减震光源结构及使用该减震光源结构的投光灯转让专利

申请号 : CN201210491330.6

文献号 : CN103836550B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 周明杰胡修元

申请人 : 深圳市海洋王照明工程有限公司海洋王照明科技股份有限公司

摘要 :

一种减震光源结构(120),包括:支架(121),为长条状;两对灯座(123),固定于所述支架(121)上,其中一对所述灯座(123)位于所述支架(121)的一侧,另外一对所述灯座(123)位于所述支架(121)的另一相对侧;两个线性光源(125),分别与所述两对灯座(123)电连接;两个减震支座(127),均设有收容槽(127a),所述支架(121)的两端分别收容于所述两个减震支座(127)的收容槽(127a)内,每个减震支座(127)的收容槽(127a)的底部及侧壁中的至少一个设有弹片,所述弹片具有与所述支架(121)的端部相抵接的弧形部,并且所述弹片在所述支架(121)受到震动时发生弹性形变。上述减震光源结构(120)的减震效果较好、结构简单、组装方便。本发明还提供一种使用上述减震光源结构(120)的投光灯。

权利要求 :

1.一种减震光源结构(120),其特征在于,包括:

支架(121),为长条状;

两对灯座(123),固定于所述支架(121)上,其中一对所述灯座(123)位于所述支架(121)的一侧,另外一对所述灯座(123)位于所述支架(121)的另一相对侧;及两个线性光源(125),分别与所述两对灯座(123)电连接,其中一个线性光源(125)的两端分别插入其中一对所述灯座(123)内,另外一个线性光源(125)的两端分别插入另外一对所述灯座(123)内;及两个减震支座(127),均设有收容槽(127a),所述支架(121)的两端分别收容于所述两个减震支座(127)的收容槽(127a)内,每个减震支座(127)的收容槽(127a)的底部及侧壁中的至少一个设有弹片,所述弹片具有弯曲的弧形部,所述弧形部的外凸表面与所述支架(121)的端部抵接,并且所述弹片在所述支架(121)受到震动时发生弹性形变。

2.如权利要求1所述的减震光源结构,其特征在于,所述减震支座(127)的收容槽(127a)的底部及侧壁均设有所述弹片,其中所述减震支座(127)的收容槽(127a)的侧壁设有第一弹片(128a),所述减震支座(127)的收容槽(127a)的底部设有第二弹片(128b)。

3.如权利要求2所述的减震光源结构,其特征在于,所述减震支座(127)的收容槽(127a)的侧壁上设有插槽(127b),所述第一弹片(128a)的一端形成所述弧形部,另一端插入所述插槽(127b)内。

4.如权利要求2所述的减震光源结构,其特征在于,所述第二弹片(128b)的一端形成所述弧形部,另一端通过铆钉铆接于所述减震支座(127)的收容槽(127a)的底部。

5.一种投光灯(100),其特征在于,包括:

光源固定支架(110);

如权利要求1~4任一项所述减震光源结构(120),固定于所述光源固定支架(110)内;

灯布罩(130),罩于所述光源固定支架(110)上,并与所述光源固定支架(110)固定连接,其中所述灯布罩(130)在于所述光源固定支架(110)连接处开设有进风口(131),所述减震光源结构(120)发射的光线透过所述灯布罩(130)射出;

风扇(140),设于所述进风口(131)处,用于将所述灯布罩(130)外的空气抽取到所述灯布罩(130)内;

压差变送器(150),用于检测灯布罩(130)内外的气压差,并输出气压差信号;及控制装置(160),与所述压差变送器(150)通讯连接,所述控制装置(160)接收所述气压差信号,并控制所述风扇(140)的工作状态;

其中,在所述减震光源结构(120)工作之前,所述风扇(140)开始工作,以将所述灯布罩(130)鼓起而形成灯笼状,使所述减震光源结构(120)位于中空的所述灯布罩(130)内;所述控制装置(160)根据所述气压差信号而控制所述风扇(140)的转速。

6.如权利要求5所述的投光灯,其特征在于,所述控制装置(160)为收容于所述灯布罩(130)的线路板,所述压差变送器(150)固定于所述线路板上。

7.如权利要求6所述的投光灯,其特征在于,所述光源固定支架(110)内固设有多个支撑柱(115),所述线路板穿过所述多个支撑柱(115);所述压差变送器(150)具有两个导气管(151、153),其中一个导气管(151)的开口端位于所述灯布罩(130)内,另外一个导气管(153)的开口端伸出所述灯布罩(130)外。

8.如权利要求5所述的投光灯,其特征在于,所述光源固定支架(110)为圆筒形框架结构,所述减震光源结构(120)位于所述光源固定支架(110)之内,并且所述减震支座(127)通过固定板(129)与所述光源固定支架(110)的内侧固定连接。

9.如权利要求8所述的投光灯,其特征在于,所述光源固定支架(110)包括多个圆环(111)及多个直杆(113),所述多个圆环(111)间隔平行设置,所述多个直杆(113)将所述多个圆环(111)固定连接起来,以形成所述圆筒形框架结构。

10.如权利要求5所述的投光灯,其特征在于,还包括设于所述灯布罩(130)外侧且对应所述进风口(131)设置的空气过滤泡棉块(135),所述灯布罩(130)外部的空气经过所述空气过滤泡棉块(135)后进入到所述灯布罩(130)内。

说明书 :

减震光源结构及使用该减震光源结构的投光灯

【技术领域】

[0001] 本发明涉及一种光源结构,特别是涉及一种减震光源结构及使用该减震光源结构的投光灯。【背景技术】
[0002] 目前很多灯具的光源结构直接将灯座直接固定在灯具的灯壳上,例如,投光灯,在振动环境比较恶劣的环境下长期使用对光源的寿命产生严重影响,使用一段时间后光源就失效,只能靠不断的更换光源来维持工作,造成资源浪费,影响客户感受。虽然,市场上存在一些光源结构,其采用减震器对光源进行减震,然而,该减震器为一个单独的部件,其结构复杂,并且组装光源结构时较为繁琐。【发明内容】
[0003] 鉴于上述状况,有必要提供一种减震效果好、结构较为简单、组装较为方便减震光源结构。
[0004] 一种减震光源结构,包括:
[0005] 支架,为长条状;
[0006] 两对灯座,固定于所述支架上,其中一对所述灯座位于所述支架的一侧,另外一对所述灯座位于所述支架的另一相对侧;及
[0007] 两个线性光源,分别与所述两对灯座电连接,其中一个线性光源的两端分别插入其中一对所述灯座内,另外一个线性光源的两端分别插入另外一对所述灯座内;及[0008] 两个减震支座,均设有收容槽,所述支架的两端分别收容于所述两个减震支座的收容槽内,每个减震支座的收容槽的底部及侧壁中的至少一个设有弹片,所述弹片具有弯曲的弧形部,所述弧形部的外凸表面与所述支架的端部抵接,并且所述弹片在所述支架受到震动时发生弹性形变。
[0009] 当上述减震光源结构受到外界力震动时,此时设于减震支座的收容槽内的弹片发生弹性形变,吸收部分震动力,从而提高减震光源结构的减震效果。并且,减震光源结构无需设置单独的减震器,仅仅依靠弹片即可到达减震的功能,其结构简单,组装方便。因此,上述减震光源结构的减震效果较好、结构简单、组装方便。
[0010] 在其中一个实施例中,所述减震支座的收容槽的底部及侧壁均设有所述弹片,其中所述减震支座的收容槽的侧壁设有第一弹片,所述减震支座的收容槽的底部设有第二弹片。
[0011] 在其中一个实施例中,所述减震支座的收容槽的侧壁上设有插槽,所述第一弹片的一端形成所述弧形部,另一端插入所述插槽内。
[0012] 在其中一个实施例中,所述第二弹片的一端形成所述弧形部,另一端通过铆钉铆接于所述减震支座的收容槽的底部。
[0013] 同时,本发明还提供一种使用上述减震光源结构的投光灯。
[0014] 一种投光灯,包括:
[0015] 光源固定支架;
[0016] 上述减震光源结构,固定于所述光源固定支架内;
[0017] 灯布罩,罩于所述光源固定支架上,并与所述光源固定支架固定连接,其中所述灯布罩在于所述光源固定支架连接处开设有进风口,所述减震光源结构发射的光线透过所述灯布罩射出;
[0018] 风扇,设于所述进风口处,用于将所述灯布罩外的空气抽取到所述灯布罩内;
[0019] 压差变送器,用于检测灯布罩内外的气压差,并输出气压差信号;及[0020] 控制装置,与所述压差变送器通讯连接,所述控制装置接收所述气压差信号,并控制所述风扇的工作状态;
[0021] 其中,在所述减震光源结构工作之前,所述风扇开始工作,以将所述灯布罩鼓起而形成灯笼状,使所述减震光源结构位于中空的所述灯布罩内;所述控制装置根据所述气压差信号而控制所述风扇的转速。
[0022] 相较于传统的投光灯,上述投光灯至少具有以下优点:
[0023] (1)由于灯布罩可使光线发生漫反射,减震光源结构发射的光线透过灯布罩射出,使得减震光源结构发射的光线透过灯布罩后变得较为柔和,且亮度较为均匀,因此,上述投光灯的可防眩晕且大光亮。
[0024] (2)在所述减震光源结构工作之前,所述风扇开始工作,以将所述灯布罩鼓起而形成灯笼状,使所述减震光源结构位于中空的所述灯布罩内,由于风扇朝向灯布罩内吹气,可加快灯布罩与外界空气的热交换,从而提高投光灯的散热效率。
[0025] (3)灯布罩在投光灯使用时鼓起,在不使用时可变软覆盖在减震光源结构支架上,从而减小投光灯的占用空间,使得投光灯搬运较为方便。
[0026] (4)通过压差变送器检测灯布罩内外的气压差,控制装置通过所检测的气压差值控制风扇的转速,从而在保证灯布罩始终鼓起的情况下,减小风扇的转速,从而节省电能。
[0027] 在其中一个实施例中,所述控制装置为收容于所述灯布罩的线路板,所述压差变送器固定于所述线路板上。
[0028] 在其中一个实施例中,所述光源固定支架内固设有多个支撑柱,所述线路板穿过所述多个支撑柱;所述压差变送器具有两个导气管,其中一个导气管的开口端位于所述灯布罩内,另外一个导气管的开口端伸出所述灯布罩外。
[0029] 在其中一个实施例中,所述灯布罩采用纤维布料制成,所述风扇向所述灯布罩内吹气,使所述灯布罩保持其内气压大于外界气压。
[0030] 在其中一个实施例中,所述光源固定支架为圆筒形框架结构,所述减震光源结构位于所述光源固定支架的内,并且所述减震支座通过固定板与所述光源固定支架的内侧固定连接。
[0031] 在其中一个实施例中,所述光源固定支架包括多个圆环及多个直杆,所述多个圆环间隔平行设置,所述多个直杆将所述多个圆环固定连接起来,以形成所述圆筒形框架结构。
[0032] 在其中一个实施例中,还包括设于所述灯布罩外侧且对应所述进风口设置的空气过滤泡棉块,所述灯布罩外部的空气经过所述空气过滤泡棉块后进入到所述灯布罩内。
[0033] 在其中一个实施例中,还包括灯杆,所述灯杆的一端设有固定盘,所述光源固定支架固定于所述固定盘上。
[0034] 在其中一个实施例中,所述灯杆远离所述固定盘的一端设有带滑轮的三角支架,所述投光灯通过所述三角支架的滑轮可移动。【附图说明】
[0035] 图1为本发明实施方式的投光灯的局部剖视图;
[0036] 图2为图1所示的投光灯的局部立体图;
[0037] 图3为图1所示的投光灯的风扇的控制原理图;
[0038] 图4为图1所示的透光灯的减震光源结构的结构示意图;
[0039] 图5为图1所示的透光灯的减震光源结构的轴向剖面图。【具体实施方式】
[0040] 为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
[0041] 需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
[0042] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0043] 请参阅图1及图2,本发明实施方式的投光灯100,包括光源固定支架110、减震光源结构120、灯布罩130及风扇140。光源固定支架110用于固定减震光源结构120,并用于支撑灯布罩130。灯布罩130用于给减震光源结构120防尘或防水。风扇140用于向灯布罩130内鼓风,以使所述灯布罩130在投光灯100使用时鼓起,形成灯笼结构。
[0044] 光源固定支架110可以为球形框架结构、椭圆形框架结构、筒形框架结构等。具体在本实施方式中,光源固定支架110包括多个圆环111及多个直杆113,多个圆环111间隔平行设置,多个直杆113将多个圆环111固定连接起来,以形成圆筒形框架结构。
[0045] 减震光源结构120固定于光源固定支架110内,减震光源结构120的发光角度为360度立体角。减震光源结构120发射的光线透过灯布罩130射出。
[0046] 请一并参阅图4及图5,具体在本实施方式中,减震光源结构120包括支架121、灯座123、线性光源125及减震支座127。支架121为长条状。灯座123为两对,固定于支架121上,其中一对灯座123位于支架121的一侧,另外一对灯座123位于支架121的另一相对侧。线性光源125为两个,其分别与两对灯座123电连接,其中一个线性光源125的两端分别插入其中一对灯座123内,另外一个线性光源125的两端分别插入另外一对灯座123内。线性光源125可以为冷阴极荧光灯、双端金卤灯、LED灯管等。
[0047] 减震支座127为两个,每个减震支座127均设有收容槽127a。支架的两端分别收容于两个减震支座127的收容槽127a内。每个减震支座127的收容槽127a的底部及侧壁中的至少一个设有弹片。弹片具有弯曲的弧形部,弧形部的外凸表面与支架的端部抵接,并且弹片在支架受到震动时发生弹性形变。
[0048] 优选地,减震支座127的收容槽127a的底部及侧壁均设有弹片,其中减震支座127的收容槽127a的侧壁设有第一弹片128a,减震支座127的收容槽127a的底部设有第二弹片128b。具体在图示的实施方式中,减震支座127的收容槽127a为矩形槽,其四个侧壁上均设有第一弹片128a。当然,在其他实施方式中,弹片也可仅仅设于减震支座127的收容槽127a的底部,或者,仅仅设于减震支座127的收容槽127a的侧壁上。
[0049] 为了便于固定第一弹片128a,减震支座127的收容槽127a的侧壁上设有插槽127b,第一弹片128a的一端形成弧形部,另一端插入插槽127b内,从而将第一弹片128a固定于减震支座127的收容槽127a的侧壁上。当然,在本发明中,第一弹片128a不限于插槽127b的固定方式,也可采用其他方式,例如,采用螺钉固定、铆钉铆接的方式。
[0050] 另外,为了便于固定第二弹片128b,第二弹片128b的一端形成弧形部,另一端通过铆钉铆接于减震支座127的收容槽127a的底部。当然,在本发明中,第一弹片128a不限于铆钉铆接的固定方式,也可采用其他方式,例如,采用螺钉固定的方式。
[0051] 当投光灯100受到外界力震动时,震动力从光源固定支架110向减震光源结构120传递,此时设于减震支座127的收容槽127a内的弹片发生弹性形变,吸收部分震动力,从而提高减震光源结构120的减震效果。并且,减震光源结构120无需设置单独的减震器,仅仅依靠弹片即可到达减震的功能,其结构简单,组装方便。因此,上述减震光源结构120的减震效果较好、结构简单、组装方便。
[0052] 需要说明的是,上述减震光源结构120不限于应用于透光灯100上,也可应用于其他类型的灯具上。
[0053] 光源固定支架110为圆筒形框架结构,减震光源结构120位于光源固定支架110的内,并且减震支座127通过固定板129与光源固定支架110的内侧固定连接。
[0054] 灯布罩130罩于光源固定支架110上,并与光源固定支架110固定连接,其中灯布罩130在于光源固定支架110连接处开设有进风口131。
[0055] 在本实施方式中,灯布罩130采用纤维布料制成,由于纤维布料透气较好,风扇140需要一直不间断地向灯布罩130内吹气,使灯布罩130保持其内气压大于外界气压。同时,风扇140不断地吹气,可进一步加快投光灯100的散热效率。
[0056] 在其他实施方式中,灯布罩130采用纤维布料制成,并且灯布罩130的外表面涂覆一层透光的防水层,使得灯布罩130密不透气,风扇140间断地向灯布罩130内吹气,即可使灯布罩130保持其内气压大于外界气压,从而可以节省投光灯100的耗电量,达到节能的目的。
[0057] 风扇140设于灯布罩130的进风口131处,用于将灯布罩130外的空气抽取到灯布罩130内。风扇140的出风口上方设有投光灯100的电子控制模块,例如,线路板、电源控制器等,使得风扇140朝向电子控制模块吹气,加快电子控制模块的效率,提高投光灯100的使用寿命。
[0058] 或者,风扇140的出风口与减震光源结构120相对设置,以使风扇140朝向减震光源结构120吹气,以加快减震光源结构120的散热效率,提高减震光源结构120的使用寿命。
[0059] 压差变送器150用于检测灯布罩130内外的气压差,并输出气压差信号。压差变送器150对与作用在其两侧压力差产生相应变形位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的4~20mA DC输出信号。
[0060] 控制装置160与压差变送器150通讯连接,所述控制装置160接收所述气压差信号,并控制所述风扇140的工作状态。
[0061] 请参阅图3,压差变送器150检测灯布罩130内外气压差,并输出信号。压差变送器150的输出信号传输到控制装置160,控制装置160根据接收到的信号输出不同的电压给风扇140,接收到的信号不同,风扇140的转速不同。风扇140的转速根据控制装置160给定的电压,转速可以从10%~100%,节能20%~50%。
[0062] 其中,在减震光源结构120工作之前,风扇140开始工作,以将灯布罩130鼓起而形成灯笼状,使减震光源结构120位于中空的灯布罩130内;控制装置160根据所述气压差信号而控制所述风扇140的转速。例如,当压差变送器150检测到的气压差大于预设值时,控制装置160控制风扇140停止工作;当压差变送器150检测到的气压差小于预设值时,控制装置160控制风扇140开始工作。或者,当压差变送器150检测到的气压差大于预设值时,控制装置160控制风扇140减小转速;当压差变送器150检测到的气压差小于预设值时,控制装置
160控制风扇140增大转速。
[0063] 具体在本实施方式中,控制装置160为收容于所述灯布罩130的线路板,压差变送器150固定于线路板上。线路板接收压差变送器提供的4~20mADC输出信号,输出不同的电压给风扇140,可以控制风扇140的转速从10%~100%。
[0064] 请再次参阅图2,进一步地,光源固定支架110内固设有多个支撑柱115,即,支撑柱115固定于位于下端的圆环111上。线路板穿过所述多个支撑柱115;压差变送器150具有两个导气管151、153,其中一个导气管151的开口端位于灯布罩130内,用于检测灯布罩130内的气压;另外一个导气管153的开口端伸出所述灯布罩130外,用于检测灯布罩130外的气压。
[0065] 投光灯100还包括设于灯布罩130外侧的空气过滤泡棉块135,空气过滤泡棉块135对应进风口131设置。灯布罩130外部的空气经过空气过滤泡棉块135后进入到灯布罩130内,从而过滤掉空气中的颗粒较大的灰尘,以免污染减震光源结构120或投光灯的电子控制模块。
[0066] 投光灯100还包括灯杆180,灯杆180的一端设有固定盘181,光源固定支架110固定于固定盘181上。
[0067] 为了方便调节投光灯100的照射高度,灯杆180的长度可调节。具体的,灯杆180包括第一中空杆及第二中空杆,第一中空杆可滑动地可套设于第二中空杆上,第一中空杆收容第二中空杆的一端固定设有圆台形的收缩套,收缩套的自由端开设有多个狭缝,并上套设有圆台形的紧固套,当紧固套相对收缩套滑动,收缩套的狭缝缩小而使收缩套抓紧第二中空杆,从而使第一中孔杆相对于第二中空杆定位,进而改变灯杆180的长度。
[0068] 灯杆180远离固定盘181的一端设有带滑轮的三角支架(图未示),投光灯100通过三角支架的滑轮可移动,从而方便地搬运投光灯100。
[0069] 相较于传统的投光灯,上述投光灯100至少具有以下优点:
[0070] (1)当投光灯100受到外界力震动时,震动力从光源固定支架110向减震光源结构120传递,此时设于减震支座127的收容槽127a内的弹片发生弹性形变,吸收部分震动力,从而提高减震光源结构120的减震效果。并且,减震光源结构120无需设置单独的减震器,仅仅依靠弹片即可到达减震的功能,其结构简单,组装方便。因此,上述减震光源结构120的减震效果较好、结构简单、组装方便。
[0071] (2)由于灯布罩130可使光线发生漫反射,减震光源结构120发射的光线透过灯布罩130射出,使得减震光源结构120发射的光线透过灯布罩130后变得较为柔和,且亮度较为均匀,因此,上述投光灯100的可防眩晕且大光亮。
[0072] (3)在所述减震光源结构120工作之前,所述风扇140开始工作,以将所述灯布罩130鼓起而形成灯笼状,使所述减震光源结构120位于中空的所述灯布罩130内,由于风扇
140朝向灯布罩130内吹气,可加快灯布罩130与外界空气的热交换,从而提高投光灯100的散热效率。
[0073] (4)灯布罩130在投光灯100使用时鼓起,在不使用时可变软覆盖在减震光源结构支架110上,从而减小投光灯100的占用空间,使得投光灯100搬运较为方便。
[0074] (5)通过压差变送器150检测灯布罩130内外的气压差,控制装置160通过所检测的气压差值控制风扇140的转速,从而在保证灯布罩130始终鼓起的情况下,减小风扇140的转速,从而节省电能。
[0075] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。