EP2698577B1 - Stehleuchte zum Beleuchten eines Arbeitsplatzes - Google Patents

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EP2698577B1
EP2698577B1 EP13179714.4A EP13179714A EP2698577B1 EP 2698577 B1 EP2698577 B1 EP 2698577B1 EP 13179714 A EP13179714 A EP 13179714A EP 2698577 B1 EP2698577 B1 EP 2698577B1
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EP
European Patent Office
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light
lamp
lamp according
lighting means
respect
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EP13179714.4A
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EP2698577A2 (de
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Sascha Skergeth
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Zumtobel Lighting GmbH Austria
Original Assignee
Zumtobel Lighting GmbH Austria
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    • F21Y2105/10Planar light sources comprising a two-dimensional array of point-like light-generating elements
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    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention relates to a lamp which has a lamp head in which lighting means and optics are arranged for influencing the light emitted by the lighting means.
  • the present invention relates to a floor lamp for illuminating a workplace.
  • Luminaires of the type described above are often used in offices and are used to illuminate the work surface of a table.
  • EP 2 365 243 A1 known, which shows a corresponding floor lamp according to the preamble of claim 1.
  • US 2008/0062689 A1 a lamp intended for street lighting, which has several LEDs or LED circuit boards as lighting means.
  • the LEDs or LED boards can each be individually inclined in order to achieve a certain desired light distribution.
  • free-standing lamps can be arranged much closer to the workplace compared to lamps attached to the ceiling of a room, the light emitted by these lamps can be used more effectively and, in particular, the workplace can be illuminated more brightly.
  • floor lamps usually have to be arranged on the edge or perimeter of a desk. The reason for this is that the column holding the lamp head must be guided past the table. This means that the lamp head in floor lamps is usually arranged off-center with respect to the area to be illuminated.
  • the present invention is therefore based on the object of specifying a luminaire which has a luminaire head which, in spite of an eccentric arrangement, is suitable for efficiently and effectively illuminating an area.
  • the lamp according to the invention is in particular a floor lamp which is designed to illuminate a workplace. It is provided that a plurality of LEDs arranged in a matrix-like manner are used as the lighting means, with an optical system arranged upstream of the LEDs in order to influence the light output in the desired manner.
  • This optics formed by a reflector system with a plurality of cup-like individual reflectors that form a grid is designed in such a way that, on the one hand, there is an asymmetrical light output in the forward direction with respect to a first direction. Concerning. In a second direction oriented perpendicular to the first direction, however, there is a symmetrical light output, which is achieved in that edge regions of the reflector system are designed for again asymmetrical light output, but are mirror images of one another.
  • a lamp in particular a floor lamp with a lamp head with lighting means and optics for influencing the light emitted by the lighting means
  • the lighting means comprise a plurality of LEDs arranged in a matrix
  • the optics consists of a reflector system upstream of the LEDs, which consists of a plurality of pot-shaped individual reflectors, which form a grid, with each LED being assigned a reflector.
  • the reflector system is designed in such a way that the light is emitted asymmetrically in the forward direction with respect to a first direction.
  • reflectors located in the edge region of the reflector system are designed in such a way that they also emit light asymmetrically to the side or outward with respect to this plane direction.
  • the reflectors located in the mentioned edge areas are designed to be mirror images of one another in order to ultimately bring about a symmetrical light output overall with regard to this second direction.
  • the special design of the optics explained above means that even with an eccentric arrangement of the lamp head, for example at a work station, the work surface located at an angle below the lamp head can be centered and optimally illuminated. Areas to the side of this workplace are also at least slightly illuminated, so that ultimately not just one efficient illumination but also a very pleasant light output for a person using the workplace.
  • This specially optimized light emission characteristic is achieved in a simple and elegant manner through the use of a reflector system which is designed in the manner described above.
  • the lamp head is also designed in such a way that light is emitted towards the top in order to additionally achieve an indirect light emission.
  • the center of the indirect light emission i.e. the most strongly illuminated area on the If the ceiling of a room should be above the work surface to be illuminated as far as possible, asymmetrical light emission is also provided for indirect light emission. This can be achieved, for example, by using additional lighting means in the form of several LED boards which are aligned at an incline.
  • the lateral circumferential surface of the housing of the lamp head also appears illuminated.
  • the housing is made opal at least in the circumferential region and is illuminated by light sources located inside the lamp head. It is preferably provided here that a holding element for these further light sources is arranged in the center of the housing.
  • a flow channel extending through the housing of the lamp head can be formed, which allows air to flow through and thus to dissipate the heat that occurs during operation of the LEDs.
  • the flow channel is formed by two funnel-like or truncated pyramid-like carrier elements for the light sources for direct light output and for indirect light output, these carrier elements being arranged in mirror image to one another and the holding element for the other light sources at the transition area between the two carrier elements is arranged to illuminate the housing.
  • this enables good air circulation and thus dissipation of the heat; on the other hand, the various light sources can be stored in the housing in a very simple and effective manner.
  • Figures 6 and 7 Views of a reflector system used as optics
  • FIGS 8 and 9 Sectional views of the in Figure 7 shown reflector system.
  • the ones in the Figures 1 and 2 Floor lamp according to the invention shown and generally provided with the reference numeral 1 has an angled, ring-like lamp base 2, from which a column 3 extends vertically upward, within which lines for power supply of lamp head 5 and possibly for controlling the various lamps run.
  • the luminaire head 5, which is cuboid, preferably cube-like, is arranged at the upper end of the column 3 and is designed in particular to illuminate a workstation located at an angle below the luminaire head 5.
  • a light emission towards the underside i.e. a so-called direct light emission, is provided.
  • an indirect light emission should preferably also be achieved, for which purpose light is also radiated upwards from the top of the lamp head 5, for example to illuminate the area of a ceiling of a room above the workplace.
  • a third light output is preferably also provided in the form of an illumination of the housing of the lamp head.
  • the lamp head 5 has an opal lamp housing in the circumferential area, which - as will be explained in more detail later - is illuminated by light sources located within the lamp head 5 in order to generate this so-called accent light.
  • the lamp head 5 according to the preferred embodiment is designed in such a way that light is emitted in three different ways, on the one hand directly, on the other hand indirectly and additionally over the circumference of the entrance area of the housing itself.
  • the core element of the present invention is in particular the implementation of the direct Light output, which will be described in more detail below.
  • FIG Figure 3 Before describing in detail the way in which the light is emitted via the underside of the lamp head 5, it should be based on FIG Figure 3 First of all, it will be explained schematically in which way a workstation is to be illuminated with the aid of the lamp 1 according to the invention.
  • the lamp head 5 itself is relatively compact and accordingly - as in FIG Figure 3 shown - does not protrude far into the area of a work surface 101 of a table 100 to be illuminated.
  • the light can be emitted to the underside in a simple manner with larger lamp heads, such a symmetrical one would be Light output in the case of the lamp head 5 of the lamp 1 only insufficiently illuminates the work surface 101 of the table 100.
  • the light is emitted asymmetrically with respect to a first direction I in the forward direction.
  • the central area 102 of the work station 101 is primarily illuminated.
  • the surrounding areas, in particular the areas on both sides of this central area 102 should also be illuminated at least somewhat.
  • Lamp 1 has a very special light emission characteristic, which is achieved with the aid of the specially designed optics of the lamp 1 according to the invention, which are described in more detail below.
  • the lamp head 5 is designed in the shape of a cube and is held on the column 3 in a detachable and preferably height-adjustable manner by means of two clamps 4.
  • the housing 10 of the lamp head 5 is double-walled on the lateral circumference and here preferably consists of a first, inner opal plate 11 and a slightly spaced, externally arranged clear disc 12.
  • This double-walled design in conjunction with the choice of the appropriate materials for the When looking at the lamp 1, both panes 11 and 12 produce an appealing depth effect which - as will be explained in more detail below - is additionally reinforced by the fact that light is emitted via these side walls.
  • the primary light output takes place via the underside of the housing 10, an LED matrix being provided here as the lighting means.
  • several LEDs 16 are arranged flat on a circuit board 15, which is preceded by special optics consisting of a reflector system 25.
  • the LEDs 16 are arranged in such a way that an LED 16 is assigned to each individual reflector 26 of the reflector system 25.
  • Further light sources for indirect light output are arranged on the top of the housing 10.
  • LED boards 17 There are several parallel to each other arranged LED boards 17, the light of which is to be directed onto an area located laterally above the lamp 1.
  • the plates 17 are aligned slightly inclined, as shown, and are arranged on a support 18, which is designed to be correspondingly angled in a wave-like manner and which is preferably made of aluminum.
  • the mounting of the light sources for direct light output as well as indirect light output, i.e. the circuit board 15 with the LEDs 16 and the LED circuit boards 17, takes place via two funnel-like or truncated pyramid-like support elements 20, which are arranged within the housing 10 and on the one hand to the bottom and on the other hand are aligned towards the top.
  • These carrier elements 20 are fastened by means of corresponding brackets 21 on the side of the housing wall facing the clamps 4 or the column 3.
  • the respective illuminants 15, 16 and 17 are fastened to their open end regions.
  • the carrier elements 20 are connected to one another in areas facing one another via a further holding element 22, this holding element 22 being cuboid and serving as a carrier for further LED light sources 23 on its four lateral circumferential surfaces.
  • These further LEDs 23 are each aligned with the four side walls of the housing 10 and serve to illuminate this over its circumference.
  • the light sources which are arranged on the end regions of the two carrier elements 20, are held there in such a way that a certain free space remains in the peripheral region, which allows air to flow through.
  • the carrier elements 20 are provided with openings at their ends facing one another, as is the holding element 22, so that a through opening is formed here which connects the two inner regions of the carrier elements 20 to one another.
  • this forms a flow channel extending through the entire lamp head 5, which allows air to flow through in accordance with the arrows shown.
  • the heat generated during the operation of the various LED light sources can be very effectively dissipated to the upper side by this air flow, so that efficient cooling is achieved. This prevents damage to special components of the lamp 1 due to overheating during operation.
  • the air flow mentioned is increased by the naturally occurring chimney effect.
  • the reflector system 25 is composed of a large number of pot-like individual reflectors 26 which have a square light exit opening on their underside. These reflectors 26 taper over side walls towards the top to a light inlet opening within which an LED 16 of the LED matrix is arranged.
  • Such so-called grid systems are already known in various ways from the prior art and in the past often served to make the light of a single larger light source appear as a plurality of individual light sources.
  • the special feature of the reflector system 25 is now that the individual reflectors 26 are not designed identically. This is based on the representations of Figures 8 and 9 , which each have a section along the line BB and CC from Figure 7 show recognizable. It is shown schematically in Figure 7 the arrangement of the light column 2 is shown in order to better illustrate the design of the individual reflectors 26. It can first be seen here that according to the representation of Figure 8 the reflectors 26 are designed along the direction BB such that the front reflector walls 27 are inclined in comparison to the horizontal.
  • the front reflector walls 27 enclose an angle ⁇ with the horizontal which is approximately 45 °. It is true that this angle of inclination for the front reflector walls 27 can also be varied, but ultimately this configuration has the consequence that a light output is achieved more towards the front side. In other words, the individual reflectors 26 bring about an asymmetrical light output in the forward direction with respect to the direction BB. As a result, as mentioned above, it is achieved in a desired manner that primarily not the area located directly below the lamp head 5, but instead actually the central area of the workplace is illuminated.
  • This asymmetry of the light output in the forward direction is provided for all reflectors 20 of the reflector system 25.
  • the reflectors are designed differently in the direction CC perpendicular thereto, as in the sectional view of FIG Figure 9 can be taken. It can first be seen that the middle rows of reflectors are now designed symmetrically, that is to say, when viewed in this direction, effect a symmetrical light emission.
  • the two outer reflector rows 29, 30, on the other hand again have an asymmetry, in particular the outer sides of the reflectors being designed to be inclined are. In other words, these two lateral reflectors each cause an asymmetrical light emission to the outside so that - as is also desired - lateral areas of the table can be illuminated.
  • the respective outer rows of reflectors 29, 30 are, however, designed to be mirror-symmetrical to one another, that is, the light output of the lamp as a whole is symmetrical in the direction CC.
  • the measures described produce a lamp which, despite its very compact design, enables extremely efficient illumination of a workplace.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leuchte, welche einen Leuchtenkopf aufweist, in dem Leuchtmittel sowie eine Optik zur Beeinflussung des von den Leuchtmitteln abgegebenen Lichts angeordnet sind. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung eine Stehleuchte zum Beleuchten eines Arbeitsplatzes.
  • Leuchten der oben beschriebenen Art finden oftmals in Büros Verwendung und werden dazu eingesetzt, die Arbeitsfläche eines Tisches auszuleuchten. Aus dem Stand der Technik ist hierzu beispielsweise die EP 2 365 243 A1 bekannt, welche eine entsprechende Stehleuchte gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zeigt. Weiterhin zeigt die US 2008/0062689 A1 eine zur Straßenbeleuchtung vorgesehene Leuchte, welche mehrere LEDs bzw. LED-Platinen als Leuchtmittel aufweist. Die LEDs bzw. LED-Platinen können hierbei jeweils individuell geneigt ausgerichtet sein, um eine bestimmte gewünschte Lichtverteilung zu erzielen.
  • Da Stehleuchten im Vergleich zu an der Decke eines Raums befestigten Leuchten deutlich näher an dem Arbeitsplatz angeordnet werden können, kann das von diesen Leuchten abgegebene Licht effektiver genutzt und insbesondere der Arbeitsplatz heller ausgeleuchtet werden. Im Gegensatz zu Deckenleuchten, bei denen keine Einschränkung hinsichtlich der Anordnung besteht, müssen Stehleuchten allerdings üblicherweise am Rand bzw. Umfang eines Schreibtisches angeordnet werden. Grund hierfür ist, dass die den Leuchtenkopf haltende Säule neben dem Tisch vorbei geführt werden muss. Dies bedeutet, dass der Leuchtenkopf bei Stehleuchten in der Regel außermittig bzgl. des zu beleuchtenden Bereichs angeordnet ist.
  • Eine derartige außermittige Anordnung wirkt sich dann nicht negativ aus, wenn der Leuchtenkopf selbst relativ groß bemessen ist und dementsprechend trotz allem in einem größeren Maß in den Bereich der vertikalen Erstreckung des Tisches hineinragt. Bei Leuchten mit verhältnismäßig kleinen Leuchtenköpfen hingegen besteht in der Regel das Problem, dass die Arbeitsfläche nur unzureichend ausgeleuchtet wird.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabenstellung zugrunde, eine Leuchte anzugeben, die einen Leuchtenkopf aufweist, der trotz außermittiger Anordnung dazu geeignet ist, eine Fläche effizient und gut auszuleuchten.
  • Die Aufgabe wird durch eine Leuchte, welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Bei der erfindungsgemäßen Leuchte handelt es sich insbesondere um eine Stehleuchte, welche zur Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes ausgebildet ist. Dabei ist vorgesehen, dass als Leuchtmittel eine Vielzahl von matrixartig angeordneten LEDs zum Einsatz kommt, wobei den LEDs eine Optik vorgeordnet ist, um die Lichtabgabe in gewünschter Weise zu beeinflussen. Diese durch ein Reflektorsystem gebildete Optik mit einer Vielzahl topfartig ausgebildeter Einzelreflektoren, die ein Raster bilden, ist dabei derart ausgestaltet, dass einerseits bzgl. einer ersten Richtung eine asymmetrische Lichtabgabe in Vorwärtsrichtung vorliegt. Bzgl. einer zweiten, senkrecht zu der ersten Richtung ausgerichteten Richtung liegt hingegen eine symmetrische Lichtabgabe vor, welche dadurch erzielt wird, dass Randbereiche des Reflektorsystems für eine wiederum asymmetrische Lichtabgabe ausgebildet sind, jedoch spiegelbildlich zueinander ausgebildet sind.
  • Erfindungsgemäß wird deshalb eine Leuchte, insbesondere eine Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf mit Leuchtmitteln sowie einer Optik zur Beeinflussung des von den Leuchtmitteln abgegebenen Lichts vorgeschlagen, wobei die Leuchtmittel eine Vielzahl von matrixartig angeordneten LEDs umfassen und die Optik aus einem den LEDs vorgeordnetem Reflektorsystem besteht, welches aus einer Vielzahl topfartig ausgebildeter Einzelreflektoren besteht, welche ein Raster bilden, wobei jeder LED ein Reflektor zugeordnet ist. Das Reflektorsystem ist hierbei derart ausgebildet, dass das Licht bzgl. einer ersten Richtung asymmetrisch in Vorwärtsrichtung abgegeben wird. Bzgl. einer zweiten Richtung, welche senkrecht zur ersten Richtung ausgerichtet ist, sind im Randbereich des Reflektorsystems befindliche Reflektoren derart ausgestaltet, dass sie Licht bzgl. dieser Richtung Ebene ebenfalls asymmetrisch seitlich bzw. nach aussen abgeben. Wie bereits erwähnt, ist allerdings vorgesehen, dass die sich in den angesprochenen Randbereichen befindlichen Reflektoren spiegelbildlich zueinander ausgestaltet sind, um letztendlich bzgl. dieser zweiten Richtung wiederum eine symmetrische Lichtabgabe insgesamt zu bewirken.
  • Die zuvor erläuterte spezielle Ausgestaltung der Optik hat zur Folge, dass auch bei einer außermittigen Anordnung des Leuchtenkopfs bspw. an einem Arbeitsplatz trotz allem die schräg unterhalb des Leuchtenkopfs befindliche Arbeitsfläche zentriert und optimal ausgeleuchtet werden kann. Auch seitlich dieses Arbeitsplatzes befindliche Bereiche werden zumindest geringfügig erhellt, sodass letztendlich nicht nur eine effiziente Ausleuchtung sondern auch eine sehr angenehme Lichtabgabe für eine den Arbeitsplatz nutzende Person vorliegt. Diese speziell optimierte Lichtabstrahlcharakteristik wird dabei in einfacher und eleganter Weise durch die Nutzung eines Reflektorsystems erreicht, welches in der oben beschriebenen Weise ausgebildet ist.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Leuchtenkopf darüber hinaus auch derart ausgebildet, dass Licht zur Oberseite hin abgegeben wird, um zusätzlich eine indirekte Lichtabgabe zu erzielen. Da auch in diesem Fall das Zentrum der indirekten Lichtabgabe, also der am stärksten beleuchtete Bereich an der Decke eines Raums möglichst oberhalb der zu beleuchtenden Arbeitsfläche liegen sollte, ist auch für die indirekte Lichtabgabe vorzugsweise eine asymmetrische Lichtabstrahlung vorgesehen. Dies kann bspw. dadurch erzielt werden, dass weitere Leuchtmittel in Form mehrerer LED-Platinen zum Einsatz kommen, welche geneigt ausgerichtet sind.
  • Des Weiteren kann als dritte Art der Lichtabgabe auch vorgesehen sein, dass die seitliche Umfangsfläche des Gehäuses des Leuchtenkopfs ebenfalls illuminiert erscheint. Dies kann bspw. dadurch erzielt werden, dass das Gehäuse zumindest im Umfangsbereich opal ausgeführt ist und durch im Inneren des Leuchtenkopfs befindliche Lichtquellen beleuchtet wird. Vorzugsweise ist hierbei vorgesehen, dass ein Halteelement für diese weiteren Lichtquellen im Zentrum des Gehäuses angeordnet ist.
  • Ferner kann ein sich durch das Gehäuse des Leuchtenkopfs erstreckender Strömungskanal ausgebildet sein, der das Durchströmen von Luft und damit das Abführen der während des Betriebs der LEDs auftretenden Wärme ermöglicht. Hierbei kann insbesondere vorgesehen sein, dass der Strömungskanal durch zwei trichter- bzw. pyramidenstumpfartige Trägerelemente für die Lichtquellen zur direkten Lichtabgabe und zur indirekten Lichtabgabe gebildet werden, wobei diese Trägerelemente spiegelbildlich zueinander angeordnet sind und an dem Übergangsbereich zwischen beiden Trägerelementen das Halteelement für die weiteren Lichtquellen zum Illuminieren des Gehäuses angeordnet ist. Einerseits wird hierdurch wie bereits erwähnt eine gute Luftzirkulation und damit ein Abführen der Wärme ermöglicht, andererseits können die verschiedenen Lichtquellen in sehr einfacher und effektiver Weise in dem Gehäuse gelagert werden.
  • Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:
  • Figuren 1 und 2
    Ansichten einer erfindungsgemäßen Stehleuchte;
    Figur 3
    schematisch die mit der erfindungsgemäßen Leuchte realisierbare direkte Lichtabgabe;
    Figur 4
    eine vergrößerte Ansicht des erfindungsgemäßen Leuchtenkopfs;
    Figur 5
    eine Schnittdarstellung des Leuchtenkopfs;
  • Figuren 6 und 7 Ansichten eines als Optik genutzten Reflektorsystems und
  • Figuren 8 und 9 Schnittdarstellungen des in Figur 7 gezeigten Reflektorsystems.
  • Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte und allgemein mit dem Bezugszeichen 1 versehene erfindungsgemäße Stehleuchte weist einen abgewinkelten, ringartigen Leuchtenfuß 2 auf, von dem sich eine Säule 3 vertikal nach oben hin erstreckt, innerhalb der Leitungen zur Stromversorgung des Leuchtenkopfs 5 sowie ggf. zur Ansteuerung der verschiedenen Leuchtmittel verlaufen. Der quaderartig, vorzugsweise würfelartig ausgestaltete Leuchtenkopf 5 ist am oberen Ende der Säule 3 angeordnet und insbesondere zur Beleuchtung eines schräg unterhalb des Leuchtenkopfs 5 befindlichen Arbeitsplatzes ausgebildet. Hierfür ist eine Lichtabgabe zur Unterseite hin, also eine sog. direkte Lichtabgabe vorgesehen. Des Weiteren soll allerdings vorzugsweise auch noch eine indirekte Lichtabgabe erzielt werden, wozu von der Oberseite des Leuchtenkopfs 5 aus ebenfalls Licht nach oben abgestrahlt wird, um bspw. den oberhalb des Arbeitsplatzes befindlichen Bereich einer Decke eines Raums zu beleuchten. Schließlich ist vorzugsweise auch noch eine dritte Lichtabgabe in Form einer Beleuchtung des Gehäuses des Leuchtenkopfs vorgesehen. Der Leuchtenkopf 5 weist hierzu ein opal ausgestaltetes Leuchtengehäuse im Umfangsbereich auf, welches - wie später noch näher erläutert - von innerhalb des Leuchtenkopfs 5 befindlichen Lichtquellen illuminiert wird, um dieses sog. Akzentlicht zu erzeugen. Letztendlich ist also der Leuchtenkopf 5 gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel derart ausgestaltet, dass Licht auf drei verschiedenen Wegen abgegeben wird, einerseits direkt, andererseits indirekt und zusätzlich noch über den Umfang des Eingangsbereich des Gehäuses selbst. Kernelement der vorliegenden Erfindung ist allerdings insbesondere die Realisierung der direkten Lichtabgabe, welche nachfolgend näher beschrieben werden soll.
  • Bevor hierzu im Detail beschrieben wird, in welcher Weise das Licht über die Unterseite des Leuchtenkopfs 5 abgegebenen wird, soll anhand von Figur 3 zunächst schematisch erläutert werden, in welcher Weise eine Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes mit Hilfe der erfindungsgemäßen Leuchte 1 vorgenommen werden soll. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Leuchtenkopf 5 selbst verhältnismäßig kompakt ausgebildet ist und dementsprechend - wie in Figur 3 gezeigt - nicht weit in den Bereich einer Arbeitsfläche 101 eines zu beleuchtenden Tischs 100 hineinragt. Während bei größer bemessenen Leuchtenköpfen in einfacher Weise das Licht zur Unterseite hin abgegeben werden kann, würde eine derartige symmetrische Lichtabgabe bei dem Leuchtenkopf 5 der Leuchte 1 die Arbeitsfläche 101 des Tisches 100 nur unzureichend ausleuchten. Dementsprechend ist vorgesehen, dass das Licht bzgl. einer ersten Richtung I asymmetrisch in Vorwärtsrichtung abgestrahlt wird. Hierdurch wird erreicht, dass trotz der außermittigen Anordnung des Leuchtenkopfs 5 der zentrale Bereich 102 des Arbeitsplatzes 101 primär beleuchtet wird. Gleichzeitig sollte allerdings auch die umgebenden Bereiche, insbesondere die Bereiche zu beiden Seiten dieses Zentralbereichs 102 zumindest etwas ausgeleuchtet werden. D.h., bzgl. einer zweiten Richtung II, welche senkrecht zur ersten Richtung I ausgerichtet ist, ist eine symmetrische Lichtabgabe des Leuchtenkopfs 5 insgesamt vorgesehen, wobei allerdings diese seitlichen Bereiche weniger intensiv beleuchtet werden sollten als der zentrale Bereich 102. Letztendlich liegt also bei der vorliegenden Leuchte 1 eine sehr spezielle Lichtabstrahlcharakteristik vor, die mit Hilfe der nachfolgend noch näher beschriebenen besonders ausgestalteten Optik der erfindungsgemäßen Leuchte 1 erzielt wird.
  • Bevor diese Optik näher erläutert wird, soll allerdings allgemein die Anordnung und Ausgestaltung der verschiedenen Lichtquellen innerhalb des Leuchtenkopfs 5 erläutert werden.
  • Wie die Ansichten der Figuren 4 und 5 zeigen, ist der Leuchtenkopf 5 würfelförmig ausgestaltet und wird über zwei Klammern 4 lösbar und vorzugsweise höhenverstellbar an der Säule 3 gehalten. Das Gehäuse 10 des Leuchtenkopfs 5 ist am seitlichen Umfang doppelwandig ausgebildet und besteht hier vorzugsweise aus einer ersten, innen gelegenen opalen Platte 11 sowie einer leicht davon beabstandet, außen angeordneten klaren Scheibe 12. Diese doppelwandige Ausgestaltung in Verbindung mit der Wahl der entsprechenden Materialien für die beiden Scheiben 11 und 12 ruft beim Betrachten der Leuchte 1 einen ansprechenden Tiefeneffekt hervor, der - wie später noch näher erläutert - zusätzlich dadurch verstärkt wirkt, dass über diese Seitenwände eine Lichtabgabe erfolgt.
  • Die primäre Lichtabgabe erfolgt allerdings über die Unterseite des Gehäuses 10, wobei hier als Leuchtmittel eine LED-Matrix vorgesehen ist. Insbesondere sind mehrere LEDs 16 flächig auf einer Platine 15 angeordnet, der eine spezielle Optik bestehend aus einem Reflektorsystem 25 vorgeordnet ist. Die LEDs 16 sind hierbei derart angeordnet, dass jeweils einem Einzelreflektor 26 des Reflektorsystems 25 eine LED 16 zugeordnet ist.
  • An der Oberseite des Gehäuses 10 sind weitere Lichtquellen für die indirekte Lichtabgabe angeordnet. Es handelt sich hierbei um mehrere parallel zueinander angeordnete LED-Platinen 17, deren Licht auf einen seitlich oberhalb der Leuchte 1 befindlichen Bereich gerichtet werden soll. Hierfür sind die Platinen 17 wie dargestellt leicht geneigt ausgerichtet und auf einem entsprechend wellenartig gewinkelt ausgebildeten Träger 18, der vorzugsweise aus Aluminium besteht, angeordnet.
  • Die Halterung der Lichtquellen für die direkte Lichtabgabe sowie die indirekte Lichtabgabe, also der Platine 15 mit den LEDs 16 sowie der LED-Platinen 17 erfolgt jeweils über zwei trichterartig bzw. pyramidenstumpfartig ausgebildete Trägerelemente 20, welche innerhalb des Gehäuses 10 angeordnet und einerseits zu der Unterseite hin sowie andererseits zur Oberseite hin ausgerichtet sind. Diese Trägerelemente 20 sind mittels entsprechender Halterungen 21 an der den Klammern 4 bzw. der Säule 3 zugewandten Seite der Gehäusewand befestigt. An ihren offenen Endbereichen sind jeweils die jeweiligen Leuchtmittel 15, 16 bzw. 17 befestigt.
  • Ferner sind die Trägerelemente 20 an einander zugewandten Bereichen über ein weiteres Halteelement 22 miteinander verbunden, wobei dieses Halteelement 22 quaderförmig ausgebildet ist und an seinen vier seitlichen Umfangsflächen als Träger für weitere LED-Lichtquellen 23 dient. Diese weiteren LEDs 23 sind jeweils auf die vier Seitenwände des Gehäuses 10 ausgerichtet und dienen dazu, dieses über seinen Umfang hinweg zu illuminieren.
  • Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die Lichtquellen, die an den endseitigen Bereichen der beiden Trägerelemente 20 angeordnet sind, dort derart gehalten sind, dass ein gewisser Freiraum im Umfangsbereich verbleibt, der das Durchströmen von Luft ermöglicht. Gleichzeitig sind die Trägerelemente 20 an ihren einander zugewandten Enden mit Öffnungen versehen, ebenso wie das Halteelement 22, sodass hier eine Durchgangsöffhung, welche beide Innenbereiche der Trägerelemente 20 miteinander verbindet, gebildet ist. Letztendlich wird hierdurch ein sich durch den gesamten Leuchtenkopf 5 erstreckender Strömungskanal gebildet, der entsprechend den dargestellten Pfeilen das Durchströmen von Luft ermöglicht. Während des Betriebs der verschiedenen LED-Lichtquellen auftretende Wärme kann durch diesen Luftstrom sehr effektiv zur Oberseite hin abgeführt werden, sodass eine effiziente Kühlung erzielt wird. Eine Beschädigung spezieller Komponenten der Leuchte 1 aufgrund einer Überhitzung während des Betriebs wird hierdurch vermieden. Der angesprochene Luftstrom wird dabei durch den sich in natürlicherweise ergebenen Kamineffekt verstärkt.
  • Abschließend soll die nähere Ausgestaltung des bereits mehrfach angesprochenen Reflektorsystems 25 beschrieben werden, welches für die gewünschte Lichtabstrahlcharakteristik für die direkte Lichtabgabe verantwortlich ist. Das Reflektorsystem 25 setzt sich dabei aus einer Vielzahl topfartig ausgebildeter Einzelreflektoren 26 zusammen, welche an ihrer Unterseite eine quadratische Lichtaustrittsöffnung aufweisen. Über Seitenwände verjüngen sich diese Reflektoren 26 zur Oberseite hin zu einer Lichteintrittsöffnung, innerhalb der jeweils eine LED 16 der LED-Matrix angeordnet ist. Derartige sog. Rastersysteme sind bereits in unterschiedlicher Weise aus dem Stand der Technik bekannt und dienten in der Vergangenheit oftmals dazu, das Licht einer einzigen größeren Lichtquelle als eine Vielzahl einzelner Lichtquellen erscheinen zu lassen.
  • Die Besonderheit des Reflektorsystems 25 besteht nunmehr darin, dass die Einzelreflektoren 26 nicht identisch ausgestaltet sind. Dies ist anhand der Darstellungen der Figuren 8 und 9, welche jeweils einen Schnitt entlang der Linie B-B bzw. C-C von Figur 7 zeigen erkennbar. Dabei ist schematisch in Figur 7 die Anordnung der Leuchtensäule 2 dargestellt, um die Ausgestaltung der Einzelreflektoren 26 besser zu verdeutlichen. Hierbei ist zunächst erkennbar, dass entsprechend der Darstellung von Figur 8 die Reflektoren 26 entlang der Richtung B-B derart ausgestaltet sind, dass die vorderen Reflektorwände 27 im Vergleich zur Horizontalen schräg gestellt sind. D.h., im Vergleich zu den rückseitigen Reflektorwänden 28, welche - abgesehen von einer gewissen Krümmung - in einem nahezu senkrechten Winkel α gegenüber der Horizontalen ausgerichtet sind, schließen die vorderen Reflektorwände 27 einen Winkel β mit der Horizontalen ein, der bei etwa 45° liegt. Zwar kann dieser Neigungswinkel für die vorderen Reflektorwände 27 auch variiert werden, letztendlich hat diese Ausgestaltung allerdings zur Folge, dass eine Lichtabgabe verstärkt zur Vorderseite hin erzielt wird. D.h., die Einzelreflektoren 26 bewirken bzgl. der Richtung B-B eine asymmetrische Lichtabgabe in Vorwärtsrichtung hin. Hierdurch wird - wie oben erwähnt - in gewünschter Weise erzielt, dass primär nicht der unmittelbar unterhalb des Leuchtenkopfs 5 befindliche Bereich sondern stattdessen tatsächlich der zentrale Bereich des Arbeitsplatzes ausgeleuchtet wird.
  • Diese Asymmetrie der Lichtabgabe in Vorwärtsrichtung hin ist bei sämtlichen Reflektoren 20 des Reflektorsystems 25 vorgesehen. Dem gegenüber sind die Reflektoren in der dazu senkrechten Richtung C-C unterschiedlich ausgestaltet, wie der Schnittdarstellung von Figur 9 entnommen werden kann. So ist zunächst erkennbar, dass die mittleren Reflektorreihen nunmehr symmetrisch ausgebildet sind, also in dieser Richtung gesehen eine symmetrische Lichtabgabe bewirken. Die jeweils beiden äußeren Reflektorreihen 29, 30 hingegen weisen wiederum eine Asymmetrie auf, wobei insbesondere die jeweils äußeren Seiten der Reflektoren geneigt ausgebildet sind. D.h., diese jeweils beiden seitlichen Reflektoren bewirken eine asymmetrische Lichtabgabe nach außen hin, sodass - wie ebenfalls gewünscht - seitliche Bereiche des Tisches ausgeleuchtet werden können. Die jeweils außenseitigen Reflekorreihen 29, 30 sind allerdings spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet, d.h., die Lichtabgabe der Leuchte insgesamt ist in Richtung C-C symmetrisch.
  • Anzumerken ist, dass alternativ zu der dargestellten Ausführungsform auch denkbar wäre, lediglich die jeweils äußersten Reflektorreihen bzgl. der seitlichen Lichtabgabe asymmetrisch auszugestalten. Wesentlich ist, dass jeweils in den seitlichen Bereichen befindliche Reflektorreihen eine asymmetrische Lichtabgabe bewirken, aufgrund der spiegelbildlichen Ausgestaltung allerdings insgesamt gesehen in dieser Richtung wiederum eine symmetrische Lichtabgabe vorliegt.
  • Letztendlich wird durch die beschriebenen Maßnahmen eine Leuchte realisiert, welche trotz einer sehr kompakten Bauweise eine äußerst effiziente Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes ermöglicht. Darüber hinaus erfolgt in besonders vorteilhafter Weise auch eine indirekte Lichtabgabe bzw. ein Illuminieren des Leuchtengehäuses, wobei trotz der Verwendung von LEDs als Lichtquellen die während des Betriebs auftretende Wärme effizient abgeführt werden kann.

Claims (10)

  1. Leuchte (1), insbesondere Stehleuchte, mit einem Leuchtenkopf (5) mit Leuchtmitteln sowie einer Optik zur Beeinflussung des von den Leuchtmitteln abgegebenen Lichts,
    wobei die Leuchtmittel eine Vielzahl von matrixartig angeordneten LEDs (16) umfassen und die Optik aus einem den LEDs (16) vorgeordnetem Reflektorsystem (25) besteht, welches aus einer Vielzahl topfartig ausgebildeter Einzelreflektoren (26) besteht, welche ein Raster bilden, wobei jeder LED (16) ein Reflektor (26) zugeordnet ist,
    wobei das Reflektorsystem (25) derart ausgebildet ist, dass das Licht bzgl. einer ersten Richtung (I) asymmetrisch in Vorwärtsrichtung abgegeben wird, und
    wobei bzgl. einer zweiten Richtung (II), welche senkrecht zur ersten Richtung (I) ausgerichtet ist, im Randbereich des Reflektorsystems (26) befindliche Reflektoren (25) das Licht asymmetrisch nach außen abgeben und das Licht bzgl. der zweiten Richtung (II) insgesamt symmetrisch abgegeben wird.
  2. Leuchte nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass sämtliche Reflektoren (26) eine bzgl. der ersten Richtung (I) asymmetrische Lichtabgabe bewirken.
  3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die sich bzgl. der zweiten Richtung (II) in den Randbereichen befindlichen Reflektoren (26) spiegelbildlich zueinander ausgestaltet sind.
  4. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die in den äußeren bzw. in den beiden äußeren Reihen (29, 30) befindlichen Reflektoren (26) eine bzgl. der zweiten Richtung (II) asymmetrische Lichtabgabe bewirken.
  5. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Leuchtenkopf (5) an der den LEDs (16) gegenüberliegenden Seite weitere Leuchtmittel (17), insbesondere zusätzliche LEDs für eine indirekte Lichtabgabe aufweist, wobei die weiteren Leuchtmittel bzgl. der ersten Richtung (I) ebenfalls asymmetrisch Licht abstrahlen.
  6. Leuchte nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die weiteren Leuchtmittel (17) durch mehrere LED-Platinen gebildet sind, welche geneigt angeordnet sind.
  7. Leuchte nach einem der vorherigen Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Leuchtenkopf (5) ein Gehäuse (10) aufweist, durch das sich zumindest ein Strömungskanal für Luft erstreckt.
  8. Leuchte nach Anspruch 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Strömungskanal durch zwei trichter- bzw. pyramidenstumpfartige Trägerelemente (20) definiert wird, welche spiegelbildlich zueinander in dem Gehäuse (10) angeordnet sind und an deren Endbereichen jeweils Leuchtmittel angeordnet sind.
  9. Leuchte nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Übergangsbereich zwischen den beiden Trägerelementen (20) durch ein Haltelement (22) für weitere Lichtquellen gebildet (23) ist,
    wobei die Umfangsfläche des Gehäuses (10) durch ein zumindest teilweise lichtdurchlässiges Material gebildet ist, über welches das Licht dieser weiteren Lichtquellen (23) abgegeben wird.
  10. Leuchte nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Umfangsfläche des Gehäuses (10) doppelwandig ausgeführt ist, wobei eine Innenscheibe (11) opal bzw. mattiert und eine von der Innenscheibe (11) beabstandete Aussenscheibe (12) klar ausgebildet ist.
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