RU2480671C1 - Колпак лампы и светодиодная лампа с таким колпаком - Google Patents

Колпак лампы и светодиодная лампа с таким колпаком Download PDF

Info

Publication number
RU2480671C1
RU2480671C1 RU2011134605/07A RU2011134605A RU2480671C1 RU 2480671 C1 RU2480671 C1 RU 2480671C1 RU 2011134605/07 A RU2011134605/07 A RU 2011134605/07A RU 2011134605 A RU2011134605 A RU 2011134605A RU 2480671 C1 RU2480671 C1 RU 2480671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lamp
shell
lamp shell
led
light
Prior art date
Application number
RU2011134605/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011134605A (ru
Inventor
Тхе Тран НГУЙЕН
Юнчжи ХЕ
Френк СИ
Original Assignee
Непес Лед Корпорейшн
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
Priority claimed from US12/381,407 external-priority patent/US7972023B2/en
Application filed by Непес Лед Корпорейшн filed Critical Непес Лед Корпорейшн
Publication of RU2011134605A publication Critical patent/RU2011134605A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480671C1 publication Critical patent/RU2480671C1/ru

Links

Images

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
    • F21V9/00Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters
    • F21V9/08Elements for modifying spectral properties, polarisation or intensity of the light emitted, e.g. filters for producing coloured light, e.g. monochromatic; for reducing intensity of light
    • 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
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • F21V3/04Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings
    • F21V3/06Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material
    • F21V3/08Globes; Bowls; Cover glasses characterised by materials, surface treatments or coatings characterised by the material the material comprising photoluminescent substances
    • 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
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/64Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
    • 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)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является увеличение яркости лампы за счет уменьшения потерь света. Предложен колпак для лампы, внутри которого имеется люминофорный материал, а также светодиодная лампа, оснащенная таким колпаком. Колпак лампы содержит первую оболочку лампы, имеющую выпуклую наружную поверхность, вторую оболочку лампы, имеющую выпуклую наружную поверхность, соединенную с первой оболочкой лампы так, что между указанными оболочками имеется расстояние, и слой преобразования длины волны, размещенный между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы, причем первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы содержат, соответственно, первый упор и второй упор, причем соединение первой оболочки лампы со второй оболочкой лампы выполнено путем соединения первого и второго упоров. 4 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к колпаку лампы и, в частности, к колпаку лампы, содержащему люминофорный материал, а также к светодиодной лампе, на которой установлен такой колпак.
Уровень техники
В настоящее время известны разнообразные светодиодные устройства, излучающие свет различных цветов. Кроме того, известны различные способы изготовления осветительных ламп, излучающих белый свет с помощью светодиодных устройств. Белый свет обычно получают при помощи люминесцентного материала, такого как люминофорный материал. Примером люминофорного материала может служить материал, который частично поглощает по меньшей мере часть синего света, излучаемого светодиодным устройством, в результате чего получается желтый или зеленовато-желтый свет.
В соответствии с традиционной технологией для того, чтобы получить светодиодный модуль с использованием люминофорного материала, излучающий белый свет, люминофорный материал смешивают с инкапсуляционным материалом на основе силиконовой смолы, после чего указанную смесь наносят непосредственно на светодиодные платы или помещают в оболочку, которой покрывают светодиодные платы. Однако в устройствах, изготовленных по таким традиционным технологиям, часть света, излучаемого люминофорным материалом, возвращается назад к светодиодной плате и поглощается ей, приводя, таким образом, к большим потерям света. Из-за таких потерь света светодиодная лампа белого света, изготовленная с использованием люминофорного материала в соответствии с традиционной технологией, имеет относительно низкую коррелированную цветовую температуру КЦТ (ССТ). Таким образом, эффективность светодиодных ламп белого излучения, изготовленных с использованием люминофорного материала, может уменьшаться в теплом белом или нейтральном белом цветовых диапазонах.
Для уменьшения потерь света в светодиодной лампе белого излучения, изготовленной с использованием люминофорного материала в соответствии с традиционной технологией, было предложено размещать светодиодную плату на некотором расстоянии от люминофорного слоя. Так, например, в документах US 5959316 и US 6858456 раскрыт способ, в соответствии с которым между светодиодной платой и слоем люминофора помещают прозрачную прокладку из силиконовой смолы, чтобы уменьшить вероятность поглощения светодиодной платой или соседними поверхностями света, излучаемого люминофорным материалом. Однако при таком способе часть света, излучаемого люминофорным материалом, все равно возвращается назад, поскольку коэффициенты преломления слоя люминофора и прозрачной прокладки практически идентичны. То есть свет, исходящий от люминофорного материала, не может рассеиваться или преломляться на границе между слоем люминофора и прозрачной вставкой, но проходит к светодиодной плате практически без помех.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения
Настоящим изобретением предложен колпак лампы, эффективно препятствующий потере света, и светодиодная лампа с таким колпаком.
Решение поставленной задачи
В соответствии с одним из аспектов изобретения предложен колпак лампы, содержащий:
первую оболочку лампы, имеющую изогнутую поверхность;
вторую оболочку лампы, имеющую изогнутую поверхность и соединенную с первой оболочкой лампы так, что между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы имеется расстояние, и
слой преобразования длины волны, размещенный между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы.
Первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы могут содержать прозрачный материал.
Прозрачный материал может содержать по меньшей мере один материал, выбранный из группы, включающей в себя: стекло, полиметилметакрилат, поликарбонат и силиконовую смолу.
Первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы могут иметь соответственно вогнутую внутреннюю поверхность и выпуклую наружную поверхность, а слой преобразования длины волны размещен между вогнутой внутренней поверхностью первой оболочки лампы и выпуклой наружной поверхностью второй оболочки лампы.
Первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы могут иметь полусферическую форму.
Расстояние между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы может быть постоянным, с тем, чтобы слой преобразования длины волны имел равномерную толщину.
Внутренняя поверхность второй оболочки лампы может содержать множество граней, имеющих множество различных изгибов, или множество плоскостей с различными нормальными векторами
Первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы могут содержать, соответственно, первый упор и второй упор, причем соединение первой оболочки лампы со второй оболочкой лампы выполнено путем соединения указанного первого и второго упоров.
Слой преобразования длины волны может содержать смесь силиконовой смолы с люминесцентным материалом.
Люминесцентный материал может представлять собой люминофорный материал, излучающий видимый свет под действием ультрафиолетового света, синего света или зеленого света.
Люминофорный материал может содержать по меньшей мере один люминофорный материал, излучающий видимый свет с различной длиной волны под действием ультрафиолетового света, синего света, или зеленого света.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, предложена светодиодная лампа, содержащая вышеописанный колпак лампы.
Светодиодная лампа может дополнительно содержать подложку и по меньшей мере один светодиодный узел, установленный на подложке, причем колпак лампы размещен на подложке и охватывает светодиодный узел.
Подложка может содержать печатную плату.
По меньшей мере один светодиодный узел может содержать по меньшей мере одно устройство, выбранное из группы, содержащей: ультрафиолетовый светодиод, синий светодиод и зеленый светодиод.
Отношение площади внутренней поверхности второй оболочки лампы к площади поверхности светодиодного узла может быть больше, чем 2.
Расстояние между светодиодным узлом и внутренней поверхностью второй оболочки лампы может быть больше, чем 3 мм.
Между светодиодным узлом и внутренней поверхностью второй оболочки лампы может иметься свободное пространство.
Площадь наружной поверхности первой оболочки лампы может составлять по меньшей мере 300 мм2 на 1 ватт света, исходящего от светодиодного узла.
Внутренняя поверхность второй оболочки лампы может содержать множество граней, имеющих множество различных изгибов или множество плоскостей с различными нормальными векторами так, что свет, отраженный от точки, расположенной на внутренней поверхности второй оболочки лампы, падает на другую точку внутренней поверхности второй оболочки лампы.
Множество плоскостей с нормальными векторами могут сходиться в направлении светодиодного узла.
В соответствии с другим аспектом изобретения предложен способ изготовления вышеописанного колпака лампы, в соответствии с которым:
изготавливают первую и вторую оболочки лампы путем литья под давлением;
на вогнутую внутреннюю поверхность первой оболочки лампы наносят смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала;
соединяют первую оболочку лампы со второй оболочкой лампы так, что вогнутая внутренняя поверхность первой оболочки лампы обращена к выпуклой наружной поверхности второй оболочки лампы; и
отверждают смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала путем нагревания или воздействия ультрафиолетовым излучением, формируя, таким образом, слой преобразования длины волны.
В соответствии с другим аспектом изобретения, предложен способ изготовления вышеописанного колпака лампы в соответствии с которым:
изготавливают первую и вторую оболочки лампы путем литья под давлением;
соединяют первую оболочку лампы со второй оболочкой лампы так, что вогнутая внутренняя поверхность первой оболочки лампы обращена к выпуклой наружной поверхности второй оболочки лампы;
пространство, имеющееся между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы, заполняют смесью силиконовой смолы и люминесцентного материала до тех пор пока указанная смесь не заполнит все указанное пространство, и
отверждают смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала путем нагревания или воздействия ультрафиолетовым излучением, формируя, таким образом, слоя преобразования длины волны.
Краткое описание чертежей
Ниже вышеперечисленные признаки и преимущества предложенного изобретения описаны более подробно и со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:
на фиг.1 показан поперечный разрез колпака светодиодной лампы, в соответствии с вариантом предложенного изобретения;
на фиг.2-5 показаны поперечные разрезы, иллюстрирующие способ сборки колпака светодиодной лампы, показанного на фиг.1, предложенный в соответствии с вариантом настоящего изобретения;
на фиг.6 показан поперечный разрез светодиодной лампы с колпаком лампы, показанным на фиг.1, предложенном в соответствии с вариантом настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Ниже изобретение будет описано более подробно и со ссылкой на приложенные чертежи, иллюстрирующие варианты его осуществления. Одинаковые элементы обозначены на чертежах одинаковыми номерами позиций, причем для наглядности изображения элементы могут быть представлены на чертежах в увеличенном размере.
На фиг.1 показан поперечный разрез колпака 10 светодиодной лампы, предложенной в соответствии с вариантом осуществления изобретения. Показанный на фиг.1 колпак 10 лампы содержит первую оболочку 1 лампы, имеющую выпуклую наружную поверхность, вторую оболочку 2 лампы, имеющую выпуклую внутреннюю поверхность и прикрепленную к первой оболочке 1 лампы так, что она находится на заданном расстоянии от первой оболочки 1 лампы, и слой 3 преобразования длины волны, размещенный между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы.
Как показано на фиг.1, первая оболочка 1 лампы и вторая оболочка 2 лампы имеют вогнуто-выпуклую форму. То есть, первая оболочка 1 лампы и вторая оболочка 2 лампы имеют выпуклую наружную поверхность и вогнутую внутреннюю поверхность. Например, первая оболочка 1 лампы и вторая оболочка 2 лампы могут иметь полусферическую форму. Однако нижние поверхности первой оболочки 1 лампы и второй оболочки 2 лампы могут иметь и другую форму. Например, нижние поверхности указанных оболочек могут быть прямоугольными или квадратными, и в этом случае первая оболочка 1 лампы и вторая оболочка 2 лампы будут иметь прямоугольную или цилиндрическую форму. Кроме того, для того, чтобы слой 3 преобразования длины волны, размещенный между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы, имел заданную толщину, расстояние между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы может быть одинаковым по всей протяженности оболочек.
Первая оболочка 1 лампы и вторая оболочка 2 лампы могут быть выполнены из прозрачного материала. Прозрачный материал первой оболочки 1 лампы и второй оболочки 2 лампы может представлять собой по меньшей мере один материал, выбранный из группы, содержащей: стекло, полиметилметакрилат ПММА (РММА), поликарбонат и силиконовую смолу. Как показано на фиг.1, слой 3 преобразования длины волны может быть размещен между вогнутой внутренней поверхностью первой оболочки 1 лампы и выпуклой наружной поверхностью второй оболочки 2 лампы. Поскольку слой 3 преобразования длины размещен между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы, геометрическая форма слоя 3 преобразования длины волны определяется формой первой и второй оболочек 1 и 2 лампы.
Слой 3 преобразования длины волны может быть выполнен из люминесцентного материала для преобразования длины волны. Например, слой 3 преобразования длины волны может быть выполнен из смеси материалов, полученной путем смешивания люминесцентного материала для преобразования длины волны с силиконовой смолой. В частности, люминесцентный материал может представлять собой люминофорный материал, испускающий видимый свет под воздействием ультрафиолетового излучения, синего света или зеленого света. Например, в качестве люминесцентного материала в слое 3 преобразования длины волны могут использовать материал, выбранный из группы, включающей в себя различные люминофорные материалы, излучающие, соответственно, видимый свет с различной длиной волны, например, синий, зеленый, желтый и красный. За счет по меньшей мере частичного поглощения синего или зеленого света или полного поглощения ультрафиолетового света, зеленый, желтый, оранжевый и красный люминофорный материалы могут излучать световые спектры с пиковой длиной волны, находящейся в зеленом, желтом, оранжевом и красном цветовых диапазонах. Кроме того, синий люминофорный материал может излучать световой спектр с пиковой длиной волны, лежащей в синем диапазоне, за счет полного поглощения ультрафиолетового света.
Когда колпаком 10 лампы покрыто светодиодное устройство, излучающее свет с длиной волны, возбуждающей люминесцентный материал, флуоресцентный свет, излучаемый люминесцентным материалом, может смешиваться с остаточным возбуждающим светом, испускаемым светодиодным устройством, в результате чего получается белый свет. Например, если светодиодное устройство излучает синий свет в диапазоне длин волн от 450 нм до 480 нм, люминесцентный материал, возбуждаемый синим светом, может излучать свет с пиковой длиной волны, находящейся в желтом цветовом диапазоне. При смешивании желтого света и остаточного синего света получается белый свет. Люминесцентный материал может содержать различные люминофорные материалы, испускающие излучение с разными длинами волн под воздействием света, излучаемого светодиодным устройством и имеющего длину волны, вызывающую возбуждение люминофорного материала. В этом случае излучения с разными длинами волн могут смешиваться, образуя белый свет. Например, если излучение светодиодного устройства близко к ультрафиолетовому излучению в диапазоне от 380 нм до 450 нм, люминесцентный материал может содержать синий, зеленый и красный люминофорные материалы, излучающие под действием излучения, близкого к ультрафиолетовому, свет, с пиковой длиной волны, лежащей в синем, зеленом и красном диапазонах. При смешивании синего, зеленого и красного света может быть получен белый свет.
На фиг.2-5 показаны поперечные разрезы, иллюстрирующие способ сборки колпака 10 лампы, показанного на фиг.1, предложенный в соответствии с вариантом изобретения. На фиг.2 показана первая оболочка 1 лампы с вогнутой внутренней поверхностью и выпуклой наружной поверхностью. Как описано выше, первая оболочка 1 лампы выполнена из прозрачного материала и в соответствии с вариантами изобретения может иметь различную геометрическую форму. Как показано на фиг.2, на концах первой оболочки 1 лампы имеются первые упоры 1а для соединения первой оболочки 1 лампы со второй оболочкой 2 лампы.
Далее, как показано на фиг.3, вогнутую внутреннюю часть первой оболочки 1 лампы заполняют, например, смесью 3', состоящей из жидкого люминесцентного материала и силиконовой смолы. Объем смеси 3' примерно равен объему свободного пространства, образуемого между первой и второй оболочками 1 и 2 лампы при соединении этих оболочек.
Далее, как показано на фиг.4, вторую оболочку 2 лампы размещают над вогнутой внутренней частью первой оболочки 1 лампы, содержащей смесь 3'. На концах второй оболочки 2 лампы имеются вторые упоры 2a для соединения второй оболочки 2 лампы с первой оболочкой 1 лампы. Соответственно, первая и вторая оболочки лампы могут быть соединены друг с другом путем соединения первых упоров 1a со вторыми упорами 2a. Кроме того, между первым и вторым упорами 1a и 2a могут нанести клеящее вещество. После соединения второй оболочки 2 лампы с первой оболочкой 1 лампы могут осуществить отверждение смеси 3' под действием высокой температуры или ультрафиолетового излучения, как показано на фиг.5, в результате чего между первой и второй оболочками 1 и 2 лампы образуется слой 3 преобразования длины волны.
В соответствии с другим вариантом изобретения, смесь 3' могут залить в пространство между первой и второй оболочками 1 и 2 лампы после соединения указанных оболочек, а затем осуществить отверждение этой смеси под действием высокой температуры или ультрафиолетового излучения.
Как упомянуто выше, расстояние между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы в колпаке 10 лампы для светодиодных ламп, может быть одинаковым по всей протяженности оболочек, и, таким образом, толщина слоя 3 преобразования длины волны, расположенного между ними, будет также равномерной. Кроме того, толщину и форму слоя преобразования длины волны 3 можно скорректировать с учетом имеющихся требований, путем выбора первой оболочки 1 лампы и второй оболочки 2 лампы желаемой формы. В результате светодиодная лампа, содержащая колпак 10 лампы, может поддерживать коррелированную цветовую температуру (ССТ) на постоянном уровне, что позволяет достичь высокой производительности. Кроме того, размещение люминофорного материала между первой оболочкой 1 лампы и второй оболочкой 2 лампы позволяет предотвратить изменение физических или химических параметров люминофорного материала и, таким образом, увеличить срок службы светодиодной лампы.
На фиг.6 показано поперечное сечение светодиодной лампы 20, предложенной в соответствии с вариантом изобретения и содержащей колпак 10 лампы, показанный на фиг. 1. Как показано на фиг.6, светодиодная лампа 20 может содержать подложку 11, светодиодный узел 12, установленный на подложке 11, и колпак 10 лампы, расположенный на подложке 11 и охватывающий светодиодный узел 12. Светодиодная лампа 20, показанная на фиг.6, содержит один светодиодный узел 12, однако настоящее изобретение не ограничено данным вариантом осуществления, и светодиодный узел 12 может включать в себя несколько светодиодных узлов 12. Между светодиодным узлом 12 и колпаком 10 лампы, то есть между светодиодным узлом 12 и внутренней поверхностью 2i второй оболочки 2 лампы, имеется свободное пространство 15.
Подложка 11 может представлять собой печатную плату. Светодиодный узел 12 может содержать по меньшей мере один элемент из группы, включающей: ультрафиолетовый светодиод, синий светодиод и зеленый светодиод для возбуждения люминесцентного материала, содержащегося в колпаке 10 лампы. Кроме того, люминесцентный материал в слое 3 преобразования длины волны колпака 10 лампы может содержать по меньшей мере один люминофорный материал, излучающий под действием ультрафиолетового света, синего света или зеленого света свет с различной длиной волны. Например, как описано выше, люминофорный материал может представлять собой по меньшей мере один люминофор, выбранный из группы, включающей синий, зеленый, желтый, оранжевый и красный люминофор,
В соответствии с настоящим изобретением, очень важно предотвратить попадание света, исходящего от слоя 3 преобразования длины волны колпака 10 лампы, на светодиодный узел 12, в целях повышения светоотдачи и эффективности светодиодной лампы 20. Для этого колпак 10 лампы может быть выполнен таким образом, чтобы свет, исходящий из точки на внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы, падал на другую точку на внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы колпака 10 лампы сразу после излучения света. То есть колпак 10 лампы может быть выполнен таким образом, чтобы свет, преломляющийся на границе между второй оболочкой 2 лампы и пространством 15, снова попадал на внутреннюю поверхность 2i второй оболочки 2 лампы.
Одним из параметров, имеющим значение для решения указанной задачи, является расстояние D между светодиодным узлом 12 и колпаком 10 лампы. Чем больше расстояние D, тем выше отношение площади внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы к площади светодиодного узла 12. При увеличении отношения указанных площадей поверхности уменьшается телесный угол в точке на внутренней поверхности 2i относительно светодиодного узла 12, и, следовательно, снижается вероятность того, что свет, исходящий от колпака 10 лампы, будет падать на светодиодный узел 12. Описанная идея понятна специалисту в данной области техники, поскольку общеизвестно, что при удалении точки наблюдения от объекта, размер указанного объекта зрительно уменьшается.
Также, чем больше расстояние D, тем больше вероятность того, что свет, исходящий из точки на внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы будет падать на другую точку на внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы. В целях дальнейшего увеличения этой вероятности, внутренняя поверхность 2i второй оболочки 2 лампы может иметь множество различных изгибов или представлять собой множество плоскостей с различными нормальными векторами. То есть, хотя это и не показано на фиг.6, внутренняя поверхность 2i может иметь множество граней, имеющих различные изгибы или множество плоскостей с различными нормальными векторами. Заданные нормальными векторами плоскости внутренней поверхности 2i могут сходиться по направлению к светодиодному узлу 12. Тогда, как показано на фиг.6, свет, отраженный от точки E на внутренней поверхности 2i, проходит по разным световым путям P1 и P2 и вместо того, чтобы возвратиться к светодиодному узлу 12, попадает в другие точки C1 и C2, расположенные на внутренней поверхности 2i. Таким образом, излучение света светодиодной лампой может осуществляться без потерь. Следовательно, изобретение, предложенное в соответствии с рассматриваемым вариантом, позволяет уменьшить потерю света, связанную с его поглощением светодиодным узлом 12, и, как следствие, повысить светоотдачу светодиодной лампы 20.
В соответствии с вариантом изобретения, для того, чтобы эффективно уменьшить количество света, исходящего от слоя 3 преобразования длины волны и падающего на светодиодный узел 12, расстояние D между светодиодным узлом 12 и колпаком 10 лампы может быть выбрано так, чтобы отношение площади внутренней поверхности 2i второй оболочки 2 лампы к площади светодиодного узла 12 было больше, чем примерно 2. Например, расстояние D между светодиодным узлом 12 и внутренней поверхностью 2i второй оболочки 2 лампы может быть больше, чем по меньшей мере примерно 3 мм. Значение расстояния D определяет минимальный нижний предел указанной величины, и, в соответствии с вариантами изобретения, указанное расстояние может быть выбрано таким образом, что будет превышать минимальный нижний предел.
С увеличением расстояния D увеличивается также надежность и срок службы светодиодной лампы 20. Надежность и срок службы светодиодной лампы 20 определяются отношением площади поверхности колпака 10 лампы к интенсивности света, излучаемого светодиодным узлом 12. Чем больше расстояние D, тем больше площадь поверхности колпака 10 лампы. Кроме того, чем больше площадь поверхности колпака 10 лампы, тем быстрее термоперенос от колпака 10 лампы. Для того, чтобы соответствовать жестким условиям, создаваемым при тестовых испытаниях или условиям окружающей среды, такие как высокая температура и высокая влажность среды, наружная поверхность колпака 10 лампы по отношению к интенсивности света, излучаемого светодиодным узлом 12, может, предпочтительно, быть настолько большой, насколько это возможно. Например, отношение наружной поверхностью колпака 10 лампы, то есть наружной поверхности первой оболочки лампы колпака 10 лампы, по отношению к интенсивности света, излучаемого светодиодным узлом 12, может быть больше чем 300 мм2/вт. Значение отношения площади наружной поверхности колпака 10 лампы по отношению к интенсивности света, излучаемого светодиодным узлом 12, определяет минимальный нижний предел данной величины, и, следовательно, в соответствии с вариантами изобретения, наружная поверхность первой оболочки 1 лампы может быть выбрана таким образом, чтобы указанное значение превышало минимальный нижний предел.
Светодиодная лампа 20, предложенная в соответствии с рассматриваемым вариантом осуществления изобретения, может поддерживать эффективность на постоянном уровне независимо от коррелированной цветовой температуры КЦТ (ССТ). То есть, эффективность светодиодной лампы 20, предложенной в соответствии с данным вариантом изобретения, в теплом белом или нейтральном белом цветовых диапазонах почти такая же, как в холодном белом цветовом диапазоне.
Хотя данное изобретение описано на примерах конкретных вариантов его осуществления, специалистам понятно, что возможны различные модификации в форме и деталях, не выходящие за рамки объема и сущности изобретения, определяемого формулой изобретения.

Claims (22)

1. Колпак лампы, содержащий
первую оболочку лампы, имеющую изогнутую поверхность;
вторую оболочку лампы, имеющую изогнутую поверхность и соединенную с первой оболочкой лампы так, что между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы имеется расстояние, и
слой преобразования длины волны, размещенный между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы, причем первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы содержат соответственно первый упор и второй упор, причем соединение первой оболочки лампы со второй оболочкой лампы выполнено путем соединения первого и второго упоров.
2. Колпак лампы по п.1, в котором первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы содержат прозрачный материал.
3. Колпак лампы по п.2, в котором указанный прозрачный материал содержит, по меньшей мере, один материал, выбранный из группы, содержащей стекло, полиметилметакрилат, поликарбонат и силиконовую смолу.
4. Колпак лампы по п.1, в котором первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы имеют соответственно вогнутую внутреннюю поверхность и выпуклую наружную поверхность, а слой преобразования длины волны размещен между вогнутой внутренней поверхностью первой оболочки лампы и выпуклой наружной поверхностью второй оболочки лампы.
5. Колпак лампы по п.4, в котором первая оболочка лампы и вторая оболочка лампы имеют полусферическую форму.
6. Колпак лампы по п.4, в котором расстояние между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы постоянно, так что слой преобразования длины волны имеет равномерную толщину.
7. Колпак лампы по п.6, в котором внутренняя поверхность второй оболочки лампы содержит множество граней, имеющих множество различных изгибов или множество плоскостей с различными нормальными векторами.
8. Колпак лампы по п.1, в котором слой преобразования длины волны содержит силиконовую смолу, смешанную с люминесцентным материалом.
9. Колпак лампы по п.8, в котором люминесцентный материал представляет собой люминофорный материал, излучающий видимый свет под действием ультрафиолетового света, синего света или зеленого света.
10. Колпак лампы по п.9, в котором люминофорный материал содержит, по меньшей мере, один люминофорный материал, излучающий видимый свет с различной длиной волны под действием ультрафиолетового света, синего света, или зеленого света.
11. Светодиодная лампа, содержащая колпак лампы по любому из пп.1-10.
12. Светодиодная лампа по п.11, дополнительно содержащая подложку и, по меньшей мере, один светодиодный узел, установленный на подложке, причем колпак лампы размещен на подложке и охватывает светодиодный узел.
13. Светодиодная лампа по п.12, в которой подложка содержит печатную плату.
14. Светодиодная лампа по п.12, в которой, по меньшей мере, один светодиодный узел содержит, по меньшей мере, одно устройство, выбранное из группы, содержащей ультрафиолетовый светодиод, синий светодиод и зеленый светодиод.
15. Светодиодная лампа по п.12, в которой отношение площади внутренней поверхности второй оболочки лампы к площади поверхности светодиодного узла больше 2.
16. Светодиодная лампа по п.12, в которой расстояние между светодиодным узлом и внутренней поверхностью второй оболочки лампы больше 3 мм.
17. Светодиодная лампа по п.12, в которой между светодиодным узлом и внутренней поверхностью второй оболочки лампы имеется свободное пространство.
18. Светодиодная лампа по п.12, в которой площадь наружной поверхности первой оболочки лампы составляет по меньшей мере 300 мм2 на 1 Вт света, исходящего от светодиодного узла.
19. Светодиодная лампа по п.12, в которой внутренняя поверхность второй оболочки лампы содержит множество граней, имеющих множество различных изгибов или множество плоскостей с различными нормальными векторами, так что свет, отраженный от точки, расположенной на внутренней поверхности второй оболочки лампы, падает на другую точку внутренней поверхности второй оболочки лампы.
20. Светодиодная лампа по п.19, в которой множество плоскостей с нормальными векторами сходятся в направлении светодиодного узла.
21. Способ изготовления колпака лампы по п.1, в соответствии с которым
изготавливают первую и вторую оболочки лампы путем литья под давлением;
на вогнутую внутреннюю поверхность первой оболочки лампы наносят смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала;
соединяют первую оболочку лампы со второй оболочкой лампы так, что вогнутая внутренняя поверхность первой оболочки лампы обращена к выпуклой наружной поверхности второй оболочки лампы; и
отверждают смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала путем нагревания или воздействия ультрафиолетовым излучением, формируя, таким образом, слой преобразования длины волны.
22. Способ изготовления колпака лампы по п.1, в соответствии с которым
изготавливают первую и вторую оболочки лампы путем литья под давлением;
соединяют первую оболочку лампы со второй оболочкой лампы так, что вогнутая внутренняя поверхность первой оболочки лампы обращена к выпуклой наружной поверхности второй оболочки лампы;
пространство, имеющееся между первой оболочкой лампы и второй оболочкой лампы, заполняют смесью силиконовой смолы и люминесцентного материала до тех пор, пока указанная смесь не заполнит все указанное пространство, и
отверждают смесь силиконовой смолы и люминесцентного материала путем нагревания или воздействия ультрафиолетовым излучением, формируя, таким образом, слой преобразования длины волны.
RU2011134605/07A 2009-03-10 2010-02-24 Колпак лампы и светодиодная лампа с таким колпаком RU2480671C1 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/381,407 US7972023B2 (en) 2009-03-10 2009-03-10 Lamp-cover structure containing luminescent material
US12/381,407 2009-03-10
US12/462,348 2009-08-03
US12/462,348 US7828453B2 (en) 2009-03-10 2009-08-03 Light emitting device and lamp-cover structure containing luminescent material
PCT/KR2010/001133 WO2010104275A2 (en) 2009-03-10 2010-02-24 Lamp cover and led lamp using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011134605A RU2011134605A (ru) 2013-04-20
RU2480671C1 true RU2480671C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=42728910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011134605/07A RU2480671C1 (ru) 2009-03-10 2010-02-24 Колпак лампы и светодиодная лампа с таким колпаком

Country Status (10)

Country Link
US (1) US7828453B2 (ru)
EP (1) EP2406541A4 (ru)
JP (1) JP5318976B2 (ru)
KR (1) KR101195595B1 (ru)
CN (1) CN102317680A (ru)
AU (1) AU2010221919A1 (ru)
RU (1) RU2480671C1 (ru)
SG (1) SG173520A1 (ru)
TW (1) TWI392833B (ru)
WO (1) WO2010104275A2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577784C2 (ru) * 2014-03-19 2016-03-20 Александр Иванович Захаров Люминесцентный излучатель с управляемым спектром излучения
RU192113U1 (ru) * 2018-12-17 2019-09-04 Светлана Александровна Гудым Декоративное изделие - ночник

Families Citing this family (133)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9412926B2 (en) 2005-06-10 2016-08-09 Cree, Inc. High power solid-state lamp
US8791631B2 (en) * 2007-07-19 2014-07-29 Quarkstar Llc Light emitting device
US8525207B2 (en) * 2008-09-16 2013-09-03 Osram Sylvania Inc. LED package using phosphor containing elements and light source containing same
TWM375188U (en) * 2009-04-29 2010-03-01 Hsin I Technology Co Ltd Structure of enclosure of LED
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
CN102062346A (zh) * 2009-11-12 2011-05-18 富准精密工业(深圳)有限公司 发光组件
US10359151B2 (en) 2010-03-03 2019-07-23 Ideal Industries Lighting Llc Solid state lamp with thermal spreading elements and light directing optics
US8882284B2 (en) 2010-03-03 2014-11-11 Cree, Inc. LED lamp or bulb with remote phosphor and diffuser configuration with enhanced scattering properties
US9316361B2 (en) 2010-03-03 2016-04-19 Cree, Inc. LED lamp with remote phosphor and diffuser configuration
US9057511B2 (en) * 2010-03-03 2015-06-16 Cree, Inc. High efficiency solid state lamp and bulb
US9024517B2 (en) * 2010-03-03 2015-05-05 Cree, Inc. LED lamp with remote phosphor and diffuser configuration utilizing red emitters
US8632196B2 (en) 2010-03-03 2014-01-21 Cree, Inc. LED lamp incorporating remote phosphor and diffuser with heat dissipation features
US9500325B2 (en) * 2010-03-03 2016-11-22 Cree, Inc. LED lamp incorporating remote phosphor with heat dissipation features
US9275979B2 (en) * 2010-03-03 2016-03-01 Cree, Inc. Enhanced color rendering index emitter through phosphor separation
US8931933B2 (en) * 2010-03-03 2015-01-13 Cree, Inc. LED lamp with active cooling element
US9625105B2 (en) 2010-03-03 2017-04-18 Cree, Inc. LED lamp with active cooling element
US9062830B2 (en) 2010-03-03 2015-06-23 Cree, Inc. High efficiency solid state lamp and bulb
US8562161B2 (en) 2010-03-03 2013-10-22 Cree, Inc. LED based pedestal-type lighting structure
US9310030B2 (en) * 2010-03-03 2016-04-12 Cree, Inc. Non-uniform diffuser to scatter light into uniform emission pattern
US8350453B2 (en) * 2010-05-25 2013-01-08 Nepes Led Corporation Lamp cover including a phosphor mixed structure for light emitting device
US20110303940A1 (en) * 2010-06-14 2011-12-15 Hyo Jin Lee Light emitting device package using quantum dot, illumination apparatus and display apparatus
US8371059B1 (en) * 2010-06-30 2013-02-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Aiming post light
US8686641B2 (en) 2011-12-05 2014-04-01 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US9024536B2 (en) 2011-12-05 2015-05-05 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light and associated methods
US8760370B2 (en) 2011-05-15 2014-06-24 Lighting Science Group Corporation System for generating non-homogenous light and associated methods
US8547391B2 (en) 2011-05-15 2013-10-01 Lighting Science Group Corporation High efficacy lighting signal converter and associated methods
US8743023B2 (en) 2010-07-23 2014-06-03 Biological Illumination, Llc System for generating non-homogenous biologically-adjusted light and associated methods
US9681522B2 (en) 2012-05-06 2017-06-13 Lighting Science Group Corporation Adaptive light system and associated methods
US8465167B2 (en) 2011-09-16 2013-06-18 Lighting Science Group Corporation Color conversion occlusion and associated methods
US9532423B2 (en) 2010-07-23 2016-12-27 Lighting Science Group Corporation System and methods for operating a lighting device
US9827439B2 (en) 2010-07-23 2017-11-28 Biological Illumination, Llc System for dynamically adjusting circadian rhythm responsive to scheduled events and associated methods
US8841864B2 (en) 2011-12-05 2014-09-23 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US10451251B2 (en) 2010-08-02 2019-10-22 Ideal Industries Lighting, LLC Solid state lamp with light directing optics and diffuser
DE102010034913B4 (de) * 2010-08-20 2023-03-30 OSRAM Opto Semiconductors Gesellschaft mit beschränkter Haftung Strahlung emittierendes Bauelement und Verfahren zur Herstellung des Strahlung emittierenden Bauelements
TW201217706A (en) * 2010-10-26 2012-05-01 Wistron Corp Light emitting apparatus and using method thereof
US20120113675A1 (en) * 2010-11-05 2012-05-10 Lextar Electronics Corporation Lamp device with color-changeable filter
US8401231B2 (en) 2010-11-09 2013-03-19 Biological Illumination, Llc Sustainable outdoor lighting system for use in environmentally photo-sensitive area
US20120153311A1 (en) * 2010-12-17 2012-06-21 Intematix Corporation Low-cost solid-state based light emitting devices with photoluminescent wavelength conversion and their method of manufacture
TWI441361B (zh) * 2010-12-31 2014-06-11 Interlight Optotech Corp 發光二極體封裝結構及其製造方法
KR101199064B1 (ko) * 2011-01-21 2012-11-07 엘지이노텍 주식회사 광 변환 부재, 이를 포함하는 표시장치 및 이의 제조방법
KR101210066B1 (ko) 2011-01-31 2012-12-07 엘지이노텍 주식회사 광 변환 부재 및 이를 포함하는 표시장치
US9234655B2 (en) 2011-02-07 2016-01-12 Cree, Inc. Lamp with remote LED light source and heat dissipating elements
US9068701B2 (en) 2012-01-26 2015-06-30 Cree, Inc. Lamp structure with remote LED light source
US11251164B2 (en) 2011-02-16 2022-02-15 Creeled, Inc. Multi-layer conversion material for down conversion in solid state lighting
US8384984B2 (en) 2011-03-28 2013-02-26 Lighting Science Group Corporation MEMS wavelength converting lighting device and associated methods
WO2012135744A2 (en) * 2011-04-01 2012-10-04 Kai Su White light-emitting device
CN102252273A (zh) * 2011-04-12 2011-11-23 广东佛照新光源科技有限公司 一种波长转换器件及其制备方法
US8608348B2 (en) 2011-05-13 2013-12-17 Lighting Science Group Corporation Sealed electrical device with cooling system and associated methods
US8729832B2 (en) 2011-05-15 2014-05-20 Lighting Science Group Corporation Programmable luminaire system
US9420240B2 (en) 2011-05-15 2016-08-16 Lighting Science Group Corporation Intelligent security light and associated methods
US8754832B2 (en) 2011-05-15 2014-06-17 Lighting Science Group Corporation Lighting system for accenting regions of a layer and associated methods
US9173269B2 (en) 2011-05-15 2015-10-27 Lighting Science Group Corporation Lighting system for accentuating regions of a layer and associated methods
US8901850B2 (en) 2012-05-06 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Adaptive anti-glare light system and associated methods
US9185783B2 (en) 2011-05-15 2015-11-10 Lighting Science Group Corporation Wireless pairing system and associated methods
US9648284B2 (en) 2011-05-15 2017-05-09 Lighting Science Group Corporation Occupancy sensor and associated methods
US8674608B2 (en) 2011-05-15 2014-03-18 Lighting Science Group Corporation Configurable environmental condition sensing luminaire, system and associated methods
TW201301580A (zh) * 2011-06-23 2013-01-01 Wellypower Optronics Corp Led照明燈具及其製造方法
US8585243B2 (en) 2011-06-28 2013-11-19 Osram Sylvania Inc. LED lighting apparatus, systems and methods of manufacture
US8480267B2 (en) * 2011-06-28 2013-07-09 Osram Sylvania Inc. LED lighting apparatus, systems and methods of manufacture
WO2013009724A2 (en) * 2011-07-11 2013-01-17 Reliabulb, Llc Led bulb with overlapping shell to compensate for thermal expansion
KR101305696B1 (ko) 2011-07-14 2013-09-09 엘지이노텍 주식회사 표시장치 및 광학 부재
KR20130009020A (ko) 2011-07-14 2013-01-23 엘지이노텍 주식회사 광학 부재, 이를 포함하는 표시장치 및 이의 제조방법
KR101241549B1 (ko) 2011-07-18 2013-03-11 엘지이노텍 주식회사 광학 부재, 이를 포함하는 표시장치 및 이의 제조방법
KR101262520B1 (ko) 2011-07-18 2013-05-08 엘지이노텍 주식회사 광학 부재 및 이를 포함하는 표시장치
KR101893494B1 (ko) 2011-07-18 2018-08-30 엘지이노텍 주식회사 광학 부재 및 이를 포함하는 표시장치
KR101294415B1 (ko) 2011-07-20 2013-08-08 엘지이노텍 주식회사 광학 부재 및 이를 포함하는 표시장치
US8847436B2 (en) 2011-09-12 2014-09-30 Lighting Science Group Corporation System for inductively powering an electrical device and associated methods
US8579451B2 (en) 2011-09-15 2013-11-12 Osram Sylvania Inc. LED lamp
US8408725B1 (en) 2011-09-16 2013-04-02 Lighting Science Group Corporation Remote light wavelength conversion device and associated methods
US8492995B2 (en) 2011-10-07 2013-07-23 Environmental Light Technologies Corp. Wavelength sensing lighting system and associated methods
US8515289B2 (en) 2011-11-21 2013-08-20 Environmental Light Technologies Corp. Wavelength sensing lighting system and associated methods for national security application
US9115868B2 (en) * 2011-10-13 2015-08-25 Intematix Corporation Wavelength conversion component with improved protective characteristics for remote wavelength conversion
KR101251815B1 (ko) 2011-11-07 2013-04-09 엘지이노텍 주식회사 광학 시트 및 이를 포함하는 표시장치
CN106931333B (zh) 2011-11-23 2020-11-27 夸克星有限责任公司 发光装置
US8439515B1 (en) 2011-11-28 2013-05-14 Lighting Science Group Corporation Remote lighting device and associated methods
US8866414B2 (en) 2011-12-05 2014-10-21 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US8963450B2 (en) 2011-12-05 2015-02-24 Biological Illumination, Llc Adaptable biologically-adjusted indirect lighting device and associated methods
US9220202B2 (en) 2011-12-05 2015-12-29 Biological Illumination, Llc Lighting system to control the circadian rhythm of agricultural products and associated methods
US9913341B2 (en) 2011-12-05 2018-03-06 Biological Illumination, Llc LED lamp for producing biologically-adjusted light including a cyan LED
US9289574B2 (en) 2011-12-05 2016-03-22 Biological Illumination, Llc Three-channel tuned LED lamp for producing biologically-adjusted light
EP2827056A4 (de) * 2012-01-20 2015-07-22 Dis Plus Ltd Allzweck-led-leuchte
US8545034B2 (en) 2012-01-24 2013-10-01 Lighting Science Group Corporation Dual characteristic color conversion enclosure and associated methods
US9488359B2 (en) 2012-03-26 2016-11-08 Cree, Inc. Passive phase change radiators for LED lamps and fixtures
WO2013152362A1 (en) * 2012-04-07 2013-10-10 Axlen, Inc. High flux high brightness led lighting devices
CN103375708B (zh) * 2012-04-26 2015-10-28 展晶科技(深圳)有限公司 发光二极管灯源装置
US9402294B2 (en) 2012-05-08 2016-07-26 Lighting Science Group Corporation Self-calibrating multi-directional security luminaire and associated methods
US9366409B2 (en) 2012-05-06 2016-06-14 Lighting Science Group Corporation Tunable lighting apparatus
US8899776B2 (en) 2012-05-07 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
US8680457B2 (en) 2012-05-07 2014-03-25 Lighting Science Group Corporation Motion detection system and associated methods having at least one LED of second set of LEDs to vary its voltage
US8899775B2 (en) 2013-03-15 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
US9006987B2 (en) 2012-05-07 2015-04-14 Lighting Science Group, Inc. Wall-mountable luminaire and associated systems and methods
KR101296205B1 (ko) * 2012-07-20 2013-08-13 주식회사 네패스엘이디 발광소자 패키지의 제조 방법
CN110274162A (zh) 2012-09-13 2019-09-24 夸克星有限责任公司 具有远程散射元件和全内反射提取器元件的发光设备
EP2895793B1 (en) 2012-09-13 2020-11-04 Quarkstar LLC Light-emitting devices with reflective elements
WO2014138591A1 (en) 2013-03-07 2014-09-12 Quarkstar Llc Illumination device with multi-color light-emitting elements
JP2014067555A (ja) * 2012-09-25 2014-04-17 Toshiba Lighting & Technology Corp Led照明装置
US9127818B2 (en) 2012-10-03 2015-09-08 Lighting Science Group Corporation Elongated LED luminaire and associated methods
US9174067B2 (en) 2012-10-15 2015-11-03 Biological Illumination, Llc System for treating light treatable conditions and associated methods
US9322516B2 (en) 2012-11-07 2016-04-26 Lighting Science Group Corporation Luminaire having vented optical chamber and associated methods
KR101449949B1 (ko) 2012-12-28 2014-10-15 손재설 이중 벌브 구조의 엘이디 전구
JP6429805B2 (ja) * 2013-02-25 2018-11-28 フィリップス ライティング ホールディング ビー ヴィ 照明装置
US9303825B2 (en) 2013-03-05 2016-04-05 Lighting Science Group, Corporation High bay luminaire
US9752757B2 (en) 2013-03-07 2017-09-05 Quarkstar Llc Light-emitting device with light guide for two way illumination
US9347655B2 (en) 2013-03-11 2016-05-24 Lighting Science Group Corporation Rotatable lighting device
US9353935B2 (en) 2013-03-11 2016-05-31 Lighting Science Group, Corporation Rotatable lighting device
US9459397B2 (en) 2013-03-12 2016-10-04 Lighting Science Group Corporation Edge lit lighting device
US9018854B2 (en) 2013-03-14 2015-04-28 Biological Illumination, Llc Lighting system with reduced physioneural compression and associate methods
TWI521747B (zh) * 2013-03-14 2016-02-11 新世紀光電股份有限公司 波長轉換結構及其製作方法
US9151453B2 (en) 2013-03-15 2015-10-06 Lighting Science Group Corporation Magnetically-mountable lighting device and associated systems and methods
US9157618B2 (en) 2013-03-15 2015-10-13 Lighting Science Group Corporation Trough luminaire with magnetic lighting devices and associated systems and methods
US9255670B2 (en) 2013-03-15 2016-02-09 Lighting Science Group Corporation Street lighting device for communicating with observers and associated methods
US9222653B2 (en) 2013-03-15 2015-12-29 Lighting Science Group Corporation Concave low profile luminaire with magnetic lighting devices and associated systems and methods
US10811576B2 (en) 2013-03-15 2020-10-20 Quarkstar Llc Color tuning of light-emitting devices
US20140268731A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Lighting Science Group Corpporation Low bay lighting system and associated methods
US9470395B2 (en) * 2013-03-15 2016-10-18 Abl Ip Holding Llc Optic for a light source
KR101482144B1 (ko) * 2013-06-25 2015-01-26 손재설 Led 조명색 변환용 반구형 필터의 제조방법 및 그에 따른 led 조명색 변환용 반구형 필터
US9429294B2 (en) 2013-11-11 2016-08-30 Lighting Science Group Corporation System for directional control of light and associated methods
KR102122359B1 (ko) * 2013-12-10 2020-06-12 삼성전자주식회사 발광장치 제조방법
US20170179359A1 (en) * 2014-02-11 2017-06-22 Philips Lighting Holding B.V. A wavelength converting element, a light emitting module and a luminaire
US9360188B2 (en) 2014-02-20 2016-06-07 Cree, Inc. Remote phosphor element filled with transparent material and method for forming multisection optical elements
US20160139300A1 (en) * 2014-11-14 2016-05-19 Taiwan Color Optics, Inc. Method for producing a low temperature glass phosphor lens and a lens produced by the same
US9943042B2 (en) 2015-05-18 2018-04-17 Biological Innovation & Optimization Systems, LLC Grow light embodying power delivery and data communications features
KR20170015867A (ko) 2015-07-23 2017-02-10 주식회사 네패스신소재 발광장치
KR20170012724A (ko) 2015-07-23 2017-02-03 주식회사 네패스신소재 발광장치
US9788387B2 (en) 2015-09-15 2017-10-10 Biological Innovation & Optimization Systems, LLC Systems and methods for controlling the spectral content of LED lighting devices
US9844116B2 (en) 2015-09-15 2017-12-12 Biological Innovation & Optimization Systems, LLC Systems and methods for controlling the spectral content of LED lighting devices
TWI657293B (zh) 2016-03-29 2019-04-21 友達光電股份有限公司 背光模組
US10595376B2 (en) 2016-09-13 2020-03-17 Biological Innovation & Optimization Systems, LLC Systems and methods for controlling the spectral content of LED lighting devices
DE102016218139A1 (de) 2016-09-21 2018-04-05 Osram Gmbh Beleuchtungsvorrichtung
KR102389815B1 (ko) * 2017-06-05 2022-04-22 삼성전자주식회사 양자점 유리셀 및 이를 포함하는 발광소자 패키지
US11060693B2 (en) * 2017-06-19 2021-07-13 Signify Holding B.V. Output lenses for LEDs and a method of forming an output lens
US10244687B1 (en) * 2018-02-28 2019-04-02 Spectrum King LLC LED grow light system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007080872A (ja) * 2005-09-09 2007-03-29 Matsushita Electric Works Ltd 発光装置
RU2324106C2 (ru) * 2002-06-06 2008-05-10 Айлайт Текнолоджиз, Инк. Осветительное устройство для имитации неонового света с использованием флуоресцентных красителей

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5506762A (en) * 1994-08-25 1996-04-09 High End Systems, Inc. Fluid-filled colored light pattern generator with twist cap
JPH10269819A (ja) 1997-03-25 1998-10-09 Nec Home Electron Ltd 照明器具
US6655810B2 (en) * 2000-06-21 2003-12-02 Fujitsu Display Technologies Corporation Lighting unit
KR100878209B1 (ko) * 2002-06-25 2009-01-13 삼성전자주식회사 램프 어셈블리와, 이를 갖는 백라이트 어셈블리 및 액정표시 장치
JP2004158695A (ja) * 2002-11-07 2004-06-03 Okaya Electric Ind Co Ltd ランプ構造
JP4140042B2 (ja) 2003-09-17 2008-08-27 スタンレー電気株式会社 蛍光体を用いたled光源装置及びled光源装置を用いた車両前照灯
US7837348B2 (en) * 2004-05-05 2010-11-23 Rensselaer Polytechnic Institute Lighting system using multiple colored light emitting sources and diffuser element
US8816369B2 (en) * 2004-10-29 2014-08-26 Led Engin, Inc. LED packages with mushroom shaped lenses and methods of manufacturing LED light-emitting devices
US7858408B2 (en) * 2004-11-15 2010-12-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. LED with phosphor tile and overmolded phosphor in lens
US20070114562A1 (en) 2005-11-22 2007-05-24 Gelcore, Llc Red and yellow phosphor-converted LEDs for signal applications
KR200389259Y1 (ko) * 2005-04-14 2005-07-07 이상태 조명등 커버
JP3112559U (ja) * 2005-05-19 2005-08-18 光鼎電子股▲ふん▼有限公司 高輝度発光ダイオード
JP2007157698A (ja) * 2005-12-06 2007-06-21 Samsung Electronics Co Ltd ランプ固定部材、及び、それを有するバックライトアセンブリと液晶表示装置
KR20070116299A (ko) * 2006-06-05 2007-12-10 삼성전자주식회사 백라이트 어셈블리 및 이를 갖는 액정표시장치
CN2938405Y (zh) * 2006-08-11 2007-08-22 翁金荣 发光二极管
TWM312019U (en) * 2006-11-09 2007-05-11 Yuan Lin White light emitting diode device
TW200910654A (en) * 2007-06-27 2009-03-01 Univ California Optical designs for high-efficacy white-light emitting diodes
JP2009038304A (ja) * 2007-08-03 2009-02-19 Stanley Electric Co Ltd 照明用灯具
US7810956B2 (en) * 2007-08-23 2010-10-12 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light source including reflective wavelength-converting layer

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2324106C2 (ru) * 2002-06-06 2008-05-10 Айлайт Текнолоджиз, Инк. Осветительное устройство для имитации неонового света с использованием флуоресцентных красителей
JP2007080872A (ja) * 2005-09-09 2007-03-29 Matsushita Electric Works Ltd 発光装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2577784C2 (ru) * 2014-03-19 2016-03-20 Александр Иванович Захаров Люминесцентный излучатель с управляемым спектром излучения
RU192113U1 (ru) * 2018-12-17 2019-09-04 Светлана Александровна Гудым Декоративное изделие - ночник

Also Published As

Publication number Publication date
TWI392833B (zh) 2013-04-11
KR20100118557A (ko) 2010-11-05
US20100232134A1 (en) 2010-09-16
WO2010104275A3 (en) 2010-11-04
CN102317680A (zh) 2012-01-11
EP2406541A4 (en) 2012-11-14
TW201035484A (en) 2010-10-01
AU2010221919A1 (en) 2011-09-29
SG173520A1 (en) 2011-09-29
JP2012520547A (ja) 2012-09-06
RU2011134605A (ru) 2013-04-20
EP2406541A2 (en) 2012-01-18
JP5318976B2 (ja) 2013-10-16
US7828453B2 (en) 2010-11-09
KR101195595B1 (ko) 2012-10-29
WO2010104275A2 (en) 2010-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2480671C1 (ru) Колпак лампы и светодиодная лампа с таким колпаком
US7722211B2 (en) Light engine
KR101297405B1 (ko) 유전체 다층막 반사 미러를 채택한 발광 소자
JP4698412B2 (ja) 発光装置および照明装置
KR100731454B1 (ko) 발광장치 및 이것을 이용한 조명기구
US7700965B2 (en) Light emitting diode
JP5113820B2 (ja) 発光装置
US20090250714A1 (en) White light emitting diode and lighting apparatus using the same
US7108386B2 (en) High-brightness LED-phosphor coupling
US20070096113A1 (en) Led device
KR100925527B1 (ko) 엘이디 조명등용 히트 스프레더 피스와 이를 결합한 엘이디 조명등용 히트 스프레더 및 이를 구비한 튜브 타입 엘이디 조명등
CN103314254A (zh) 具有光导及光致发光材料的固态灯
JP2007049019A (ja) 発光装置
JP2007059864A (ja) 照明装置および発光ダイオード装置
US20120267659A1 (en) Led package structure
WO2013039418A1 (ru) Светодиодный источник белого света с удаленным фотолюминесцентным отражающим конвертером
US20140299903A1 (en) Double-chip light emitting diode
KR20160046048A (ko) 발광소자 패키지
EP2743999A2 (en) Light emitting device package including phosphor film, method of manufacturing the same, and lighting apparatus using the same
KR20140097346A (ko) 필라멘트 효과를 생성하기 위한 led 램프 상의 측면 발광 가이드파이프 기술
JP2014060328A (ja) 発光装置
KR20160079973A (ko) 광원 모듈
JP5005013B2 (ja) 発光装置及び照明装置
JP4868960B2 (ja) 発光装置およびその製造方法
KR20160027286A (ko) 광학소자

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20140121

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190225