CN104595744A - 平板灯具 - Google Patents

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廖国凯
张杰渊
虞晋瑞
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YANGZHOU EDISON OPTO CO Ltd
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YANGZHOU EDISON OPTO CO Ltd
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Abstract

本发明揭露一种平板灯具,包含壳体与多个灯条模块。其中,灯条模块位于壳体中。每一灯条模块包含电路板与多个光源。光源位于电路板上,且光源电性连接于电路板。此外,灯条模块的光源间的连线呈多边形蜂巢阵列,使光源的整体发光范围增加。

Description

平板灯具
技术领域
本发明是有关一种平板灯具。
背景技术
在日常生活中,照明设备为不可或缺的重要工具。现有的照明设备多半以传统灯泡或灯管作为光源。在这些灯管或灯泡中,较为常见的有日光灯管、钨丝灯泡与卤素灯泡。由于传统钨丝灯泡发光时需消耗大量的电能,因此近年来应用发光二极管(Light-Emitting Diode;LED)为光源的照明设备已越来越受欢迎。LED光源与钨丝灯泡相较,具有寿命长、耗电量低、耐震、亮度高等优点。
平板灯为一种照明设备,可采用LED作为光源。已知的一种LED平板灯是将LED光条(light bar)设置于壳体内部的侧面,并于壳体内部的底面置于反射板。当LED光条上的LED芯片发光时,LED芯片所发出的光线可透过反射板反射至壳体外。
由于此种平板灯的光线完全靠反射板的反射光,因此光利用率不易提升。此外,平板灯的LED光条数量会受限于平板灯的外观设计,也就是当其中一条LED光条损坏时,可能会导致整个平板灯亮度大幅降低(甚至熄灭)而难以使用。
已知的另一种LED平板灯是将LED芯片直接设置于壳体内部的底面,并利用设置于壳体的扩散板覆盖LED芯片。当LED芯片发光时,LED芯片所发出的光线可穿过扩散板而至壳体外。
然而,由于LED芯片的排列方式未经设计,每一LED芯片的发光范围重叠性过高,使光的利用率难以提升。当驱动LED芯片的元件(例如电路板)损坏时,需拆壳体才可取出,使维修不易。同样地,当驱动LED芯片的元件损坏时,可能会导致整个平板灯亮度大幅降低(甚至熄灭)而难以使用。此外,当LED芯片发光时,因LED芯片为指向性高的点光源,为了美观与光均匀性的需求,扩散板无法使用透明度高的型式,间接影响光利用率。
发明内容
本发明的一目的为提供一种平板灯具。
根据本发明一实施方式,一种平板灯具包含壳体与多个灯条模块。灯条模块位于壳体中。每一灯条模块包含电路板与多个光源。光源位于电路板上且电性连接电路板。灯条模块的光源间的连线呈多边形蜂巢阵列。
在本发明一实施方式中,上述平板灯具还包含扩散板。扩散板位于壳体上,且覆盖灯条模块。
在本发明一实施方式中,上述灯条模块的电路板的长度方向彼此平行。
在本发明一实施方式中,当上述灯条模块的光源发光时,每一光源的发光范围与相邻另一光源的发光范围相交。
在本发明一实施方式中,上述每一灯条模块还包含多个光学透镜。光学透镜分别覆盖于光源上。
在本发明一实施方式中,上述当上述灯条模块的光源发光时,每一光源的发光范围与相邻另一光源的发光范围至少部分重叠。
在本发明一实施方式中,上述多边形蜂巢阵列为六边形阵列或八边形阵列。
在本发明一实施方式中,当上述多边形蜂巢阵列为六边形阵列时,灯条模块的数量为3+2N,N为大于或等于0的整数。
在本发明一实施方式中,当上述多边形蜂巢阵列为八边形阵列时,灯条模块的数量为4+3N,N为大于或等于0的整数。
在本发明一实施方式中,上述光源为发光二极管。
在本发明上述实施方式中,由于多个灯条模块位于壳体中,且每一灯条模块包含电路板与多个光源,因此当电路板或光源损坏时,可轻易将损坏的电路板或光源从壳体拆下维修或更换。当平板灯具的其中一灯条模块损坏或拆下维修时,其他灯条模块仍可正常工作,不会影响使用。此外,平板灯具的光源间的连线呈多边形蜂巢阵列,这样的设计可避免光源的发光范围重叠过多,因此光的利用率得以提升。
附图说明
图1绘示根据本发明一实施方式的平板灯具的分解图;
图2绘示图1的灯条模块沿线段2-2的剖面图;
图3绘示图1的平板灯具移除扩散板后的俯视图;
图4绘示图3的光源发光时的局部放大图;
图5绘示图3的光源发光时的俯视图;
图6绘示图4的光源排列方式的另一实施方式;
图7绘示图6的光源移除光学透镜后的俯视图;
图8绘示根据本发明一实施方式的平板灯具移除扩散板后的俯视图;
图9绘示图8的光源发光时的局部放大图。
具体实施方式
以下将以附图揭露本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化附图起见,一些已知惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式绘示。
图1绘示根据本发明一实施方式的平板灯具100的分解图。图2绘示图1的灯条模块120沿线段2-2的剖面图。同时参阅图1与图2,平板灯具100包含壳体110、多个灯条模块120与扩散板130。其中,灯条模块120位于壳体110中。每一灯条模块120包含电路板122、多个光源124与多个光学透镜126。电路板122设置于壳体110凹槽的底面上。光源124位于电路板122上且电性连接电路板122。光学透镜126分别覆盖于光源124上。扩散板130位于壳体110上,且覆盖灯条模块120。在本实施方式中,灯条模块120可称为光条(light bar)。光源124可以为发光二极管(Light Emitting Diode;LED),但并不用以限制本发明。
电路板122可提供光源124电流而点亮光源124。当灯条模块120的光源124发光时,光源124的光线可经过光学透镜126而增加发光角度,使发光范围增加而让光线较为均匀,此为二次光学的效果。接着,穿过光学透镜126的光线可由扩散板130均匀化,使平板灯具100可发出均匀的光线。
图3绘示图1的平板灯具100移除扩散板130后的俯视图。图4绘示图3的光源124发光时的局部放大图。同时参阅图3与图4,灯条模块120的电路板122的长度方向D彼此平行,使壳体110可设置大量的灯条模块120提升平板灯具100的亮度。灯条模块120的光源124间的连线L1呈多边形蜂巢阵列。多边形蜂巢阵列可例如为六边形阵列或八边形阵列。在本实施方式中,多边形蜂巢阵列为长型六边形阵列,灯条模块120的数量为15支,但灯条模块120的数量可依设计者需求而定。举例来说,由于排列成一个六边形阵列光源124最少需3支的灯条模块120,因此灯条模块120的数量可以为3+2N,其中N可为大于或等于0的整数。在本实施方式中,N等于6,但并不以此为限。
图5绘示图3的光源124发光时的俯视图。同时参阅图4与图5,当灯条模块120的光源124发光时,每一光源124的发光范围A1可与相邻另一光源124的发光范围A1至少部分重叠。由于光源124间的连线L1呈多边形蜂巢阵列,可避免发光范围A1的重叠性过高,以提升平板灯具100的发光范围与光利用率。在本实施方式中,由于多边形蜂巢阵列为长型六边形阵列,因此可有效补强中间区域的亮度,使暗区A2的面积减少,以增加光型的均匀度。
参阅图1,本案的平板灯具100若与已知平板灯达到相同的发光范围与光利用率,则平板灯具100仅需设置数量较少的光源124便能达到相同的效果,因此可节省光源124的材料成本与制作成本(例如打件成本)。当电路板122或光源124损坏时,可轻易将损坏的电路板122或光源124从壳体110拆下维修或更换。当平板灯具100的其中一灯条模块120损坏或拆下维修时,其他灯条模块120仍可正常工作,不会影响使用。
此外,平板灯具100是由光源124的光线依序穿过光学透镜126与扩散板130而发光,可不经反射板反射,因此光利用率得以提升,且能节省反射板的成本。再者,当光源124发光时,因光源124上方设有光学透镜126,可使光线较为均匀,降低光线的指向性,因此扩散板130可使用透明度较佳的型式,以提升光利用率。
应了解到,在以下叙述中,将说明其它的光源124排列方式。此外,已叙述过的元件连接关系将不在重复赘述,合先叙明。
图6绘示图4的光源124排列方式的另一实施方式。在本实施方式中,灯条模块120(见图1)的光源124间的连线L2呈正六边形阵列。当光源124发光时,每一光源124的发光范围A1可与相邻另一光源124的发光范围A1至少部分重叠,可避免发光范围A1的重叠性过高,以提升平板灯具100(见图1)的发光范围与光利用率。与图4相较,此种以正六边形阵列排列的光源124具有较大的整体发光范围。
图7绘示图6的光源124移除光学透镜126后的俯视图。同时参阅图6与图7,由于光源124所发出的光线未经光学透镜126,因此每一光源124的发光范围A3会小于发光范围A1。举例来说,在本实施方式中,灯条模块120(见图1)的光源124发光时,每一光源124的发光范围A3是与相邻另一光源124的发光范围A3相交,而非部分重叠。
图8绘示根据本发明一实施方式的平板灯具100a移除扩散板130(见图1)后的俯视图。如图所示,平板灯具100a包含壳体110与多个灯条模块120。其中,灯条模块120位于壳体110中。每一灯条模块120包含电路板122、多个光源124与多个光学透镜126。电路板122设置于壳体110凹槽的底面上。光源124位于电路板122上且电性连接电路板122。光学透镜126分别覆盖于光源124上。扩散板130位于壳体110上,且覆盖灯条模块120。此外,灯条模块120a的电路板122的长度方向D彼此平行,使壳体110可设置大量的灯条模块120提升平板灯具100a的亮度。
图9绘示图8的光源124发光时的局部放大图。同时参阅图8与图9,灯条模块120的光源124间的连线L3呈多边形蜂巢阵列。在本实施方式中,多边形蜂巢阵列为正八边形阵列,灯条模块120的数量为13支,但灯条模块120的数量可依设计者需求而定。举例来说,由于排列成一个八边形阵列光源124最少需4支的灯条模块120,因此灯条模块120的数量可以为4+3N,其中N可为大于或等于0的整数。在本实施方式中,N等于3,但并不以此为限。
灯条模块120的光源124发光时,每一光源124的发光范围A1可与相邻另一光源124的发光范围A1至少部分重叠。由于光源124间的连线L3呈多边形蜂巢阵列,可避免发光范围A1的重叠性过高,以提升平板灯具100a的发光范围与光利用率。在本实施方式中,由于多边形蜂巢阵列为正八边形阵列,与图6相较,此种以正八边形阵列排列的光源124具有较大的整体发光范围。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟悉此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种平板灯具,其特征在于,包含:
一壳体;以及
多个灯条模块,位于该壳体中,每一所述灯条模块包含:一电路板以及多个光源,所述多个光源位于该电路板上且电性连接该电路板,其中所述多个灯条模块的所述光源间的连线呈一多边形蜂巢阵列。
2.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,还包含:
一扩散板,位于该壳体上,且覆盖所述多个灯条模块。
3.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,所述多个灯条模块的所述电路板的长度方向彼此平行。
4.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,当所述多个灯条模块的所述光源发光时,每一所述光源的发光范围与相邻另一所述光源的发光范围相交。
5.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,每一所述灯条模块还包含:
多个光学透镜,分别覆盖于所述光源上。
6.根据权利要求5所述的平板灯具,其特征在于,当所述灯条模块的所述光源发光时,每一所述光源的发光范围与相邻另一所述光源的发光范围至少部分重叠。
7.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,该多边形蜂巢阵列为六边形阵列或八边形阵列。
8.根据权利要求7所述的平板灯具,其特征在于,当该多边形蜂巢阵列为六边形阵列时,所述灯条模块的数量为3+2N,N为大于或等于0的整数。
9.根据权利要求7所述的平板灯具,其特征在于,当该多边形蜂巢阵列为八边形阵列时,所述灯条模块的数量为4+3N,N为大于或等于0的整数。
10.根据权利要求1所述的平板灯具,其特征在于,所述光源为发光二极管。
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