RU2475675C2 - Осветительное устройство и способ охлаждения осветительного устройства - Google Patents

Осветительное устройство и способ охлаждения осветительного устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2475675C2
RU2475675C2 RU2010116393/07A RU2010116393A RU2475675C2 RU 2475675 C2 RU2475675 C2 RU 2475675C2 RU 2010116393/07 A RU2010116393/07 A RU 2010116393/07A RU 2010116393 A RU2010116393 A RU 2010116393A RU 2475675 C2 RU2475675 C2 RU 2475675C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
lighting device
light source
ventilation unit
heat resistance
Prior art date
Application number
RU2010116393/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010116393A (ru
Inventor
Харальд Й.Г. РАДЕРМАХЕР
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Электроникс Н.В filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В
Publication of RU2010116393A publication Critical patent/RU2010116393A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475675C2 publication Critical patent/RU2475675C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/60Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air
    • F21V29/67Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/23Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings
    • F21K9/233Retrofit light sources for lighting devices with a single fitting for each light source, e.g. for substitution of incandescent lamps with bayonet or threaded fittings specially adapted for generating a spot light distribution, e.g. for substitution of reflector lamps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/60Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air
    • F21V29/67Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans
    • F21V29/677Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air characterised by the arrangement of fans the fans being used for discharging
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/60Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air
    • F21V29/63Cooling arrangements characterised by the use of a forced flow of gas, e.g. air using electrically-powered vibrating means; using ionic wind
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V31/00Gas-tight or water-tight arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • 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]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является увеличение срока службы и повышение эффективности охлаждения. В осветительном устройстве, содержащем источник (2) света, вентиляционный узел (3) и уплотненный прозрачный корпус (4), уплотняющий внутреннее пространство (5) корпуса относительно пространства снаружи корпуса (4), источник (2) света и вентиляционный узел (3) расположены внутри корпуса (4), и вентиляционный узел (3) выполнен с возможностью создавать газовый поток (6, 7) для транспортировки теплоты, генерируемой источником (2) света, к внутренней поверхности (8) корпуса (4). Технический результат достигается за счет того, что осветительное устройство выполнено так, что температура внутри корпуса во время работы изменяется в пространстве и элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов, т.е., в частности, от термостабильности или стабильности при нагревании, так что элементы, имеющие более высокую теплостойкость, расположены в первом регионе в корпусе, который имеет более высокую температуру, чем второй регион, в котором расположен элемент, имеющий более низкую теплостойкость. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область изобретения
Изобретение относится к осветительному устройству и способу охлаждения осветительного устройства.
Предпосылки создания изобретения
В US 2003/0021113 А1 раскрывается светодиодная лампа. Эта светодиодная лампа содержит трубчатую пустотелую зубчатую колонну, которая соединена с одним концом лампы. Другой конец зубчатой колонны соединен с подложкой, на которой расположено множество светоизлучающих диодов. Лампа далее снабжена колбой из синтетической смолы, которая охватывает зубчатую колонну и подложку. В колонну встроено средство, используемое для генерирования воздушного потока в лампе. Такое средство предпочтительно выполнено в форме вентилятора и может использоваться при работе лампы для создания принудительного воздушного охлаждения.
В US 2005/0174780 А1 раскрывается осветительное устройство, содержащее в качестве источника света светоизлучающие диоды (СИДы). Это осветительное устройство содержит гнездо, которое может быть электрически соединено с розеткой, и охлаждающий вентилятор для принудительной циркуляции воздуха. Охлаждающий вентилятор установлен в главном корпусе, который имеет множество радиальных перегородок, сформированных в его внешней периферийной поверхности так, чтобы между ними оставался щелевидный зазор для вентиляции. СИДы осветительного устройства охлаждаются воздухом, который перемещает охлаждающий вентилятор.
Такое охлаждение циркулирующим воздухом имеет недостаток, заключающийся в том, что пыль и грязь извне осветительного устройства попадают на охлаждающий вентилятор, СИДы и другие элементы осветительного устройства, такие как электронные компоненты блока управления, который управляет СИДами и охлаждающим вентилятором. Такая грязь со временем снижает эффективность охлаждения и срок службы осветительного устройства.
Краткое описание изобретения
Целью настоящего изобретения является создание осветительного устройства и способа охлаждения осветительного устройства, в котором увеличен срок службы и улучшена эффективность охлаждения.
Согласно первому аспекту настоящего изобретения предлагается осветительное устройство, содержащее источник света, вентиляционный узел и уплотненный прозрачный корпус для герметизации внутреннего пространства корпуса от пространства снаружи корпуса, в котором источник света и вентиляционный узел расположены внутри корпуса, при этом вентиляционный узел выполнен с возможностью генерировать поток газа для транспортировки теплоты, генерируемой источником света, на внутреннюю поверхность корпуса, и осветительное устройство выполнено так, что температура внутри корпуса пространственно изменяется при работе, и в котором элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов так, чтобы элемент, имеющий более высокую теплостойкость, находился в первом регионе внутри корпуса с более высокой температурой, чем второй регион, в котором расположен элемент с более низкой теплостойкостью.
Настоящее изобретение основано на идее, согласно которой при герметизации внутреннего пространства корпуса и при установке вентиляционного устройства внутри герметизированного корпуса, вентиляционное устройство не может загрязняться частицами, находящимися снаружи корпуса, например пылью, и охлаждение осуществляется потоком газа так, что теплота, генерируемая источником света, отводится на внутреннюю поверхность корпуса, на которой поток газа охлаждается. Поскольку вентиляционный узел не загрязняется частицами, находящимися снаружи корпуса, эти частицы не могут понизить работоспособность вентиляционного узла и, следовательно, не могут снизить характеристики охлаждения и срок службы осветительного устройства, т.е. эффективность охлаждения и срок службы увеличиваются.
В предпочтительном варианте осветительное устройство далее содержит теплоотвод, соединенный с источником света, при этом вентиляционный узел выполнен с возможностью генерировать поток газа для транспортировки теплоты, генерируемой источником света, от источника света и/или от теплоотвода к внутренней поверхности корпуса. Теплоотвод увеличивает площадь теплообмена для генерируемой теплоты с газом внутри корпуса, тем самым дополнительно повышая эффективность охлаждения.
Предпочтительно, вентиляционный узел механически развязан с корпусом. Такая механическая развязка вентиляционного устройства и корпуса позволяет предотвратить передачу вибраций от вентиляционного узла на корпус, что ограничивает шум, создаваемый конструкцией.
Осветительное устройство выполнено так, что температура внутри корпуса во время работы изменяется в пространстве и элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов, т.е., в частности, от термостабильности или стабильности при нагревании, так что элементы, имеющие более высокую теплостойкость, расположены в первом регионе в корпусе, который имеет более высокую температуру, чем второй регион, в котором расположен элемент, имеющий более низкую теплостойкость. Элементами осветительного устройства являются, например, вентиляционный узел и источник света. Располагая по меньшей мере частью этих элементов так, чтобы элемент с более высокой теплостойкостью находился в регионе с более высокой температурой, чем регион, в котором находится элемент с более низкой теплостойкостью, можно лучше адаптировать систему охлаждения к соответствующим требованиям к охлаждению различных элементов, дополнительно улучшая эффективность охлаждения и увеличивая срок службы устройства.
Кроме того, предпочтительно, осветительное устройство выполнено так, что температура внутри корпуса пространственно изменяется во время работы и элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов так, что в регионах со сходной температурой расположены элементы со сходной теплостойкостью.
В предпочтительном варианте по меньшей мере часть корпуса обеспечивает электрическую изоляцию между внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью корпуса. Это позволяет, например, легко очищать внешнюю поверхность корпуса, и к частям или ко всей внешней поверхности корпуса можно прикасаться.
Далее, предпочтительно, осветительное устройство содержит датчик, расположенный внутри корпуса. Это позволяет придать осветительному устройству дополнительную функциональность. Например, датчик может быть оптическим датчиком, на который воздействует свет, генерируемый источником света, для управления излучением света, или датчик может быть приемником управляющих сигналов от пульта дистанционного управления для дистанционного управления излучением света. В обоих иллюстративных случаях датчик предпочтительно соединен с управляющим устройством, регулирующим излучение света в зависимости от сигналов датчика.
Далее, предпочтительно, корпус выполнен с возможностью смешивать и/или направлять свет, генерируемый источником света. Это может улучшить светотехнические характеристики осветительного устройства, в частности, без необходимости в дополнительном оптическом компоненте для смешивания и/или направления света, поэтому можно увеличить пространство, имеющееся внутри корпуса.
В предпочтительном варианте компоненты внутри корпуса соединены друг с другом электропроводными дорожками на внутренней поверхности корпуса, поэтому пространство, имеющееся внутри корпуса, можно дополнительно увеличить.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения предлагается способ охлаждения осветительного устройства, содержащего источник света, вентиляционный узел и прозрачный корпус для герметизации внутреннего пространства корпуса от пространства снаружи корпуса, при этом источник света и вентиляционное устройство расположены внутри корпуса, при котором создают поток газа для транспортировки теплоты, генерируемой источником света, к внутренней поверхности корпуса и в котором элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов так, чтобы элемент, имеющий более высокую теплостойкость, находился в первом регионе внутри корпуса с более высокой температурой, чем второй регион, в котором расположен элемент с более низкой теплостойкостью.
Следует понимать, что осветительное устройство по пункту 1 и способ охлаждения осветительного устройства по пункту 9 формулы изобретения имеют сходные и/или идентичные предпочтительные варианты, как определено в зависимых пунктах формулы.
Следует понимать, что предпочтительный вариант настоящего изобретения также может быть комбинацией зависимых пунктов формулы с соответствующим независимым пунктом.
Краткое описание чертежей
Эти и другие аспекты настоящего изобретения будут понятны из нижеследующего подробного описания его вариантов со ссылками на приложенный чертеж, где на фиг.1 изображен схематический иллюстративный вид осветительного устройства по настоящему изобретению.
Подробное описание вариантов
На фиг.1 схематически показано иллюстративное осветительное устройство 1 по настоящему изобретению. Осветительное устройство 1 содержит источник 2 света, вентиляционный узел 3 и по меньшей мере частично прозрачный корпус 4. Источник 2 света в этом варианте является набором СИД, соединенных с теплоотводом 9. В других вариантах, альтернативно или дополнительно, источник света может включать любые типы устройств, генерирующих свет, например генераторы света на основе лазера. СИДы могут быть органическими светоизлучающими диодами. Теплоотвод 9 предпочтительно выполнен из металла, предпочтительно, из алюминия.
Вентиляционный узел 3 может быть любым узлом, генерирующим поток 6, 7 газа для транспортировки теплоты, генерируемой источником 2 света, к внутренней поверхности 8 корпуса 4. В этом варианте вентиляционным узлом 3 является вентилятор.
Корпус 4 герметизирован установочным устройством 10, предназначенным для установки осветительного устройства 1 в патрон. Внутреннее пространство корпуса 4 герметизировано относительно внешнего пространства так, что газы внутри и снаружи корпуса 4 не сообщаются. Частицы извне корпуса 4, следовательно, не могут загрязнять элементы внутри корпуса 4, такие как вентиляционный узел 3 и источник 2 света, и поэтому характеристики охлаждения остаются стабильными и такие частицы не сокращают срок службы осветительного устройства. Более того, эти частицы предпочтительно не могут оказать влияние на интенсивность цвета излучаемого света. Дополнительно, изолирующие зазоры внутри корпуса 4 можно проектировать без учета попадания в них частиц извне корпуса, таких как пыль. Кроме того, акустический шум, генерируемый вентиляционным устройством 3, в частности, из-за вибраций вентиляционного узла 3 и/или потока газа внутри корпуса 4, устраняется или уменьшается за счет герметизации корпуса 4.
Разумеется, частицы могут покрывать внешнюю сторону корпуса. Благодаря тому что корпус закрыт, внешнюю сторону корпуса при необходимости можно легко очистить даже с помощью жидкостей. В известных осветительных устройствах, где внутренние электронные компоненты и/или вентиляционный узел открыты для внешнего воздуха, такая очистка будет весьма затруднительна.
Благодаря закрытому корпусу, вентиляционный узел не излучает шум, который по воздуху достигает пользователя. Корпус ослабляет передающийся по воздуху шум вентиляционного узла.
Свет, излучаемый СИД, может смешиваться, или направляться, или коллимироваться какими-либо оптическими элементами. Эти оптические элементы могут быть выполнены из оптической пластмассы, или стекла, или из материала, на который нанесено отражающее покрытие. В этом варианте оптическим элементом является рефлектор 15, который окружает СИДы 2 и сечение которого схематически показано на фиг.1. Альтернативно или дополнительно, корпус или его внутренняя или внешняя поверхность может быть частью оптического пути. В этом случае корпус может иметь отражающее покрытие или может быть выполнен с возможностью направлять свет за счет полного отражения от его внутренней или внешней поверхности.
Корпус 4 выполнен прозрачным и позволяет свету, генерируемому источником 2 света, выходить из корпуса 4. Корпус 4 может быть прозрачным полностью или частично. Корпус предпочтительно образует колбу, которая окружает источник света и вентиляционное устройство.
Установочное устройство 10 в этом варианте является металлическим цоколем, имеющим резьбу для соединения с патроном. Установочное устройство может быть стандартным цоколем Edison E27, который герметизирует корпус 4. В другом варианте функции установки и электрического соединения могут быть разведены друг от друга, т.е. корпус в одном положении может иметь электрические контакты для подачи энергии на лампу, а в другом положении корпус может иметь средство для механической установки.
Вентиляционное устройство 3 генерирует поток 6 газа от источника 2 света и теплоотвода 9 к внутренней поверхности 8 корпуса 4, на которой газ охлаждается. Газ, охладившийся на внутренней поверхности 8 корпуса 4, транспортируется обратно к источнику 2 света и теплоотводу 9 газовым потоком 7. На фиг.1 схематически и иллюстративно показаны некоторые газовые потоки 6, 7, при этом газовый поток 6 от источника 2 света и теплоотвода 9 к внутренней поверхности 8 корпуса 4 проходит, по существу, в центре корпуса 4, а газовый поток 7, идущий обратно от внутренней поверхности 8 корпуса 4 к источнику 2 света и теплоотводу 9, проходит, по существу, вдоль боковых стенок корпуса 4. В других вариантах газовый поток может быть организован другим способом, например, газовый поток от источника света и теплоотвода к внутренней поверхности 8 корпуса 4 может быть направлен вдоль боковых стенок корпуса, а газовый поток от внутренней поверхности корпуса к источнику света и теплоотводу может проходить в центре корпуса. Кроме того, газовый поток можно направить в положение на внутренней поверхности корпуса, отличающееся от положения, показанного на фиг.1.
Как указано выше, корпус 4 осветительного устройства 1 в сечении имеет коническую форму, в которой концевая часть корпуса 4, имеющая меньший диаметр, соединена с установочным устройством 10, а концевой участок корпуса 4, имеющий больший диаметр, имеет круглый плоский торец. Корпус, по существу, выполнен из электроизолирующего материала, например стекла, и корпус предпочтительно служит изолятором, и все электронные компоненты внутри корпуса могут находиться под напряжением так, что гальваническая изоляция не требуется.
В прототипе между находящимися под напряжением компонентами и теплоотводом осветительного устройства обычно используют электроизолирующие, но теплопроводные листы или слои. Согласно настоящему изобретению такие листы или слои больше не нужны, поскольку электрическую изоляцию обеспечивает корпус. Поэтому можно улучшить тепловой интерфейс между источником света и теплоотводом, что приводит к меньшей температуре на стыке и, следовательно, улучшает эффективность охлаждения по сравнению с известными осветительными устройствами.
В других вариантах корпус 4 может иметь другую форму, например сферическую, и, предпочтительно, содержит некоторые структуры на внутренней или на внешней поверхности, например ребра, увеличивающие охлаждающую площадь корпуса 4.
Осветительное устройство 1 далее содержит управляющее устройство 11 для управления вентиляционным устройством 3 и/или источником 2 света.
Вентиляционное устройство 3, источник 2 света, теплоотвод 9 и управляющее устройство 11 в этом варианте жестко соединены друг с другом и образуют блок, который прикреплен к установочному устройству 10 крепежным устройством 12. Крепежное устройство 12 выполнено так, что блок механически развязан с установочным устройством 10 и, следовательно, с корпусом 4. Крепежное устройство 12 может быть любым устройством, которое крепит блок к установочному устройству 10 так, чтобы блок был развязан с установочным устройством 10 и, следовательно, с корпусом 4. В этом варианте крепежное устройство 12 является гибким резиновым крепежным элементом. В других вариантах вместо крепежного устройства 12 можно использовать крепежное средство, которое не развязывает механически блок, в частности вентиляционный узел 3, с корпусом 4. Кроме того, в других вариантах лишь некоторые из перечисленных выше элементов могут крепиться к корпусу так, чтобы эти элементы были механически развязаны с корпусом. В частности, к корпусу может быть прикреплен только вентиляционный узел, так чтобы быть механически развязанным с корпусом.
При работе осветительного устройства и излучении света первый регион внутри корпуса 4, обозначенный позицией 13, холоднее второго региона внутри корпуса 4, обозначенного на фиг.1 позицией 14. В первом регионе 13 расположено управляющее устройство 11, содержащее электронные компоненты, а во втором регионе 14 расположен источник 2 света, поскольку источник 2 света обладает большей теплостойкостью, чем управляющее устройство 11. В других вариантах дополнительно или альтернативно в корпусе могут находиться и другие элементы, расположенные в соответствии с их теплостойкостью.
Корпус 4 в этом варианте заполнен газом, имеющим большую теплоемкость, чем воздух. Поток газа с большей теплоемкостью, чем у воздуха, улучшает транспортировку теплоты внутри корпуса. Предпочтительно, газ внутри корпуса является инертным газом, в частности гелием.
Корпус может быть выполнен с возможностью смешивания света, генерируемого источником света, и/или направления света на выходной порт, где свет выходит из корпуса и попадает на датчик и/или в другое место, в частности, за счет конкретной формы, конструкции, цвета и/или покрытия.
Хотя в вышеописанном варианте осветительное устройство 1 содержит теплоотвод 9, в других вариантах осветительное устройство может быть сконструировано без такого теплоотвода, и в этом случае теплота транспортируется непосредственно от источника света на внутреннюю поверхность корпуса.
Поскольку осветительное устройство может быть сконструировано без теплоотвода или лишь с теплоотводом небольшого размера, внутри корпуса легко можно установить датчики. В этом варианте внутри корпуса 4 установлен датчик 16. В обычных лампах значительную часть объема ламп используют под теплопроводный металл. Этот занятый объем не может быть использован для установки датчиков, электронных компонентов, оптики и пр. Например, в корпусе можно разместить радиоантенну (управляемое осветительное устройство ZigBee) и/или оптический датчик, которые не экранируются или не теряют настройки из-за присутствия большого количества металла, который обычно используют для транспортировки теплоты за пределы осветительного устройства. К описываемому осветительному устройству можно легко добавить подобную функциональность. В другом предпочтительном варианте датчик может быть установлен на внутренней поверхности корпуса и соединен с управляющим устройством 11 электропроводными дорожками 17, нанесенными предпочтительно на внутреннюю поверхность корпуса.
В предпочтительном варианте вентиляционный узел содержит параллельную вентиляционную структуру, в которой некоторые или все элементы в газовом потоке подвергаются воздействию одной и той же температуры. В таком варианте вентиляционный узел предпочтительно выполнен так, что газовый поток, генерируемый этим вентиляционным устройством, разделяется на несколько газовых потоков, часть из которых направляется на источник света, а другие направляются на управляющее устройство. Вентиляционное устройство, выполненное по такой схеме, предпочтительно используется, если теплостойкость элементов одинакова.
Предпочтительно, компоненты внутри корпуса соединены электропроводящими дорожками, нанесенными на внутреннюю поверхность корпуса. В другом предпочтительном варианте радиоантенна также выполнена из электропроводящих дорожек, нанесенных на внутреннюю поверхность корпуса.
Хотя в вышеприведенном описании вентиляционное устройство является вентилятором, в других вариантах для генерирования газового потока можно использовать другие типы вентиляционных устройств и способов для транспортировки теплоты, генерируемой источником 2 света на внутреннюю поверхность корпуса. Например, в качестве вентиляционного устройства можно использовать устройство, генерирующее синтетические струи (так называемое синтетическое реактивное сопло), которое основано на турбулентных воздушных струях, или устройство, которое использует вибрации для распыления охлаждающих жидкостей, например воды.
Хотя на фиг.1 показаны только первый и второй регионы, имеющие при работе осветительного устройства разную температуру, осветительное устройство может содержать внутри корпуса больше чем два региона с разной температурой и элементы осветительного устройства можно размещать в этих регионах с разной температурой в соответствии с их теплостойкостью.
Специалистам, изучившим приведенное описание, чертежи и формулу изобретения, понятно, что в описанные варианты можно внести различные изменения.
В приведенном описании слово "включающий" не исключает других элементов или этапов способа, а единственное число не исключает множественного числа.
Любые ссылки на позиции в формуле изобретения не должны толковаться в ограничительном смысле.

Claims (9)

1. Осветительное устройство, содержащее источник (2) света, вентиляционный узел (3) и герметизированный прозрачный корпус (4) для уплотнения внутреннего пространства (5) корпуса (4) от внешнего пространства корпуса (4), в котором источник (2) света и вентиляционный узел (3) расположены внутри корпуса (4), и вентиляционный узел (3) выполнен с возможностью генерировать газовый поток (6, 7) для транспортировки теплоты, генерируемой источником (2) света, к внутренней поверхности (8) корпуса, и осветительное устройство выполнено так, что при работе температура внутри корпуса пространственно изменяется, и в котором элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов так, чтобы элемент, имеющий более высокую теплостойкость, находился в первом регионе внутри корпуса, который имеет более высокую температуру, чем второй регион, в котором расположен элемент с более низкой теплостойкостью.
2. Осветительное устройство по п.1, при этом осветительное устройство дополнительно содержит теплоотвод (9), соединенный с источником света, и в котором вентиляционный узел адаптирован для генерации газового потока для транспортировки теплоты, генерируемой источником света, от по меньшей мере одного источника света и теплоотвода к внутренней поверхности корпуса.
3. Осветительное устройство по п.1, в котором вентиляционный узел механически развязан с корпусом.
4. Осветительное устройство по п.1, в котором внутри корпуса содержится газ, имеющий большую теплоемкость, чем воздух.
5. Осветительное устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, часть корпуса (4) обеспечивает электрическую изоляцию между внутренней поверхностью корпуса и внешней поверхностью корпуса.
6. Осветительное устройство по п.1, в котором осветительное устройство содержит датчик (16), расположенный внутри корпуса (4).
7. Осветительное устройство по п.1, в котором корпус (4) выполнен с возможностью смешивать и/или направлять свет, генерируемый источником (2) света.
8. Осветительное устройство по п.1, в котором компоненты внутри корпуса (4) соединены посредством электропроводящих дорожек (17) на внутренней поверхности корпуса (4).
9. Способ охлаждения осветительного устройства, содержащего источник света, вентиляционный узел и герметизированный прозрачный корпус для уплотнения пространства внутри корпуса от внешнего пространства корпуса, при этом источник света и вентиляционный узел расположены внутри корпуса, при этом генерируют газовый поток для транспортировки теплоты, генерируемой источником света, к внутренней поверхности корпуса, при этом осветительное устройство выполнено так, что температура внутри корпуса во время работы пространственно изменяется, и при этом элементы осветительного устройства, находящиеся внутри корпуса, расположены в зависимости от теплостойкости этих элементов так, чтобы элемент, имеющий более высокую теплостойкость, находился в первом регионе внутри корпуса, который имеет более высокую температуру, чем второй регион, в котором расположен элемент с более низкой теплостойкостью.
RU2010116393/07A 2007-09-27 2008-09-16 Осветительное устройство и способ охлаждения осветительного устройства RU2475675C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP07117424 2007-09-27
EP07117424.7 2007-09-27
PCT/IB2008/053754 WO2009040703A2 (en) 2007-09-27 2008-09-16 Lighting device and method of cooling a lighting device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010116393A RU2010116393A (ru) 2011-11-10
RU2475675C2 true RU2475675C2 (ru) 2013-02-20

Family

ID=40377303

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010116393/07A RU2475675C2 (ru) 2007-09-27 2008-09-16 Осветительное устройство и способ охлаждения осветительного устройства

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8319406B2 (ru)
EP (1) EP2203679B1 (ru)
JP (1) JP5371990B2 (ru)
CN (1) CN101809366B (ru)
RU (1) RU2475675C2 (ru)
TW (1) TWI500880B (ru)
WO (1) WO2009040703A2 (ru)

Families Citing this family (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009137696A1 (en) 2008-05-08 2009-11-12 Express Imaging Systems, Llc Low-profile pathway illumination system
WO2009140141A1 (en) * 2008-05-13 2009-11-19 Express Imaging Systems, Llc Gas-discharge lamp replacement
US8777456B2 (en) * 2008-07-15 2014-07-15 Nuventix, Inc. Thermal management of LED-based illumination devices with synthetic jet ejectors
US8334640B2 (en) 2008-08-13 2012-12-18 Express Imaging Systems, Llc Turbulent flow cooling for electronic ballast
US8653984B2 (en) * 2008-10-24 2014-02-18 Ilumisys, Inc. Integration of LED lighting control with emergency notification systems
KR101781399B1 (ko) 2008-11-17 2017-09-25 익스프레스 이미징 시스템즈, 엘엘씨 고체 상태 전등을 위한 전력을 조절하기 위한 전자 제어 및 그 방법들
US8585251B2 (en) * 2008-12-12 2013-11-19 Bridgelux, Inc. Light emitting diode lamp
WO2010127138A2 (en) 2009-05-01 2010-11-04 Express Imaging Systems, Llc Gas-discharge lamp replacement with passive cooling
US8541950B2 (en) 2009-05-20 2013-09-24 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method of energy efficient illumination
WO2010135575A2 (en) 2009-05-20 2010-11-25 Express Imaging Systems, Llc Long-range motion detection for illumination control
WO2010140136A1 (en) * 2009-06-05 2010-12-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Lighting device with built-in rf antenna
CA2765106C (en) * 2009-06-10 2017-02-14 Rensselaer Polytechnic Institute Solid state light source light bulb
EP2480829B1 (en) * 2009-09-23 2014-04-16 Koninklijke Philips N.V. A lighting device
US9581756B2 (en) 2009-10-05 2017-02-28 Lighting Science Group Corporation Light guide for low profile luminaire
US9157581B2 (en) 2009-10-05 2015-10-13 Lighting Science Group Corporation Low profile luminaire with light guide and associated systems and methods
DE102010001931A1 (de) 2010-02-15 2011-08-18 Osram Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 81543 Lampe mit Gasfüllung
TWI408311B (zh) * 2010-05-25 2013-09-11 Sunonwealth Electr Mach Ind Co 燈具及其散熱器
WO2011163334A1 (en) 2010-06-22 2011-12-29 Express Imaging Systems, Llc Solid state lighting device and method employing heat exchanger thermally coupled circuit board
TW201235609A (en) 2010-07-13 2012-09-01 Koninkl Philips Electronics Nv Low cost mounting of LEDs in TL-retrofit tubes
JP5097254B2 (ja) * 2010-09-29 2012-12-12 建準電機工業股▲分▼有限公司 灯具
US8529097B2 (en) 2010-10-21 2013-09-10 General Electric Company Lighting system with heat distribution face plate
US8602607B2 (en) 2010-10-21 2013-12-10 General Electric Company Lighting system with thermal management system having point contact synthetic jets
JP5448253B2 (ja) * 2011-01-27 2014-03-19 岩崎電気株式会社 Ledランプ
US8901825B2 (en) 2011-04-12 2014-12-02 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method of energy efficient illumination using received signals
SG185159A1 (en) * 2011-04-26 2012-11-29 Novalite Technology Pte Ltd Gas cooled light emitting diodes
US8608348B2 (en) * 2011-05-13 2013-12-17 Lighting Science Group Corporation Sealed electrical device with cooling system and associated methods
US9360202B2 (en) 2011-05-13 2016-06-07 Lighting Science Group Corporation System for actively cooling an LED filament and associated methods
US9151482B2 (en) 2011-05-13 2015-10-06 Lighting Science Group Corporation Sealed electrical device with cooling system
WO2013014822A1 (ja) * 2011-07-22 2013-01-31 パナソニック株式会社 ランプ及び照明装置
JP5129413B1 (ja) * 2011-07-22 2013-01-30 パナソニック株式会社 照明用光源および照明装置
JP5074639B1 (ja) * 2011-07-22 2012-11-14 パナソニック株式会社 ランプ及び照明装置
JP2013026061A (ja) * 2011-07-22 2013-02-04 Panasonic Corp ランプおよび照明器具
JP5639543B2 (ja) * 2011-07-26 2014-12-10 日立アプライアンス株式会社 照明装置
KR101279944B1 (ko) 2011-08-10 2013-07-05 주식회사 포스코 냉각장치가 구비된 led 조명 장치
US8610358B2 (en) 2011-08-17 2013-12-17 Express Imaging Systems, Llc Electrostatic discharge protection for luminaire
EP2749145B1 (en) 2011-08-24 2017-11-15 Express Imaging Systems, LLC Resonant network for reduction of flicker perception in solid state lighting systems
WO2013071972A1 (en) * 2011-11-17 2013-05-23 Osram Gmbh Led light source module
US8922124B2 (en) 2011-11-18 2014-12-30 Express Imaging Systems, Llc Adjustable output solid-state lamp with security features
JPWO2013084407A1 (ja) * 2011-12-06 2016-05-26 パナソニック株式会社 ランプ及び照明装置
WO2013084389A1 (ja) * 2011-12-06 2013-06-13 パナソニック株式会社 ランプ及び照明装置
US9360198B2 (en) 2011-12-06 2016-06-07 Express Imaging Systems, Llc Adjustable output solid-state lighting device
WO2013124927A1 (ja) * 2012-02-23 2013-08-29 パナソニック株式会社 照明用光源および照明装置
US9497393B2 (en) 2012-03-02 2016-11-15 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods that employ object recognition
KR101357861B1 (ko) * 2012-03-16 2014-01-29 아이스파이프 주식회사 Led 조명 장치
US9210751B2 (en) 2012-05-01 2015-12-08 Express Imaging Systems, Llc Solid state lighting, drive circuit and method of driving same
US9204523B2 (en) 2012-05-02 2015-12-01 Express Imaging Systems, Llc Remotely adjustable solid-state lamp
US8899776B2 (en) 2012-05-07 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
US8899775B2 (en) 2013-03-15 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
JP6301913B2 (ja) * 2012-06-04 2018-03-28 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 特に自動車用ランプのためのledランプユニット
US9131552B2 (en) 2012-07-25 2015-09-08 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method of operating a luminaire
JP2014044935A (ja) 2012-07-31 2014-03-13 Mitsubishi Chemicals Corp 照明装置
US8878440B2 (en) 2012-08-28 2014-11-04 Express Imaging Systems, Llc Luminaire with atmospheric electrical activity detection and visual alert capabilities
US8896215B2 (en) 2012-09-05 2014-11-25 Express Imaging Systems, Llc Apparatus and method for schedule based operation of a luminaire
US9301365B2 (en) 2012-11-07 2016-03-29 Express Imaging Systems, Llc Luminaire with switch-mode converter power monitoring
US9210759B2 (en) 2012-11-19 2015-12-08 Express Imaging Systems, Llc Luminaire with ambient sensing and autonomous control capabilities
US9288873B2 (en) 2013-02-13 2016-03-15 Express Imaging Systems, Llc Systems, methods, and apparatuses for using a high current switching device as a logic level sensor
US9459397B2 (en) 2013-03-12 2016-10-04 Lighting Science Group Corporation Edge lit lighting device
US9255670B2 (en) 2013-03-15 2016-02-09 Lighting Science Group Corporation Street lighting device for communicating with observers and associated methods
DE202013009434U1 (de) 2013-07-12 2013-11-05 Vosla Gmbh Lampe
US9466443B2 (en) 2013-07-24 2016-10-11 Express Imaging Systems, Llc Photocontrol for luminaire consumes very low power
JP6125675B2 (ja) 2013-08-21 2017-05-10 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 照明デバイス及び照明器具
US9429294B2 (en) 2013-11-11 2016-08-30 Lighting Science Group Corporation System for directional control of light and associated methods
US9414449B2 (en) 2013-11-18 2016-08-09 Express Imaging Systems, Llc High efficiency power controller for luminaire
JP5679526B2 (ja) * 2013-12-20 2015-03-04 岩崎電気株式会社 Ledランプ
US9185777B2 (en) 2014-01-30 2015-11-10 Express Imaging Systems, Llc Ambient light control in solid state lamps and luminaires
CN104980822A (zh) * 2014-04-02 2015-10-14 宁波升亚电子有限公司 一种类灯式音效装置及其制造方法
CN103912810A (zh) * 2014-04-03 2014-07-09 生迪光电科技股份有限公司 Led照明装置、***以及在led照明装置内布置天线的方法
US9273862B2 (en) * 2014-07-02 2016-03-01 Asia Vital Components Co., Ltd. LED light dedusting/cooling system
WO2016054085A1 (en) 2014-09-30 2016-04-07 Express Imaging Systems, Llc Centralized control of area lighting hours of illumination
US9445485B2 (en) 2014-10-24 2016-09-13 Express Imaging Systems, Llc Detection and correction of faulty photo controls in outdoor luminaires
JP2015072910A (ja) * 2014-10-24 2015-04-16 日立アプライアンス株式会社 照明装置
US9462662B1 (en) 2015-03-24 2016-10-04 Express Imaging Systems, Llc Low power photocontrol for luminaire
JP6695901B2 (ja) * 2015-05-01 2020-05-20 シグニファイ ホールディング ビー ヴィSignify Holding B.V. 冷却要素を有する発光デバイス
US9538612B1 (en) 2015-09-03 2017-01-03 Express Imaging Systems, Llc Low power photocontrol for luminaire
US9924582B2 (en) 2016-04-26 2018-03-20 Express Imaging Systems, Llc Luminaire dimming module uses 3 contact NEMA photocontrol socket
US10355340B2 (en) * 2016-06-07 2019-07-16 Signify Holding B.V. Solid-state lighting device having a wireless communication antenna
US10230296B2 (en) 2016-09-21 2019-03-12 Express Imaging Systems, Llc Output ripple reduction for power converters
US9985429B2 (en) 2016-09-21 2018-05-29 Express Imaging Systems, Llc Inrush current limiter circuit
CN108242587B (zh) * 2016-12-23 2020-03-10 华为技术有限公司 天线、照明***及通信***
US10098212B2 (en) 2017-02-14 2018-10-09 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for controlling outdoor luminaire wireless network using smart appliance
US10568191B2 (en) 2017-04-03 2020-02-18 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for outdoor luminaire wireless control
US11375599B2 (en) 2017-04-03 2022-06-28 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for outdoor luminaire wireless control
US10219360B2 (en) 2017-04-03 2019-02-26 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for outdoor luminaire wireless control
US10904992B2 (en) 2017-04-03 2021-01-26 Express Imaging Systems, Llc Systems and methods for outdoor luminaire wireless control
US10164374B1 (en) 2017-10-31 2018-12-25 Express Imaging Systems, Llc Receptacle sockets for twist-lock connectors
US11234304B2 (en) 2019-05-24 2022-01-25 Express Imaging Systems, Llc Photocontroller to control operation of a luminaire having a dimming line
US11317497B2 (en) 2019-06-20 2022-04-26 Express Imaging Systems, Llc Photocontroller and/or lamp with photocontrols to control operation of lamp
US11212887B2 (en) 2019-11-04 2021-12-28 Express Imaging Systems, Llc Light having selectively adjustable sets of solid state light sources, circuit and method of operation thereof, to provide variable output characteristics

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1361423A1 (ru) * 1986-02-12 1987-12-23 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Прожектор с принудительным охлаждением оптических элементов
RU2137028C1 (ru) * 1996-09-03 1999-09-10 Квангджу Электроникс Ко., Лтд. Осветительное устройство и способ предотвращения перегрева лампы (варианты)
US20030021113A1 (en) * 1998-09-17 2003-01-30 U. S. Philips Corporation LED lamp
US20040184284A1 (en) * 2003-03-07 2004-09-23 Buelow Roger F. Light appliance and cooling arrangement
EP1471564A2 (en) * 2003-04-10 2004-10-27 Osram Sylvania Inc. LED lamp
US20050174780A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-11 Daejin Dmp Co., Ltd. LED light
US20070070630A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Kittredge Ryan A High efficiency, compact, modular forced air cooling system for high intensity LED light source

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60235303A (ja) * 1984-05-08 1985-11-22 三菱電機株式会社 光源装置
JPH09113998A (ja) * 1995-10-18 1997-05-02 Sony Corp 液晶パネルユニットおよび液晶プロジェクタ
JP4066504B2 (ja) * 1997-10-31 2008-03-26 東芝ライテック株式会社 照明装置
DE69936375T2 (de) * 1998-09-17 2008-02-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led-leuchte
US7144135B2 (en) 2003-11-26 2006-12-05 Philips Lumileds Lighting Company, Llc LED lamp heat sink
AU2004300444B2 (en) 2003-12-11 2009-06-11 Signify North America Corporation Thermal management methods and apparatus for lighting devices
US7086767B2 (en) * 2004-05-12 2006-08-08 Osram Sylvania Inc. Thermally efficient LED bulb
US20090040765A1 (en) * 2004-09-02 2009-02-12 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Lamp assembly comprising a high-pressure gas discharge lamp
US7833834B2 (en) * 2004-09-30 2010-11-16 Sharp Kabushiki Kaisha Method for producing nitride semiconductor laser light source and apparatus for producing nitride semiconductor laser light source
JP2006244725A (ja) * 2005-02-28 2006-09-14 Atex Co Ltd Led照明装置
JP4586144B2 (ja) * 2005-07-25 2010-11-24 スタンレー電気株式会社 車両用灯具
US20070080360A1 (en) * 2005-10-06 2007-04-12 Url Mirsky Microelectronic interconnect substrate and packaging techniques
JP2007227261A (ja) * 2006-02-24 2007-09-06 Toshiba Lighting & Technology Corp 電球形蛍光ランプおよび照明装置
JP4228319B2 (ja) * 2006-07-24 2009-02-25 カシオ計算機株式会社 光学系ユニット及びプロジェクタ

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1361423A1 (ru) * 1986-02-12 1987-12-23 Грузинский политехнический институт им.В.И.Ленина Прожектор с принудительным охлаждением оптических элементов
RU2137028C1 (ru) * 1996-09-03 1999-09-10 Квангджу Электроникс Ко., Лтд. Осветительное устройство и способ предотвращения перегрева лампы (варианты)
US20030021113A1 (en) * 1998-09-17 2003-01-30 U. S. Philips Corporation LED lamp
US20040184284A1 (en) * 2003-03-07 2004-09-23 Buelow Roger F. Light appliance and cooling arrangement
EP1471564A2 (en) * 2003-04-10 2004-10-27 Osram Sylvania Inc. LED lamp
US20050174780A1 (en) * 2004-02-06 2005-08-11 Daejin Dmp Co., Ltd. LED light
US20070070630A1 (en) * 2005-09-26 2007-03-29 Kittredge Ryan A High efficiency, compact, modular forced air cooling system for high intensity LED light source

Also Published As

Publication number Publication date
US8319406B2 (en) 2012-11-27
EP2203679A2 (en) 2010-07-07
US20100207501A1 (en) 2010-08-19
TWI500880B (zh) 2015-09-21
CN101809366B (zh) 2013-01-02
JP2010541152A (ja) 2010-12-24
TW200936949A (en) 2009-09-01
WO2009040703A3 (en) 2009-05-22
JP5371990B2 (ja) 2013-12-18
EP2203679B1 (en) 2012-05-30
RU2010116393A (ru) 2011-11-10
CN101809366A (zh) 2010-08-18
WO2009040703A2 (en) 2009-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475675C2 (ru) Осветительное устройство и способ охлаждения осветительного устройства
US8622577B2 (en) Lighting device with air circulation means
US9453638B2 (en) Semiconductor light-emitting module and vehicle luminaire
RU2583901C2 (ru) Осветительное устройство
JP6422985B2 (ja) Led電球
US9521777B2 (en) Cooling system for electronic components and led lamp having the same
WO2013180178A1 (ja) 車両用灯具の半導体型光源の光源ユニット、車両用灯具
US20140307443A1 (en) Led strobe light with integrated magnet and heat sink chimney
JP2009515342A (ja) Ledモジュールのための合成ジェット冷却システム
US10222050B2 (en) Lighting device
JP2013200944A (ja) 光源装置
JP5575624B2 (ja) 照明ユニット及び照明装置
KR101452464B1 (ko) 방열기능이 강화된 조명기구
US11746986B2 (en) Vehicle lighting with thermal control
JP3181991U (ja) 発光ダイオードランプ
KR20190091114A (ko) 온도에 따라 개폐가 가능한 개폐부를 구비한 led 조명기구
JP5879554B2 (ja) 照明装置及び浴室照明装置
KR101560667B1 (ko) 엘이디조명장치
KR20120006714A (ko) 조명 장치
JP2010080244A (ja) 照明器具
KR20170050105A (ko) Led 형광등
JP2013191530A (ja) 放熱部材を有する発光ダイオード
TW201038875A (en) Light emitting diode lamp

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170315

PD4A Correction of name of patent owner