては、左右方向に沿って長く延びる。
そして、本実施形態では、各照明部50において、レンズ部材55は、複数のLED53に対して単一に設けられる。つまり、レンズ部材55は、複数のLED53から照射される光を一括して配光制御する。そして、レンズ部材55は、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止するように配光を制御する。
なお、本実施形態では、レンズ部材55の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
そして、本実施形態では、各照明部50において、レンズ部材55は、複数のLED53に対して単一に設けられる。つまり、レンズ部材55は、複数のLED53から照射される光を一括して配光制御する。そして、レンズ部材55は、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止するように配光を制御する。
なお、本実施形態では、レンズ部材55の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
レンズ部材55は、図8(a)に示すように、断面に中空部55Cを有する。そして、レンズ部材55は、この中空部55Cの内側にLED53を収容する。なお、以下では、中空部55C側の面をレンズ部材55の「内面」、外側の面をレンズ部材55の「外面」と呼ぶ。
そして、レンズ部材55は、LED53からの光を偏光させて配光を制御する領域として、大きく分けて、3つの領域を備えている。すなわち、レンズ部材55は、奥側Bから手前側Fに向けて、第1領域551、第2領域552および第3領域553の順に複数の領域を備えている。
なお、実施形態2の第1領域551、第2領域552および第3領域553は、実施形態1の第1領域651、第2領域652および第3領域653とそれぞれ同様の機能を備えている。つまり、実施形態2の照明部50においても、レンズ部材55は、各LED53が発した光を奥側Bに向けるとともに、各LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止するように制御する。
レンズ部材55は、図8(a)に示すように、垂直軸Sに沿った仮想の面における照度が面内にて等しくなるようにしている。特に、本実施形態では、レンズ部材55は、背面部2Bの左右方向において照度が等しくなるように配光を制御する。そして、本実施形態では、収容室2内の全域において、照度に偏りがなく全体として明るく感じられるようにしている。
そして、レンズ部材55は、図8(b)に示すように、光軸Bmが、垂直軸Sに対して30°以上60°以下になるように、LED53からの光を制御する。
図9は、背面部2Bにおける照度を説明するための図である。
本実施形態では、最大輝度の部分を30°以上60°以下とすることによって、例えば背面部2Bにおいて左右方向にわたって照度を等しくしている。以下では、図9(a)および図9(b)に示すように、左側第1照明部50L1にて、垂直軸Sに対して光軸Bmの角度が30°以上60°以下に設定され、右側第1照明部50R1にて、最大輝度となる角度が30°以上60°以下に設定されている場合について説明する。
本実施形態では、最大輝度の部分を30°以上60°以下とすることによって、例えば背面部2Bにおいて左右方向にわたって照度を等しくしている。以下では、図9(a)および図9(b)に示すように、左側第1照明部50L1にて、垂直軸Sに対して光軸Bmの角度が30°以上60°以下に設定され、右側第1照明部50R1にて、最大輝度となる角度が30°以上60°以下に設定されている場合について説明する。
まず、図9(a)に示すように、垂直軸Sに対して光軸Bmの角度が30°に設定される場合について説明する。この場合、左側第1照明部50L1の光軸Bmは、背面部2Bにおける右側Rの角を向く。そして、左側第1照明部50L1により照らされる範囲は、背面部2Bの左右方向にわたる。同様に、右側第1照明部50R1の光軸Bmは、背面部2Bにおける左側Lの角を向く。そして、右側第1照明部50R1により照らされる範囲は、背面部2Bの左右方向にわたる。
また、図9(b)に示すように、垂直軸Sに対して光軸Bmの角度が60°に設定される場合について説明する。この場合、左側第1照明部50L1の光軸Bmは、背面部2Bにおける左右方向の中央部を向く。そして、左側第1照明部50L1により照らされる範囲は、その中央部から左側Lの角までになる。同様に、右側第1照明部50R1の光軸Bmは、背面部2Bにおける左右方向の中央部を向く。そして、右側第1照明部50R1により照らされる範囲は、その中央部から右側Rの角までになる。
そして、図9(a)に示す光軸Bmの角度が30°である場合、背面部2Bに対する、左側第1照明部50L1と右側第1照明部50R1とによる光の照射範囲は、光軸Bmの角度が60°である場合と比較して広い範囲になる。従って、光軸Bmの角度が30°である場合、左側第1照明部50L1と右側第1照明部50R1との両方の光により背面部2Bが照らされる。
一方、図9(b)に示す光軸Bmの角度が60°である場合、背面部2Bに対する、左側第1照明部50L1と右側第1照明部50R1とからの光の照射範囲は、光軸Bmの角度が30°である場合と比較して狭い範囲になる。ただし、光軸Bmの角度が60°である場合、左側第1照明部50L1と、右側第1照明部50R1とにより半分ずつ背面部2Bが照らされる。
そうすると、背面部2Bにおける照度は、光軸Bmの角度が30°である場合と、光軸Bmの角度が60°である場合とで同等になる。
一方、図9(b)に示す光軸Bmの角度が60°である場合、背面部2Bに対する、左側第1照明部50L1と右側第1照明部50R1とからの光の照射範囲は、光軸Bmの角度が30°である場合と比較して狭い範囲になる。ただし、光軸Bmの角度が60°である場合、左側第1照明部50L1と、右側第1照明部50R1とにより半分ずつ背面部2Bが照らされる。
そうすると、背面部2Bにおける照度は、光軸Bmの角度が30°である場合と、光軸Bmの角度が60°である場合とで同等になる。
以上のとおり、実施形態2の照明部50では、垂直軸Sに対して照明部50の光軸Bmの角度が30°以上60°以下になるように設定する。これによって、背面部2Bの左側Lの角または右側Rの角から中央部の範囲に光軸Bmを向けている。また、上述のとおり、光軸Bmの角度に関わらず、背面部2Bにおける照度が同等になる。
このように、本実施形態では、照明部50が、例えば背面部2Bを均等に照らすようにしている。
このように、本実施形態では、照明部50が、例えば背面部2Bを均等に照らすようにしている。
なお、通常、冷蔵庫1のサイズ(容量)に関わらず、左右方向および前後方向の長さの比(所謂縦横比)は略同じである。従って、冷蔵庫1のサイズ(容量)にかかわらず上述した数値の範囲を適用することができる。
<実施形態3>
次に、実施形態3が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態3において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図10は、実施形態3の照明部70の全体構成図である。
なお、図10(a)は、照明部70の左右方向の一方から見た図であり、図10(b)は図10(a)に示す照明部70のXb−Xb断面図である。
次に、実施形態3が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態3において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図10は、実施形態3の照明部70の全体構成図である。
なお、図10(a)は、照明部70の左右方向の一方から見た図であり、図10(b)は図10(a)に示す照明部70のXb−Xb断面図である。
実施形態3の冷蔵庫1は、実施形態1の照明部60に代えて、照明部70を有するものである。なお、照明部70の基本構成は、実施形態1の照明部60と同様である。ただし、照明部70は、実施形態1の照明部60のレンズ部材65に代えて、反射部材165を有する。以下では、反射部材165について詳細に説明する。
反射部材165は、複数の反射部165Rを有している。各々の反射部165Rは、半円弧のドーム形状になっている。そして、LED53に対して手前側Fに配置され、開口が奥側Bを向くように設けられる。また、反射部165Rの表面には、LED53が発する光の波長のうち、少なくとも可視領域の光を反射する材料を用いることができる。そして、反射部165Rは、複数のLED53に対してそれぞれ設けられる。
そして、実施形態3において、各々の反射部165Rは、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止する。また、その際に、光軸Bmの角度は、垂直軸Sに対して30°以上60°以内の範囲内になるように設定される。
さらに、反射部材165は、実施形態1のレンズ部材65と同様に、光軸Bm(最大輝度となる光線)を回転対称とした配光パターンを形成する。より具体的には、反射部材165は、配光角が狭角となる略円錐形状の配光パターンを形成する。
さらに、反射部材165は、実施形態1のレンズ部材65と同様に、光軸Bm(最大輝度となる光線)を回転対称とした配光パターンを形成する。より具体的には、反射部材165は、配光角が狭角となる略円錐形状の配光パターンを形成する。
以上のように構成される実施形態3の照明部70によっても、ユーザが収容室2内を明るく感じるようになる。また、実施形態3の照明部70によっても、照明部70によるスポット的な光の照射によりハント効果を実現し、物品100が鮮やかに見える。
さらに、反射部165Rは、LED53が発する光が手前側Fに進行することを防止する。そのため、ユーザが位置する開口部21側に向けてLED53が発した光が直接進行しないため、まぶしさが低減され、収容室2内の物品100がさらに見やすくなる。
さらに、反射部165Rは、LED53が発する光が手前側Fに進行することを防止する。そのため、ユーザが位置する開口部21側に向けてLED53が発した光が直接進行しないため、まぶしさが低減され、収容室2内の物品100がさらに見やすくなる。
なお、実施形態2の照明部50において、レンズ部材55に代えて実施形態3の反射部材165を適用しても構わない。
<実施形態4>
次に、実施形態4が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態4において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図11は、実施形態4の照明部80の全体構成図である。
なお、図11(a)は、照明部80の左右方向の一方から見た図であり、図11(b)は図11(a)に示すXIb−XIb断面図である。
次に、実施形態4が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態4において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図11は、実施形態4の照明部80の全体構成図である。
なお、図11(a)は、照明部80の左右方向の一方から見た図であり、図11(b)は図11(a)に示すXIb−XIb断面図である。
実施形態4の冷蔵庫1は、実施形態2の照明部50に代えて、照明部80を有するものである。なお、照明部80の基本構成は、実施形態2の照明部50と同様である。
照明部80は、複数の光源600(LED53,レンズ部材65)が上下方向に並べて配置される。そして、照明部80において、各光源600は、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を防止する。
また、各光源600において、レンズ部材65は、垂直軸Sに対して光軸Bmが30°以上60°以下の範囲内になるように配光を制御する。
さらに、各光源600において、レンズ部材65は、光軸Bm(最大輝度となる光線)を回転対称とした配光パターンを形成する。より具体的には、レンズ部材65は、配光角が狭角となる略円錐形状の配光パターンを形成する。
また、各光源600において、レンズ部材65は、垂直軸Sに対して光軸Bmが30°以上60°以下の範囲内になるように配光を制御する。
さらに、各光源600において、レンズ部材65は、光軸Bm(最大輝度となる光線)を回転対称とした配光パターンを形成する。より具体的には、レンズ部材65は、配光角が狭角となる略円錐形状の配光パターンを形成する。
以上のように構成される実施形態4の照明部80においても、収容室2内の全体が明るくなる。また、実施形態4の照明部80は、スポット的な配光パターンによって、物品100が鮮やかに見えるようになる。さらに、照明部80により、ユーザにとってまぶしさが低減され、収容室2内の物品100がさらに見やすくなる。
<実施形態5>
次に、実施形態5が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態5において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図12は、実施形態5の照明部90の全体構成図である。
なお、図12には、照明部90を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。
次に、実施形態5が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態5において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図12は、実施形態5の照明部90の全体構成図である。
なお、図12には、照明部90を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。
実施形態5の冷蔵庫1は、実施形態2の照明部50(図6参照)に代えて、照明部90を有するものである。以下、照明部90について詳しく説明する。
照明部90は、図12に示すように、LED53と、基板54と、筐体91と、を備える。また、照明部90は、筐体を覆うカバー部材92と、LED53が発する光を制御する偏光レンズ部材93と、LED53が発する光を反射する反射部材94と、を備える。
つまり、実施形態5の照明部90は、発光するLED53(発光素子の一例)と、LED53からの光を収容室2の奥側B(一方側)に向けるとともに、LED53からの光の手前側F(他方側)に向けた進行を抑制する偏光レンズ部材93(光学部材の一例)とを有し、収容室2内を照らす。
照明部90は、図12に示すように、LED53と、基板54と、筐体91と、を備える。また、照明部90は、筐体を覆うカバー部材92と、LED53が発する光を制御する偏光レンズ部材93と、LED53が発する光を反射する反射部材94と、を備える。
つまり、実施形態5の照明部90は、発光するLED53(発光素子の一例)と、LED53からの光を収容室2の奥側B(一方側)に向けるとともに、LED53からの光の手前側F(他方側)に向けた進行を抑制する偏光レンズ部材93(光学部材の一例)とを有し、収容室2内を照らす。
実施形態5において、LED53および基板54は、各々の主面53Sおよび主面54Sが垂直軸Sに沿って設けられる。従って、LED53の光軸53bmは、収容室2の例えば左側面部2L(右側面部2R、上面部2Uに設けられる場合も同様)に沿った前後方向になる。
なお、光軸53bmは、LED53から発せられる光のうち最大輝度となる光線が向く方向である。本実施形態において、光軸53bmは、LED53の主面53Sと直交(約89°〜約91°)する方向になっている。
なお、光軸53bmは、LED53から発せられる光のうち最大輝度となる光線が向く方向である。本実施形態において、光軸53bmは、LED53の主面53Sと直交(約89°〜約91°)する方向になっている。
筐体91は、内側に、複数のLED53および基板54を収納する。そして、筐体91は、収容室2の左側面部2L(右側面部2R、上面部2Uに設けられる場合も同様)に埋め込まれるようにして取り付けられる。
カバー部材92は、筐体91の開口を塞ぐように設けられる。そして、カバー部材92は、LED53、基板54、偏光レンズ部材93および反射部材94を、筐体91外部の雰囲気から遮断する。また、カバー部材92は、少なくともLED53から発せられた光のうち可視光に対する透過性を有している。なお、カバー部材92の材料には、PC(ポリカーボネイト)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂を用いることができる。
また、カバー部材92は、第1カバー部921(第1拡散部の一例)と、第1カバー部921と並べて設けられる第2カバー部922(第2拡散部の一例)とを有する。これら第1カバー部921および第2カバー部922は、それぞれ一方向に沿って長く延びて設けられる。また、第1カバー部921および第2カバー部922は、それぞれ複数設けられる。そして、図12に示すように、第2カバー部922と第1カバー部921とは、一体的に形成される。さらに、第2カバー部922と第1カバー部921とは、前後方向において交互に並べて配置される。
図12に示す照明部90の例では、上下方向に延びる直線状の第1カバー部921と、上下方向に延びる直線状の第2カバー部922とが、前後方向において略平行に交互に並ぶように形成される。
図12に示す照明部90の例では、上下方向に延びる直線状の第1カバー部921と、上下方向に延びる直線状の第2カバー部922とが、前後方向において略平行に交互に並ぶように形成される。
第1カバー部921は、第2カバー部922よりも光の拡散度が低く設定されている。なお、第1カバー部921は、実質的に光の拡散を生じない拡散度が0(ゼロ)であっても良い。
第2カバー部922は、第1カバー部921よりも光の拡散度が高く設定されている。つまり、実施形態5では、第1カバー部921の拡散度をC1、第2カバー部922の拡散度をC2とした場合に、C2>C1≧0の関係を満たすように設定している。
第2カバー部922は、第1カバー部921よりも光の拡散度が高く設定されている。つまり、実施形態5では、第1カバー部921の拡散度をC1、第2カバー部922の拡散度をC2とした場合に、C2>C1≧0の関係を満たすように設定している。
さらに、第2カバー部922の断面は、垂直軸S(所定の空間における一方側と他方側との方向に対する垂直軸)に対して、予め定められた角度θcを有するように設けている。実施形態5では、第2カバー部922の断面は、垂直軸Sに対して、角度θcが約45°になるようにしている。なお、第2カバー部922の断面は、垂直軸Sに対する角度θcが、20°以上60°以下の範囲に設定されていれば良い。
なお、図12に示すように、第1カバー部921と第2カバー部922とが、一体的に形成されることに限定されない。例えば、第1カバー部921と第2カバー部922とが、それぞれ別体に構成されていても構わない。別体に構成する場合には、例えば第1カバー部921に対して第2カバー部922を左右方向において並べて設ければ良い。この場合、第2カバー部922は、左右方向において、第1カバー部921の左側Lまたは右側Rに配置しても良い。さらに、左右方向において、第1カバー部921の左側Lおよび右側Rの両方に配置しても構わない。
偏光レンズ部材93は、LED53の奥側BにてLED53に対向して設けられる。ここで、偏光レンズ部材93は、LED53の光軸53bmに対して収容室2側(図12の例では右側R)の半分の領域には対向する。一方、偏光レンズ部材93は、LED53の光軸53bmに対して収容室2とは逆側(図12の例では左側L)の半分の領域には対向しない。
偏光レンズ部材93は、少なくともLED53から発せられた光のうち可視光に対する透過性を有している。また、偏光レンズ部材93は、主に、第1レンズ部931と第2レンズ部932との2つの部分を有している。そして、偏光レンズ部材93は、LED53が発した光のうち、LED53の光軸53bmに対して収容室2内側に向かう光を、収容室2内とは逆側に向けて進行するように制御する。
偏光レンズ部材93は、少なくともLED53から発せられた光のうち可視光に対する透過性を有している。また、偏光レンズ部材93は、主に、第1レンズ部931と第2レンズ部932との2つの部分を有している。そして、偏光レンズ部材93は、LED53が発した光のうち、LED53の光軸53bmに対して収容室2内側に向かう光を、収容室2内とは逆側に向けて進行するように制御する。
第1レンズ部931は、LED53の光軸53bmに沿った方向に形成される部分である。第1レンズ部931の手前側Fの端部面931fと奥側Bの端部面931bとは、それぞれ光軸53bmに対して垂直になっている。従って、第1レンズ部931は、LED53が発した光を、光軸53bmに沿って奥側Bに進行させる。
第2レンズ部932は、LED53が発する光のうちLED53の光軸53bmよりも収容室2内側に向けて直接進行しようとする光を、例えば全反射によって偏光させる。そして、第2レンズ部932は、LED53が発した光を反射部材94に向けて進行させる。
なお、偏光レンズ部材93は、上述のとおり、LED53の光軸53bmに対して左側Lの半分の領域には対向していない。従って、偏光レンズ部材93は、LED53が発する光のうちLED53の光軸53bmよりも反射部材94側に向かう光を、反射部材94に向けてそのまま進行させる。
第2レンズ部932は、LED53が発する光のうちLED53の光軸53bmよりも収容室2内側に向けて直接進行しようとする光を、例えば全反射によって偏光させる。そして、第2レンズ部932は、LED53が発した光を反射部材94に向けて進行させる。
なお、偏光レンズ部材93は、上述のとおり、LED53の光軸53bmに対して左側Lの半分の領域には対向していない。従って、偏光レンズ部材93は、LED53が発する光のうちLED53の光軸53bmよりも反射部材94側に向かう光を、反射部材94に向けてそのまま進行させる。
反射部材94は、LED53の光を反射する反射面を有する。実施形態5の反射部材94は、収容室2側に向けて凹形状となる曲面に形成されている。そして、反射部材94は、カバー部材92に対向するように設けられる。そして、反射部材94は、LED53が発した光を収容室2内に向けて反射させる。
また、実施形態5の反射部材94は、主に2つの領域を有している。具体的には、反射部材94は、奥側Bに設けられる反射面の領域である第1反射領域941と、手前側Fに設けられる反射面の領域である第2反射領域942とを有している。
第1反射領域941は、光軸53bmに対して成す角度θ1が、第2反射領域942の光軸53bmに対して成す角度θ2と比較して大きくなっている(θ1>θ2)。そして、実施形態5では、反射部材94の反射面の角度は、LED53から遠ざかるに従って、光軸53bmに対して成す角度が次第に大きくなっている。
第1反射領域941は、光軸53bmに対して成す角度θ1が、第2反射領域942の光軸53bmに対して成す角度θ2と比較して大きくなっている(θ1>θ2)。そして、実施形態5では、反射部材94の反射面の角度は、LED53から遠ざかるに従って、光軸53bmに対して成す角度が次第に大きくなっている。
なお、反射部材94の反射面は、曲面であることに限定されず、例えば複数の平面を接続することによって形成しても構わない。
以上のように構成される偏光レンズ部材93および反射部材94は、LED53から発せられた光を、奥側Bに向けた予め定められた角度にてカバー部材92に進行させる。実施形態5では、偏光レンズ部材93および反射部材94は、LED53からの光を、主に、奥側Bに向けて垂直軸Sに対して約45°で進行させる。なお、偏光レンズ部材93および反射部材94は、LED53からの光を、奥側Bに向けて垂直軸Sに対して20°以上60°以下の範囲で進行するように制御すれば良い。
図13は、実施形態5の照明部90の説明図である。
図13に示すように、例えば、LED53から光軸53bmに沿って発せられた光は、偏光レンズ部材93の第1レンズ部931に入射する。この光は、第1レンズ部931にて光軸53bmに沿って進行し第1レンズ部931から出る。その後、この光は、例えば第1反射領域941にて反射してカバー部材92に向けて進行する。
より具体的には、第1レンズ部931を透過する光は、反射部材94に対して浅い角度で進行する。ただし、反射部材94に対して浅い角度で進行した光は、光軸53bmに対して成す角度が比較的大きい第1反射領域941にて反射する。そして、第1反射領域941を反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)にて、カバー部材92に向けて進む。
図13に示すように、例えば、LED53から光軸53bmに沿って発せられた光は、偏光レンズ部材93の第1レンズ部931に入射する。この光は、第1レンズ部931にて光軸53bmに沿って進行し第1レンズ部931から出る。その後、この光は、例えば第1反射領域941にて反射してカバー部材92に向けて進行する。
より具体的には、第1レンズ部931を透過する光は、反射部材94に対して浅い角度で進行する。ただし、反射部材94に対して浅い角度で進行した光は、光軸53bmに対して成す角度が比較的大きい第1反射領域941にて反射する。そして、第1反射領域941を反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)にて、カバー部材92に向けて進む。
また、LED53から第2レンズ部932に向かう光は、第2レンズ部932にて全反射する。そして、第2レンズ部932にて反射した光は、第2反射領域942に向けて進行する。その後、第2反射領域942にて反射した光は、カバー部材92に向けて進行する。
より具体的には、第2レンズ部932を反射した光は、反射部材94に対して深い角度で進行する。ただし、反射部材94に対して深い角度で進行した光は、光軸53bmに対して成す角度が比較的小さい第2反射領域942にて反射する。そして、第2反射領域942を反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)にて、カバー部材92に向けて進む。
より具体的には、第2レンズ部932を反射した光は、反射部材94に対して深い角度で進行する。ただし、反射部材94に対して深い角度で進行した光は、光軸53bmに対して成す角度が比較的小さい第2反射領域942にて反射する。そして、第2反射領域942を反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)にて、カバー部材92に向けて進む。
なお、LED53から発せられて、光軸53bmよりも収容室2とは逆側(図12の例では左側L側)に向かう光は、反射部材94に直接進行する。そして、反射部材94に直接進行した光は、反射部材94にて反射する。そして、反射部材94にて反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)にて、カバー部材92に向けて進む。
特に、実施形態5の照明部90では、LED53の光出力が大きい光軸53bmに沿った光を反射する反射部材94の奥側Bの反射面の角度を、手前側Fと比較して大きくしている。これによって、実施形態5の照明部90では、面発光および均一発光を実現している。
上述したとおり、反射部材94にて反射した光は、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)でカバー部材92に進行する。ここで、図13に示すように、第1カバー部921は、垂直軸Sに予め定められた角度θc(実施形態5では約45°)を成している。従って、垂直軸Sに対して予め定められた角度(実施形態5では約45°)でカバー部材92に入射した光は、第1カバー部921を透過する。一方で、垂直軸Sに対して予め定められた角度とは異なる角度でカバー部材92に進入した光は、第2カバー部922に入射し散乱光となる。
そして、実施形態5の照明部90では、収容室2の奥側Bに向けて比較的強い光を照射し、手前側Fには弱い拡散光を照射するようにして、光軸Bmを奥側Bに偏光している。このように、実施形態5の照明部90は、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制している。
また、実施形態5の照明部90では、LED53の光軸53bmよりも収容室2とは逆側には、偏光レンズ部材93を設けていない。そして、LED53から反射部材94に向けて光が直接進行するようにした。これにより、実施形態5の照明部90では、偏光レンズ部材93のサイズが小さくなる。さらに、照明部90全体としてのサイズが小型化される。また、実施形態5の照明部90では、偏光レンズ部材93を光が透過することによって生じ得るフレネル反射による損失が抑制され発光効率が高まる。
一方、実施形態5の照明部90では、LED53の光軸53bmよりも収容室2側に偏光レンズ部材93を配置する。この偏光レンズ部材93による偏光配光によって、LED53からカバー部材92に直接進行する光が低減される。そのため、LED53近傍における発光面の均斉度の低下が抑制される。
一方、実施形態5の照明部90では、LED53の光軸53bmよりも収容室2側に偏光レンズ部材93を配置する。この偏光レンズ部材93による偏光配光によって、LED53からカバー部材92に直接進行する光が低減される。そのため、LED53近傍における発光面の均斉度の低下が抑制される。
図14は、変形例1および変形例2の照明部90の全体構成図である。
なお、図14(a)は変形例1の照明部90の断面図を示し、図14(b)は変形例2の照明部90の断面図を示す。
なお、図14(a)は変形例1の照明部90の断面図を示し、図14(b)は変形例2の照明部90の断面図を示す。
図14(a)に示すように、変形例1の照明部90は、反射部材194の形状が、上述した実施形態5の反射部材94とは異なるものである。以下、反射部材194について説明する。
反射部材194は、反射面の形状が平面状に形成されている。つまり、反射部材194の断面は、直線状に形成されている。また、反射部材194は、前後方向において、反射面の例えば光軸53bmに対する角度が一定になっている。そして、反射部材194は、LED53からの光を、収容室2側に向けて反射する。
このような変形例1の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
反射部材194は、反射面の形状が平面状に形成されている。つまり、反射部材194の断面は、直線状に形成されている。また、反射部材194は、前後方向において、反射面の例えば光軸53bmに対する角度が一定になっている。そして、反射部材194は、LED53からの光を、収容室2側に向けて反射する。
このような変形例1の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
図14(b)に示すように、変形例2の照明部90は、反射部材294の形状が、上述した実施形態5の反射部材94とは異なるものである。以下、反射部材294について説明する。
反射部材294は、反射面の形状が、収容室2側に向けて凸状となる曲線状に形成されている。また、反射部材294は、光軸53bmに対して成す角度が、奥側Bと比較して手前側Fが大きく形成されている。そして、反射部材294は、LED53からの光を、収容室2側に向けて反射する。
このような変形例2の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
反射部材294は、反射面の形状が、収容室2側に向けて凸状となる曲線状に形成されている。また、反射部材294は、光軸53bmに対して成す角度が、奥側Bと比較して手前側Fが大きく形成されている。そして、反射部材294は、LED53からの光を、収容室2側に向けて反射する。
このような変形例2の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
なお、変形例2においても、反射部材294の反射面は、曲面であることに限定されず、例えば複数の平面を接続することによって形成しても構わない。
図15は、変形例3および変形例4の照明部90の全体構成図である。
なお、図15(a)は変形例3の照明部90の断面図を示し、図15(b)は変形例4の照明部90の断面図を示す。
図15(a)に示すように、変形例3の照明部90は、カバー部材392の形状が、上述した実施形態5のカバー部材92とは異なるものである。以下、カバー部材392について説明する。
なお、図15(a)は変形例3の照明部90の断面図を示し、図15(b)は変形例4の照明部90の断面図を示す。
図15(a)に示すように、変形例3の照明部90は、カバー部材392の形状が、上述した実施形態5のカバー部材92とは異なるものである。以下、カバー部材392について説明する。
カバー部材392は、反射部材94に対向する側となる入光面側に、プリズムカット加工を施している。具体的には、各々の第1カバー部921に、V字状の凸部392Pを設けている。そして、各々の凸部392Pは、第2カバー部922が垂直軸Sに対して成す予め定められた角度に対して、直交θp(約89°〜91°)する面を形成する。これによって、反射部材94にて反射した光が、第1カバー部921に対して垂直に入射するようにしている。
そして、変形例3の照明部90では、反射部材94にて反射した光がカバー部材392に入射する際に生じ得るフレネル反射による損失を低減している。
そして、変形例3の照明部90では、反射部材94にて反射した光がカバー部材392に入射する際に生じ得るフレネル反射による損失を低減している。
図15(b)に示すように、変形例4の照明部90は、上述した偏光レンズ部材93に代えて、第2反射部材95を備えている。
第2反射部材95は、照明部90の手前側Fであって、LED53に対して収容室2側(図15の例では右側R)に設けられる。そして、第2反射部材95は、LED53から発せられた光のうち、LED53から収容室2内に向けて直接進行しようとする光を反射部材94に向けて反射させる。
このような変形例4の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
第2反射部材95は、照明部90の手前側Fであって、LED53に対して収容室2側(図15の例では右側R)に設けられる。そして、第2反射部材95は、LED53から発せられた光のうち、LED53から収容室2内に向けて直接進行しようとする光を反射部材94に向けて反射させる。
このような変形例4の照明部90においても、LED53からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LED53からの光の手前側Fに向けた進行を抑制する。
以上のように構成される実施形態5の照明部90によっても、収容室2内の全体が明るくなる。また、照明部90により、ユーザにとってのまぶしさが低減され、収容室2内の物品100がさらに見やすくなる。
なお、実施形態5の照明部90は、上下方向に複数のLED53が並ぶように配置され、上述のとおりLED53の光を制御する例について説明した。ただし、この例に限定されず、例えば実施形態1のように、前後方向に複数のLED53が並ぶように配置する構成であっても良い。つまり、カバー部材92(カバー部材392)、偏光レンズ部材93、反射部材94(反射部材194、反射部材294)、第2反射部材95を用いることにより、LED53の光を制御することができる。
なお、実施形態5の照明部90は、上下方向に複数のLED53が並ぶように配置され、上述のとおりLED53の光を制御する例について説明した。ただし、この例に限定されず、例えば実施形態1のように、前後方向に複数のLED53が並ぶように配置する構成であっても良い。つまり、カバー部材92(カバー部材392)、偏光レンズ部材93、反射部材94(反射部材194、反射部材294)、第2反射部材95を用いることにより、LED53の光を制御することができる。
<実施形態6>
次に、実施形態6が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態6において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図16は、実施形態6の照明部690の全体構成図である。
なお、図16には、照明部690を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。
次に、実施形態6が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態6において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図16は、実施形態6の照明部690の全体構成図である。
なお、図16には、照明部690を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。
実施形態6の冷蔵庫1は、実施形態5の照明部90(図12参照)に代えて、照明部690を有するものである。以下、照明部690について詳しく説明する。
照明部690は、図16に示すように、通電により発光するLEDチップ153と、基板54と、筐体91とを備える。また、照明部690は、筐体を覆うカバー部材692と、LEDチップ153に対向して設けられる波長変換部材96(波長変換部の一例)とを備える。さらに、照明部690は、反射部材94(光学部の一例)と、第2反射部材95(光学部の一例)とを備える。
照明部690は、図16に示すように、通電により発光するLEDチップ153と、基板54と、筐体91とを備える。また、照明部690は、筐体を覆うカバー部材692と、LEDチップ153に対向して設けられる波長変換部材96(波長変換部の一例)とを備える。さらに、照明部690は、反射部材94(光学部の一例)と、第2反射部材95(光学部の一例)とを備える。
LEDチップ153は、青色光を発光する半導体チップである。実施形態6では、LEDチップ153は、図示しないワイヤボンディング実装によって基板54に対して電気的に接続される。
また、実施形態6において、LEDチップ153および基板54は、各々の主面153Sおよび主面54Sが垂直軸Sに沿って設けられる。従って、LEDチップ153の光軸153bmは、収容室2の例えば左側面部2L(右側面部2R、上面部2Uに設けられる場合も同様)に沿った前後方向になる。
また、実施形態6において、LEDチップ153および基板54は、各々の主面153Sおよび主面54Sが垂直軸Sに沿って設けられる。従って、LEDチップ153の光軸153bmは、収容室2の例えば左側面部2L(右側面部2R、上面部2Uに設けられる場合も同様)に沿った前後方向になる。
カバー部材692は、筐体91の開口を塞ぐように設けられる。そして、カバー部材92は、LEDチップ153、基板54、反射部材94、第2反射部材95および波長変換部材96を、筐体91外部の雰囲気から遮断する。また、カバー部材692は、少なくともLEDチップ153や波長変換部材96から発せられた光のうち可視光に対する透過性を有している。
なお、カバー部材692の材料には、PC(ポリカーボネイト)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂を用いることができる。
なお、カバー部材692の材料には、PC(ポリカーボネイト)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂を用いることができる。
波長変換部材96は、LEDチップ153が発する光を吸収し、より長波長の光を発する蛍光体を分散させた透明樹脂である。より具体的には、波長変換部材96は、青色光を吸収して緑色光を発する緑色蛍光部961を有する。また、波長変換部材96は、青色光を吸収して赤色光を発する赤色蛍光部962を有する。そして、緑色蛍光部961および赤色蛍光部962は、それぞれ板状に形成される。さらに、緑色蛍光部961および赤色蛍光部962は、互いに密着した状態で固定される。
なお、波長変換部材96は、青色光を吸収して緑色光を発する蛍光体と、青色光を吸収して赤色光を発する蛍光体との両方を分散させた単体の透明樹脂部材によって構成しても良い。さらに、光源の発する波長と蛍光体が発する波長との組合せは、本実施形態に限定されず、他の組合せであっても良い。
そして、波長変換部材96は、不図示の保持部材によって位置が固定される。また、波長変換部材96は、その主面96Sが垂直軸Sに沿って設けられる。すなわち、波長変換部材96の主面96Sは、LEDチップ153の主面153Sと平行に配置される。また、波長変換部材96は、LEDチップ153に対して予め定められた間隔を有して設けられる。
さらに、波長変換部材96は、主面96Sに沿った方向(本実施形態では左右方向)において、反射部材94との間に第1隙間G1(非通過部の一例)を形成する。また、波長変換部材96は、主面96Sに沿った方向(本実施形態では左右方向)において、第2反射部材95との間に第2隙間G2(非通過部の一例)を形成する。つまり、波長変換部材96に隣り合った位置に、第1隙間G1や第2隙間G2を設ける。そして、これら第1隙間G1および第2隙間G2は、LEDチップ153が発した光を通過可能にする。
さらに、波長変換部材96は、主面96Sに沿った方向(本実施形態では左右方向)において、反射部材94との間に第1隙間G1(非通過部の一例)を形成する。また、波長変換部材96は、主面96Sに沿った方向(本実施形態では左右方向)において、第2反射部材95との間に第2隙間G2(非通過部の一例)を形成する。つまり、波長変換部材96に隣り合った位置に、第1隙間G1や第2隙間G2を設ける。そして、これら第1隙間G1および第2隙間G2は、LEDチップ153が発した光を通過可能にする。
そして、実施形態6において、波長変換部材96は、主に反射部材94とカバー部材692とによって形成された空間を2つに分割する。すなわち、照明部690において、波長変換部材96とLEDチップ153との間には、第1空間C1(第1空間部の一例)が形成される。また、照明部690において、波長変換部材96に対してLEDチップ153とは反対側に、第2空間C2(第2空間部の一例)が形成される。つまり、波長変換部材96に対して第1空間C1とは反対側に、第2空間C2が形成される。
より詳細には、第1空間C1は、波長変換部材96、反射部材94、第2反射部材95、LEDチップ153および基板54によって囲まれた空間である。また、第2空間C2は、波長変換部材96、反射部材94およびカバー部材692によって囲まれた空間である。
なお、実施形態6において、第1空間C1と第2空間C2の境界は、まず、波長変換部材96によって形成される。さらに、第1空間C1と第2空間C2の境界は、波長変換部材96と反射部材94とを最短距離で結ぶ直線状の仮想線Iにより形成される。また、境界は、波長変換部材96と第2反射部材95とを最短距離で結ぶ直線状の仮想線Iにより形成される。
そして、図16に示すように、第1空間C1の断面積は、第2空間C2の断面積と比較して小さく形成される。すなわち、第1空間C1の容積は、第2空間C2の容積と比較して小さくなっている。
なお、第1空間C1の断面積は、波長変換部材96の横断面(前後方向および左右方向に沿った平面)における左右方向の長さが主に寄与する。また、第2空間C2の断面積は、カバー部材692の横断面における前後方向の長さが主に寄与する。従って、実施形態6においては、カバー部材692の前後方向の長さよりも、波長変換部材96の左右方向の長さが短くなるという関係になっている。
図17は、実施形態6の照明部690の説明図である。
図17に示すように、LEDチップ153から発せられた光は、第1空間C1を通って波長変換部材96に入る。そして、LEDチップ153から発せられた青色光は、波長変換部材96によって、赤色光や緑色光に変換される。さらに、赤色光や緑色光は、波長変換部材96の奥側Bに形成される第2空間C2に到達する。
図17に示すように、LEDチップ153から発せられた光は、第1空間C1を通って波長変換部材96に入る。そして、LEDチップ153から発せられた青色光は、波長変換部材96によって、赤色光や緑色光に変換される。さらに、赤色光や緑色光は、波長変換部材96の奥側Bに形成される第2空間C2に到達する。
また、LEDチップ153から発せられた光のうち、第1隙間G1に向かう光は、波長変換部材96を通らずに反射部材94に向けて進行する。すなわち、第1隙間G1を通る青色光は、波長変換部材96によって波長が変換されず、青色光のまま反射部材94にて反射する。そして、第1隙間G1を通る青色光は、第2空間C2に到達する。
さらにまた、LEDチップ153から発せられた光のうち、第2隙間G2に向かう光は、波長変換部材96を通らずに第2反射部材95に向けて進行する。すなわち、第2隙間G2を通る青色光は、波長変換部材96によって波長が変換されず青色光のまま第2反射部材95にて反射する。そして、第2隙間G2を通る青色光は、第2空間C2に到達する。
そして、第2空間C2において、波長変換部材96を通ってきた赤色光や緑色光と、波長変換部材96を通らずに進行してきた青色光とが混合して白色光となる。その後、実施形態5を参照しながら説明したように、これらの光は、反射部材94等にて反射し、カバー部材692を通って収容室2の奥側Bに向けて進行する。
以上のように構成される実施形態6の照明部690によっても、収容室2内の全体が明るくなる。また、照明部690により、ユーザにとってのまぶしさが低減され、収容室2内の物品100(図6参照)がさらに見やすくなる。
ここで、照明部690では、第2空間C2が第1空間C1に対して大きいため、赤色光、緑色光および青色光を混合させるに十分な容積が確保される。一方で、第1空間C1が小さいため、LEDチップ153に対して波長変換部材96が近くに配置される。その結果、波長変換部材96のサイズが小型化される。つまり、LEDチップ153からは放射状に光が発せられる。これに対して、LEDチップ153に波長変換部材96を近づけて配置することで、波長変換部材96のサイズが小さくて済む。すなわち、照明部690の小型化が図られる。
さらに、実施形態6が適用される照明部690では、光学効率の低下が抑制される。例えば、LEDチップ153からの青色光を、蛍光体が分散された透明部材に全て通過させる場合を考える。この場合、青色光は、蛍光体によって緑色光や赤色光に変換されなかった光として取り出される。しかしながら、この青色光は、透明部材を通過しているため、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じ得る。
これに対して、実施形態6の照明部690において、青色光は、波長変換部材96などの蛍光体が分散された透明部材を通さずに、第2空間C2に到達する。そのため、波長変換部材96を通らずに第2空間C2に到達した青色光は、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じない。従って、照明部690においては、光学効率の低下が抑制される。その結果、例えば収容室2内の明るさ感が向上する。
これに対して、実施形態6の照明部690において、青色光は、波長変換部材96などの蛍光体が分散された透明部材を通さずに、第2空間C2に到達する。そのため、波長変換部材96を通らずに第2空間C2に到達した青色光は、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じない。従って、照明部690においては、光学効率の低下が抑制される。その結果、例えば収容室2内の明るさ感が向上する。
そして、照明部690では、第1隙間G1または第2隙間G2の大きさを変化させることで、色温度を調整することができる。例えば、第1隙間G1または第2隙間G2の間隔を小さくすることで、青色光が減少して色温度が低くなる。一方、第1隙間G1または第2隙間G2の間隔を大きくすることで、青色光が増加して色温度が高くなる。このように、実施形態6では、波長変換部材96のサイズの変更によって、照明部690の色温度が容易に調整される。
なお、波長変換部材69の構成は、上述した例に限定されない。波長変換部材96として、例えば、ガラスなどのセラミック板材に蛍光体をコーティングしたものを用いても良い。さらに、波長変換部材96の形状は、上述した形状に限定されない。例えば、波長変換部材96は、円弧の凸形状に形成や、板厚の異なる凹凸形状であっても良い。
また、実施形態6に記載される照明部690の一部の構成を、他の実施形態に適用しても良い。
例えば、他の実施形態において、単色光を発光するLEDチップを用いた場合に、そのLEDチップに対して、実施形態6と同様に波長変換部材96を配置する。このとき、LEDチップに対して波長変換部材96を所定の距離だけ離して第1空間を形成する。また、波長変換部材96に対してLEDチップとは反対側に、第1空間よりも断面積が大きい第2空間を形成する。また、波長変換部材96は、LEDチップからの光を全て通過させるのではなく、LEDチップからの光の一部が波長変換部材96を通過しないように構成すれば良い。
例えば、他の実施形態において、単色光を発光するLEDチップを用いた場合に、そのLEDチップに対して、実施形態6と同様に波長変換部材96を配置する。このとき、LEDチップに対して波長変換部材96を所定の距離だけ離して第1空間を形成する。また、波長変換部材96に対してLEDチップとは反対側に、第1空間よりも断面積が大きい第2空間を形成する。また、波長変換部材96は、LEDチップからの光を全て通過させるのではなく、LEDチップからの光の一部が波長変換部材96を通過しないように構成すれば良い。
<実施形態7>
次に、実施形態7が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態7において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図18は、実施形態7の照明部750の全体図である。
なお、図18(a)には、照明部750の正面図を示す。また、図18(b)には、図18(a)に示す照明部50のXVIIIb−XVIIIb断面を示す。
次に、実施形態7が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態7において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図18は、実施形態7の照明部750の全体図である。
なお、図18(a)には、照明部750の正面図を示す。また、図18(b)には、図18(a)に示す照明部50のXVIIIb−XVIIIb断面を示す。
実施形態7の冷蔵庫1は、実施形態2の照明部50(図6参照)に代えて、照明部750を有するものである。以下、照明部750について詳しく説明する。
照明部750は、図18(a)および図18(b)に示すように、発光するLEDパッケージ530と、基板54と、LEDパッケージ530に対向して設けられるレンズ部材75(透過部の一例)と、波長変換部材96(波長変換部の一例)とを有する。
そして、照明部750は、図18(a)に示すように、一方向(上下方向)に延びる長尺状に形成される。より詳細には、照明部750は、左側面部2Lおよび右側面部2R(図6参照)においては、上下方向に沿って長く延びる。
そして、照明部750は、図18(a)に示すように、一方向(上下方向)に延びる長尺状に形成される。より詳細には、照明部750は、左側面部2Lおよび右側面部2R(図6参照)においては、上下方向に沿って長く延びる。
LEDパッケージ530は、断面が凹形状である容器531内に、LEDチップ153(発光素子の一例)を収容してパッケージ化された光源である。図示していないが、容器531には、LEDチップ153に電気的に接続するリードフレームが設けられる。そして、このリードフレームを介して、LEDチップ153と基板54とが電気的に接続される。また、容器531の凹部には、透明な封止樹脂が充填され、LEDチップ153が封止された状態になっている。なお、LEDパッケージ530において、封止樹脂には、蛍光体が充填されていない。
また、LEDパッケージ530は、光軸530bm(LEDパッケージ530単体において最大輝度となる光線に沿った方向)が、垂直軸S(図6参照)に対する角度が20°以上60°以下の範囲になるように設けられる。つまり、光軸530bmは、前後方向における奥側Bを向くように設けられる。なお、本実施形態において、光軸530bmは、LEDパッケージ530の端面530Aに垂直になっている。
また、LEDパッケージ530は、光軸530bm(LEDパッケージ530単体において最大輝度となる光線に沿った方向)が、垂直軸S(図6参照)に対する角度が20°以上60°以下の範囲になるように設けられる。つまり、光軸530bmは、前後方向における奥側Bを向くように設けられる。なお、本実施形態において、光軸530bmは、LEDパッケージ530の端面530Aに垂直になっている。
レンズ部材75は、図18(a)に示すように、一方向に延びる長尺状に形成される。また、レンズ部材75は、複数のLEDパッケージ530に対して単一に設けられる。そして、レンズ部材75は、LEDパッケージ530から入射した光を透過する。つまり、レンズ部材75は、複数のLEDパッケージ530から照射される光を一括して配光制御する。なお、本実施形態のレンズ部材75自体には、蛍光体は含まれていない。
また、レンズ部材75は、図18(b)に示すように、基板54に固定される。
また、レンズ部材75は、図18(b)に示すように、基板54に固定される。
そして、レンズ部材75は、LEDパッケージ530からの光を収容室2の奥側Bに向けるとともに、LEDパッケージ530からの光の手前側Fに向けた進行を防止するように配光を制御する(図6参照)。
なお、本実施形態では、レンズ部材75の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
なお、本実施形態では、レンズ部材75の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
レンズ部材75は、図18(b)に示すように、横断面(上下方向に垂直な面)が台形状に形成される。そして、レンズ部材75は、LEDパッケージ530側に設けられる下端部751を有する。また、レンズ部材75は、LEDパッケージ530に対向する側とは反対側に設けられる上端部752を有する。さらに、レンズ部材75は、側面に設けられる側部753(傾斜部の一例)を有している。
下端部751は、凹形状の部分を有する。そして、下端部751は、内側にLEDパッケージ530を収容する。そして、下端部751は、LEDパッケージ530から発せられた光が、レンズ部材75内部に入射する箇所を形成する。
さらに、下端部751は、LEDパッケージ530の端面530Aに対向する第1面751tと、LEDパッケージ530の側面に対向する第2面751sとを有する。第1面751tは、LEDパッケージ530の端面530Aと平行に設けられる。つまり、第1面751tは、光軸530bmに対して垂直になるように形成される。
さらに、下端部751は、LEDパッケージ530の端面530Aに対向する第1面751tと、LEDパッケージ530の側面に対向する第2面751sとを有する。第1面751tは、LEDパッケージ530の端面530Aと平行に設けられる。つまり、第1面751tは、光軸530bmに対して垂直になるように形成される。
また、実施形態7において、第1面751tおよび第2面751sは、それぞれLEDパッケージ530に対して予め定められた隙間を有して形成される。すなわち、下端部751において、LEDパッケージ530との間には、空気などの気体が含まれる空間75Cが形成される。
上端部752は、レンズ部材75に入射した光が、レンズ部材75の外に出る箇所を形成する。実施形態7においては、上端部752は、図18(b)に示すように、LEDパッケージ530の端面530Aと平行に設けられる。つまり、上端部752は、光軸530bmに対して垂直になるように形成される。
そして、上端部752は、波長変換部材96と対向する対向面752pと、波長変換部材96に対向しない出力面752n(出力部の一例)とを有する。対向面752pは、図18(a)に示すように、波長変換部材96に対応して、一方向(上下方向)に延びて形成される。そして、対向面752pには、波長変換部材96が接着等によって固定される。また、出力面752nは、対向面752pの両側にそれぞれ形成される。つまり、出力面752nは、対向面752pに隣り合って設けられる。2つの出力面752nは、それぞれ一方向(上下方向)に延びて形成される。そして、出力面752nは、波長変換部材96を迂回して、レンズ部材75の外に光が進行する経路を形成する。
また、実施形態1において、上端部752の面積における出力面752nの面積の割合は、15%に設定している。この割合は、2%以上であって35%以下であることが好ましい。より好ましくは、この割合は、5%以上であって30%以下が良い。
そして、この出力面752nの面積を変更することによって、照明部750が発する光の色温度を調整することができる。例えば、出力面752nの面積が大きくなるほど、照明部750の光の色温度が高くなる。一方、出力面752nの面積が小さくなるほど、照明部750の光の色温度が低くなる。
そして、この出力面752nの面積を変更することによって、照明部750が発する光の色温度を調整することができる。例えば、出力面752nの面積が大きくなるほど、照明部750の光の色温度が高くなる。一方、出力面752nの面積が小さくなるほど、照明部750の光の色温度が低くなる。
側部753は、図18(b)に示すように、LEDパッケージ530の光軸530bmに対して、両側にそれぞれ形成される。また、側部753は、LEDパッケージ530から遠ざかるに従って、幅が拡がるように形成される。実施形態7において、側部753のLEDパッケージ530に遠い側の幅L1は、LEDパッケージ530に遠い側の幅L2よりも大きくなっている。すなわち、側部753は、光軸530bmに対し予め定められた角度を有して斜めに設けられる。
そして、側部753は、LEDパッケージ530から照射された光を全反射させる。つまり、側部753は、LEDパッケージ530からの光を、上端部752に向けて反射させる反射面として機能する。
そして、側部753は、LEDパッケージ530から照射された光を全反射させる。つまり、側部753は、LEDパッケージ530からの光を、上端部752に向けて反射させる反射面として機能する。
図19は、実施形態7の照明部750の説明図である。
図19に示すように、LEDパッケージ530から放射状に発せられた青色光は、空間75Cを通って、下端部751からレンズ部材75内に入る。このとき、青色光は、空間75Cから空間75Cよりも密度の高いレンズ部材75に入射することで、光軸530bm側に屈折する。さらに、LEDパッケージ530から側部753に進行する青色光は、側部753を反射する。そして、LEDパッケージ530からの青色光は、主に光軸530bmに沿って進行する。
図19に示すように、LEDパッケージ530から放射状に発せられた青色光は、空間75Cを通って、下端部751からレンズ部材75内に入る。このとき、青色光は、空間75Cから空間75Cよりも密度の高いレンズ部材75に入射することで、光軸530bm側に屈折する。さらに、LEDパッケージ530から側部753に進行する青色光は、側部753を反射する。そして、LEDパッケージ530からの青色光は、主に光軸530bmに沿って進行する。
そして、LEDパッケージ530から発せられた青色光の一部は、対向面752pに向かう。その後、この青色光は、波長変換部材96を通過する。このとき、青色光は、波長変換部材96によって、赤色光や緑色光に変換される。そして、赤色光および緑色光は、レンズ部材75および波長変換部材96から出る。
また、LEDパッケージ530から発せられた青色光のうち、出力面752nに向かう光は、波長変換部材96を通らずに、レンズ部材75から出ることになる。
また、LEDパッケージ530から発せられた青色光のうち、出力面752nに向かう光は、波長変換部材96を通らずに、レンズ部材75から出ることになる。
以上のようにして、照明部750からは、赤色光、緑色光および青色光が照射される。これら3色の光は、収容室2内において混合する。その結果、照明部750によって、収容室2が白色に照らされる。また、上述したとおり、照明部750からは収容室2の奥側B(図6参照)に向けて光が進行する。また、LEDパッケージ530から収容室2の手前側F(図6参照)に向かおうとする光は、レンズ部材75の側部753を反射する。従って、照明部750から収容室2の前側に向けて進行する光は抑制される。
以上のように構成される実施形態7の照明部750によっても、収容室2内の全体が明るくなる。また、照明部750により、ユーザにとってのまぶしさが低減され、収容室2内の物品100(図6参照)がさらに見やすくなる。
なお、出力面752nに微少な凹凸を形成し、出力面752nの光の拡散度を大きくしても良い。そして、出力面752nからの光の取り出し効率を高めるようにしても良い。この場合、例えば、出力面752nの光の拡散度は、波長変換部材96の光の拡散度と同等にすることができる。
また、側部753は、LEDパッケージ530からの光の反射面として機能している。そのため、側部753は、光の拡散度が小さい方が好ましい。従って、出力面752nの光の拡散度は、側部753の光の拡散度よりも大きくしても良い。
また、側部753は、LEDパッケージ530からの光の反射面として機能している。そのため、側部753は、光の拡散度が小さい方が好ましい。従って、出力面752nの光の拡散度は、側部753の光の拡散度よりも大きくしても良い。
ここで、実施形態7が適用される照明部750では、光学効率の低下が抑制される。例えば、LEDチップ153からの青色光を、蛍光体が分散された透明部材に全て通過させる場合を考える。この場合、青色光は、蛍光体によって緑色光や赤色光に変換されなかった光として取り出される。しかしながら、この青色光は、透明部材を通過しているため、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じ得る。
これに対して、実施形態7の照明部750では、青色光は、波長変換部材96などの蛍光体が分散された透明部材を通さずに出力される。従って、波長変換部材96を通らずに出力された青色光は、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じない。従って、照明部750においては、光学効率の低下が抑制される。その結果、例えば収容室2内の明るさ感が向上する。
これに対して、実施形態7の照明部750では、青色光は、波長変換部材96などの蛍光体が分散された透明部材を通さずに出力される。従って、波長変換部材96を通らずに出力された青色光は、フレネル損失などの光エネルギーの損失が生じない。従って、照明部750においては、光学効率の低下が抑制される。その結果、例えば収容室2内の明るさ感が向上する。
さらに、LEDパッケージ530から放射状に発せられた光は、上述のとおり、レンズ部材75によって光軸530bm側に絞られる。そして、波長変換部材96は、このレンズ部材75の上端部752に配置される。そのため、実施形態7では、波長変換部材96の光軸530bmに垂直な方向における幅を小さくできる。つまり、照明部750の小型化が図られる。
また、実施形態7において、波長変換部材96は、レンズ部材75に固定されている。つまり、波長変換部材96は、自立保持される。これによって、波長変換部材96を保持するための保持部材を別途設ける必要がなくなり、部品点数が削減される。
なお、実施形態7の照明部750は、図1に示すように、前後方向において、手前側Fから奥側Bに向けて延びるように配置しても構わない。この場合においては、照明部750から収容室2の奥側Bに向けて光が進行し、手前側Fに向かう光の進行を抑制するようにレンズ部材75の向きを設定すれば良い。
また、実施形態7に記載される照明部750の一部の構成を、他の実施形態に適用しても良い。
<実施形態8>
次に、実施形態8が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態8において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図20は、実施形態8の照明部890の全体構成図である。
なお、図20(a)には、照明部890を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。また、図20(b)には、照明部890内に設けられる発光部850の全体図を示している。
次に、実施形態8が適用される冷蔵庫1について説明する。なお、実施形態8において、他の実施形態と同様な構成については、同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
図20は、実施形態8の照明部890の全体構成図である。
なお、図20(a)には、照明部890を前後方向および左右方向の面に沿って切断し、上下方向からみた断面図を示している。また、図20(b)には、照明部890内に設けられる発光部850の全体図を示している。
実施形態8の冷蔵庫1は、実施形態5の照明部90(図12参照)に代えて、照明部890を有するものである。以下、照明部890について詳しく説明する。
照明部890は、図20(a)に示すように、発光する発光部850と、筐体91と、を備える。また、照明部890は、カバー部材692と、反射部材94と、第2反射部材95と、を備える。
そして、照明部890は、一方向に延びる長尺状に形成される。より詳細には、照明部890は、左側面部2Lおよび右側面部2R(図6参照)においては、上下方向に沿って長く延びる。
照明部890は、図20(a)に示すように、発光する発光部850と、筐体91と、を備える。また、照明部890は、カバー部材692と、反射部材94と、第2反射部材95と、を備える。
そして、照明部890は、一方向に延びる長尺状に形成される。より詳細には、照明部890は、左側面部2Lおよび右側面部2R(図6参照)においては、上下方向に沿って長く延びる。
発光部850は、基本的な構成が実施形態7の照明部750と同様になっている。発光部850は、図20(b)に示すように、LEDパッケージ530と、基板54とを有する。また、発光部850は、LEDパッケージ530に対向して設けられるレンズ部材85と、波長変換部材96とを有する。
レンズ部材85は、一方向に延びる長尺状に形成される。また、レンズ部材85は、複数のLEDパッケージ530に対して単一に設けられる。そして、レンズ部材85は、LEDパッケージ530から入射した光を透過する。なお、本実施形態のレンズ部材85自体には、蛍光体は含まれていない。また、レンズ部材85は、基板54に固定される。
なお、本実施形態では、レンズ部材85の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
なお、本実施形態では、レンズ部材85の材料には、PC(ポリカーボネイト樹脂)、PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂)などの樹脂、ガラスなどを用いることができる。
レンズ部材85は、図20(b)に示すように、横断面(上下方向に垂直な面)において、矩形状に形成される。そして、レンズ部材85は、LEDパッケージ530側に設けられる下端部851を有する。また、レンズ部材85は、LEDパッケージ530に対向する側とは反対側に設けられる上端部852を有する。さらに、レンズ部材85は、側面に設けられる側部853を有している。
下端部851は、実施形態7の下端部751と基本構成が同じである。下端部851は、凹形状の部分を有する。そして、下端部851は、内側にLEDパッケージ530を収容する。そして、下端部851は、LEDパッケージ530から発せられた光が、レンズ部材85内部に入射する箇所を形成する。また、下端部851において、LEDパッケージ530との間には、空気などの気体が含まれる空間85Cが形成される。
上端部852は、波長変換部材96と対向する部分を形成する。上端部852は、図20(b)に示すように、光軸530bmに対して垂直に形成される。また、上端部852の幅は、波長変換部材96の幅と同等に形成される。そして、上端部852には、波長変換部材96が接着等によって固定される。
側部853は、LEDパッケージ530の光軸530bmに対して、両側にそれぞれ形成される。また、側部853は、光軸530bmに沿って平行に形成される。そして、側部853には、波長変換部材96は設けられていない。この側部853は、波長変換部材96を迂回して、レンズ部材85の外に光が進行する経路を形成する。
図21は、実施形態8の発光部850の説明図である。
図21に示すように、LEDパッケージ530から発せられた青色光は、空間85Cを通って、下端部851からレンズ部材85内に入る。このとき、放射状に拡がるLEDパッケージ530の青色光は、空間85Cから空間85Cよりも密度の高いレンズ部材85に入射する際に、光軸530bm側に向けて屈折する。そして、青色光は、主に光軸530bmに沿って進行する。さらに、青色光の一部は、上端部852に向かう。その後、この青色光は、波長変換部材96を通過する。このとき、青色光は、波長変換部材96によって、赤色光や緑色光に変換される。そして、赤色光および緑色光は、レンズ部材85および波長変換部材96から出る。
図21に示すように、LEDパッケージ530から発せられた青色光は、空間85Cを通って、下端部851からレンズ部材85内に入る。このとき、放射状に拡がるLEDパッケージ530の青色光は、空間85Cから空間85Cよりも密度の高いレンズ部材85に入射する際に、光軸530bm側に向けて屈折する。そして、青色光は、主に光軸530bmに沿って進行する。さらに、青色光の一部は、上端部852に向かう。その後、この青色光は、波長変換部材96を通過する。このとき、青色光は、波長変換部材96によって、赤色光や緑色光に変換される。そして、赤色光および緑色光は、レンズ部材85および波長変換部材96から出る。
また、図21に示すように、LEDパッケージ530から発せられた青色光のうち、側部853に向かう光もある。この側部853に向かう光は、波長変換部材96を通らずに、レンズ部材85から出ることになる。
以上のようにして、発光部850からは、赤色光、緑色光および青色光が照射される。これら3色の光は、図20(a)に示すように、反射部材94や第2反射部材95にて反射する。そして、これらの光は、最終的に、カバー部材692を通って収容室2の奥側Bに向けて進行する。その後、これらの光は、収容室2内において混合する。その結果、発光部850によって、収容室2が白色に照らされる。
以上のように構成される実施形態8の発光部850によっても、収容室2内の全体が明るくなる。また、発光部850により、ユーザにとってのまぶしさが低減され、収容室2内の物品100(図6参照)がさらに見やすくなる。
なお、側部853に微少な凹凸を形成するなどして、側部853における光の拡散度を大きくしても良い。そして、側部853からの光の取り出し効率を高めるようにしても良い。この場合、例えば、側部853の光の拡散度は、波長変換部材96の光の拡散度と同等にすることができる。
ここで、実施形態8が適用される照明部890では、実施形態7の照明部750と同様に、光学効率の低下が抑制される。すなわち、実施形態8においても、青色光は、波長変換部材96などの光学部材を通さずに、収容室2に向けて照射される。従って、波長変換部材96を通らずに収容室2に到達した青色光は、フレネル損失などの光エネルギーの損失が抑制される。すなわち、照明部890においては、光学効率の低下が抑制される。その結果、例えば収容室2内の明るさ感が向上する。
また、実施形態8において、波長変換部材96がレンズ部材75に固定されることによって、波長変換部材96が自立保持される。これによって、波長変換部材96を保持するための保持部材を別途設ける必要がなくなり、部品点数が削減される。
さらに、実施形態8の照明部890は、冷蔵庫1のランプに限定されず、一般的な照明ランプにも適用することができる。その場合には、筐体91、カバー部材692、反射部材94および第2反射部材95は必須ではなく、発光部850単体を照明として適用することができる。
なお、実施形態7および実施形態8において、LEDパッケージ530を採用する例を用いているが、光源としては発光半導体チップの単体でも良い。また、実施形態7および実施形態8において、LEDパッケージ530の周囲に空間75Cや空間85Cを形成しているが、空間75Cや空間85Cは、それぞれ必須の構成ではない。LEDパッケージ530や発光半導体チップとの間に隙間が形成されないように、レンズ部材75やレンズ部材85を設けるようにしても良い。この場合、隙間が形成されないことで、例えばフレネル損失等の光エネルギーの損失がさらに抑制される。
<変形例5>
次に、実施形態8の発光部850の変形例として、変形例5の発光部1050について説明する。
図22は、変形例5が適用される発光部1050の説明図である。
図22に示すように、変形例5の発光部1050は、LEDパッケージ530、LEDパッケージ530に対向して設けられるレンズ部材105と、基板54と、波長変換部材996とを有する。
なお、発光部1050の基本構成は、実施形態8の発光部850と同様である。ただし、レンズ部材105および波長変換部材996の構成が、発光部850とは異なる。
次に、実施形態8の発光部850の変形例として、変形例5の発光部1050について説明する。
図22は、変形例5が適用される発光部1050の説明図である。
図22に示すように、変形例5の発光部1050は、LEDパッケージ530、LEDパッケージ530に対向して設けられるレンズ部材105と、基板54と、波長変換部材996とを有する。
なお、発光部1050の基本構成は、実施形態8の発光部850と同様である。ただし、レンズ部材105および波長変換部材996の構成が、発光部850とは異なる。
変形例5の発光部1050では、レンズ部材105の断面は、半円形状に形成される。また、波長変換部材996の断面は、円弧形状に形成される。そして、波長変換部材996は、レンズ部材105に対してLEDパッケージ530が設けられる側とは反対側の端部に設けられる。
詳細には、レンズ部材105は、波長変換部材996に対向する対向部1051を有する。そして、対向部1051には、波長変換部材996が接着等によって固定される。また、レンズ部材105は、LEDパッケージ530からの光を波長変換部材996に通過させないで進行させる進行部1052を有する。進行部1052は、対向部1051に隣り合って設けられる。そして、進行部1052は、波長変換部材996を迂回して、レンズ部材105の外に光が進行する経路を形成する。なお、進行部1052の表面積は、対向部1051の表面積よりも小さい方が良い。
そして、変形例5の発光部1050において、半円形状に形成されるレンズ部材105の外周の全てに、波長変換部材996を設けていない。つまり、LEDパッケージ530からの光を全て波長変換部材996に通過させないようにした。そして、レンズ部材105に入射した光の一部は、レンズ部材105から直接的に出力する。
以上のように構成される発光部1050を用いても、収容室2内の全体が明るくなる。また、ユーザにとってのまぶしさが低減され、収容室2内の物品100(図6参照)がさらに見やすくなる。
なお、実施形態1〜実施形態8、各変形例の照明部を冷蔵庫1に適用する例を用いて説明しているが、冷蔵庫1に適用することに限定されない。実施形態1〜実施形態8、各変形例の照明部は、例えば照明器具などの収容室内を照らす照明として用いることができる。その場合においては、例えば収容室の奥側に向けて光を進行させ、収容室の手前側に向けて進行する光を抑制することは必要がない場合も生じる。このような場合には、収容室の手前側に向けて進行する光を抑制する構成は必須にはならない。
1…冷蔵庫、2…収容室、4…棚、50(60,70,80、90、690、750、890)…照明部、51…筐体、52…カバー部材、53…LED、54…基板、55…レンズ部材、65…レンズ部材、92…カバー部材、93…偏光レンズ部材、94…反射部材、95…第2反射部材、165…反射部材
Claims (20)
- 手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、
前記収容室の内側に設けられて当該収容室を照らす照明部と、を備え、
前記照明部は、
発光する発光素子と、
前記発光素子からの光を前記収容室の奥側に向けるとともに、当該発光素子からの光の前記手前側に向けた進行を防止する光学部材と、を有することを特徴とする冷蔵庫。 - 前記光学部材は、前記収容室の側面部または上面部に対する垂直軸から20°以上60°以下に最大輝度が生じるように配光を制御することを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
- 前記光学部材は、最大輝度となる光線を回転対称とする配光パターンを形成することを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
- 前記光学部材は、配光角が狭角となるように配光を制御することを特徴とする請求項3に記載の冷蔵庫。
- 前記光学部材は、前記収容室の側面部または上面部と直交する方向において照度が等しくなるように配光を制御することを特徴とする請求項1に記載の冷蔵庫。
- 手前側に開口部を有し物品を収容する収容室と、
発光する発光素子と、当該発光素子からの光を前記収容室の奥側に向けるとともに、当該発光素子からの光の前記手前側に向けた進行を防止する光学部材とを有し、当該収容室内を照らす照明部と、
を備え、
前記照明部は、少なくとも、前記収容室の側面部における前記手前側と、当該側面部における前記奥側とに設けられることを特徴とする冷蔵庫。 - 前記光学部材は、前記収容室の前記側面部に対する垂直軸に対して30°以上60°以下の範囲内に最大輝度が生じるように配光を制御することを特徴とする請求項6に記載の冷蔵庫。
- 前記発光素子の基板は、前記収容室の前記側面部に沿って設けられることを特徴とする請求項6に記載の冷蔵庫。
- 前記光学部材は、前記収容室の前記側面部に直交する面における照度が等しくなるように配光を制御することを特徴とする請求項6に記載の冷蔵庫。
- 発光する発光素子と、
前記発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、当該発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部材と、
を備え、
前記光学部材は、前記発光素子の光を拡散する第1拡散部と、当該第1拡散部と比較して光の拡散度が大きく設定されるとともに前記一方側と前記他方側との方向に対する垂直軸に対して予め定められた角度を有して当該第1拡散部と並べて設けられる第2拡散部と、を備えることを特徴とする照明装置。 - 前記発光素子は、前記一方側から前記他方側に向けて光を照射し、
前記発光素子からの光を前記収容室側に向けて反射する反射部材と、
前記発光素子の前記他方側に設けられ、当該発光素子が発した光のうち前記収容室側に向かう光を前記反射部材に向けて進行させる制御部材と、
を備えることを特徴とする請求項10に記載の照明装置。 - 前記反射部材は、前記発光素子から遠い側における反射面の前記発光素子の光軸に対して成す角度が、当該発光素子に近い側における反射面の当該光軸に対して成す角度と比較して大きいことを特徴とする請求項11に記載の照明装置。
- 前記第1拡散部は、前記発光素子と対向する側に、前記予め定められた角度と直交する面を有することを特徴とする請求項10に記載の照明装置。
- 前記発光素子からの光を前記収容室側に向けて反射する反射部材と、
前記発光素子が発した光のうち前記収容室側に向かう光を、前記反射部材に向けて反射する第2反射部材を備えることを特徴とする請求項10に記載の照明装置。 - 発光する発光素子と、
前記発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、当該発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部と、
前記発光素子に対向して設けられ、当該発光素子が発する光の波長を変換する波長変換部と、
前記波長変換部に隣り合って設けられ、前記発光素子が発する光を当該波長変換部に通過させずに進行させる非通過部と、
を備えることを特徴とする照明装置。 - 前記波長変換部と前記発光素子との間に形成される第1空間部と、
前記波長変換部に対して当該第1空間部の反対側に形成される第2空間部と、を備え、
前記第1空間部の断面積は、前記第2空間部の断面積と比較して小さく形成されることを特徴とする請求項15に記載の照明装置。 - 前記非通過部は、前記光学部と前記波長変換部との間に形成されることを特徴とする請求項15または16に記載の照明装置。
- 発光する発光素子と、
前記発光素子からの光を収容室の一方側に向けるとともに、当該発光素子からの光の他方側に向けた進行を抑制する光学部と、
前記発光素子に対向して設けられ、当該発光素子から入射した光を透過する透過部と、
前記透過部の前記発光素子が配置される側とは反対側に設けられ、当該透過部に入射した光の波長を変換する波長変換部と、
前記透過部に形成され、当該透過部に入射した光を、前記波長変換部に通過させずに当該透過部から出力させる出力部と、
を備えることを特徴とする照明装置。 - 前記透過部は、前記発光素子の光軸に対して傾斜する傾斜部を有していることを特徴とする請求項18に記載の照明装置。
- 前記出力部は、光の拡散度が、前記傾斜部と比較して大きいことを特徴とする請求項19に記載の照明装置。
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