JP6302686B2 - Floodlighting device - Google Patents

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Description

本発明は、例えば、投光照明用の発光デバイスおよび投光照明装置に関する。   The present invention relates to, for example, a light emitting device for floodlight illumination and a floodlight illumination apparatus.

近年、LED(Light Emitting Diode)を光源に用いた種々の照明装置が知られている。例えば特許文献1には、複数のLEDと、複数のLEDに対応するように設けられた配光レンズとを備えた照明器具が開示されている。   In recent years, various illumination devices using an LED (Light Emitting Diode) as a light source are known. For example, Patent Literature 1 discloses a luminaire including a plurality of LEDs and a light distribution lens provided so as to correspond to the plurality of LEDs.

上記特許文献1に記載の配光レンズは、外周壁が略円形に形成され、上端部に複数の凹部が形成されることにより複数の釣り鐘状に形成された部位を有する。上記照明器具は、これらの複数の釣り鐘状に形成された部位の頂部にLEDを各々対向させることで構成されている。   The light distribution lens described in Patent Document 1 has a portion formed in a plurality of bell shapes by forming an outer peripheral wall in a substantially circular shape and forming a plurality of concave portions in an upper end portion. The said lighting fixture is comprised by making each LED oppose the top part of the site | part formed in these several bell shape.

特開2012−94317号公報JP 2012-94317 A

表面に複数の3次元構造を有するレンズが配列された透光性基板を製造する場合、典型的には射出成形法が採用される。このような成形体は、厚みの不均一に起因して、レンズ部が設けられる厚肉領域の表面にヒケ等の成形不良が生じやすい。ところが当該ヒケの発生面は光出射面である場合が多いため、所望とする配光特性が得られにくくなるという問題がある。   When manufacturing a translucent substrate in which lenses having a plurality of three-dimensional structures are arranged on the surface, an injection molding method is typically employed. Such a molded body is likely to cause molding defects such as sink marks on the surface of the thick region where the lens portion is provided due to non-uniform thickness. However, since the sinking surface is often a light emitting surface, there is a problem that it is difficult to obtain desired light distribution characteristics.

以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、光出射面の成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることができる発光デバイスおよび投光照明装置を提供することにある。   In view of the circumstances as described above, an object of the present invention is to provide a light emitting device and a floodlighting illumination device that can suppress a molding defect of a light emitting surface and obtain desired light distribution characteristics.

上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る発光デバイスは、複数の発光素子と、レンズ基板とを具備する。
上記レンズ基板は、複数のレンズ部を有し、透光性樹脂材料の成形体で構成される。上記複数のレンズ部は、上記複数の発光素子各々と対向する頂部と、上記頂部を通る軸心方向に沿った有底孔を有する光出射面と、上記頂部と上記光出射面との間に設けられ上記軸心まわりの回転体形状を有する側周面とをそれぞれ含む。
In order to achieve the above object, a light-emitting device according to one embodiment of the present invention includes a plurality of light-emitting elements and a lens substrate.
The lens substrate has a plurality of lens portions and is formed of a molded body of a translucent resin material. The plurality of lens portions includes a top portion facing each of the plurality of light emitting elements, a light emitting surface having a bottomed hole along an axial direction passing through the top portion, and between the top portion and the light emitting surface. And a side peripheral surface having a rotating body shape around the axis.

上記発光デバイスにおいて、発光素子(例えばLED)から出射した光は、レンズ部の頂部からレンズ部の内部に進入し、側周面における全反射を経て光出射面から出射する。光出射面から出射される光の配光分布は、主に側周面の断面形状で調整され、これにより所望とする配光制御を実現する。
光出射面は、典型的には平坦面で形成される。しかし、成形不良により光出射面の平面度が低下すると、所定の配光制御を得ることが困難となる。また、面内に複数のレンズ部が配列されるレンズ基板においては、光出射面に生じた成形不良によって基板全体に反りやねじれ等が発生し、配光分布の変化を招く。
そこで上記発光デバイスにおいては、各々のレンズ部は、光出射面に有底孔を有する。これによりレンズ部と非レンズ部との厚みの差が緩和されるため、透光性樹脂材料の成形時における光出射面の成形不良が抑制される。したがって上記発光デバイスによれば、光出射面の成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることが可能となる。
In the light emitting device, light emitted from the light emitting element (for example, LED) enters the inside of the lens portion from the top of the lens portion, and is emitted from the light emitting surface through total reflection on the side peripheral surface. The light distribution of the light emitted from the light emitting surface is adjusted mainly by the cross-sectional shape of the side peripheral surface, thereby realizing the desired light distribution control.
The light emission surface is typically formed as a flat surface. However, if the flatness of the light exit surface is reduced due to poor molding, it becomes difficult to obtain predetermined light distribution control. In addition, in a lens substrate in which a plurality of lens portions are arranged in a plane, warpage, twisting, and the like occur in the entire substrate due to molding defects occurring on the light emitting surface, resulting in a change in light distribution.
Therefore, in the above light emitting device, each lens portion has a bottomed hole on the light emitting surface. Thereby, since the difference in thickness between the lens portion and the non-lens portion is alleviated, molding failure of the light emitting surface during molding of the translucent resin material is suppressed. Therefore, according to the light emitting device, it is possible to suppress molding defects on the light emitting surface and obtain desired light distribution characteristics.

上記複数のレンズ部各々は、上記有底孔の底部に設けられ上記光出射面側に凸なる形状の凸面部をさらに有してもよい。
有底孔の底部に凸面部が設けられることで、有底孔の底部に入射する光の集光作用が得られる。これにより、正面方向の出射光量が高まるため、例えば狭角用の投光照明装置を構成することができる。
Each of the plurality of lens portions may further include a convex surface portion that is provided at the bottom of the bottomed hole and is convex toward the light exit surface side.
By providing the convex surface portion at the bottom portion of the bottomed hole, the light condensing action of the light incident on the bottom portion of the bottomed hole is obtained. Thereby, since the emitted light quantity of a front direction increases, the light projection illumination apparatus for narrow angles can be comprised, for example.

上記複数の発光素子が上記頂部に向かって凸なる形状の発光面をそれぞれ有する場合、上記頂部は、上記発光面に対応する形状の凹面部を有してもよい。
上記のように頂部の形状を発光素子の発光面の形状に対応させることにより、発光素子からレンズ部への光の取り込み効率が高まり、光出射面からの出射光量を高めることが可能となる。
When each of the plurality of light emitting elements has a light emitting surface having a shape protruding toward the top, the top may have a concave surface having a shape corresponding to the light emitting surface.
By making the shape of the top correspond to the shape of the light emitting surface of the light emitting element as described above, the efficiency of capturing light from the light emitting element to the lens portion is increased, and the amount of light emitted from the light emitting surface can be increased.

上記側周面の形状は、特に限定されず、目的とする出射光の照射範囲に応じて適宜設定可能である。
例えば、上記側周面は、上記軸心を中心とする回転曲線からなる曲面体形状を有してもよい。この構成は、例えば、ビームの開きが30°未満の狭角配光照明に適用可能である。
また、中角配光の場合には、上記側周面は、上記頂部から上記光出射面に向かって、上記光出射面に対する傾斜角が段階的に大きくなる複数の環状の斜面部を有してもよい。この構成は、例えば、ビームの開きが30°以上60°未満の中角配光照明に適用可能である。
さらに上記光出射面をシボ面(粗化面)で構成することにより、より広角の配光照明が実現可能である。
The shape of the side peripheral surface is not particularly limited, and can be set as appropriate according to the intended irradiation range of the emitted light.
For example, the side peripheral surface may have a curved body shape including a rotation curve centered on the axis. This configuration is applicable to, for example, narrow-angle light distribution illumination with a beam opening of less than 30 °.
Further, in the case of a medium angle light distribution, the side peripheral surface has a plurality of annular inclined portions whose inclination angles with respect to the light exit surface increase stepwise from the top to the light exit surface. May be. This configuration is applicable to, for example, medium-angle light distribution illumination with a beam opening of 30 ° or more and less than 60 °.
Furthermore, by configuring the light exit surface as a textured surface (roughened surface), it is possible to realize a wider-angle light distribution illumination.

上記発光デバイスは、配線基板をさらに具備してもよい。上記配線基板は、上記レンズ基板に固定され、上記複数の発光素子を支持する。この場合、上記レンズ基板は、上記配線基板に向かって突出し上記配線基板に固定される複数のボス部をさらに有してもよい。
複数の発光素子が共通の配線基板上に支持されることで、複数の発光素子とレンズ基板上の複数のレンズ部との間の相対的位置決めを一括的に行うことができるとともに、機器への組み込み作業も容易に行うことができる。また、複数のレンズ部各々の光出射面に上記有底孔が設けられているため、レンズ基板の平面度を維持することができる。これにより複数のボス部を介してレンズ基板を配線基板上に適正に固定することができる。
The light emitting device may further include a wiring board. The wiring substrate is fixed to the lens substrate and supports the plurality of light emitting elements. In this case, the lens substrate may further include a plurality of boss portions that protrude toward the wiring substrate and are fixed to the wiring substrate.
By supporting a plurality of light emitting elements on a common wiring board, relative positioning between the plurality of light emitting elements and the plurality of lens portions on the lens substrate can be performed collectively, and Installation work can be done easily. Moreover, since the said bottomed hole is provided in the light-projection surface of each of several lens parts, the flatness of a lens board | substrate can be maintained. Thereby, a lens board | substrate can be appropriately fixed on a wiring board via several boss | hub parts.

上記レンズ基板の形状は特に限定されず、例えば、多角形状に形成される。
上記発光デバイスは、単独で用いることも可能であるが、同一構成のものを複数組合せて用いることも可能であり、レンズ基板を多角形状に形成することで、複数のレンズ基板を効率よく集積化することが可能となる。
The shape of the lens substrate is not particularly limited, and is formed in a polygonal shape, for example.
The above light-emitting device can be used alone, but it is also possible to use a combination of a plurality of the same configuration. By forming the lens substrate into a polygonal shape, a plurality of lens substrates can be efficiently integrated. It becomes possible to do.

本発明の一形態に係る投光照明装置は、筐体と、光学ユニットと、端子盤とを具備する。
上記筐体は、第1の面と、第2の面とを有する。
上記光学ユニットは、上記第1の面に配置された複数の発光デバイスの集合体で構成される。
上記端子盤は、上記第2の面に配置され、上記光学ユニットへ電力を供給するように構成される。
上記複数の発光デバイスは、複数のLEDと、レンズ基板とをそれぞれ有する。
上記複数のLEDは、上記第1の面内に配置される。上記レンズ基板は、複数のレンズ部を有し、透光性材料の成形体で構成される。上記複数のレンズ部は、上記複数のLED各々と対向する頂部と、上記頂部を通る軸心方向に沿った有底孔を有する光出射面と、上記頂部と上記光出射面との間に設けられ上記軸心まわりの回転体形状を有する側周面とをそれぞれ含む。
A floodlighting illumination device according to an aspect of the present invention includes a housing, an optical unit, and a terminal board.
The housing has a first surface and a second surface.
The optical unit is composed of an assembly of a plurality of light emitting devices arranged on the first surface.
The terminal board is disposed on the second surface and configured to supply power to the optical unit.
The plurality of light emitting devices each include a plurality of LEDs and a lens substrate.
The plurality of LEDs are arranged in the first plane. The lens substrate has a plurality of lens portions and is formed of a molded body of a translucent material. The plurality of lens portions are provided between a top portion facing each of the plurality of LEDs, a light emitting surface having a bottomed hole along an axial direction passing through the top portion, and the top portion and the light emitting surface. And a side peripheral surface having a rotating body shape around the axis.

上記投光照明装置においては、各々のレンズ部は、光出射面に有底孔を有する。これによりレンズ部と非レンズ部との厚みの差が緩和されるため、透光性樹脂材料の成形時における光出射面の成形不良が抑制される。したがって上記投光照明装置によれば、光出射面の成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることが可能となる。   In the floodlight illumination device, each lens unit has a bottomed hole on the light exit surface. Thereby, since the difference in thickness between the lens portion and the non-lens portion is alleviated, molding failure of the light emitting surface during molding of the translucent resin material is suppressed. Therefore, according to the said floodlighting apparatus, it becomes possible to suppress the shaping | molding defect of a light-projection surface, and to obtain the desired light distribution characteristic.

上記光学ユニットは、上記複数の発光デバイスによって、上記第1の面内において周方向に等分割され、上記複数の発光デバイスはそれぞれ多角形状を有してもよい。
これにより複数の発光デバイスを効率よく集積化することが可能となる。
The optical unit may be equally divided in the circumferential direction within the first plane by the plurality of light emitting devices, and each of the plurality of light emitting devices may have a polygonal shape.
Thereby, a plurality of light emitting devices can be efficiently integrated.

上記筐体は、上記光学ユニットの中心部に設けられた貫通穴を有し、上記複数の発光デバイスは、上記貫通孔を介して上記端子盤に接続される複数の配線ケーブルを有してもよい。
これにより配光特性を損なうことなく、各発光デバイスと端子盤との電気的接続を実現することができる。
The housing may include a through hole provided in a central portion of the optical unit, and the plurality of light emitting devices may include a plurality of wiring cables connected to the terminal board through the through hole. Good.
Thereby, the electrical connection between each light emitting device and the terminal board can be realized without impairing the light distribution characteristics.

本発明の他の形態に係る発光デバイスは、LEDチップと、レンズ部とを具備する。
上記レンズ部は、上記LEDチップと対向する頂部と、上記頂部を通る軸心方向に沿った有底孔を有する光出射面と、上記頂部と上記光出射面との間に設けられ上記軸心まわりの回転体形状を有する側周面とを含み、透光性樹脂材料で構成される。
上記発光デバイスによれば、光出射面の成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることが可能となる。
A light emitting device according to another embodiment of the present invention includes an LED chip and a lens unit.
The lens portion is provided between a top portion facing the LED chip, a light emitting surface having a bottomed hole along an axial direction passing through the top portion, and the axial center provided between the top portion and the light emitting surface. And a side peripheral surface having a surrounding rotating body shape, and is made of a translucent resin material.
According to the above light emitting device, it is possible to suppress molding defects on the light emitting surface and obtain desired light distribution characteristics.

以上、本発明によれば、光出射面の成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることができる。   As mentioned above, according to this invention, the shaping | molding defect of a light-projection surface can be suppressed and the desired light distribution characteristic can be acquired.

本発明の一実施形態に係る投光照明装置の全体を示す斜視図である。It is a perspective view showing the whole floodlighting illumination device concerning one embodiment of the present invention. 上記投光照明装置の正面図である。It is a front view of the said floodlighting apparatus. 上記投光照明装置の側面図である。It is a side view of the said floodlighting apparatus. 図2におけるA−A線断面図である。It is the sectional view on the AA line in FIG. 上記投光照明装置における光学ユニットの平面図である。It is a top view of the optical unit in the said floodlighting apparatus. 上記光学ユニットにおける発光デバイスの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the light-emitting device in the said optical unit. 上記発光デバイスにおけるレンズ基板を示す図であり、Aは正面図、Bは一方向から見た側面図、Cは他の方向から見た側面図である。It is a figure which shows the lens board | substrate in the said light-emitting device, A is a front view, B is the side view seen from one direction, C is the side view seen from the other direction. 上記レンズ基板におけるレンズ部を示す図であり、Aは概略斜視図、Bは概略断面図、Cはレンズ部を透過する光線追跡図である。It is a figure which shows the lens part in the said lens board | substrate, A is a schematic perspective view, B is a schematic sectional drawing, C is a ray tracing figure which permeate | transmits a lens part. 本発明の第2の実施形態に係る発光デバイスのレンズ部の構造を示す図であり、Aは概略断面図、Bは光線追跡図である。It is a figure which shows the structure of the lens part of the light-emitting device which concerns on the 2nd Embodiment of this invention, A is a schematic sectional drawing, B is a ray tracing figure.

以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

<第1の実施形態>
図1は本発明の一実施形態に係る投光照明装置の全体を示す斜視図、図2は上記投光照明装置の正面図、図3は上記投光照明装置の側面図、図4は、図2におけるA−A線断面図である。各図においてX軸、Y軸およびZ軸は相互に直交する3軸方向を示し、X軸は左右方向、Y軸は前後方向、Z軸は高さ方向にそれぞれ対応する。
<First Embodiment>
FIG. 1 is a perspective view showing an entire floodlighting illumination device according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a front view of the floodlighting illumination device, FIG. 3 is a side view of the floodlighting illumination device, and FIG. It is the sectional view on the AA line in FIG. In each figure, the X axis, the Y axis, and the Z axis indicate three axial directions orthogonal to each other, the X axis corresponds to the left-right direction, the Y axis corresponds to the front-rear direction, and the Z axis corresponds to the height direction.

[投光照明装置の全体構成]
本実施形態の投光照明装置100は、筐体10と、光学ユニット20と、ヒートシンク5と、端子ボックス(端子盤)6と、ベース9とを有する。
[Overall configuration of floodlighting device]
The floodlighting illumination device 100 of this embodiment includes a housing 10, an optical unit 20, a heat sink 5, a terminal box (terminal board) 6, and a base 9.

筐体10は、金属材料で構成され、主板部11と、一対の突出片部12とを有する。主板部11は、正面側の第1の面111と、背面側の第2の面112とを有し、全体として多角形状(本実施形態では六角形状)に形成される。一対の突出片部12は、主板部11においてX軸方向に対向する2つの辺部の周縁から背面側に向かってそれぞれ形成される。一対の突出片部12は、筐体10とベース9とを相互に接続する接続部として構成される。   The housing 10 is made of a metal material, and includes a main plate portion 11 and a pair of protruding piece portions 12. The main plate part 11 has a first surface 111 on the front side and a second surface 112 on the back side, and is formed in a polygonal shape (hexagonal shape in the present embodiment) as a whole. The pair of projecting piece portions 12 are formed from the peripheral edges of two side portions facing each other in the X-axis direction in the main plate portion 11 toward the back side. The pair of projecting piece portions 12 is configured as a connection portion that connects the housing 10 and the base 9 to each other.

図5は、光学ユニット20の平面図である。光学ユニット20は、筐体10の第1の面111に配置された複数の発光デバイス21の集合体で構成される。   FIG. 5 is a plan view of the optical unit 20. The optical unit 20 is configured by an aggregate of a plurality of light emitting devices 21 arranged on the first surface 111 of the housing 10.

光学ユニット20は、第1の面111上に環状に並べられた複数(本実施形態では6個)の発光デバイス21によって周方向に等分割される。各々の発光デバイス21は多角形状(本実施形態では概略三角形状)に形成され、各々が環状に配列されることで多角形状(本実施形態では概略六角形状)の光学ユニット20を構成する。   The optical unit 20 is equally divided in the circumferential direction by a plurality (six in this embodiment) of light emitting devices 21 arranged in a ring on the first surface 111. Each light-emitting device 21 is formed in a polygonal shape (in the present embodiment, approximately triangular), and is arranged in an annular shape to constitute a polygonal (in the present embodiment, approximately hexagonal) optical unit 20.

複数の発光デバイス21は、それぞれ同一の構成を有する。発光デバイス21は、複数のLEDを搭載したLED基板22と、複数のLEDから出射した光を集光する複数のレンズ部を有するレンズ基板23との積層構造を有する。上述のように各発光デバイス21は多角形状に形成されているため、複数のレンズ基板23等を効率よく集積化することが可能となる。光学ユニット20は、筐体10の第1の面111に設置された透明なカバー1によって被覆される。なお発光デバイス21の構成の詳細については後述する。   The plurality of light emitting devices 21 have the same configuration. The light emitting device 21 has a laminated structure of an LED substrate 22 on which a plurality of LEDs are mounted and a lens substrate 23 having a plurality of lens portions that collect light emitted from the plurality of LEDs. Since each light emitting device 21 is formed in a polygonal shape as described above, a plurality of lens substrates 23 and the like can be efficiently integrated. The optical unit 20 is covered with a transparent cover 1 installed on the first surface 111 of the housing 10. Details of the configuration of the light emitting device 21 will be described later.

ヒートシンク5は、筐体10の第2の面112に配置される。ヒートシンク5は、光学ユニット20を所定温度以下に冷却するためのもので、本実施形態ではヒートパイプ方式のヒートシンクが採用されるが、勿論これに限られない。   The heat sink 5 is disposed on the second surface 112 of the housing 10. The heat sink 5 is used for cooling the optical unit 20 to a predetermined temperature or lower. In the present embodiment, a heat pipe type heat sink is employed, but of course not limited thereto.

ヒートシンク5は、筐体10の第2の面112に設置されたガード7によって被覆される。ガード7は、例えばパンチメタルを箱状に折り曲げて形成され、その周縁部が第2の面112に複数のネジを介して固定される。ガード7は、飛来物や落下物からヒートシンク5を保護する機能を有する。   The heat sink 5 is covered with a guard 7 installed on the second surface 112 of the housing 10. The guard 7 is formed, for example, by bending a punch metal into a box shape, and its peripheral portion is fixed to the second surface 112 via a plurality of screws. The guard 7 has a function of protecting the heat sink 5 from flying objects and falling objects.

端子ボックス6は、金属製の連結パイプ61を介して筐体10の第2の面112に設置される。端子ボックス6は、外部電源(商用電源)に接続され、光学ユニット20を構成する複数の発光デバイス21へ必要な電力を供給する。   The terminal box 6 is installed on the second surface 112 of the housing 10 via a metal connecting pipe 61. The terminal box 6 is connected to an external power source (commercial power source) and supplies necessary power to the plurality of light emitting devices 21 constituting the optical unit 20.

連結パイプ61は、ガード7の中央部を貫通し、端子ボックス6は、ガード7の外側に設置されている。これによりガード7は、筐体10と端子ボックス6との間に挟まれた状態で、筐体10に固定される。   The connection pipe 61 passes through the central portion of the guard 7, and the terminal box 6 is installed outside the guard 7. Thereby, the guard 7 is fixed to the housing 10 while being sandwiched between the housing 10 and the terminal box 6.

連結パイプ61は、筐体10の第2の面112と端子ボックス6との間に接続される。筐体10の中心部には連結パイプ61の内部と連通する貫通孔113が形成されており、これら貫通孔113と連結パイプ61の内部を介して、各発光デバイス21に配線ケーブルが端子ボックス6の内部に配置された端子盤と電気的に接続されている。これにより配光特性を損なうことなく、各発光デバイス21と端子ボックス6との電気的接続を実現することができる。   The connecting pipe 61 is connected between the second surface 112 of the housing 10 and the terminal box 6. A through hole 113 communicating with the inside of the connection pipe 61 is formed at the center of the housing 10, and a wiring cable is connected to each light emitting device 21 via the through hole 113 and the inside of the connection pipe 61. It is electrically connected to a terminal board arranged inside. Thereby, electrical connection between each light emitting device 21 and the terminal box 6 can be realized without impairing the light distribution characteristics.

ベース9は、筐体10を照明塔あるいは照明台に設置するための固定部として構成される。ベース9は、筐体10の一対の突出片部12に連結される一対の脚部91を有する。各々の脚部91は、突出片部12に対してX軸まわりに回動可能に連結される。筐体10の回動操作は、各々の脚部91に設けられたレバー92を用いて行われる。回動範囲は特に限定されず、本実施形態では、水平方向に対して仰角60°および俯角80°の範囲で調整可能に構成される。またベース9は、照明塔あるいは照明台に対してZ軸まわりの回動調整も可能に構成される。   The base 9 is configured as a fixed part for installing the housing 10 on an illumination tower or an illumination stand. The base 9 has a pair of leg portions 91 connected to the pair of protruding piece portions 12 of the housing 10. Each leg 91 is connected to the protruding piece 12 so as to be rotatable about the X axis. The rotation operation of the housing 10 is performed using a lever 92 provided on each leg portion 91. The rotation range is not particularly limited, and the present embodiment is configured to be adjustable within a range of an elevation angle of 60 ° and a depression angle of 80 ° with respect to the horizontal direction. Further, the base 9 is configured to be capable of rotating around the Z axis with respect to the illumination tower or the illumination stand.

[発光デバイス]
続いて、発光デバイス21の詳細について説明する。
[Light emitting device]
Next, details of the light emitting device 21 will be described.

図6は、発光デバイス21の構成を示す分解斜視図、図7Aはレンズ基板23の正面図、図7Bはレンズ基板23の一方向から見た側面図、図7Cはレンズ基板23の他の方向から見た側面図である。   6 is an exploded perspective view showing the configuration of the light emitting device 21, FIG. 7A is a front view of the lens substrate 23, FIG. 7B is a side view as seen from one direction of the lens substrate 23, and FIG. It is the side view seen from.

発光デバイス21は、LED基板22と、レンズ基板23と、放熱シート24とを有する。発光デバイス21は、筐体10の第1の面111上に、放熱シート24、LED基板22およびレンズ基板23を順に積層することで構成される。   The light emitting device 21 includes an LED substrate 22, a lens substrate 23, and a heat dissipation sheet 24. The light emitting device 21 is configured by sequentially stacking a heat dissipation sheet 24, an LED substrate 22, and a lens substrate 23 on the first surface 111 of the housing 10.

LED基板22、レンズ基板23および放熱シート24は、正面方向(Y軸方向)から見たときの形状がいずれも同等の大きさの略三角形状に形成されている。LED基板22、レンズ基板23および放熱シート24は、それぞれ3つのコーナ部を有する。   The LED substrate 22, the lens substrate 23, and the heat dissipation sheet 24 are formed in a substantially triangular shape having the same size when viewed from the front direction (Y-axis direction). The LED substrate 22, the lens substrate 23, and the heat dissipation sheet 24 each have three corner portions.

(LED基板)
LED基板22は、複数のLED221(発光素子)と、複数のLEDを支持する配線基板222とを有する。
(LED board)
The LED substrate 22 includes a plurality of LEDs 221 (light emitting elements) and a wiring substrate 222 that supports the plurality of LEDs.

複数のLED221は、典型的には、LEDランプやLEDチップで構成され、本実施形態では、光出射部がドーム状(凸状)のレンズ部で被覆されたLEDチップで構成される。複数のLED221は、各々の発光面を正面方向(+Y方向)に向けて配線基板222上に所定の間隔をあけて実装されている。   The plurality of LEDs 221 are typically constituted by LED lamps or LED chips, and in this embodiment, the light emitting portions are constituted by LED chips covered with a dome-shaped (convex) lens portion. The plurality of LEDs 221 are mounted on the wiring board 222 at a predetermined interval with each light emitting surface facing in the front direction (+ Y direction).

配線基板222は、金属、セラミックあるいは合成樹脂を基材とした単層あるいは多層の配線基板で構成される。配線基板222の各隅部および面内の所定位置には、レンズ基板23および放熱シート24を相互に固定するためのネジ部材が貫通する貫通孔223が設けられている。また配線基板222の1つの頂部には、各々のLED221へ電力を供給するための配線ケーブルと接続されるコネクタ224が実装されている。   The wiring board 222 is composed of a single-layer or multilayer wiring board based on metal, ceramic, or synthetic resin. Through holes 223 through which screw members for fixing the lens substrate 23 and the heat dissipation sheet 24 to each other pass are provided at each corner and predetermined position in the plane of the wiring board 222. A connector 224 connected to a wiring cable for supplying power to each LED 221 is mounted on one top portion of the wiring board 222.

(レンズ基板)
レンズ基板23は、LED基板22上の複数のLED221各々に対向して配置された複数のレンズ部231を有し、透光性樹脂材料の成形体で構成される。
(Lens substrate)
The lens substrate 23 has a plurality of lens portions 231 disposed to face each of the plurality of LEDs 221 on the LED substrate 22 and is formed of a molded body of a translucent resin material.

レンズ基板23は、XZ平面に平行な略三角形状の主板部232と、主板部232の各辺縁部からLED基板22に向かって垂下する側壁部233と、側壁部233に連設されたXZ平面に平行な3つのコーナ部234とを有する略浅皿形状に形成される。   The lens substrate 23 includes a substantially triangular main plate portion 232 parallel to the XZ plane, a side wall portion 233 hanging from each edge of the main plate portion 232 toward the LED substrate 22, and an XZ connected to the side wall portion 233. It is formed in a substantially shallow dish shape having three corner portions 234 parallel to the plane.

複数のレンズ部231は、主板部232の面内にLED221に対応して配列され、主板部232からLED基板22に向かって突出する砲弾形状に形成される。レンズ部231の表面は外気(空気)と接触している。   The plurality of lens portions 231 are arranged in the surface of the main plate portion 232 so as to correspond to the LEDs 221, and are formed in a bullet shape protruding from the main plate portion 232 toward the LED substrate 22. The surface of the lens portion 231 is in contact with outside air (air).

図8Aはレンズ部231の概略斜視図、図8Bはレンズ部231の概略断面図、図8Cはレンズ部231を透過する光線の追跡図である。   8A is a schematic perspective view of the lens unit 231, FIG. 8B is a schematic cross-sectional view of the lens unit 231, and FIG. 8C is a tracking diagram of light rays transmitted through the lens unit 231.

複数のレンズ部231は、頂部231aと、光出射面231bと、側周面231cとをそれぞれ有する。頂部231aは、複数のLED221各々と対向する。光出射面231bは、主板部232の表面と面一に形成され、頂部231aを通る軸心231y方向に沿った有底孔231dを有する。側周面231cは、頂部231aと光出射面231bとの間に設けられ、上記軸心まわりの回転体形状を有する。   The plurality of lens portions 231 each have a top portion 231a, a light emitting surface 231b, and a side peripheral surface 231c. The top portion 231a faces each of the plurality of LEDs 221. The light emission surface 231b is formed flush with the surface of the main plate portion 232 and has a bottomed hole 231d along the axis 231y direction passing through the top portion 231a. The side peripheral surface 231c is provided between the top portion 231a and the light emitting surface 231b, and has a rotating body shape around the axis.

レンズ部231の頂部231aに対向するLED221は、図8Cに示すように頂部231aに向かって凸なる形状の発光面221pを有する。発光面221pは、例えば、LED221の発光部に形成されたレンズ面で構成される。一方、頂部231aは、発光面221pに対向し発光面221pに対応する形状の凹面部P1を有する。これにより、LED221からレンズ部231への光の取り込み効率が高まり、光出射面231bからの出射光量を高めることが可能となる。   The LED 221 facing the top portion 231a of the lens portion 231 has a light emitting surface 221p that is convex toward the top portion 231a as shown in FIG. 8C. The light emitting surface 221p is configured by, for example, a lens surface formed on the light emitting portion of the LED 221. On the other hand, the top portion 231a has a concave surface portion P1 having a shape facing the light emitting surface 221p and corresponding to the light emitting surface 221p. Thereby, the efficiency of capturing light from the LED 221 into the lens unit 231 is increased, and the amount of light emitted from the light exit surface 231b can be increased.

有底孔231dは、光出射面231bから頂部231aに向かって所定の深さで形成された丸孔で構成される。本実施形態では、有底孔231dの底部に光出射面231b側に凸なる形状の凸面部P2が設けられている。有底孔231dの底部に凸面部P2が設けられることで、有底孔231dの底部に入射する光の集光作用が得られる。これにより、正面方向(+Y方向)の出射光量が高まるため、例えば狭角用の投光照明装置を構成することができる。   The bottomed hole 231d is a round hole formed at a predetermined depth from the light emitting surface 231b toward the top 231a. In the present embodiment, the bottom surface of the bottomed hole 231d is provided with a convex surface portion P2 having a shape that protrudes toward the light emitting surface 231b. By providing the convex surface portion P2 at the bottom of the bottomed hole 231d, a condensing function of light incident on the bottom of the bottomed hole 231d is obtained. Thereby, since the emitted light quantity of a front direction (+ Y direction) increases, the light projection illumination apparatus for narrow angles can be comprised, for example.

側周面231cの形状は、特に限定されず、目的とする出射光の照射範囲に応じて適宜設定可能である。本実施形態では、側周面231cは、軸心231yを中心とする回転曲線からなる曲面体形状(典型的には、放物面等の二次曲面)を有する。この構成により、例えば、ビームの開きが30°未満の狭角配光照明に適用可能となる。   The shape of the side peripheral surface 231c is not particularly limited, and can be set as appropriate according to the target irradiation range of emitted light. In the present embodiment, the side peripheral surface 231c has a curved body shape (typically a quadratic curved surface such as a paraboloid) formed of a rotation curve centered on the axis 231y. With this configuration, for example, the present invention can be applied to narrow-angle light distribution illumination with a beam opening of less than 30 °.

レンズ基板23はさらに、LED基板22に固定される複数のボス部235を有する。ボス部235は、コーナ部234と、主板部232の中央部にそれぞれ設けられており、各々のボス部235にはLED基板22上の貫通孔223に整列するネジ挿通孔235aがそれぞれ形成されている。   The lens substrate 23 further has a plurality of boss portions 235 fixed to the LED substrate 22. The boss portions 235 are provided at the corner portion 234 and the central portion of the main plate portion 232, and screw insertion holes 235a aligned with the through holes 223 on the LED substrate 22 are formed in the boss portions 235, respectively. Yes.

各々のボス部235は、レンズ部231の頂部231aよりもLED基板22に向かって突出している。これにより、LED基板22へのレンズ基板23の固定時に、複数のレンズ部231各々の頂部231aは、LED基板22との間に所定の間隙を介して対向する。このときLED221は、図8Cに示すように、発光面221pが頂部231aの凹面部P1に隙間をあけて対向するように、凹面部P1に収容される。   Each boss portion 235 protrudes toward the LED substrate 22 from the top portion 231 a of the lens portion 231. Thereby, when the lens substrate 23 is fixed to the LED substrate 22, the top portions 231 a of the plurality of lens portions 231 face each other with the LED substrate 22 through a predetermined gap. At this time, as shown in FIG. 8C, the LED 221 is accommodated in the concave surface portion P1 so that the light emitting surface 221p faces the concave surface portion P1 of the top portion 231a with a gap.

コーナ部234にはさらに、ボス部235の近傍に設けられた位置決めピン236がそれぞれ設けられている。位置決めピン236は、ボス部235よりも大きな突出量でコーナ部234からLED基板22に向かって突出し、LED基板22上の位置決め孔225にそれぞれ嵌合可能に構成される。   The corner portion 234 is further provided with positioning pins 236 provided in the vicinity of the boss portion 235. The positioning pins 236 protrude from the corner part 234 toward the LED board 22 with a larger protrusion amount than the boss part 235, and are configured to be fitted in the positioning holes 225 on the LED board 22, respectively.

以上のような構成を有するレンズ基板23は、透光性樹脂材料の射出成形体で構成される。レンズ基板23を構成する透光性樹脂材料は特に限定されず、本実施形態ではアクリル樹脂で構成される。これにより機械的強度が高く、耐候性に優れたレンズ基板を構成することができる。   The lens substrate 23 having the above-described configuration is formed of an injection molded body made of a translucent resin material. The translucent resin material which comprises the lens board | substrate 23 is not specifically limited, In this embodiment, it is comprised with an acrylic resin. Accordingly, a lens substrate having high mechanical strength and excellent weather resistance can be configured.

(放熱シート)
放熱シート24は、所定厚みの樹脂等で構成されており、LED基板22と筐体10の第1の面111との間に配置される。放熱シート24には、LED基板22の貫通孔223およびレンズ基板23のネジ挿通孔235aに各々整列するネジ孔241と、LED基板22の位置決め孔225と整列しレンズ基板23の位置決めピン236が嵌合する嵌合孔242とがそれぞれ形成されている。放熱シート24は、LED基板22およびレンズ基板23と積層された状態で、筐体10の第1の面111に複数のネジを介して固定される。
(Heat dissipation sheet)
The heat radiating sheet 24 is made of a resin having a predetermined thickness and is disposed between the LED substrate 22 and the first surface 111 of the housing 10. The heat dissipation sheet 24 is fitted with screw holes 241 aligned with the through holes 223 of the LED substrate 22 and screw insertion holes 235a of the lens substrate 23, and alignment pins 236 of the lens substrate 23 aligned with the positioning holes 225 of the LED substrate 22. A mating hole 242 is formed. The heat dissipation sheet 24 is fixed to the first surface 111 of the housing 10 via a plurality of screws in a state where the heat dissipation sheet 24 is laminated with the LED substrate 22 and the lens substrate 23.

[投光照明装置の動作]
以上のように構成される本実施形態の投光照明装置100において、光学ユニット20を構成する複数の発光デバイス21は各々同時に点灯される。各発光デバイス21において、LED基板22上の複数のLED221から出射した光は、対向するレンズ基板23の複数のレンズ部231によって集光され、カバー1を透過して所定の照射領域へ照射される。
[Operation of floodlighting device]
In the floodlight illumination device 100 of the present embodiment configured as described above, the plurality of light emitting devices 21 constituting the optical unit 20 are turned on simultaneously. In each light emitting device 21, light emitted from the plurality of LEDs 221 on the LED substrate 22 is collected by the plurality of lens portions 231 of the opposing lens substrate 23, passes through the cover 1, and is irradiated to a predetermined irradiation region. .

図8Cに示すように、各々のLED221から出射した光は、それぞれ、レンズ部231の頂部231a(凹面部P1)からレンズ部231の内部に進入し、光出射面231bから外気へ出射する。光出射面231bからの出射光Lは、正面方向(+Y方向)へ向かう出射光L1と、正面方向に対してやや斜め方向に向かう出射光L2とを含む。出射光L1は、主として、側周面231cで全反射した光と、有底孔231dの底部(凸面部P2)を透過した光とを含む。一方、出射光L2は、主として、頂部231aからから直線的に光出射面231bに到達した光で構成される。   As shown in FIG. 8C, the light emitted from each LED 221 enters the inside of the lens portion 231 from the top portion 231a (concave surface portion P1) of the lens portion 231, and is emitted from the light emitting surface 231b to the outside air. The outgoing light L from the light outgoing surface 231b includes outgoing light L1 going in the front direction (+ Y direction) and outgoing light L2 going in a slightly oblique direction with respect to the front direction. The emitted light L1 mainly includes light totally reflected by the side peripheral surface 231c and light transmitted through the bottom portion (convex surface portion P2) of the bottomed hole 231d. On the other hand, the emitted light L2 is mainly composed of light that reaches the light emitting surface 231b linearly from the top 231a.

光出射面231bから出射される光の配光分布は、主に側周面231cの断面形状で調整され、これにより所望とする配光制御を実現する。本実施形態では、出射光L2の光量よりも出射光L1の光量が多く、かつ、光出射面231bからの出射光L2の出射角(光出射面231bの法線と出射光L2とのなす角)が所定以下となるようにレンズ部231の形状が最適化される。これにより正面方向への出射光量を高めつつ、所定の狭角範囲に十分な光量の光を出射することが可能となる。   The light distribution of the light emitted from the light emitting surface 231b is adjusted mainly by the cross-sectional shape of the side peripheral surface 231c, thereby realizing desired light distribution control. In the present embodiment, the amount of the outgoing light L1 is larger than the amount of the outgoing light L2, and the outgoing angle of the outgoing light L2 from the light outgoing surface 231b (the angle formed between the normal line of the outgoing light surface 231b and the outgoing light L2). ) Is optimized such that the lens portion 231 is less than or equal to a predetermined value. Accordingly, it is possible to emit a sufficient amount of light in a predetermined narrow angle range while increasing the amount of light emitted in the front direction.

本実施形態では、LED基板22の複数のLED221とレンズ基板23の複数のレンズ部231とが個々に対応して設けられているため、レンズ基板23の面内において均一な光を出射することができる。また光学ユニット20が複数の発光デバイス21を組み合わせて構成されるため、所望の口径を有する投光照明装置を容易に構成することができる。   In the present embodiment, since the plurality of LEDs 221 on the LED substrate 22 and the plurality of lens portions 231 on the lens substrate 23 are provided corresponding to each other, uniform light can be emitted within the surface of the lens substrate 23. it can. Further, since the optical unit 20 is configured by combining a plurality of light emitting devices 21, a floodlighting device having a desired aperture can be easily configured.

さらに本実施形態の投光照明装置100によれば、筐体10が多角形状に形成されているため、当該投光照明装置100を上下左右方向に効率よく複数台配列することが可能となる。   Furthermore, according to the floodlighting illumination device 100 of the present embodiment, since the casing 10 is formed in a polygonal shape, a plurality of the floodlighting illumination devices 100 can be efficiently arranged in the vertical and horizontal directions.

本実施形態では、各レンズ部231の頂部231aに、LED221の発光面221pに対応する形状の凹面部P1が設けられている。このため、LED221からレンズ部231への光の取り込み効率が高まり、光出射面231bからの出射光量を高めることが可能となる。   In the present embodiment, a concave surface portion P1 having a shape corresponding to the light emitting surface 221p of the LED 221 is provided on the top portion 231a of each lens portion 231. For this reason, the efficiency of capturing light from the LED 221 into the lens unit 231 is increased, and the amount of light emitted from the light exit surface 231b can be increased.

また本実施形態では、有底孔231dの底部に凸面部P2が設けられているため、有底孔231dの底部に入射する光の集光作用が得られる。これにより、正面方向の出射光量が高められるため、狭角用(例えば、ビームの開きが30°未満)の投光照明装置として好適に用いることが可能となる。   Moreover, in this embodiment, since the convex part P2 is provided in the bottom part of the bottomed hole 231d, the condensing effect | action of the light which injects into the bottom part of the bottomed hole 231d is acquired. As a result, the amount of emitted light in the front direction is increased, and therefore, it can be suitably used as a floodlighting illumination device for narrow angles (for example, a beam opening of less than 30 °).

さらに本実施形態においては、レンズ部231各々の光出射面231bに所定深さの有底孔231dが設けられているため、透光性樹脂材料の射出成形体で構成されるレンズ基板23の光出射面231bの平面度が高まり、所定の配光制御を実現することができる。   Furthermore, in this embodiment, since the bottomed hole 231d having a predetermined depth is provided on the light emitting surface 231b of each lens portion 231, the light of the lens substrate 23 formed of an injection molded body of a translucent resin material. The flatness of the emission surface 231b is increased, and predetermined light distribution control can be realized.

すなわち、面内に複数のレンズ部が配列されるレンズ基板においては、厚みの不均一に起因して、レンズ部が設けられる厚肉領域の表面にヒケ等の成形不良が生じやすい。ところが当該ヒケの発生面は、光出射面である場合が多いため、光出射面に生じた成形不良によって基板全体に反りやねじれ等が発生し、これにより所定の配光分布が得られにくくなる。そこで本実施形態においては、各々のレンズ部231が、光出射面231bに有底孔231dを有する。これによりレンズ部と非レンズ部との厚みの差が緩和されるため、透光性樹脂材料の成形時における光出射面231bの成形不良が抑制される。したがって本実施形態によれば、光出射面231bの成形不良を抑制し、所望とする配光特性を得ることが可能となる。   That is, in a lens substrate in which a plurality of lens portions are arranged in a plane, molding defects such as sink marks are likely to occur on the surface of the thick region where the lens portions are provided due to uneven thickness. However, since the sinking surface is often a light emitting surface, the entire substrate is warped or twisted due to molding defects occurring on the light emitting surface, which makes it difficult to obtain a predetermined light distribution. . Therefore, in the present embodiment, each lens portion 231 has a bottomed hole 231d on the light emitting surface 231b. As a result, the difference in thickness between the lens portion and the non-lens portion is alleviated, so that molding failure of the light emitting surface 231b during molding of the translucent resin material is suppressed. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to suppress molding defects of the light emitting surface 231b and obtain desired light distribution characteristics.

また、有底孔231dが頂部231aを通るレンズ部231の軸心に沿って形成されているため、頂部231aから入射する光の集光作用を阻害することなく、光出射面231bから光を出射することができる。   Further, since the bottomed hole 231d is formed along the axis of the lens portion 231 passing through the top portion 231a, the light is emitted from the light emitting surface 231b without hindering the condensing function of the light incident from the top portion 231a. can do.

なお、成形時における光出射面231bのヒケの発生を抑制できる限りにおいて有底孔231dの深さ、直径等は特に限定されず、レンズ部231の高さや直径、レンズ基板23の大きさ、更にはレンズ部231に要求される配光特性等に応じて適宜設定可能である。   The depth and diameter of the bottomed hole 231d are not particularly limited as long as the occurrence of sink marks on the light emitting surface 231b during molding can be suppressed, and the height and diameter of the lens portion 231, the size of the lens substrate 23, Can be appropriately set according to the light distribution characteristics required of the lens unit 231.

そして本実施形態の発光デバイス21においては、複数のLED221が共通の配線基板222上に支持される。このため、複数のLED221とレンズ基板23上の複数のレンズ部231との間の相対的位置決めを一括的に行うことができるとともに、筐体10への組み込み作業も容易に行うことができる。また上述のように、複数のレンズ部231各々の光出射面231bに上記有底孔231dが設けられているため、レンズ基板23の平面度を維持することができる。これにより複数のボス部235を介してレンズ基板23を配線基板222上に適正に固定することができる。   In the light emitting device 21 of the present embodiment, the plurality of LEDs 221 are supported on the common wiring board 222. For this reason, the relative positioning between the plurality of LEDs 221 and the plurality of lens portions 231 on the lens substrate 23 can be performed collectively, and the assembling work into the housing 10 can be easily performed. As described above, since the bottomed hole 231d is provided in the light emitting surface 231b of each of the plurality of lens portions 231, the flatness of the lens substrate 23 can be maintained. Thereby, the lens substrate 23 can be appropriately fixed on the wiring substrate 222 via the plurality of boss portions 235.

以上のように本実施形態によれば、レンズ基板23の光出射面の成形不良を抑制することができるため、所望とする配光特性を得ることが可能となる。   As described above, according to the present embodiment, it is possible to suppress molding defects on the light emitting surface of the lens substrate 23, and thus it is possible to obtain desired light distribution characteristics.

<第2の実施形態>
図9A,Bはそれぞれ、本発明の第2の実施形態に係る発光デバイスのレンズ部の構造を示す概略断面図および光線追跡図である。以下、第1の実施形態と異なる構成について主に説明し、上述の実施形態と同様の構成については同様の符号を付しその説明を省略または簡略化する。
<Second Embodiment>
9A and 9B are a schematic cross-sectional view and a ray tracing diagram showing the structure of the lens portion of the light emitting device according to the second embodiment of the present invention. Hereinafter, configurations different from those of the first embodiment will be mainly described, and configurations similar to those of the above-described embodiment will be denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified.

本実施形態の形態においてレンズ部331は、側周面331cの構成が上述の第1の実施形態におけるレンズ部231の構成と異なる。すなわち本実施形態に係る投光照明装置あるいは発光デバイスは、第1の実施形態よりも広い照射角範囲で光を照射可能に構成される。   In the present embodiment, the lens portion 331 is different from the lens portion 231 in the first embodiment in the configuration of the side peripheral surface 331c. That is, the floodlight illumination device or the light emitting device according to the present embodiment is configured to be able to irradiate light in a wider irradiation angle range than the first embodiment.

レンズ部331は、頂部231aと、光出射面231bと、側周面331cとをそれぞれ有する。頂部231aは、LED221と対向する。光出射面231bは、頂部231aを通る軸心231y方向に沿った有底孔231dを有する。側周面331cは、頂部231aと光出射面231bとの間に設けられ、上記軸心まわりの回転体形状を有する。   The lens portion 331 includes a top portion 231a, a light emission surface 231b, and a side peripheral surface 331c. The top portion 231a faces the LED 221. The light emitting surface 231b has a bottomed hole 231d along the direction of the axis 231y passing through the top 231a. The side peripheral surface 331c is provided between the top portion 231a and the light emitting surface 231b, and has a rotating body shape around the axis.

本実施形態において側周面331cは、頂部231aから光出射面231bに向かって、光出射面231bに対する傾斜角が段階的に大きくなる複数の環状の斜面部331c1,331c2を有する。上記斜面部の数は特に限定されず、3つ以上であってもよい。   In the present embodiment, the side peripheral surface 331c has a plurality of annular inclined surface portions 331c1 and 331c2 whose inclination angles with respect to the light emitting surface 231b increase stepwise from the top portion 231a toward the light emitting surface 231b. The number of the slope portions is not particularly limited, and may be three or more.

上記構成のレンズ部331においては、側周面331cが複数の斜面部331c1,331c2で構成されているため、頂部231a(凹面部P1)から入射したLED221の出射光は、第1の実施形態と比較して広範囲に偏向されて光出射面231bから出射される。配光特性は、上記斜面部のテーパ角、範囲、数等により調整可能である。また、有底孔231dの底部に形成される凸面部P2は、必要に応じて省略可能である。   In the lens portion 331 having the above-described configuration, the side peripheral surface 331c is configured by a plurality of inclined surface portions 331c1 and 331c2, and thus the emitted light of the LED 221 incident from the top portion 231a (concave surface portion P1) In comparison, the light is deflected over a wide range and is emitted from the light exit surface 231b. The light distribution characteristics can be adjusted by the taper angle, range, number, etc. of the slope portion. Moreover, the convex surface part P2 formed in the bottom part of the bottomed hole 231d can be omitted as necessary.

本実施形態によれば、例えば、ビームの開きが30°以上60°未満の中角配光照明に適用可能である。また、光出射面231bをシボ面(粗化面)で構成することで、光出射面231bにおける拡散効果によって更に照射角範囲を広げることができる。   According to the present embodiment, for example, the present invention can be applied to medium-angle light distribution illumination with a beam opening of 30 ° or more and less than 60 °. Further, by configuring the light exit surface 231b as a textured surface (roughened surface), the irradiation angle range can be further expanded by the diffusion effect on the light exit surface 231b.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。   The embodiment of the present invention has been described above, but the present invention is not limited to the above-described embodiment, and it is needless to say that various modifications can be made without departing from the gist of the present invention.

例えば以上の実施形態では、6個の発光デバイス21を環状に配列して六角形状の光学ユニット20を構成したが、これに代えて、8個の発光デバイスを環状に配列して八角形状の光学ユニットを構成してもよい。また発光デバイス21の形状は三角形状に限られず、矩形状等の他の多角形状であってもよく、配列形態も環状の場合に限られない。   For example, in the above embodiment, the hexagonal optical unit 20 is configured by arranging the six light emitting devices 21 in a ring shape, but instead of this, eight light emitting devices are arranged in a ring shape to form an octagon-shaped optical unit. A unit may be configured. In addition, the shape of the light emitting device 21 is not limited to a triangular shape, and may be other polygonal shapes such as a rectangular shape, and the arrangement form is not limited to an annular shape.

また以上の実施形態では、個々のレンズ部の側周面を曲線あるいはテーパ面で構成したが、これらを組み合わせて構成されてもよい。   Moreover, in the above embodiment, although the side peripheral surface of each lens part was comprised by the curve or the taper surface, you may comprise combining these.

また、レンズ基板23の光出射面231に形成される有底孔231dは、全てのレンズ部231に対応して設けられていなくてもよく、有底孔231dを有するレンズ部と有底孔231dを有しないレンズ部とが混在していてもよい。   Further, the bottomed hole 231d formed in the light emitting surface 231 of the lens substrate 23 may not be provided corresponding to all the lens parts 231. The lens part having the bottomed hole 231d and the bottomed hole 231d are not necessarily provided. A lens portion that does not have a lens may be mixed.

さらに以上の実施形態では、複数のLED221と、これら複数のLED221に対応して配置された複数のレンズ部231とを有する発光デバイス21を例に挙げて説明したが、これに代えて、単一のLEDと当該LEDに対向する単一のレンズ部とを備えた発光デバイスにも、本発明は適用可能である。   Further, in the above embodiment, the light emitting device 21 having the plurality of LEDs 221 and the plurality of lens portions 231 arranged corresponding to the plurality of LEDs 221 has been described as an example. The present invention can also be applied to a light-emitting device that includes an LED and a single lens unit facing the LED.

そして以上の実施形態では、発光素子としてLEDを例に挙げて説明したが、これに限られず、例えば有機EL素子や無機EL素子等の他の発光素子が用いられてもよい。   In the above embodiment, the LED is described as an example of the light emitting element. However, the present invention is not limited to this, and other light emitting elements such as an organic EL element and an inorganic EL element may be used.

5…ヒートシンク
6…端子ボックス
9…ベース
10…筐体
20…光学ユニット
21…発光デバイス
22…LED基板
23…レンズ基板
100…投光照明装置
221…LED
231,331…レンズ部
231a…頂部
231b…光出射面
231c,331c…側周面
231d…有底孔
P1…凹面部
P2…凸面部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 5 ... Heat sink 6 ... Terminal box 9 ... Base 10 ... Housing 20 ... Optical unit 21 ... Light emitting device 22 ... LED board 23 ... Lens board 100 ... Floodlighting device 221 ... LED
231, 331 ... lens portion 231 a ... top portion 231 b ... light emitting surface 231 c, 331 c ... side peripheral surface 231 d ... bottomed hole P1 ... concave surface portion P2 ... convex surface portion

Claims (8)

第1の面と、第2の面と、前記第1の面と前記第2の面との間を貫通する貫通孔とを有する筐体と、
前記第1の面に配置された複数の発光デバイスの集合体で構成された光学ユニットと、
前記第2の面に配置され前記貫通孔を介して前記光学ユニットへ電力を供給するように構成された端子盤と
を具備し、
前記光学ユニットは、前記複数の発光デバイスによって、前記第1の面内において前記貫通孔を中心とする周方向に等分割され、
前記複数の発光デバイスは、
前記第1の面内に配置された複数のLEDと、
前記複数のLED各々と対向する頂部と、前記頂部を通る軸心方向に沿った有底孔を有する光出射面と、前記頂部と前記光出射面との間に設けられ前記軸心まわりの回転体形状を有する側周面とをそれぞれ含む複数のレンズ部を有し透光性材料の成形体で構成されたレンズ基板と、前記貫通孔を介して前記端子盤に接続される配線ケーブルと、をそれぞれ有する
投光照明装置。
A housing having a first surface, a second surface, and a through-hole penetrating between the first surface and the second surface;
An optical unit composed of an assembly of a plurality of light emitting devices disposed on the first surface;
A terminal board arranged on the second surface and configured to supply power to the optical unit through the through hole;
The optical unit is equally divided in the circumferential direction around the through hole in the first plane by the plurality of light emitting devices,
The plurality of light emitting devices are:
A plurality of LEDs arranged in the first plane;
A top part facing each of the plurality of LEDs, a light emitting surface having a bottomed hole along an axial direction passing through the top part, and a rotation around the axis provided between the top part and the light emitting surface. A lens substrate having a plurality of lens parts each including a body shape and a molded body of a translucent material; a wiring cable connected to the terminal board via the through hole; Each having a floodlighting device.
請求項1に記載の投光照明装置であって、
前記複数のレンズ部各々は、前記有底孔の底部に設けられ前記光出射面側に凸なる形状の凸面部をさらに有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to claim 1,
Each of the plurality of lens portions further includes a convex surface portion that is provided at a bottom portion of the bottomed hole and is convex toward the light emitting surface side.
請求項1または2に記載の投光照明装置であって、
前記複数のLEDは、前記頂部に向かって凸なる形状の発光面をそれぞれ有し、
前記頂部は、前記発光面に対応する形状の凹面部を有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to claim 1 or 2,
Each of the plurality of LEDs has a light emitting surface that is convex toward the top,
The top portion has a concave surface portion having a shape corresponding to the light emitting surface.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の投光照明装置であって、
前記側周面は、前記軸心を中心とする回転曲線からなる曲面体形状を有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to any one of claims 1 to 3,
The side peripheral surface has a curved body shape including a rotation curve centered on the axis.
請求項1〜3のいずれか1項に記載の投光照明装置であって、
前記側周面は、前記頂部から前記光出射面に向かって、前記光出射面に対する傾斜角が段階的に大きくなる複数の環状の斜面部を有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to any one of claims 1 to 3,
The side peripheral surface has a plurality of annular inclined portions in which an inclination angle with respect to the light exit surface increases stepwise from the top toward the light exit surface.
請求項5に記載の投光照明装置であって、
前記光出射面は、シボ面で構成される
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to claim 5,
The said light-projection surface is comprised by the embossing surface.
請求項1〜6のいずれか1項に記載の投光照明装置であって、
前記レンズ基板に固定され前記複数のLEDを支持する配線基板をさらに具備し、
前記レンズ基板は、前記配線基板に向かって突出し前記配線基板に固定される複数のボス部をさらに有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to any one of claims 1 to 6,
A wiring board that is fixed to the lens board and supports the plurality of LEDs ;
The lens board further includes a plurality of bosses that protrude toward the wiring board and are fixed to the wiring board.
請求項1〜7のいずれか1項に記載の投光照明装置であって、
前記レンズ基板は、多角形状を有する
投光照明装置。
The floodlight illumination device according to any one of claims 1 to 7,
The lens substrate has a polygonal shape.
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