WO2009049824A1 - Led-lampe mit diffusor - Google Patents

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WO2009049824A1
WO2009049824A1 PCT/EP2008/008548 EP2008008548W WO2009049824A1 WO 2009049824 A1 WO2009049824 A1 WO 2009049824A1 EP 2008008548 W EP2008008548 W EP 2008008548W WO 2009049824 A1 WO2009049824 A1 WO 2009049824A1
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the invention relates to an LED lamp.
  • a lamp is understood to mean a product in which an electrical light source is connected to further electrical, optical and / or mechanical elements to form an inseparable unit. Such a lamp is always intended only as a whole for exchangeable recording in a lamp.
  • US 5,954,423 shows a diffuser for the illumination of signs.
  • a row of LED elements illuminates a substantially transparent and preferably textured diffuser element having a tent shape.
  • the diffuser element is elongate and is used in conjunction with a series of LEDs mounted on a support, with posts keeping the diffuser element spaced from the support.
  • KR-B-100762277 a fully terminated LED lamp is described.
  • An LED element is arranged inside a reflector and illuminates a semicircular cover. On the surface of the cover, structures for diffusing the light are provided.
  • the lamp according to the invention has one or more LED elements as light sources. These are attached to the lamp housing, wherein they are preferably thermally connected to a heat sink, particularly preferably made of metal.
  • the heat sink per can be part of the lamp, but also an external heat sink can be used.
  • the housing has electrical and mechanical connection means. These can in principle have any desired shape and serve for mechanical attachment at the place of use, for example in a luminaire and for electrical connection to a power supply or control.
  • the lamp has a light exit area, which is closed by a translucent closing element.
  • the LED element itself is arranged inside, preferably completely closed off, so that no contamination or mechanical impairment is possible.
  • the terminating element is an optical diffuser element. That is, it is a translucent, diffusely scattering element.
  • Such an element can, for example, on a material such as glass or plastic, in which scattering particles are provided within the material (volume scattering).
  • the diffuser element may be made of colored, e.g. do not consist of white material. It is also possible that the diffuser element is internally coated with a phosphor which shines visibly by UV excitation.
  • the closing element is of a special shape, which is shown in cross section.
  • the wall of the diffuser element in cross-section on two opposite, straight, converging sections.
  • the two sections merge into each other in the further course, they meet in a vertex, the intersection of the two lines or in a rounded transition.
  • the wall is formed in cross section over at least half its length from the straight sections, more preferably more than 60%.
  • a lamp according to the invention is particularly useful for many lighting applications:
  • the lamp has the excellent characteristics of LED lighting with respect to long lamp life, high luminous efficacy and a large selection of light colors.
  • the relatively high luminances of the LED elements are largely uniformly distributed over a larger area and the luminance is reduced or the luminance distribution is homogenized.
  • the luminance distribution is homogenized.
  • a homogeneous additive light mixture is possible.
  • the lamp is also ideal for use in a lamp, preferably with a mirror reflector, in particular with a parabolic reflector.
  • the straight wall sections of the end element form the diffuser element angle ⁇ in cross section relative to one another.
  • this angle when used in a reflector, is related to the shielding angle ⁇ of the luminaire.
  • the double lamp shielding angle 2 ⁇ and the diffuser element angle ⁇ add up to 180 ° .
  • the diffuser element angle ⁇ can be selected on the one hand as a function of a predetermined lamp shield angle. Order, for example. To achieve an optimum utilization with a predetermined Lampenabtubwinkel of 20 °, a diffuser element angle of 140 0 is suitable. It is of course possible, of course, to choose a blunt diffuser element angle ⁇ , for example 150 0 or 160 0 , given the same, predetermined lamp shielding angle of Example 20 0 discussed. In this case, further avoidance of multiple reflections would be guaranteed, but with a slightly worse utilization of the maximum possible lamp volume.
  • a - is to select the diffuser element angle ß with a value of at least i8o ° - 2 ⁇ at a given lamp shielding angle ⁇ , ie, for example.
  • a diffuser element angle of at least 120 ° and at ⁇ 0 40 an angle .beta to choose from at least 100 0th
  • the diffuser element angle not too sharp to choose, for example, greater than 8o °, preferably greater than 90 0th
  • the diffuser element angle ß to not more than 140 0 define, more preferably to not more than 120 0, such that in good utilization still relatively high values for the Lampenablewinkel ⁇ ( at least 20 0 , preferably 30 0 or more) can be achieved.
  • the light exit region is either essentially round in the plan view of the lamp (this also includes slight deviations from the round shape, eg elliptical shapes) or substantially oblong (ie that the longitudinal extent is greater than the transverse extent, preferably Longitudinal extent is at least 1.5 times, more preferably more than 2 times the transverse extent).
  • the cross-sectional geometry according to the invention can be the same in both cases.
  • the lamp with an elongate light exit area this is preferably rectangular, as viewed from the main emission direction.
  • the diffuser element is preferably cylindrical in this case, d. H. that it has over the longitudinal extension of the lamp substantially the same cross-section.
  • a homogeneous lamp luminance on the diffuser element preferably several individual LED elements or element groups (clusters) are arranged in the lamp longitudinal direction one behind the other.
  • the lamp with a substantially round light exit region is preferably rotationally symmetrical, with the axis of symmetry lying centrally in the main emission direction to the terminating element.
  • the end element has the shape of a conical shell, ie that its wall follows the shape of a conical shell at least in the region in which the straight sections are shown in cross section. In the further course the cone may taper to a point, but it is preferred that the cone tip is rounded.
  • the LED elements are arranged symmetrically to the main emission direction. In the case of a single LED element, this is preferably arranged exactly in the middle. Alternatively, multiple LED elements may be arranged to form a substantially symmetrical arrangement, eg, a 3x3 matrix.
  • Fig. 1 is a schematic cross-sectional view of a first embodiment of a
  • Fig. 2 is a plan view of the diffuser lamp of Fig. 1;
  • FIG. 3 is a perspective view of the lamp of FIGS. 1, 2; FIG.
  • FIG. 4 shows a schematic cross-sectional view of a second embodiment of an LED diffuser lamp
  • Fig. 5 is a plan view of the diffuser lamp of Fig. 4;
  • Fig. 6 is a perspective view of the lamp of Fig. 4, 5;
  • Fig. 7 is a schematic cross-sectional view of a third embodiment of an LED diffuser lamp
  • Fig. 8 is a plan view of the diffuser lamp of Fig. 7;
  • FIG. 9 is a perspective view of the lamp of FIGS. 6, 7;
  • FIG. 10 shows a schematic cross-sectional view of a fourth embodiment of an LED diffuser lamp;
  • Fig. 11 is a plan view of the diffuser lamp of Fig. 10;
  • FIG. 12 is a perspective view of the lamp of Fig. 10, 11th
  • FIGS. 13, 14, 15 are cross-sectional views of various embodiments of diffuser elements
  • 16 is a schematic cross-sectional view of a luminaire with a lamp according to the first embodiment
  • FIG. 17 is a perspective view of the lamp of Fig. 16;
  • FIG. 18 is a schematic cross-sectional view of a luminaire with a lamp according to the second embodiment;
  • FIG. 19 is a perspective view of the lamp of FIG. 18th
  • FIG. 1 shows, in a schematic cross-sectional view, a first embodiment of a lamp 10, which is further illustrated in FIG. 2 and FIG.
  • This first embodiment is a compact, rotationally symmetrical LED lamp.
  • a single LED element 12 is provided with a LED chip or a plurality of LED chips on a circuit board.
  • LED elements with sufficient power for lighting applications are known and will therefore not be explained in detail below.
  • the lamp 10 has a base system 14 with a heat sink 16 and brackets 18. Heatsink 16 and LED element 12 are fixedly connected to a round base plate 22, which together with a diffuser element 20 encloses a lamp interior 24.
  • the elements of the lamp 10, d. H. Base system 14, LED element 12, base plate 22 and diffuser 20 are permanently connected to each other, z. B. by welding or gluing, so that the lamp 10 forms a unit that is always interchangeable only as a whole.
  • the LED element 12 illuminates the diffuser element 20 through the hermetically sealed interior 24.
  • the diffuser element 20 is a shell-shaped element with translucent, diffusely scattering optical properties.
  • the diffuser element 20 when illuminated by the LED element 12, diffuses its light diffusely and thus itself acts as a planar, secondary light-limiting element. That is, from the outside, the shape of the LED element 12 as the primary light-emitting element does not image, but the outer shape of the diffuser element 20 is perceived as luminous.
  • the shape of the LED element 12 as the primary light-emitting element does not image, but the outer shape of the diffuser element 20 is perceived as luminous.
  • non-directed radiation through the LED element 12 results in a relatively homogeneous luminance distribution on the diffuser element 20th
  • the diffusely scattering properties of the diffuser element 20 are produced by volume scattering on the wall, ie the material of the diffuser element 20 has scattering particles inside (FIG. 13).
  • Such behavior is, for example, by a material such as glass, plastic or Ceramics achieved in which scattering particles are provided within the material.
  • the body of the diffuser element 20 itself from transparent material (eg glass, plastic) and to achieve diffuse scattering by the image of surface structures, as illustrated by way of example in FIG.
  • transparent material eg glass, plastic
  • colored material instead of white material, e.g. to achieve color effects with white LEDs.
  • the lamp 10 has a light exit area, which in the example shown is formed by the area surrounding the diffuser element 20, d. H. the lamp 10 emits light largely reoriented. Nevertheless, a central optical axis O can be defined as the central axis of the light emission, which in the example shown corresponds to a rotationally symmetrical lamp with the axis of symmetry. Viewed from a point on this axis, the light exit area of the lamp 10 appears round ( Figure 2).
  • the diffuser element 20 is of a special external shape, which is particularly well suited for use in a reflector lamp, as shown below with reference to FIG.
  • the diffuser element 20 is formed of two identical, symmetrically arranged, straight sections in cross section 26 and an intermediate rounded transition section 28.
  • the decisive factor here is the outer contour, wherein in the preferred example shown, the diffuser element is substantially constant Has wall thickness, so that the inner shape of the outer corresponds.
  • the outer contour of the diffuser element 20 in the region of the straight sections 26 corresponds to a conical-cone stump, and to the rounded region 28 of a rounded tip of a cone, as can be seen in particular from FIG.
  • the straight sections 26 extend in the example shown from the base plate 22, in the plane of which the LED element 12 is arranged. At the straight sections 26, the outer contour of the diffuser element 20 extends straight over a distance L.
  • the regions 26 and the rounded transition region 28 are matched to one another such that the lengths L of the straight sections 26 preferably make up the predominant part, ie, over half of the contour line. The proportion can still be considerably higher, for example over 60% or more than 80% as in the example shown.
  • the straight portions 26 extend toward each other at an angle ⁇ (diffuser element angle), so that a certain depth of the inner space 24 is formed.
  • the luminaire 30 comprises a rotationally symmetrical reflector 34 in a cylindrical luminaire housing 32. At the end of the reflector, a light exit plane 36 is formed.
  • the lamp 10 is mechanically fixed within the housing 32 by means of the mounting bracket 18 and electrically connected to an operating device 38, on the one hand converts the supplied mains voltage required for the operation of the LED chip 12 values for current and voltage and on the other control functions, such as on - / Off and possibly dimming (for example, by appropriate modulation), color control (for example, by appropriate selective control of different colored LEDs with different powers) etc. executes.
  • the marked, centrally crossing lines can be marked on the parabolic reflector 34 between the upper edge of the reflector and the opposite lower edge of the reflector. They define the lamp shielding angle ⁇ , within which the lamp 10 is not directly visible with its luminance from the outside and thus hidden.
  • the contour of the reflector 34 is a parabola with the focal point F and the apex P (or P ', opposite one another), ie the parabolic axis is inclined by the angle 90 ° - ⁇ to the vertical.
  • a conical space indicated by the isosceles triangle F, P, P ' is available as a lamp mounting space, and all the light beams radiated from this space are radiated from the reflector 34 at an angle larger than ⁇ , and therefore within the dimming angle ⁇ outside the lamp 30 are hidden.
  • the lamplight emerges from the luminaire after only simple reflection, multiple reflection is avoided.
  • the diffuser 20 of the lamp 10 is shaped so as to make good use of the available lamp mounting space.
  • the straight sections 26 run parallel to the intersecting lines, forming in the example shown with the base plate 22 the angle ⁇ .
  • the lamp 10 is arranged only within the lamp installation space (triangle F, P, P ') and, on the other hand, the available space is well utilized and thereby the light of the LED element 12 is distributed over a maximum area.
  • the reflector height or the luminaire mounting depth h is thus minimized while at the same time minimizing the reflector width b or the luminaire volume.
  • the luminaire efficiency is optimized by the good utilization of the lamp installation space and the condition of the single reflection.
  • the lamp 10 has the rounded transition section 28 for production-related reasons.
  • this section can run with greater curvature, up to the formation of a tip, so that then the outer contour of the diffuser element 20 has a complete conical shell shape.
  • the diffuser element 20 may be shaped differently for different purposes, namely have different diffuser element angle ß.
  • ß may be set for the lamp 30, that an off angle ⁇ to be achieved of 30 0th
  • a lamp with a dif- fusor element angle ß of 120 0 would be optimal.
  • shielding angles ⁇ of 30 ° or 40 ° are preferred for luminaires.
  • FIGS. 4 to 6 show a second embodiment of a rotationally symmetrical compact lamp 110, which largely corresponds to the first embodiment of a compact lamp 10.
  • an LED cluster 112 is provided.
  • the LED cluster 112 consists in the example shown of 3x3 LED element.
  • the diffuser 20 also serves as a secondary light source in this case, which adds the contributions of the individual LED light sources as homogeneously as possible.
  • the lamp 210 shown there corresponds in cross section to a large extent with the compact lamp 10 from FIG. Unlike in this case, however, this is not a rotationally symmetrical lamp, but rather a linear lamp which extends straight in the direction of a longitudinal axis A. It has an elongate light source, which is formed in the example shown by rowed in the direction of the longitudinal axis A LED 12.
  • the lamp 210 has a rectangular base plate 222 and a light exit region rectangular in plan view from a central optical axis (FIG. 8).
  • the mechanical attachment takes place in the case of the linear lamp 210 at the end by retaining bracket 218.
  • the diffuser 220 is cylindrical in shape, i. H. it has in the direction of the longitudinal axis A a constant, shown in Figure 7 cross-sectional shape (corresponding to the cross-sectional shape in the rotationally symmetrical variant, Fig.1). Again, starting from the base plate 222 straight portions 26 and a rounded transition portion 28 are provided. At the end, the lamp 210 is closed by a closure plate 206. A base system 214 with heat sink and end brackets 218 is also elongated.
  • the linear lamp 210 may have various lengths. It is preferably oblong in the direction of the axis A, ie that its longitudinal extent is greater than its transverse extent. Possible designs are for example a transverse extent of 2 to 10 cm, preferably 5 to 8 cm and longitudinal dimensions of preferably more than 10 cm, for example 30 cm or more.
  • the linear lamp 210 can be used in a linear reflector lamp 130 as shown in FIGS. 18, 19. Except for the elongated instead of rotationally symmetrical shape, the linear reflector lamp 130 corresponds to the compact reflector lamp 30 explained above in connection with FIGS. 16, 17, so that the same geometric considerations regarding a lamp installation space and its utilization apply here.
  • the linear reflector lamp 130 has a cylindrical linear reflector 134, which likewise has the parabolic shape already described in connection with FIG. 16 in cross section. In the arrangement shown, it is ensured that the lamplight emerges from the luminaire 130 after a maximum of only one reflection on the linear reflector 134. As shown in FIG. 19, the linear reflector lamp may have lamellae 140 spaced over its length.
  • FIGS. 10 to 12 As a further embodiment of a lamp, another linear lamp 310 is shown in FIGS. 10 to 12. This largely corresponds to the third embodiment of a linear lamp 210 (FIGS. 7 to 9) and differs therefrom only in that the light source is not a single row of LED elements but instead a 3-row cluster 312 of LED elements in the example shown. Elements is provided.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Lampe 10 mit einem oder mehreren LED-Elementen 12, und einem Gehäuse mit elektrischen und mechanischen Anschlussmitteln 18, wobei das Gehäuse einen Lichtaustrittsbereich mit einem lichtdurchlässigen Abschlusselement 20 aufweist. Das Abschlusselement ist ein optisches Diffusorelement 20 von einer Form, bei der die Wandung im Querschnitt zwei gegenüberliegende, gerade, aufeinander zulaufende Abschnitte 26 aufweist.

Description

LED-Lampe mit Diffusor
Die Erfindung betrifft eine LED-Lampe.
Unter einer Lampe wird ein Produkt verstanden, bei dem eine elektrische Lichtquelle mit weiteren elektrischen, optischen und/oder mechanischen Elementen zu einer untrennbaren Einheit verbunden ist. Eine solche Lampe ist stets nur als Ganzes zur wechselbaren Aufnahme in einer Leuchte bestimmt.
Die US 5,954,423 zeigt einen Diffusor für die Beleuchtung von Hinweisschildern. Eine Zeile von LED-Elementen beleuchtet ein im Wesentlichen transparentes und bevorzugt texturiertes Diffusorelement, das eine Zeltform aufweist. In einer bevorzugten Ausführung ist das Diffusorelement länglich und wird zusammen mit einer Reihe von LEDs verwendet, die auf einem Träger aufgebracht sind, wobei Pfosten das Diffusorelement im Abstand von dem Träger halten.
In der KR-B-100762277 ist eine vollständig abgeschlossene LED-Lampe beschrieben. Ein LED-Element ist innerhalb eines Reflektors angeordnet und beleuchtet eine halb- kreisförmige Abdeckung. Auf der Oberfläche der Abdeckung sind Strukturen zur Diffusion des Lichts vorgesehen.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Lampe vorzuschlagen, die sich gut zur Aufnahme in einem Reflektor, insbesondere einem Spiegelreflektor, eignet. Es ist weiter Aufgabe der Erfindung, eine geeignete Kombination einer Lampe mit einem Reflektor vorzuschlagen.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Lampe nach Anspruch 1 und eine Baugruppe nach Anspruch 20. Abhängige Ansprüche beziehen sich auf vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung.
Die erfindungsgemäße Lampe weist ein oder mehrere LED-Elemente als Lichtquellen auf. Diese sind an dem Lampengehäuse angebracht, wobei sie bevorzugt mit einem Kühlkörper, besonders bevorzugt aus Metall, thermisch verbunden sind. Der Kühlkör- per kann Teil der Lampe sein, ebenso kann aber auch ein externer Kühlkörper verwendet werden.
Das Gehäuse weist elektrische und mechanische Anschlussmittel auf. Diese können im Prinzip jede beliebige Form haben und dienen zur mechanischen Anbringung am Einsatzort, bspw. in einer Leuchte sowie zum elektrischen Anschluss an eine Strom- Spannungsversorgung bzw. -Steuerung. Weiter weist die Lampe einen Lichtaustrittsbereich auf, der mit einem lichtdurchlässigen Abschlusselement verschlossen ist. Bevorzugt ist das LED-Element selbst im Inneren angeordnet, bevorzugt vollständig abge- schlössen, so dass keine Verschmutzung oder mechanische Beeinträchtigung möglich ist.
Erfindungsgemäß ist das Abschlusselement ein optisches Diffusorelement. D.h., dass es sich um ein transluzentes, diffus streuendes Element handelt. Ein solches Element kann bspw. auf einem Werkstoff wie Glas oder Kunststoff bestehen, bei dem streuende Partikel innerhalb des Materials vorgesehen sind (Volumenstreuung). Alternativ ist es auch möglich, den Körper des Diffusorelements selbst aus transparentem Material herzustellen und lediglich an dessen innerer oder äußerer Oberfläche eine Streuung vorzusehen, bspw. durch entsprechende Oberflächenbeschichtung, durch Aufkleben einer diffus streuenden Folie oder durch Bildung von lichtbrechenden Oberflächenstrukturen, bspw. Mikrooptiken, die zu einer diffusen Streuung führen. Das Diffusorelement kann für Dekorationszwecke aus farbigem, d.h. nicht weißem Material bestehen. Es ist auch möglich, dass das Diffusorelement innen mit einem Leuchtstoff beschichtet ist, der durch UV- Anregung sichtbar leuchtet.
Erfindungsgemäß ist das Abschlusselement von einer speziellen Form, die sich im Querschnitt zeigt. Bei dieser Form weist die Wandung des Diffusorelements im Querschnitt zwei gegenüberliegende, gerade, aufeinander zulaufende Abschnitte auf. Die beiden Abschnitte gehen im weiteren Verlauf ineinander über, dabei treffen sie sich in einem Scheitelpunkt, dem Schnittpunkt der beiden Geraden oder in einem gerundeten Übergang. Bevorzugt ist die Wandung im Querschnitt mindestens über die Hälfte ihrer Länge aus den geraden Abschnitten gebildet, besonders bevorzugt zu mehr als 60%. Eine erfindungsgemäße Lampe ist für viele Beleuchtungsanwendungen besonders zweckmäßig:
Die Lampe weist die hervorragenden Eigenschaften einer LED-Beleuchtung hinsicht- lieh langer Lampenlebensdauer, hoher Lichtausbeute und großer Auswahl an Lichtfarben auf.
Durch die diffuse Streuung am Diffusorelement werden die relativ hohen Leuchtdichten der LED- Elemente weitgehend gleichmäßig auf eine größere Fläche verteilt und die Leuchtdichten reduziert bzw. die Leuchtdichteverteilung homogenisiert. Insbesondere bei der Verwendung von verschieden farbigen LEDs wird auf diese Weise eine homogene additive Lichtmischung möglich.
Durch die spezielle Geometrie des Diffusors eignet sich die Lampe zudem hervorragend zur Verwendung in einer Leuchte, bevorzugt mit Spiegelreflektor, insbesondere mit parabolisch geformtem Reflektor.
Die geraden Wandungsabschnitte des Abschlusselements bilden im Querschnitt zueinander den Diffusor- Elementwinkel ß. Wie im Zusammenhang mit bevorzugten Ausfüh- rungsformen erläutert wird, steht dieser Winkel bei Verwendung in einem Reflektor in Verbindung mit dem Abschirmwinkel α der Leuchte. Bei optimaler Ausnutzung des für den Lampeneinbau zur Verfügung stehenden Raumes ergänzen sich der doppelte Lampenabschirmwinkel 2 α und der Diffusor-Elementwinkel ß dabei zu 1800.
Der Diffusor-Elementwinkel ß kann hierbei einerseits in Abhängigkeit von einem vorgegebenen Lampenabschirmwinkel gewählt werden. Um bspw. bei einem vorgegebenen Lampenabschirmwinkel von 20° eine optimale Ausnutzung zu erreichen, ist ein Diffusor-Elementwinkel von 1400 gut geeignet. Es ist alternativ natürlich möglich, bei gleichem, vorgegebenem Lampenabschirmwinkel von im diskutierten Beispiel 200 einen stumpferen Diffusor-Elementwinkel ß zu wählen, bspw. 1500 oder 1600. In diesem Fall wäre weiterhin eine Vermeidung von Mehrfachreflexionen gewährleistet, allerdings bei etwas verschlechterter Ausnutzung des maximal möglichen Lampenvolumens. Generell kann also gesagt werden, dass es zur Vermeidung von Mehrfachreflexionen bevorzugt - A - ist, bei einem vorgegebenen Lampenabschirmwinkel α den Diffusor-Elementwinkel ß mit einem Wert von mindestens i8o°- 2 α zu wählen, also bspw. bei einem in der Praxis bevorzugten Lampenabschirmwinkel von 300 einen Diffusor-Elementwinkel von mindestens 120° und bei α = 400 einen Winkel ß von mindestens 1000 zu wählen. Generell wird daher bevorzugt, den Diffusor-Elementwinkel nicht allzu spitz, beispielsweise größer als 8o° zu wählen, bevorzugt größer als 900.
Andererseits ist es zur Erzielung eines großen Lampenvolumens guten Ausnutzung bevorzugt, den Diffusor-Elementwinkel ß auf nicht mehr als 1400 festzulegen, weiter be- vorzugt auf nicht mehr als 1200, so dass bei guter Ausnutzung dennoch relativ hohe Werte für den Lampenabschirmwinkel α (mindestens 200, bevorzugt 300 oder mehr) erzielbar sind.
In zwei bevorzugten Ausführungsformen ist der Lichtaustrittsbereich in der Aufsicht der Lampe entweder im wesentlichen rund (dies schließt auch geringe Abweichungen von der runden Form, bspw. elliptische Formen ein) oder im wesentlichen länglich (d. h. dass die Längserstreckung größer ist als die Quererstreckung, bevorzugt die Längserstreckung mindestens das 1,5-fache, besonders bevorzugt mehr als das 2-fache der Quererstreckung beträgt). Die erfindungsgemäße Querschnittsgeometrie kann in bei- den Fällen gleich sein.
Bei der Lampe mit länglichem Lichtaustrittsbereich ist dieser - aus der Hauptausstrahlungsrichtung gesehen - bevorzugt rechteckig. Das Diffusorelement ist in diesem Fall bevorzugt zylindrisch ausgebildet, d. h. dass es über die Längserstreckung der Lampe im Wesentlichen den gleichen Querschnitt aufweist. Für eine homogene Lampenleuchtdichte am Diffusorelement werden bevorzugt mehrere LED-Einzelelemente oder Elementgruppen (Cluster) in Lampenlängsrichtung hintereinander angeordnet.
Die Lampe mit im wesentlichen runden Lichtaustrittsbereich ist bevorzugt rotations- symmetrisch, wobei die Symmetrieachse in der Hauptausstrahlungsrichtung mittig zum Abschlusselement liegt. Das Abschlusselement hat die Form eines Kegelmantels, d.h. dass seine Wandung mindestens in dem Bereich, in dem sich im Querschnitt die geraden Abschnitte zeigen, der Form eines Kegelmantels folgt. Im weiteren Verlauf kann der Kegel spitz zulaufen, es ist aber bevorzugt, dass die Kegelspitze abgerundet ist.
Weiter ist für die Lampe mit rundem Lichtaustrittsbereich vorgesehen, dass die LED- Elemente symmetrisch zur Hauptausstrahlungsrichtung angeordnet sind. Im Fall eines einzelnen LED-Elements ist dieses bevorzugt exakt in der Mitte angeordnet. Alternativ können mehrere LED-Elemente so angeordnet sein, dass sie eine im Wesentlichen symmetrische Anordnung bilden, bspw. eine 3x3 Matrix.
Nachfolgend werden Ausführungsformen der Erfindung anhand von Zeichnungen näher beschrieben. In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 eine schematische Querschnittsansicht einer ersten Ausführungsform einer
LED-Diffusorlampe; Fig. 2 eine Draufsicht auf die Diffusorlampe aus Fig. 1;
Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Lampe aus Fig. 1, 2;
Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht einer zweiten Ausführungsform einer LED- Diffusorlampe;
Fig. 5 eine Draufsicht auf die Diffusorlampe aus Fig. 4; Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der Lampe aus Fig. 4, 5;
Fig. 7 eine schematische Querschnittsansicht einer dritten Ausführungsform einer LED- Diffusorlampe;
Fig. 8 eine Draufsicht auf die Diffusorlampe aus Fig. 7;
Fig. 9 eine perspektivische Ansicht der Lampe aus Fig. 6, 7; Fig. io eine schematische Querschnittsansicht einer vierten Ausführungsform einer LED-Diffusorlampe;
Fig. 11 eine Draufsicht auf die Diffusorlampe aus Fig. 10;
Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Lampe aus Fig. 10, 11
Fig. 13, 14, 15 Querschnittsansichten verschiedener Ausführungen von Diffusorelemen- ten;
Fig. 16 eine schematische Querschnittsansicht einer Leuchte mit einer Lampe gemäß der ersten Ausführungsform;
Fig. 17 eine perspektivische Ansicht der Leuchte aus Fig. 16; Fig. 18 eine schematische Querschnittsansicht einer Leuchte mit einer Lampe gemäß der zweiten Ausfiihrungsform; Fig. 19 eine perspektivische Ansicht der Leuchte aus Fig. 18.
Fig. 1 zeigt in einer schematischen Querschnittsansicht eine erste Ausführungsform einer Lampe 10, die in Fig.2 und Fig.3 weiter dargestellt ist. Bei dieser ersten Ausführungsform handelt es sich um eine kompakte, rotationssymmetrische LED-Lampe. Als Leuchtmittel ist ein einzelnes LED-Element 12 mit einem LED-Chip oder mehreren LED-Chips auf einer Platine vorgesehen. Derartige LED-Elemente mit für Beleuchtungsanwendungen hinrei- chender Leistung sind bekannt und werden daher im Folgenden nicht näher erläutert.
Die Lampe 10 weist ein Sockelsystem 14 mit einem Kühlkörper 16 und Haltewinkeln 18 auf. Kühlkörper 16 und LED-Element 12 sind mit einer runden Grundplatte 22 fest verbunden, die gemeinsam mit einem Diffusorelement 20 einen Lampeninnenraum 24 um- schließ. Die Elemente der Lampe 10, d. h. Sockelsystem 14, LED-Element 12, Grundplatte 22 und Diffusor 20 sind miteinander unlösbar verbunden, z. B. durch Schweißen bzw. Kleben, so dass die Lampe 10 eine Einheit bildet, die stets nur als Ganzes wechselbar ist. Das LED-Element 12 beleuchtet durch den luftdicht abgeschlossenen Innenraum 24 das Diffusorelement 20.
Das Diffusorelement 20 ist ein schalenförmiges Element mit transluzenten, diffus streuenden optischen Eigenschaften. Dies führt dazu, dass das Diffusorelement 20 bei Beleuchtung durch das LED-Element 12 dessen Licht diffus streut und somit selbst als flächiges, sekundäres lichtlimitierendes Element wirkt. Das heißt, dass sich von Außen nicht die Form des LED-Elements 12 als primäres lichtimitierendes Element abbildet, sondern die äußere Form des Diffusorelements 20 als leuchtend wahrgenommen wird. Bei entsprechend nicht gerichteter Abstrahlung durch das LED-Element 12 ergibt sich eine relativ homogene Leuchtdichteverteilung am Diffusorelement 20.
Die diffus streuenden Eigenschaften des Diffusorelements 20 werden im gezeigten, bevorzugten Beispiel durch Volumenstreuung an der Wandung erzeugt, d. h., das Material des Diffusorelements 20 weist im Inneren streuende Partikel auf (Fig. 13). Ein derartiges Verhalten wird beispielsweise durch einen Werkstoff wie beispielsweise Glas, Kunststoff oder Keramik erzielt, bei dem innerhalb des Materials streuende Partikel vorgesehen sind.
Alternativ ist es auch möglich, den Körper des Diffusorelements 20 selbst aus transparentem Material (z. B. Glas, Kunststoff) herzustellen und eine diffuse Streuung durch die BiI- düng von Oberflächenstrukturen zu erzielen, wie beispielhaft in Fig. 14 dargestellt. Weiter ist es möglich, ein transparentes Diffusorelement mit einer innen oder außen angebrachten diffus streuenden Oberflächenbeschichtung zu versehen, beispielsweise einer diffus streuenden Folie, wie in Fig. 15 dargestellt. In allen Fällen ist es möglich, statt weißem Material farbiges Material zu verwenden um auch z.B. mit weißen LEDs Farbeffekte zu erzielen.
Die Lampe 10 weist einen Lichtaustrittsbereich auf, der im gezeigten Beispiel durch den das Diffusorelement 20 umgebenden Bereich gebildet ist, d. h. die Lampe 10 strahlt Licht weitgehend umgerichtet ab. Dennoch lässt sich eine zentrale optische Achse O als Mittelachse der Lichtabstrahlung definieren, die im gezeigten Beispiel einer rotationssymmet- rischen Lampe mit der Symmetrieachse übereinstimmt. Betrachtet von einem Punkt auf dieser Achse erscheint der Lichtaustrittsbereich der Lampe 10 rund (Fig. 2).
Das Diffusorelement 20 ist von einer speziellen äußeren Form, die sich besonders gut für die Verwendung in einer Reflektorleuchte eignet, wie nachfolgend anhand von Fig.16 dar- gestellt. Wie im Querschnitt von Fig. 1 erkennbar ist das Diffusorelement 20 gebildet aus zwei identischen, symmetrisch angeordneten, im Querschnitt geraden Abschnitten 26 und einem dazwischen liegenden gerundeten Übergangsabschnitt 28. Entscheidend ist hierbei die äußere Kontur, wobei im gezeigten bevorzugten Beispiel das Diffusorelement im Wesentlichen konstante Wandstärke aufweist, so dass die innere Form der äußeren entspricht.
Bei der gezeigten rotationssymmetrischen Form entspricht die Außenkontur des Diffusorelements 20 im Bereich der geraden Abschnitte 26 einem Kegelmantelstumpf, und am gerundeten Bereich 28 einer abgerundeten Spitze eines Kegels, wie insbesondere aus Fig.3 ersichtlich.
Die geraden Abschnitte 26 erstrecken sich im gezeigten Beispiel von der Grundplatte 22 aus, in deren Ebene das LED-Element 12 angeordnet ist. An den geraden Abschnitten 26 verläuft die äußere Kontur des Diffusorelements 20 über eine Strecke L gerade. Die gera- den Bereiche 26 und der gerundete Übergangsbereich 28 sind hierbei so aufeinander abgestimmt, dass die Längen L der geraden Abschnitte 26 bevorzugt den überwiegenden Teil, d. h. über die Hälfte der Konturlinie ausmachen. Der Anteil kann noch erheblich höher sein, beispielsweise über 60 % oder mehr als 80 % wie im dargestellten Beispiel.
Die geraden Abschnitte 26 verlaufen unter einem Winkel ß (Diffusor-Elementwinkel) aufeinander zu, so dass sich eine gewisse Tiefe des Innenraumes 24 ausbildet.
Fig. 16 zeigt schematisch eine Leuchte 30, in der die oben beschriebene Lampe 10 einge- baut ist. Die Leuchte 30 umfasst in einem zylindrischen Leuchtengehäuse 32 einen rotationssymmetrischen Reflektor 34. Am Abschluss des Reflektors ist eine Lichtaustrittsebene 36 gebildet. Die Lampe 10 ist innerhalb des Gehäuses 32 mechanisch mit Hilfe der Einbauwinkel 18 befestigt und elektrisch an ein Betriebsgerät 38 angeschlossen, das einerseits die zugeführte Netzspannung in für den Betrieb des LED-Chips 12 benötigte Werte für Strom und Spannung umsetzt und andererseits Steuerfunktionen, wie Ein-/Ausschalten und ggf. Dimmen (beispielsweise durch entsprechende Modulation), Farbsteuerung (beispielsweise durch entsprechende selektive Ansteuerung verschiedenfarbiger LEDs mit verschiedenen Leistungen) etc. ausführt.
In der Querschnittsdarstellung von Fig. 16 lassen sich am Parabolreflektor 34 jeweils zwischen dem oberen Reflektorrand und dem gegenüberliegenden unteren Reflektorrand die eingezeichneten, sich mittig kreuzenden Linien einzeichnen. Sie definieren den Lampenabschirmwinkel α, innerhalb dessen die Lampe 10 mit Ihrer Leuchtdichte von Außen nicht direkt sichtbar und damit ausgeblendet ist. Im Beispiel von Fig. 16 ist die Kontur des Re- flektors 34 eine Parabel mit dem Brennpunkt F und dem Scheitel P (bzw. P', gegenüberliegend), d. h. die Parabelachse ist um den Winkel 90° - α zur Senkrechten geneigt. In diesem Fall steht ein durch das gleichschenklige Dreieck F, P, P' bezeichneter kegelförmiger Raum als Lampeneinbauraum zur Verfügung, wobei sämtliche aus diesem Raum abgestrahlten Lichtstrahlen vom Reflektor 34 unter einem Winkel, der größer als α ist, abgestrahlt bzw. reflektiert werden und daher innerhalb des Abblendwinkels α außerhalb der Leuchte 30 ausgeblendet sind. Bei den gezeigten geometrischen Verhältnissen tritt das Lampenlicht nach nur einfacher Reflexion aus der Leuchte aus, Mehrfach-Reflexion wird vermieden. Wie in Fig. 16 dargestellt ist der Diffusor 20 der Lampe 10 so geformt, dass er den zur Verfügung stehenden Lampeneinbauraum gut ausnutzt. Die geraden Abschnitte 26 verlaufen parallel an den kreuzenden Linien, wobei sie im gezeigten Beispiel mit der Grundplatte 22 den Winkel α bilden. So ist sichergestellt, dass einerseits die Lampe 10 nur innerhalb des Lampeneinbauraums (Dreieck F, P, P') angeordnet ist und andererseits der zur Verfügung stehende Raum gut ausgenutzt und dadurch das Licht des LED-Elements 12 auf eine maximale Fläche verteilt wird.
Bei gegebenem Winkel α ist so die Reflektorhöhe bzw. die Leuchteneinbautiefe h minimiert bei gleichzeitiger Minimierung der Reflektorbreite b bzw. des Leuchtenvolumens. Der Leuchtenwirkungsgrad ist durch die gute Ausnutzung des Lampeneinbauraums und die Bedingung der Einfachreflexion optimiert.
Im gezeigten Beispiel weist die Lampe 10 aus fertigungstechnischen Gründen den gerunde- ten Übergangsabschnitt 28 auf. Alternativ kann dieser Abschnitt mit stärkerer Krümmung verlaufen, bis hin zur Ausbildung einer Spitze, so dass dann die Außenkontur des Diffusor- elements 20 eine vollständige Kegelmantelform hat.
Das Diffusorelement 20 kann für verschiedene Einsatzzwecke unterschiedlich geformt sein, nämlich unterschiedliche Diffusor-Elementwinkel ß aufweisen. Beispielsweise kann für die Leuchte 30 vorgegeben sein, dass ein Abschirmwinkel α von 300 erzielt werden soll. Wie aus Fig. 16 erkennbar ergänzt sich bei bestmöglicher Ausnutzung des Lampeneinbauraums (gerade Abschnitte 26 verlaufen parallel an den kreuzenden Linien) ß+ 2α zu 1800. Das heißt, dass zur Erzielung eines Abschirmwinkels α von 30 ° eine Lampe mit einem Dif- fusor-Elementwinkel ß von 1200 optimal wäre. Es ist aber alternativ - bei etwas kleinerer Lampenoberfläche - natürlich auch möglich, bei gegebenen Abschirmwinkel α Lampen mit weniger steiler Form (d. h. heißt größeren Diffusor-Elementwinkel ß) einzusetzen. Dann befindet sich zwar die Lampe 10 innerhalb des Lampeneinbauraumes, füllt diesen aber nicht ganz aus, so dass die geraden Abschnitte 26 nicht mehr parallel zu den kreuzenden Linien verlaufen.
In der Praxis sind für Leuchten Abschirmwinkel α von 300 oder 400 bevorzugt. Hierbei wird eine optimale Ausnutzung durch Diffusor-Elementwinkel ß von 1200 (bei α = 300) - IO - bzw. ioo° (bei α = 400) erzielt.
Das vorstehend anhand der Kompaktlampe 10 beschriebene Konzept lässt sich auch auf andere Lampentypen übertragen. So zeigen Fig.4 bis Fig.6 eine zweite Ausführungsform einer rotationssymmetrischen Kompaktlampe 110, die weitgehend mit der ersten Ausführungsform einer Kompaktlampe 10 übereinstimmt. Im Unterschied hierzu ist jedoch nicht ein einzelnes LED-Element, sondern ein LED-Cluster 112 vorgesehen. Der LED-Cluster 112 besteht im gezeigten Beispiel aus 3x3 LED-Element. Der Diffusor 20 dient auch in diesem Fall als sekundäre Lichtquelle, die die Beiträge der einzelnen LED-Lichtquellen möglichst homogen addiert.
Bei der in Fig.7 bis Fig.9 gezeigten dritten Ausführungsform stimmt zwar die dort gezeigte Lampe 210 im Querschnitt weitgehend mit der Kompaktlampe 10 aus Fig. 1 überein. Anders als dort handelt es sich hier aber nicht um eine rotationssymmetrische Lampe, son- dem um einen Linearlampe, die sich in Richtung einer Längsachse A gerade erstreckt. Sie weist eine längliche Lichtquelle auf, die im gezeigten Beispiel durch in Richtung der Längsachse A aneinander gereihte LED-Element 12 gebildet ist.
Die Lampe 210 weist eine rechteckige Grundplatte 222 und einen in der Draufsicht von einer zentralen optischen Achse (Fig. 8) rechteckigen Lichtaustrittsbereich auf. Die mechanische Befestigung erfolgt bei der Linearlampe 210 endseitig durch Haltewinkel 218.
Der Diffusor 220 ist von zylindrischer Form, d. h. er hat in Richtung der Längsachse A eine konstante, in Fig.7 gezeigte Querschnittsform (die der Querschnittsform in der rotations- symmetrischen Variante, Fig.1, entspricht). Auch hier sind ausgehend von der Grundplatte 222 gerade Abschnitte 26 und ein gerundeter Übergangsabschnitt 28 vorgesehen. Endseitig ist die Lampe 210 durch eine Abschlussplatte 206 abgeschlossen. Ein Sockelsystem 214 mit Kühlkörper und endseitigen Haltewinkeln 218 ist ebenfalls länglich ausgebildet.
Die Linearlampe 210 kann verschiedene Baulängen aufweisen. Sie ist bevorzugt in Richtung der Achse A länglich, d. h. dass ihre Längserstreckung größer ist als ihre Quererstreckung. Mögliche Bauformen sind beispielsweise eine Quererstreckung von 2 - 10 cm, bevorzugt 5 - 8 cm und Längsabmessungen von bevorzugt mehr als 10 cm, beispielsweise 30 cm oder mehr.
Die Linearlampe 210 lässt sich in einer Linear-Reflektorleuchte 130 wie in Fig. 18, 19 gezeigt einsetzen. Bis auf die langgestreckte statt rotationssymmetrische Form entspricht die Linear-Reflektorleuchte 130 der oben im Zusammenhang mit Fig. 16, 17 erläuterten Kom- pakt-Reflektorleuchte 30, so dass hier dieselben geometrischen Überlegungen zu einem Lampeneinbauraum und dessen Ausnutzung gelten. Die Linear- Reflektorlampe 130 weist einen zylindrischen Linear-Reflektor 134 auf, der im Querschnitt ebenfalls die bereits im Zusammenhang mit Fig. 16 beschriebene Parabelform aufweist. Bei der gezeigten Anord- nung ist sichergestellt, dass das Lampenlicht nach maximal nur einmaliger Reflexion am Linear-Reflektor 134 aus der Leuchte 130 austritt. Die Linear-Reflektorleuchte kann wie in Fig. 19 gezeigt über ihre Länge im Abstand Lamellen 140 aufweisen.
Als weitere Ausführungsform einer Lampe ist in Fig.10 bis Fig.12 eine weitere Linearlam- pe 310 dargestellt. Diese entspricht weitestgehend der dritten Ausführungsform einer Linearlampe 210 (Fig.7 bis Fig.9) und unterscheidet sich hiervon lediglich dadurch, dass als Lichtquelle nicht eine einzelne Reihe von LED-Elementen, sondern ein im gezeigten Beispiel 3-reihiger Cluster 312 von LED-Elementen vorgesehen ist.

Claims

Ansprüche
1. Lampe mit
- einem oder mehreren LED-Elementen (12), - und einem Gehäuse mit elektrischen und mechanischen Anschlussmitteln, wobei das Gehäuse einen Lichtaustrittsbereich mit einem lichtdurchlässigen Abschlusselement (20, 220) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abschlusselement ein optisches Diffusorelement (20, 220) ist, wobei das Abschlusselement von einer Form ist, bei der die Wandung des Abschlusselementes im Querschnitt zwei gegenüberliegende, gerade, aufeinander zulaufende Abschnitte (26) aufweist.
2. Lampe nach Anspruch 1, bei der
- die Wandung im Querschnitt mindestens über die Hälfte ihrer Länge aus den geraden Abschnitten (26) gebildet ist.
3. Lampe nach einem dem der vorhergehenden Ansprüche, bei der das Gehäuse eine Grundplatte (22, 222) aufweist, die mit dem Diffusorelement (20, 222) einen Innenraum (24) abschließt, wobei sich die geraden Abschnitte (26) der Wandung im Querschnitt von der Grundplatte aus in einem Winkel erstrecken.
4. Lampe nach einem dem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Abschnitte (26) zueinander einen Winkel (ß) von maximal 1400, bevorzugt maximal 1200 aufweisen.
5. Lampe nach einem dem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Abschnitte (26) zueinander einen Winkel (ß) von mindestens 8o°, bevorzugt mindestens 900 aufweisen.
6. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der - die Wandung des Abschlusselementes (20) im Querschnitt eine zu einer Mittelachse symmetrische Form aufweist.
7. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der - die LED-Elemente (12) auf einem Kühlkörper (16) angeordnet sind.
8. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der das Gehäuse abgeschlossen und das Abschlusselement (20) unlösbar daran angebracht ist.
9. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der
- das Abschlusselement (20) aus einem diffus streuenden Material besteht.
10. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 - 8, bei der das Abschlusselement (20) aus einem durchsichtigen Material besteht, das mit einem diffus streuenden Material beschichtet ist.
11. Lampe nach Anspruch 10, bei der - die Schicht als Folie aufgeklebt ist.
12. Lampe nach einen der Ansprüche 10 - 11, bei der
- die Beschichtung innen auf dem Abschlusselement angebracht ist,
- und das LED-Element (12) ultraviolettes Licht ausstrahlt, das die Be- Schichtung zum Leuchten im sichtbaren Bereich anregt.
13. Lampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 - 8, bei der das Abschlusselement (20) aus einem durchsichtigen Material besteht, das mit einer lichtbrechenden Oberflächenstruktur versehen ist.
14. Lampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der
- das Abschlusselement aus einem farbigen Material besteht.
15. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei der
- der Lichtaustrittsbereich mindestens im Wesentlichen länglich, und das Abschlusselement (20) zylindrisch ausgebildet ist.
16. Lampe nach Anspruch 15, bei der
- mehrere LED-Elemente (12) oder LED-Elementgruppen in Längsrichtung der Lampe (10) hintereinander angeordnet sind.
17. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche 1 bis 14, bei der - der Lichtaustrittsbereich mindestens im Wesentlichen rund ist, und das Abschlusselement (20) mindestens in einem ersten Bereich (26) in Form eines Kegelmantels ausgebildet ist.
18. Lampe nach Anspruch 17, bei der - das Abschlusselement (20) in der Hauptausstrahlungsrichtung bezüglich einer zentralen Lichtaustrittsache (O) rotationssymmetrisch ist.
19. Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche 17 bis 18, bei der mehrere LED-Elemente (12) mindestens im Wesentlichen symmetrisch um die Mitte des runden Lichtaustrittsbereichs angeordnet sind.
20. Baugruppe aus einer Lampe nach einem der vorangehenden Ansprüche und einem Reflektor (34, 134),
- wobei der Reflektor so ausgebildet ist, und die Lampe (10, 110, 210, 310) innerhalb des Reflektors (34, 134) so angeordnet ist, dass von der Lampe abgestrahltes Licht nach nur einfacher Reflexion austritt und Mehrfach- Reflexion vermieden wird.
21. Baugruppe nach Anspruch 20, bei der - der Reflektor einen Abschirmwinkel (α) aufweist,
- und die im Querschnitt geraden Abschnitte der Wandung des Diffusor- elements (20, 220) der Lampe zueinander einen Diffusor-Elementwinkel (ß) bilden,
- wobei ß ≥ 1800 - 2α.
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WO (1) WO2009049824A1 (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010172531A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Sanyo Electric Co Ltd ショーケース
ITBS20120051A1 (it) * 2012-04-04 2013-10-05 Targetti Sankey Spa Apparecchio di illuminazione
US20190137049A1 (en) * 2009-02-25 2019-05-09 Rohm Co., Ltd. Led lamp

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008047356A1 (de) * 2008-09-15 2010-04-15 Georg Eickholt Elektro Gmbh Leuchtmittel mit Leuchtdioden sowie Leuchte dafür
DE202009004252U1 (de) * 2009-03-31 2010-05-27 BÄRO GmbH & Co. KG Leuchte
US9915409B2 (en) 2015-02-19 2018-03-13 Cree, Inc. Lens with textured surface facilitating light diffusion
US10422503B2 (en) 2009-10-30 2019-09-24 Ideal Industries Lighting Llc One-piece multi-lens optical member and method of manufacture
DE202009013230U1 (de) * 2009-09-16 2011-02-03 Ledon Lighting Jennersdorf Gmbh LED-Leuchtenelement zur Beleuchtung eines Lichtkastens mit homogener Lichtverteilung
DE102010041478A1 (de) * 2010-09-27 2012-03-29 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur gerichteten Lichtabgabe
DE102010041477A1 (de) * 2010-09-27 2012-03-29 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Lichtabgabe
CN103201555B (zh) * 2010-09-30 2016-05-11 皇家飞利浦电子股份有限公司 照明装置及灯具
DE102010061972A1 (de) * 2010-10-15 2012-04-19 Tridonic Jennersdorf Gmbh LED-Strahler mit Reflektor
AT12552U1 (de) * 2010-12-03 2012-07-15 Tridonic Jennersdorf Gmbh Led-strahler mit reflektor
DE102011003300B4 (de) * 2011-01-28 2015-01-29 Osram Gmbh Leuchtvorrichtung
FR2971832A1 (fr) * 2011-02-17 2012-08-24 Ld Appareil d'eclairage a bloc optique conique
JP5698032B2 (ja) * 2011-03-01 2015-04-08 ローム株式会社 Led照明器具
DE102011017580B4 (de) * 2011-04-27 2023-04-06 Zumtobel Lighting Gmbh Leuchte
US9322515B2 (en) * 2011-06-29 2016-04-26 Korry Electronics Co. Apparatus for controlling the re-distribution of light emitted from a light-emitting diode
DE102011085289B4 (de) 2011-07-08 2021-01-14 Zumtobel Lighting Gmbh Lichtbeeinflussungselement zur Beeinflussung der Lichtabgabe von im Wesentlichen punktförmigen Lichtquellen sowie Leuchte mit Lichtbeeinflussungselement
DE102011079404A1 (de) * 2011-07-19 2013-01-24 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Lichtabgabe
CN102287646A (zh) * 2011-08-01 2011-12-21 深圳市众明半导体照明有限公司 改善光效的led灯及其光效改善方法
US8696154B2 (en) * 2011-08-19 2014-04-15 Lsi Industries, Inc. Luminaires and lighting structures
GB2499002A (en) * 2012-02-02 2013-08-07 Ocean Led Ltd Luminaire
DE102012203941B4 (de) * 2012-03-14 2014-10-16 Osram Gmbh LED-Leuchtvorrichtung mit Entblendungsoptik
DE102012209345A1 (de) * 2012-06-04 2013-12-05 Ridi - Leuchten Gmbh Leuchte, insbesondere für ein Lichtband
CH706648B1 (de) * 2012-06-27 2016-04-15 Engeler Ag Glaswelt Schmelzglaskörper.
DE102013000336A1 (de) * 2013-01-11 2014-07-17 Werma Holding Gmbh + Co. Kg "Betriebszustandswarnleuchtvorrichtung"
US10400984B2 (en) 2013-03-15 2019-09-03 Cree, Inc. LED light fixture and unitary optic member therefor
US9920901B2 (en) 2013-03-15 2018-03-20 Cree, Inc. LED lensing arrangement
DE202013101815U1 (de) 2013-04-26 2014-07-29 Zumtobel Lighting Gmbh Anordnung zur Lichtabgabe mit einer LED-Lichtquelle und einem Reflektor
FR3005337A1 (fr) * 2013-05-03 2014-11-07 Magellan Solutions Dispositif d'eclairage a diode electroluminecente a flux lumineux omnidirectionnel a decroissance lineaire
CN203478109U (zh) * 2013-07-22 2014-03-12 欧司朗有限公司 用于多个光源的光学结构
WO2015118378A1 (en) * 2014-02-05 2015-08-13 Stefan Kreidler Glare free yet efficient led-based typologies for extra-wide light distribution
US10207440B2 (en) 2014-10-07 2019-02-19 Cree, Inc. Apparatus and method for formation of multi-region articles
KR20170078809A (ko) * 2014-11-07 2017-07-07 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 컴파니 스위칭가능 확산기를 포함하는 조명 컴포넌트
US9470394B2 (en) 2014-11-24 2016-10-18 Cree, Inc. LED light fixture including optical member with in-situ-formed gasket and method of manufacture
WO2016125511A1 (ja) * 2015-02-04 2016-08-11 シャープ株式会社 照明装置
FR3047938B1 (fr) * 2016-02-18 2022-05-27 Valeo Vision Ensemble lumineux pour l'eclairage et/ou la signalisation d'un vehicule automobile
DE102017119263A1 (de) * 2017-08-23 2019-02-28 Itz Innovations- Und Technologiezentrum Gmbh Blauer Diffusor bei Weiß/Weiß-Anwendung zur Erzeugung eines blauen Himmels
CN111989607A (zh) * 2018-04-19 2020-11-24 昕诺飞控股有限公司 照明设备
DE102019118714B3 (de) * 2019-07-10 2021-01-07 Stefan Karle Softbox für Scheinwerfertore
US11143369B2 (en) * 2019-08-23 2021-10-12 Jason Westberry Sapp Controllable illumination lighting system and method for interior or exterior use

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2366610A (en) * 2000-09-06 2002-03-13 Mark Shaffer Electroluminscent lamp
DE20115794U1 (de) * 2001-09-26 2002-03-14 Merlaku Kastriot Taschenlampe
US20030210546A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-13 Unity Opto Technology Co., Ltd. Energy efficient tubular light
US6709131B1 (en) * 1999-08-18 2004-03-23 Acuity Brands, Inc. Luminaire having a mock light source for improved source brightness control and method
US20040120152A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-24 Charles Bolta Light emitting diode (L.E.D.) lighting fixtures with emergency back-up and scotopic enhancement
US20050135098A1 (en) * 2003-07-29 2005-06-23 Currie Robert M. Solid state electric light bulb
US20060120107A1 (en) * 2004-12-08 2006-06-08 Yu-Nan Pao LED backlight module
US20060164831A1 (en) * 2005-01-27 2006-07-27 Win-Ching Lai Pigtail light string

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4053766A (en) * 1975-12-23 1977-10-11 U.S. Industries, Inc. Lamp lens structure
CA1064879A (en) * 1976-10-07 1979-10-23 Gilbert M. Haynen Lens holding means for light fixtures
US5001613A (en) * 1990-07-10 1991-03-19 Foster Ronald A Neon tube lighting system, support assembly and extrusion therefor
US5655830A (en) * 1993-12-01 1997-08-12 General Signal Corporation Lighting device
US5806965A (en) * 1996-01-30 1998-09-15 R&M Deese, Inc. LED beacon light
US5954423A (en) * 1997-05-02 1999-09-21 Nsi Enterprises, Inc. Light distribution diffuser for exit signs and the like illuminated by LED arrays
US7207695B2 (en) 2004-11-22 2007-04-24 Osram Sylvania Inc. LED lamp with LEDs on a heat conductive post and method of making the LED lamp
CN1848463A (zh) * 2005-04-15 2006-10-18 南京汉德森科技股份有限公司 基于金属线路板的led白光光源
KR100762277B1 (ko) * 2007-04-23 2007-10-01 주식회사 포이즈앤컴팩트 캡슐형 엘이디광원램프

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6709131B1 (en) * 1999-08-18 2004-03-23 Acuity Brands, Inc. Luminaire having a mock light source for improved source brightness control and method
GB2366610A (en) * 2000-09-06 2002-03-13 Mark Shaffer Electroluminscent lamp
DE20115794U1 (de) * 2001-09-26 2002-03-14 Merlaku Kastriot Taschenlampe
US20030210546A1 (en) * 2002-05-13 2003-11-13 Unity Opto Technology Co., Ltd. Energy efficient tubular light
US20040120152A1 (en) * 2002-12-11 2004-06-24 Charles Bolta Light emitting diode (L.E.D.) lighting fixtures with emergency back-up and scotopic enhancement
US20050135098A1 (en) * 2003-07-29 2005-06-23 Currie Robert M. Solid state electric light bulb
US20060120107A1 (en) * 2004-12-08 2006-06-08 Yu-Nan Pao LED backlight module
US20060164831A1 (en) * 2005-01-27 2006-07-27 Win-Ching Lai Pigtail light string

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010172531A (ja) * 2009-01-30 2010-08-12 Sanyo Electric Co Ltd ショーケース
US20190137049A1 (en) * 2009-02-25 2019-05-09 Rohm Co., Ltd. Led lamp
US20200393089A1 (en) * 2009-02-25 2020-12-17 Rohm Co., Ltd. Led lamp
US11608941B2 (en) 2009-02-25 2023-03-21 Rohm Co., Ltd. LED lamp
US11629826B2 (en) 2009-02-25 2023-04-18 Rohm Co., Ltd. LED lamp
ITBS20120051A1 (it) * 2012-04-04 2013-10-05 Targetti Sankey Spa Apparecchio di illuminazione

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