本發(fā)明公開涉及一種能夠自由轉換色溫的LED(Light Emitting Diode)燈以及用于使用LED燈轉換色溫的方法,更具體地,涉及一種能夠自由轉換色溫的LED燈,該LED燈包括單色或白光LED、固定濾光鏡()以及可移動濾光鏡(),并且該LED燈能夠逐漸且可逆地擴大/減小固定濾光鏡和可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域(overlap),使得使用者可以根據氣氛或處境實現具有期望的色溫和顯色性的照明光,并且涉及用于使用該LED燈轉換色溫的方法。
背景技術:
LED表現出高的光轉換效率和低的功率消耗,具有半永久式的使用壽命和高的響應速度,并且適于尺寸和重量的減小。另外,由于LED不閃爍,使得LED可以減少視神經疲勞。另外,LED具有高抗沖擊力,并且表現出環(huán)境友好的特性,因為LED不使用放電氣體。因此,LED被廣泛地使用于車輛照明系統(tǒng)或室內/室外照明系統(tǒng)。特別地,由于改善傳統(tǒng)LED燈的作為普遍存在的問題的低亮度的高亮度LED在市場上有規(guī)模的銷售,由此高亮度LED的用途以及使用已經迅速地擴張。
特別地,由于白光LED在高質量室內/室外照明系統(tǒng)中非常有用,使得使用白光LED的頻率迅速地增加。因此,意料之中的是,正如熒光燈已經替代了白熾燈,白光LED將替代熒光燈,并且在不遠的將來占據大多數的照明燈具。
所述白光LED可以通過直接在單色LED芯片的表面涂覆熒光物質實現,或者在通過成型(molding)單色LED芯片而形成的鏡頭上均勻地分散熒光物質實現,單色LED芯片可以是例如藍光LED、紫光LED、或紫外線(UV)LED等。白光LED主要通過混合一部分由單色LED芯片發(fā)射的基色光和具有通過熒光物質轉換波長的二次光產生白光。
然而,該方法由于使用如下方法,即藍光LED、紫光LED或紫外線LED的表面直接涂覆熒光物質,或者在LED的外周或鏡頭部上混合熒光物質而成型,因此,具有LED的散熱性能降低而顯著地減少LED的使用壽命的問題。
如上所述,白光LED通過對單色LED涂覆或成型特定的單色熒光物質或多種類型的熒光物質而實現,從而白光LED將由所述單色LED發(fā)射的1-波長的單色光合成通過熒光物質激發(fā)(exciting)的2-波長或3-波長的復合光,從而產生相長干涉(complementary),使得光可以通過人眼辨識為白光。
然而,由于一般的如上所述的LED的白光混合有不完全互補的2-波長或3-波長復合光,使得該白光僅具有可見光范圍的部分光譜。因此,該白光通常具有60-75的顯色性。當顯色性高時,該白光表現出75-85的顯色性。因此,該白光整體上不能被認為是與自然光相近的充分滿意的白光。
具有對由白光LED元件發(fā)射的白光的特性有影響的因素的例子可以包括由LED發(fā)射的光的強度、由LED發(fā)射的光和通過熒光物質轉換熒光的光之間的組合適宜性()、熒光物質的組分和含量以及熒光物質的分散狀態(tài)等。由LED發(fā)射的光受到這些因素的顯著影響,特別是,近來通過調整熒光物質的組分和含量的多種公知的方法來改變由熒光物質轉換的光的組合適宜性,從而獲得了暖白光LED、冷白光LED以及自然白光LED。
另外,為了獲得具有良好發(fā)光特性的白光LED,熒光物質必須均勻地分散在透明的基體樹脂中。然而,在制造過程中,在透明樹脂完全硬化之前,具有高比重的熒光物質(根據熒光物質的不同而比重有所不同,但比重大致為3.8-6.0)沉淀到具有低比重的透明基體樹脂(環(huán)氧樹脂的情況下比重大致為1.1-1.5)的下方,因此,不能夠獲得具有良好光學特性的白色光。當在混合使用兩種或更多熒光物質時,獲得具有良好光學特性的白光是困難的,并且精確地控制熒光物質的分散度和實現均勻的混合分散也是不容易的。因此,具有不能夠容易地制造高質量的白光LED設備和也不容易獲得令人滿意的制造再現性的問題。
另外,由于高功率和高頻率的白光LED燈具有高散熱特性,使得白光LED燈的光輸出特性或效率降低,減少了白光LED燈的使用壽命,并且使得白光LED燈周圍的部分或元件惡化。因此,使用散熱板(heat sink)或散熱器(heat spreader)而充分散熱成為重要的問題。因此,為了改善LED燈的散熱特性,將散熱板或散熱器暴露于LED燈的外表面,同時散熱板或散熱器的尺寸或面積增加。然而,在通過直接在藍光LED、紫光LED或紫外線LED的表面涂覆熒光物質或者通過成型而形成的鏡頭上均勻地分散熒光物質的白光LED的結構中,由于LED芯片的散熱特性的降低,使得LED芯片必然惡化并且其使用壽命也必然降低。
以往中,能夠轉換色溫的LED燈的典型的例子可以包括韓國注冊專利第0723912號(于2007年5月25日注冊)和韓國專利公開第2008-0087242號(于2008年10月1日公開)。如圖31所示,多個第一白光LED4a’和多個第二白光LED4a”以合適地分布組合比率排列在色溫轉換LED燈座1’中的座頭部10’的下表面上,該座頭部10’的一端形成有插座12’。第一白光LED4a’發(fā)射具有6000-8000K的色溫的自然白光(natural white),并且第二白光LED4a”發(fā)射具有2300-4000K色溫的暖白光(warm white)。然后,通過控制上述第一白光LED4a’和第二白光LED4a”的亮燈數量并且調節(jié)輸入電流值,可以獲得使用者所需要的色溫和顯色性。
然而,這種傳統(tǒng)的能夠轉換色溫的LED燈中,多種具有不同色溫的LED必須混合排列,并且必須選擇具有特定色溫的LED并將其裝配到特定的位置。因此,由于傳統(tǒng)的LED燈具有復雜的結構,使得裝配LED燈較為繁瑣。另外,LED燈需要用于選擇性地控制打開/關閉特定排列和位置的預定數量的LED并且需要導入用于改變輸入電流值的控制電路和程序。另外,具有所需色溫和顯色性的照明光的選擇受限于預設值,并且使用了白光LED,因此具有如下問題,即,使得很難控制如上所述的均勻地分散熒光物質,并且由于涂覆于單色LED的熒光物質降低了散熱特性,從而導致減少LED燈的使用壽命。
技術實現要素:
技術問題
由此,本發(fā)明的第一目的在于提供一種能夠自由轉換色溫的LED燈,該能夠自由轉換色溫的LED燈可以簡單且自由地將具有特定單色溫的單色或白光LED的色溫轉換為具有所需色溫的白光,而不使用具有不同色溫的LED的復雜組合。
基于第一目的,本發(fā)明的第二目的在于提供一種LED燈,該LED燈能夠通過連續(xù)且逐漸地轉換色溫來賦予改進的顯色性(color rendering property)。
本發(fā)明的第三目的在于提供一種LED燈,該LED燈使用簡單物理單元而而不具有復雜結構或控制電路,從而能夠有效地實現具有使用者所需色溫的白光。
本發(fā)明的第四目的在于提供一種LED燈,該LED燈不使用具有相對較短的壽命和高成本的高亮度的白光LED而能夠簡單地由具有相對較長壽命和低成本的高亮度的藍光LED、紫光LED或紫外線LED,從而獲得具有所需色溫的白光,具有高的經濟效率。
本發(fā)明的第五目的在于提供一種用于轉換LED燈的色溫的方法。
課題解決手段
為了順利達到上述本發(fā)明的第一目的至第四目的,根據本發(fā)明的實施方式(aspect),能夠自由轉換色溫的LED燈可以包括:LED光源模塊,該LED光源模塊包括安裝于LED光源模塊上的固定濾光鏡,且該LED光源模塊具有恒定色溫;以及色溫轉換模塊,該色溫轉換模塊包括色溫轉換可移動濾光鏡(),該色溫轉換可移動濾光鏡用于逐漸且可逆地擴大和減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域。其中,通過逐漸地擴大和減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域而能夠自由地轉換色溫。
在此,所述LED光源模塊可以包括白光LED、藍光LED、紫光LED或紫外線LED。
另外,所述固定濾光鏡可以由透明玻璃、熒光涂層玻璃、含熒光物質成型樹脂或熒光涂層樹脂形成,并且所述色溫轉換可移動濾光鏡可以由含熒光物質成型樹脂或熒光涂層樹脂形成。
另外,所述色溫轉換可移動濾光鏡可以具有包括多個濾光鏡片()的光圈結構()。
為了順利達到上述本發(fā)明的第一目的至第四目的,根據本發(fā)明的優(yōu)選的另一實施方式,能夠自由轉換色溫的LED燈可以包括:LED光源模塊,該LED光源模塊包括安裝于LED光源模塊上的固定濾光鏡,并且該LED光源模塊具有恒定色溫;以及色溫轉換模塊,所述色溫轉換模塊可以包括:外部散熱板,該外部散熱板包括連接板,所述連接板的中部形成有第一中心開口,所述外部散熱板的外邊緣上彼此間隔地形成有多個弧形突出部,所述外部散熱板的內邊緣上彼此間隔地形成有多個第一固定突出部;內部散熱板,該內部散熱板包括:上凸緣,該上凸緣具有彼此間隔的多個弧形水平突出部;向內凸緣,該向內凸緣具有彼此間隔的多個第二固定突出部、多個弧形引導槽以及形成于所述向內凸緣的中部的第二中心開口,其中,多個所述弧形引導槽內能夠插入有對應的所述弧形突出部;以及環(huán)形側壁,該環(huán)形側壁一體地連接所述向內凸緣和所述上凸緣,并且所述環(huán)形側壁的內部形成有一個或多個垂直突出部,其中,多個弧形水平突出部安裝在所述外部散熱板中以向邊緣的外側突出;色溫轉換可移動濾光鏡,該色溫轉換可移動濾光鏡包括多個濾光鏡片以形成光圈結構,其中每個所述濾光鏡片具有連接突出部和孔,所述第一固定突出部能夠插入到所述孔內,并且所述連接突出部和所述孔形成在所述濾光鏡片的一端;多個鏈節(jié),該多個鏈節(jié)分別與多個所述濾光鏡片的所述連接突出部和多個第二固定突出部鉸接;以及蓋,該蓋具有凹部和形成在該凹部的頂部的凸緣,所述凹部的中部形成有第三中心開口,并且所述凹部包括形成在所述凹部的側壁外周緣上的一個或多個鋸齒部,一個或多個所述鋸齒部能夠與一個或多個所述垂直突出部嚙合。所述外部散熱板、所述蓋和環(huán)可以通過固定單元固定在一起,所述內部散熱板能夠在所述內部散熱板的所述弧形引導槽的長度范圍內正轉或反轉,所述內部散熱板的所述弧形引導槽內插入有所述外部散熱板的所述弧形突出部,通過所述內部散熱板的所述垂直突出部和所述蓋的所述鋸齒部之間的嚙合運動能夠精確地調整所述內部散熱板的正轉或反轉,并且基于所述內部散熱板的正轉或反轉,通過連接于所述外部散熱板的所述第一固定突出部和所述內部散熱板的第二固定突出部的多個所述濾光鏡片的光圈運動,可以逐漸且可逆地擴大和減小所述LED光源模塊的所述固定濾光鏡和所述色溫轉換模塊的所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域以自由地轉換色溫。
在此,所述蓋可以包括具有彼此間隔的多個弧形引導槽的軌部,多個所述弧形引導槽內插入有對應的所述第一固定突出部,并且所述軌部從所述凹部的底面的外周緣向下延伸后向內彎曲。
另外,所述蓋上連接有環(huán)。
在所述環(huán)的外周緣和所述蓋的所述凸緣的內周緣之間可以形成有空間。
在所述外部散熱板的邊緣的底部可以形成多個鎖定塊。
所述LED光源模塊可以包括白光LED、藍光LED、紫光LED或紫外線LED。
所述固定濾光鏡可以由透明玻璃、熒光涂層玻璃、含熒光物質成型樹脂或熒光涂層樹脂形成,并且所述色溫轉換可移動濾光鏡可以由含熒光物質成型樹脂或熒光涂層樹脂形成。
所述LED光源模塊可以包括有板上芯片容納部的散熱板、板上芯片、所述固定濾光鏡以及上蓋。
所述散熱板可以具有邊緣和所述板上芯片容納部,所述上蓋具有凸緣和突出部,該突出部中形成有中心開口,所述突出部的外周緣上形成有多個散熱孔和一個或多個接合孔,該接合孔包括所述接合孔的一端開放的開放端和形成在接合孔的內部上表面的鋸齒部,并且該接合孔的高度形成為從所述開放端朝向遠離所述開放端逐漸減小,并且形成在所述色溫轉換模塊的所述外部散熱板的所述邊緣底部的多個鎖定塊能夠插入到所述接合孔內并通過所述鋸齒部可靠地固定鎖定塊。
另外,所述散熱板可以包括向內突出部、底部以及底板,該向內突出部具有上蓋固定孔,該底部中形成有固定孔。
另外,所述LED燈上安裝有作為背光模塊的鏡頭或反光鏡。
所述背光模塊可以包括:底板,該底板具有形成中心開口的底座部、邊緣、連接板,鄰近所述邊緣的所述連接板上形成有多個貫通槽;背光件;以及上固定部,該上固定部具有形成在該上固定部的上部內周緣上的固定臺階部和多個緊固片,多個所述緊固片向下延伸并且通過多個所述貫通槽固定于所述底板,以能夠固定所述背光件。
另外,所述底板的所述連接板的底面上以放射狀且彼此間隔地形成有多個弧形突出部和鎖定塊,并且,在所述底板的所述弧形突出部和所述鎖定塊能夠插入到形成在所述環(huán)的外周緣和所述蓋的所述凸緣的內周緣之間的空間的同時,所述鎖定塊能夠固定于所述環(huán)的外周緣的內部底面。
所述背光模塊可以為鏡頭,并且所述鏡頭可以特定為具有上部寬且下部窄的橫截面形狀,并且所述鏡頭包括形成在該鏡頭底部的半球形凹部,所述鏡頭的頂部中心形成有半球形突出部,并且所述鏡頭具有從所述半球形突出部的外周緣朝向所述鏡頭的上表面的外周緣端部的高度逐漸增加的結構。
為了達到上述第五目的,根據本實用新型優(yōu)選的實施方式提供一種用于轉換LED燈的色溫的方法,該方法可以包括以下步驟:A將具有色溫轉換可移動濾光鏡的色溫轉換模塊裝配到LED光源模塊的步驟,該LED光源模塊包括安裝于所述LED光源模塊上的固定濾光鏡,并且該LED光源模塊具有恒定色溫;以及B通過逐漸地擴大或減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域以實現具有所需色溫的照明光。
在此,步驟B中能夠通過所述色溫轉換可移動濾光鏡的光圈移動而擴大或減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域。
有益效果
在根據本發(fā)明的實施方式中,所述LED燈以及用于使用所述LED燈轉換色溫的方法使用LED自身的功能而不使用具有不同色溫的LED的復雜組合,可以簡單地且自由地將具有恒定單色溫的單色或白光LED的色溫根據使用者的需要轉換為具有所需色溫的白光。因此,由于所述LED光源具有高的使用便利性,并且可以通過對色溫的連續(xù)且逐漸地轉換而能夠提供改善的顯色性。所述LED燈可以不使用具有相對較短的壽命和高成本的高亮度的白光LED而由具有相對較長的壽命和低成本的高亮度的藍光LED、紫光LED或紫外線LED獲得具有所需色溫的白光。因此,該LED燈具有高的經濟效率。
附圖說明
圖1是根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈及其裝配模塊的立體圖。
圖2是LED光源模塊的立體圖。
圖3是圖2的側視圖。
圖4是圖2的分解立體圖。
圖5是色溫轉換模塊的立體圖。
圖6是圖5的仰視立體圖。
圖7是圖5的分解立體圖。
圖8是圖5的平面圖。
圖9是圖5的側視圖。
圖10是圖5的仰視圖。
圖11是圖5的部分分解立體圖。
圖12是圖5的部分分解仰視立體圖。
圖13是顯示色溫轉換可移動濾光鏡打開到最大狀態(tài)的立體圖。
圖14是顯示色溫轉換可移動濾光鏡打開到中間位置的狀態(tài)的立體圖。
圖15是色溫轉換可移動濾光鏡關閉的狀態(tài)的立體圖。
圖16至圖18分別是圖13至圖15的平面圖。
圖19至圖21分別是圖13至圖15的仰視圖,其中顯示了上蓋安裝的狀態(tài)。
圖22是顯示了說明LED光源模塊和色溫轉換模塊的裝配狀態(tài)的立體圖。
圖23是顯示了說明LED光源模塊和色溫轉換模塊的裝配狀態(tài)的仰視立體圖。
圖24是顯示了說明LED光源模塊和色溫轉換模塊的裝配狀態(tài)的圖。
圖25是背光模塊的立體圖。
圖26是圖25的仰視立體圖。
圖27是當背光模塊為鏡頭時圖25的分解視圖。
圖28是當背光模塊為反光鏡時圖25的分解視圖。
圖29是顯示了背光模塊的裝配狀態(tài)的立體圖。
圖30是顯示了背光模塊的裝配狀態(tài)的仰視立體圖。
圖31是顯示了傳統(tǒng)LED燈的簡圖。
優(yōu)選實施方式
根據本發(fā)明的能夠自由轉換色溫的LED燈包括LED光源模塊,該LED光源模塊包括安裝于所述LED光源模塊中的固定濾光鏡,并且該LED光源模塊具有恒定色溫;以及色溫轉換模塊,該色溫轉換模塊包括色溫轉換可移動濾光鏡,該色溫轉換可移動濾光鏡用于逐漸且可逆地擴大和減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊(overlap)區(qū)域,其中,通過逐漸地擴大和減小所述固定濾光鏡和所述色溫轉換可移動濾光鏡之間的重疊區(qū)域以能夠自由地轉換色溫。
具體實施方式
以下,將參考附圖詳細說明本發(fā)明的示范性實施方式。
圖1是根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈及其裝配模塊的立體圖。如圖1所示,根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈1包括具有固定濾光鏡11的LED光源模塊10和具有色溫轉換可移動濾光鏡21的色溫轉換模塊20,進一步,根據本發(fā)明的能夠自由轉換色溫的LED燈1a選擇性地還可以包括背光模塊30,所述背光模塊30可以包括圖1的左側所示的反光鏡(reflector)或圖1右側所示的鏡頭(lens)。
根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈1可以主要地包括具有安裝有固定濾光鏡11的LED光源模塊10和具有色溫轉換可移動濾光鏡21的色溫轉換模塊20,其中,色溫轉換可移動濾光鏡21可以逐漸地擴大和減少固定濾光鏡11和色溫轉換可移動濾光鏡21之間的重疊區(qū)域。另外,LED燈1上可以選擇性地安裝有所述背光模塊30,通過逐漸地擴大和減少色溫轉換可移動濾光鏡21和固定濾光鏡11之間的重疊區(qū)域,可以自由地轉換色溫。
另外,在本發(fā)明的實施方式中,色溫轉換可移動濾光鏡21可以形成為包括多個濾光鏡片210的光圈結構。
接著,參考作為LED光源模塊10的立體圖、側視圖和分解視圖的圖2至圖4,對根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈1的LED光源模塊10進行說明。
在顯示的例子中,LED光源模塊10包括散熱板12、板上芯片(Chip on board)13、固定濾光鏡11和上蓋14,散熱板12具有板上芯片容納部122。
在此,在LED光源模塊10的板上芯片(COB)13上設置有多個LED(未示出),多個所述LED可以包括同種類的具有預定色溫的白光LED、藍光LED、紫光LED或紫外線LED,所述白光LED例如可以為具有5500-8000K色溫的自然白光LED或根據情況可以為3800-4800K色溫的冷白光LED。
另外,固定濾光鏡11由透明玻璃、熒光涂層玻璃、含熒光物質成型樹脂或熒光涂層樹脂形成,由于用于激發(fā)光的多種熒光物質在本領域是公知的,此處省略相關的詳細說明。
所述散熱板12包括邊緣121和板上芯片容納部122,散熱板12可以通過對例如鋁或鎂合金等具有良好熱傳導性的金屬進行壓鑄而制造,所述上蓋14可以通過將熱塑性樹脂或熱固性樹脂進行注塑成型而制造。
在所示的示例中,所述散熱板12具有向內突出部123和底部125,其中,向內突出部123具有用于固定上蓋14的固定孔124,底部125上形成有固定孔(未標注附圖標記)。所述板上芯片容納部122可以形成為從底部125向上突出,并且板上芯片容納部122的下方形成有凹部(未示出),覆蓋所述凹部的底板127可以通過固定單元16固定于板上芯片容納部122。
例如,板上芯片13通過固定單元17安裝在板上芯片容納部122上,并且固定濾光鏡11安裝在板上芯片13上,例如硅圈等緩沖件15插入到固定濾光鏡11和板上芯片13之間。
另外,上蓋14包括凸緣143和突出部141,突出部141中形成有中心開口142,并且所示突出部141的外周緣上形成有多個散熱孔144和一個或多個接合孔145,接合孔145包括其一端開放的開放端146和形成在接合孔145的內部上表面的鋸齒部147,接合孔145的高度形成為從開放端146朝向遠離所述開放端逐漸減小。
所述接合孔145內插入有后述的多個鎖定塊222,多個所述鎖定塊222形成在色溫轉換模塊20的外部散熱板22的邊緣221的底部,此時,通過鋸齒部147可靠地固定所述鎖定塊222。
圖示的例中顯示了所述散熱孔144和接合孔145相互交替形成的情況,然而,散熱孔144和接合孔145的數量和形成位置可以任意選擇而并不限于上述實施例。
固定濾光鏡11通過上蓋14和緩沖件15穩(wěn)固且可靠地固定。
上蓋14可以包括腿部148,腿部148上形成有螺紋孔(未示出)。所述螺紋孔通過經由形成在散熱板12的底部125中的固定孔的固定單元16連接固定,并且可以通過另外的固定單元(未示出)從上方可靠地連接上蓋14的固定孔149和形成在散熱板12的向內突出部123中的固定孔124。
參考圖5至圖12將詳細說明根據本發(fā)明的實施方式的能夠自由轉換色溫的LED燈1的色溫轉換模塊20。在此,為了便于說明而一同言及如下,圖5至圖9分別是色溫轉換模塊20的立體圖、仰視立體圖、平面圖、側視圖以及仰視圖,圖10是圖5的分解立體圖,圖11是圖5的部分分解立體圖,圖12是圖5的部分分解仰視立體圖。
色溫轉換模塊20的整體大致結構可以包括作為外部結構的外部散熱板22、內部散熱板23、蓋24以及環(huán)25。另外,色溫轉換模塊20可以包括作為內部主要結構的色溫轉換可移動濾光鏡21、鏈節(jié)24以及內部散熱板23的弧形水平突出部232。色溫轉換可移動濾光鏡21可以包括多個濾光鏡片210,鏈節(jié)24能夠使色溫轉換可移動濾光鏡21進行光圈運動()。
在此,所述外部散熱板22、蓋24以及環(huán)25通過固定單元相互可靠地固定,相反,具有弧形水平突出部232的內部散熱板23可以正反轉以使得具有多個濾光鏡片210的色溫轉換可移動濾光鏡21在預定范圍內進行光圈運動。
另外,在所述環(huán)25的外周緣和蓋24的凸緣154的內周緣之間可以形成有用于固定后述的背光模塊30的空間228。
在此,所述內部散熱板23和外部散熱板22可以通過對例如鋁或鎂合金等具有良好熱傳導性的金屬進行壓鑄而制造,所述蓋24和環(huán)25可以通過將熱塑性樹脂或熱固性樹脂進行注塑成型而制造。
所述外部散熱板22包括邊緣221和連接板(web)223,所述邊緣221的底部形成有多個鎖定塊222,并且連接板223包括形成在連接板223的中部的第一中心開口224、相互預定間隔地形成在連接板223的外邊緣的多個弧形突出部225以及相互預定間隔地形成在連接板223的內邊緣的多個第一固定突出部226。
在此,所述邊緣221的外表面可以形成為用于提高散熱特性的凹凸表面227圖示的例中,所述外表面具有呈豎直的圓環(huán)形散熱片結構,然而,所述外表面的形狀并不限于此。
在圖示的例中,所述連接板223包括用于通過固定單元27固定所述蓋25和環(huán)26的多個固定孔229。
另外,內部散熱板23安裝在所述外部散熱板22中。所述內部散熱板23包括上凸緣231、向內凸緣233以及環(huán)形側壁237。上凸緣231具有相互預定間隔地設置的多個弧形水平突出部232。向內凸緣233具有相互預定間隔地設置的多個第二固定突出部234、多個相互預定間隔地設置的多個弧形引導槽235以及形成在向內凸緣233的中部的第二中心開口236,其中,多個弧形引導槽235內分別插入有對應的弧形突出部225。環(huán)形側壁237一體地連接向內凸緣233和上凸緣231,并且環(huán)形側壁237的內部形成有一個或多個垂直突出部238。
通過從外部散熱板22的邊緣221向外突出的所述內部散熱板23的多個弧形水平突出部232,使用者可以使用手或其他驅動單元將內部散熱板23相對于固定的外部散熱板22和蓋25在預定范圍內進行正反轉。
另外,色溫轉換可移動濾光鏡21包括多個濾光鏡片210,并且每個濾光鏡片210具有孔211和連接突出部212,所述孔211和連接突出部212形成在濾光鏡片210的一端。外部散熱板22的第一固定突出部插入到所述孔211內,并且連接突出部212連接于鏈節(jié)24的一端,多個所述濾光鏡片210形成光圈結構。
在本發(fā)明中,所述濾光鏡片210的數量和形狀不受限制而可以任意選擇,但是濾光鏡片210的數量可以形成為3-12個,特定形成為3-8個。
多個鏈節(jié)24整體上形成為環(huán)形,鏈節(jié)24的一端與濾光鏡片210的連接突出部212鉸接,并且鏈節(jié)24的另一端與形成在內部散熱板23的向內凸緣上的第二固定突出部234鉸接。
鏈節(jié)24的數量對應于濾光鏡片210的數量。
蓋25包括凹部251和軌部255。凹部251的中部形成有第三中心開口252,并且凹部251包括形成于凹部251的外周緣上的一個或多個鋸齒部253和形成于凹部251的頂部的凸緣254。鋸齒部253與內部散熱板23的垂直突出部238嚙合。軌部255從凹部251的底面的外周向下延伸后向內彎曲,軌道255具有相互預定間隔的多個弧形引導槽257,多個所述弧形引導槽257內插入有外部散熱板22的對應的第一固定突出部226。
另外,所述第三中心開口252的外側的凹部251的底面形成有多個固定孔256。
最后,環(huán)26上形成有第四中心開口262,并且環(huán)26也可以包括形成有用于固定的螺紋孔的多個腿部261。
在包括以上所述構成要素的色溫轉換模塊20中,所述環(huán)26、蓋25以及外部散熱板22通過固定單元27一同固定,該固定單元27從外部散熱板22的下方經過形成在環(huán)26的腿部261上的螺紋孔(未示出)和蓋25的固定孔256。此時,內部散熱板23被支撐為:通過內部散熱板23的弧形水平突出部232,內部散熱板23在內部散熱板23的弧形引導槽235和蓋25的弧形引導槽257的長度范圍內進行正反轉,內部散熱板23的弧形引導槽235和蓋25的弧形引導槽257內插入有外部散熱板22的弧形突出部225。
通過所述內部散熱板23的弧形水平突出部232的正反轉,使得多個濾光鏡片210通過對應的鏈節(jié)24而圍繞外部散熱板22的第一固定突出部226進行光圈運動,每個鏈節(jié)24的一端與對應的濾光鏡片210的連接突出部212鉸接,并且每個鏈節(jié)24的另一端與內部散熱板23的第二固定突出部234鉸接。
接著,圖13是顯示色溫轉換可移動濾光鏡21打開到最大狀態(tài)的立體圖,圖14是顯示色溫轉換可移動濾光鏡21打開到中間位置的狀態(tài)的立體圖,圖15是色溫轉換可移動濾光鏡21關閉的狀態(tài)的立體圖,圖16至圖18分別是圖13至圖15的平面圖,圖19至圖21分別是圖13至圖15的仰視圖,其中顯示了上蓋安裝的狀態(tài)。參考圖13至圖21,對色溫轉換可移動濾光鏡21的光圈開閉運動。
雖然圖13至圖21沒有顯示固定于LED光源模塊10的固定濾光鏡11,但是通過色溫轉換模塊20的色溫轉換可移動濾光鏡21的相對于固定濾光鏡11的光圈運動,隨著固定濾光鏡11和色溫轉換模塊20之間的重疊區(qū)域的擴大和減小引起的該重疊區(qū)域的面積變化,導致通過各種熒光物質激發(fā)的色溫的變化。因此,當LED光源模塊10發(fā)射具有5500-8000K色溫的自然白光時,當色溫轉換可移動濾光鏡21完全打開時,可以保持所述光的色溫。然而,當色溫轉換可移動濾光鏡21打開到中間位置時,所述光可以轉換為具有3800-4800K色溫的冷白光,或者當色溫轉換可移動濾光鏡21完全關閉時,所述光可以轉換為具有2300-3500K色溫的暖白光。當由LED光源模塊10發(fā)射的光具有3800-4800K的色溫時,當色溫轉換可移動濾光鏡21完全打開時,可以保持所述光的色溫。然而,隨著色溫轉換可移動濾光鏡21的打開程度的降低,色溫更進一步下降,當色溫轉換可移動濾光鏡21完全關閉時,所述光可以轉換為具有2300-3500K色溫的暖白光。
另外,當LED光源模塊10包括白光LED時,固定濾光鏡11可以由透明玻璃或樹脂形成。當LED光源模塊10包括例如藍光LED等單色LED時,固定濾光鏡11可以通過涂覆用于將單色LED轉換為白光LED的熒光物質或均勻地混合并成型熒光物質而形成。
其結果,由色溫轉換可移動濾光鏡21相對于固定濾光鏡11的打開或關閉程度引起的所述重疊區(qū)域的面積變化導致照明光的色溫產生變化,根據使用者所需情況,可以實時且簡單容易地實現混合有暖白光和冷白光的照明光、混合有冷白光和自然白光的照明光或混合有暖白光和自然白光且具有任意色溫的多種照明光。
再次返回到圖13至圖21進行說明如下。
顯示有色溫轉換可移動濾光鏡21完全地打開的狀態(tài)的圖13、圖16和圖19中,外部散熱板22的弧形突出部225實現阻擋件的功能,并且弧形突出部225設置為與內部散熱板23的弧形引導槽235的一端接觸,因此,內部散熱板23處于不能繼續(xù)沿順時針方向旋轉的狀態(tài)。
在此狀態(tài)下,對于一端鉸接于濾光鏡片210的連接突出部212且另一端鉸接于內部散熱板23的第二固定突出部234的鏈節(jié)24,該鏈節(jié)24安裝在形成于內部散熱板23的向內凸緣233中的彎曲部(未標注附圖標記)內,從而鏈節(jié)24保持與內部散熱板23的內周緣大致相同的方向。
接著,圖14、圖17以及圖20顯示了使用者通過其手或其他的驅動單元沿逆時針方向輕微地旋轉內部散熱板23的弧形水平突出部232,從而使得色溫轉換可移動濾光鏡21打開到中間位置的狀態(tài)。參考圖14、圖17以及圖20,外部散熱板22的弧形突出部225位于內部散熱板23的弧形引導槽235的中間位置。
在此狀態(tài)下,隨著具有連接于內部散熱板23的第二固定突出部234的一端的鏈節(jié)24沿逆時針方向移動,濾光鏡片210圍繞外部散熱板22的作為旋轉中心軸線的第一固定突出部226向內側輕微地進行旋轉并移動,由此,濾光鏡片210的連接突出部212也朝向內部散熱板23的中心輕微地移動。因此,鏈節(jié)24的連接于連接突出部212的一端也處于輕微地向內旋轉的狀態(tài)。
圖15、圖18以及圖21顯示了在上述狀態(tài)下使用者通過其手或其他的驅動單元沿逆時針方向進一步旋轉內部散熱板23的弧形水平突出部232,從而使得色溫轉換可移動濾光鏡21處于完全關閉的狀態(tài)。參考圖15、圖18以及圖21,具有阻擋件功能的外部散熱板22的弧形突出部225設置為與內部散熱板23的弧形引導槽235的另一端接觸,由此,內部散熱板23處于不能繼續(xù)沿逆時針方向旋轉的狀態(tài),此時只可以沿順時針方向旋轉以能夠打開色溫轉換可移動濾光鏡21。
在此狀態(tài)下,隨著具有連接于內部散熱板23的第二固定突出部234的一端的鏈節(jié)24也沿逆時針方向移動,濾光鏡片210圍繞外部散熱板22的作為旋轉中心軸線的第一固定突出部226更向內側旋轉并移動,從而鏈節(jié)24的連接于連接突出部212的一端處于向內旋轉到最大位置的狀態(tài),并且多個濾光鏡片210以彼此接觸的狀態(tài)關閉。
當在色溫轉換可移動濾光鏡21完全關閉的狀態(tài)下,不能繼續(xù)沿逆時針方向旋轉,此時,只能沿順時針方向旋轉,,該順序與如上所述的順序正好相反。
接著,為了便于說明而一同言及如下,圖22至圖24分別為顯示了說明LED光源模塊10和色溫轉換模塊20的裝配狀態(tài)的立體圖、顯示了說明LED光源模塊10和色溫轉換模塊20的裝配狀態(tài)的仰視立體圖、顯示了說明LED光源模塊10和色溫轉換模塊20的裝配狀態(tài)的圖。
如上所述,LED光源模塊10的上蓋14中形成有一個或多個接合孔145。接合孔145具有形成在其一端的開放端146和形成在該接合孔145的內部上表面的鋸齒部147,接合孔145的高度形成為從開放端146朝向遠離所述開放端146逐漸減小。因此,當形成在外部散熱板22的邊緣221底部的鎖定塊222位于所述開放端146后旋轉外部散熱板22時,鎖定塊222可以通過鋸齒部147可靠地固定。由此,LED光源模塊10和色溫轉換模塊20可以彼此可靠地固定。
接著,參考圖25至圖30,對作為在根據本發(fā)明的實施方式中可選擇的構成要素的背光模塊30進行詳細說明。
在此,圖25和圖26分別是背光模塊30的立體圖和仰視立體圖,圖27和圖28分別是當背光模塊30分別為鏡頭和反光鏡時的分解立體圖,圖29和圖30分別是顯示了背光模塊30的裝配狀態(tài)的立體圖和仰視立體圖。
背光模塊30包括底板31、背光件(member)32以及上固定部33。底板31和上固定部33可以通過對熱塑性和熱固性樹脂進行注塑成型而制造。然而,本發(fā)明并不限于此。
在此,所述底板31包括形成有中心開口314的底座部311、邊緣312以及連接板313。鄰近邊緣312的連接板313上形成有多個貫通槽315,并且所述連接板313的底面上以放射狀且彼此間隔地形成有多個弧形突出部316和鎖定塊317。
另外,如上所述,背光件32可以為鏡頭或反光鏡。
另外,上固定部33具有形成在其上部內周緣上的固定臺階部331以及從上固定部33的上端向下延伸的多個緊固片332。由于多個緊固片332通過形成在底板31上的貫通槽315連接于底板31,從而實現所述背光件32的可靠固定。
當背光模塊30為鏡頭時,本發(fā)明對于所述鏡頭的形狀并不作限制。然而,所述鏡頭可以特定為具有上部寬且下部窄的橫截面形狀,并且所述鏡頭可以形成為環(huán)形凹面322,環(huán)形凹面322具有形成在其底部的半球形凹部和形成在該環(huán)形凹面322的頂部中心的半球形突出部321,環(huán)形凹面322具有從半球形突出部321的外周緣朝向所述鏡頭的上表面的外周緣端部高度逐漸增加的結構。
背光模塊30與具有LED光源模塊10和色溫轉換模塊20的LED燈1可以通過以下的方法彼此連接。形成在背光模塊30的底板31上的弧形突出部316和鎖定塊317插入到形成于色溫轉換模塊20的環(huán)26的外周緣和蓋25的凸緣254的內周緣之間的空間228內,同時,鎖定塊317連接于環(huán)26的外周緣的內部底面,從而形成LED燈1a(參考圖1)。
接著,對根據本發(fā)明的用于轉換LED燈的色溫的方法進行簡略說明。
根據本發(fā)明的LED燈的色溫的方法可以包括以下步驟。
A裝配所述LED光源模塊和所述色溫轉換模塊的步驟:
將安裝有固定濾光鏡11且具有恒定色溫的LED光源模塊10裝配到具有色溫轉換可移動濾光鏡21的色溫轉換模塊20。
B轉換色溫的步驟:
逐漸地擴大或減小所述固定濾光鏡11與所述色溫轉換可移動濾光鏡21之間的重疊區(qū)域以實現具有所需色溫的照明光。
在此,在步驟B中可以通過色溫轉換可移動濾光鏡21的光圈運動而擴大或減小固定濾光鏡11和色溫轉換可移動濾光鏡21之間的重疊區(qū)域。
工業(yè)實用性
根據本發(fā)明的所述能夠自由轉換色溫的LED燈以及用于轉換LED燈的色溫的方法使用LED燈自身的功能而不使用具有不同色溫的LED的復雜的組合,可以簡單且自由地將具有恒定單色溫的單色光LED或白光LED轉換為具有所需色溫和顯色性的白光。因此,由于所述LED光源具有高的使用便利性和經濟效率,所述LED光源可以有效地應用于例如室內或商業(yè)用燈、車輛用室內燈以及影室燈等多種燈。