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摘要
申请专利号:

CN201280006896.3

申请日:

2012.01.26

公开号:

CN103339437A

公开日:

2013.10.02

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):F21V 17/16申请日:20120126|||公开

IPC分类号:

F21V17/16; F21K99/00; F21Y101/02

主分类号:

F21V17/16

申请人:

欧司朗有限公司

发明人:

约翰尼斯·赫希特尔; 妮科尔·布雷德纳塞尔; 亨里克·施特雷佩尔; 克劳斯·埃克特

地址:

德国慕尼黑

优先权:

2011.02.14 DE 102011004022.6

专利代理机构:

北京康信知识产权代理有限责任公司 11240

代理人:

余刚;李慧

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内容摘要

本发明涉及一种照明装置(201),其具有能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体(205)和多个布置在该冷却体(205)上的半导体光源、特别是发光二极管(412),其中,半导体光源(412)中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。

权利要求书

1.   一种照明装置(101;201;1101),具有
‑能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体(105;205)和
‑多个布置在所述冷却体(105;205)上的半导体光源、特别是发光二极管(412),
‑其中,所述半导体光源(412)中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。

2.
   根据权利要求1所述的照明装置(201;1101),其中
‑所述照明装置(201;1101)具有用于覆盖所述半导体光源(412)的透光的覆盖件(204)和
‑所述冷却体(205)的、特别地包括多个冷却支撑体(206)的冷却结构伸入所述照明装置(201;1101)的纵向部段中,所述覆盖件(204)也位于所述纵向部段中。

3.
   根据权利要求2所述的照明装置(201;1101),其中,所述冷却体(205)的冷却结构的部件、特别是所述冷却支撑体(206)和所述半导体光源(412)在所述照明装置(201;1101)的周向上交替地布置。

4.
   根据权利要求2或3中任一项所述的照明装置(201;1101),其中
‑所述冷却体(205)具有用于布置所述半导体光源(412)中的至少一个半导体光源的前部的支撑区(513),
‑多个所述冷却支撑体(206)从上部的所述支撑区(513)、特别是从所述支撑区的边缘出发向后延伸,
‑分别多个用于所述半导体光源(412)中至少一个半导体光源的侧向支撑区(515)从上部的所述支撑区(513)、特别是从所述支撑区的所述边缘出发延伸,
‑其中,上部的所述支撑区(513)和所述侧向支撑区(515)的取向不同并且
‑其中,所述侧向支撑区(515)布置在相应的所述冷却支撑体(206)之间。

5.
   根据权利要求2至4中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,相邻的所述侧向支撑区(513)和所述冷却支撑体(206)彼此连接。

6.
   根据权利要求4至5中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,在所述冷却支撑体(206)露出的情况下,所述覆盖件(204)覆盖前部的所述支撑区(513)和所述侧向支撑区(515)。

7.
   根据权利要求4至6中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,所述覆盖件(204)具有多个接片形的区域(211),所述接片形的区域分别覆盖所述侧向支撑区(515)中的一个侧向支撑区,并且在所述覆盖件(204)的顶端(203)处相交。

8.
   根据权利要求4至7中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,至少前部的所述支撑区(513)、所述冷却支撑体(106;206)的至少一部分和所述侧向支撑区(515)一体地彼此连接,或形成一体的部件。

9.
   根据前述权利要求中任一项所述的、特别是根据权利要求8所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述冷却体(205,205a,205b)设计为两部分(205a,205b)的。

10.
   根据前述权利要求中任一项所述的、特别是根据权利要求9所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述冷却体(105;205)具有不同种类的冷却支撑体(106,107;206)、特别是外部的冷却支撑体(106;206)和内部的冷却支撑体(107),其中,所述外部的冷却支撑体(106;206)在径向上比所述内部的冷却支撑体(107)更靠外地布置。

11.
   根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述覆盖件(104;204)能够锁止在所述冷却体(105;205)上。

12.
   根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(201;1101),其中
‑所述照明装置(201;1101)具有用于覆盖所述半导体光源(412)的透光的覆盖件(204)和
‑所述照明装置(201;1101)在所述照明装置(201;1101)的、所述覆盖件(204)也位于其中的纵向部段上具有至少一个排气口(516),所述排气口使通过所述照明装置(201;1101)的空气能够在所述纵向部段(KB)中基本平行于所述照明装置(201;1101)的纵向延伸部地流动。

13.
   根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(1101),其中,具有驱动器空腔的壳体区域(1110,1110a)至少部分地布置在泡壳腔(KB)的内部。

14.
   根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,在具有驱动器空腔的壳体区域(110;1110)和所述冷却体(105;205)之间存在热绝缘层。

15.
   根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述照明装置(101;201;1101)是改型灯、特别是白炽灯‑改型灯。

说明书

照明装置
技术领域
本发明涉及一种照明装置,其具有能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体和多个布置在该冷却体上的半导体发光源、特别是发光二极管。
背景技术
已公开了这样的LED改型灯,在这种LED改型灯中,发光二极管(LED)布置在向前取向的支撑区上,并且其光线仅射向前方的半空间中。冷却肋条从支撑区出发在朝后的方向上延伸。
此外还公开了这样的LED改型灯,即其通过应用相应成型的光导体实现大致全向的光辐射。
也公开了这样的LED改型灯,即其具有垂直竖立在灯座(该灯座还容纳了驱动器)上的、方形的支撑体。该支撑体被类似于白炽灯的覆盖件覆盖着。发光二极管布置在支撑体的所有(未被覆盖)的自由面上,并且由此向前(在从后向前取向的纵轴的方向上)和在侧向上以围绕着纵轴的90°的旋转对称取向。不存在可让冷却空气环流的冷却体。
发明内容
本发明的目的是,提出一种开头所述类型的照明装置、特别是改型灯,其能够利用简单的方法实现优良的冷却效果以及在较广的空间角范围内实现在光学上有效的光辐射特性、特别是至少接近全向的光辐射。
该目的通过根据独立权利要求中所述的特征实现。特别是优选的实施方式可以从从属权利要求中得出。
该照明装置具有能够由(冷却)空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体和多个布置在该冷却体上的半导体光源。半导体光源中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。
通过可横向穿流的冷却体使得即使当照明装置处于平放的或水平的位置时也能够实现良好的冷却并避免出现过热的情况。通过半导体光源的不同的取向(三维的布置),即便在未投入巨大花费来设计反射器的情况下也能够实现在较广的空间角范围内的光辐射。
半导体光源中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向,这特别地意味着,它们布置在彼此不平行取向的支撑区上。
冷却体特别地具有至少一个冷却结构。该冷却结构可以特别地具有至少一个冷却突起部、特别是至少一个冷却肋条或冷却支撑体,但也可以是冷却棒、薄片等。
该至少一个半导体光源优选地包括至少一个发光二极管。当存在多个发光二极管时,这些发光二极管可以以相同的颜色或以不同的颜色发光。颜色可以是单色(例如红色、绿色、蓝色等)的或者是多色(例如白色)的。由该至少一个发光二极管辐射出的光也可以是红外光(IR‑LED)或紫外光(UV‑LED)。多个发光二极管能够产生混合光;例如白色的混合光。该至少一个发光二极管可以包含至少一个能够改变波长的发光体(转换LED)。该发光体能够可替换地或附加地这样布置,即远离发光二极管(远程荧光体“remote phosphor”)。该至少一个发光二极管可以以至少一个被单独包装的发光二极管的形式或以至少一个LED芯片的形式存在。多个LED芯片能够安装在一个共同的基底上(“Submount”)。该至少一个发光二极管能够设有至少一个用于引导光束的、自有的/或共同的光学件,例如至少一个菲涅耳透镜(Fresnel‑Linse)、准直仪等等。对于例如基于InGaN或AlInGaP的无机发光二极管可替代地或除此之外,通常也可以应用有机LED(OLED,例如聚合物OLED),或者也可以二者同时使用。该至少一个半导体光源能够可替换地具有例如至少一个二极管激光器。
一种设计方案设计为,照明装置具有用于覆盖半导体光源的透光的覆盖件并且冷却体的、特别是包括多个冷却支撑体的冷却结构伸入照明装置的纵向部段中,覆盖件也位于该纵向部段中(下文中也称为‘泡壳区’)。冷却结构和覆盖件由此共享泡壳区,由此改进了发光装置在泡壳区内的散热效果。
替换方案是,冷却体也可以基本上不伸入泡壳区中,而是例如仅会布置在半导体光源的后方。半导体光源能够例如布置在三维成型的、导热的支架上,从而使发光二极管的废热能够通过(本身不具有附加的冷却结构的)基底传递到冷却体上。
一种设计方案设计为,冷却体的冷却结构的部件、特别是冷却支撑体和半导体光源在照明装置的周向上交替地或轮流地布置。因此能够提供一种在泡壳区中可基本均匀地和有效地冷却的以及在周向上足够均匀地照明的照明装置。该设计方案能够例如包括冷却支撑体和至少一个半导体光源在周向上的多种顺序。
还有一种设计方案设计为,冷却体具有用于布置半导体光源中的至少一个半导体光源的前部的支撑区,多个冷却肋条或冷却支撑体从上部的支撑区、特别是从其边缘出发在向后的方向(即纵轴的反方向)上延伸,分别用于半导体光源的至少一个半导体光源的多个侧向取向的或侧向支撑区从上部的支撑区、特别是从其边缘出发延伸,并且/或者侧向支撑区布置在相应的冷却支撑体(或其它的冷却突起部)之间。上部的支撑区和侧向支撑区(或其支承半导体光源的支撑面)的取向是不同的。通过前部的支撑区能够以简单的方式、例如借助于用于半导体光源中的至少一个半导体光源的向前取向的支撑面实现对在纵轴的方向上延展的上部的半空间的直接照射。从前部的支撑区出发延伸的冷却支撑体能够实现上部的支撑区的大面积的、有效的散热。侧向支撑区能够以简单的方式使得侧向光辐射、特别是基本上在从两侧直至到达纵轴的半空间上的光辐射。侧向支撑区能够例如在向后的方向上延伸。侧向支撑区布置在相应的冷却支撑体之间,这也能够增强从侧向支撑区的散热、特别是向冷却支撑体的散热,并且同时,光辐射未在很大程度上受到冷却支撑体的阻碍。冷却支撑体或类似装置在后部优选地从侧向支撑区中突出,以便实现强横向流动。
冷却支撑体也能够例如存在于固定在冷却体上的、特别是导热性强的支撑体上,而非存在于冷却体上的、侧向支撑区上。
为了进一步加强从侧向支撑区到冷却支撑体的散热,相邻的侧向支撑区和冷却支撑体优选地彼此连接,例如通过焊接的方式或者将二者设计为整体。侧向支撑区和冷却支撑体能够因此特别地形成一个环件。
此外还有一种设计方案设计为,在冷却支撑体露出的情况下,覆盖件覆盖前部的支撑区和侧向支撑区。因此,覆盖件不会影响冷却支撑体的作用效果,但却还能可靠地保护半导体光源。
覆盖件则能够特别地具有多个带状的或接片形的区域,这些区域分别覆盖侧向支撑区中的一个支撑区。侧向支撑区能够特别地在周向上均匀分布,接片形的区域同理亦可如此。接片形的区域优选地在覆盖件的顶端处相交,其中,该顶端处能够特别地用于覆盖前部的支撑区。
覆盖件能够特别地锁止在、例如夹在冷却体上。为此,覆盖件能够特别地在接片形的区域上具有止动突起部、例如止动凸耳,其能够与冷却体的、合适的止动凹陷部或后部切口匹配,或能够与冷却体后啮合。
覆盖件可以是透明的或不透明的(散光的)。
一种在热方面具有特别优良的导热性以及能够以简单的方式和低成本制造的设计方案设计为,至少前部的支撑区、冷却支撑体的至少一部分和侧向支撑区一体地彼此连接,或形成一体的部件。
对于特别简单地制造该照明装置而言的一种优选的设计方案设计为,冷却体设计为由两部分构成。特别是第一部件能够包括前部的支撑区、冷却支撑体和侧向支撑区。第二部件能够例如具有其它的冷却支撑体。
特别是当冷却体由两部分构成时,内部的冷却支撑体和外部的冷却支撑体能够布置在不同的部件上。
一般而言,冷却体能够具有不同种类的冷却支撑体、特别是外部的冷却支撑体和内部的冷却支撑体,其中,外部的冷却支撑体在径向上比内部的冷却支撑体更靠外地布置。内部的冷却支撑体和/或外部的冷却支撑体能够围绕纵轴旋转对称地布置。内部的冷却支撑体和/或外部的冷却支撑体此外还能够在周向上均匀分布。
冷却体能够特别地具有至少一个板件、特别是冲压/弯曲件。冷却体也能够可替换地具有至少一个铸件、特别是压铸件、特别是铝压铸件。
还有一种设计方案设计为,照明装置具有用于覆盖半导体光源的透光的覆盖件,并且在该覆盖件也处于其中的、照明装置的纵向部段中具有至少一个排气装置,其中,该至少一个排气装置使通过照明装置的空气能够在纵向部段中基本平行于照明装置的纵向延伸部流动。因此能够在泡壳区中实现更强的散热。此外,例如通过防止在冷却体的前部的区域上出现气流停滞的现象,实现了通过冷却体的更强气流,并且由此在照明装置处于垂直的或直立的位置上时实现更有效的冷却。
排气装置能够特别地设计为排气通道。该至少一个排气装置能够穿过覆盖件延伸,例如由此,即覆盖件提供相应的(例如漏斗状的、或管状的)通道或管道部段。覆盖件能够可替换地或附加地在排气装置的周围凹陷。排气装置能够特别地包括在冷却体中的排气口。
此外还有一种设计方案设计为,具有设计用于容纳驱动器的驱动器空腔的壳体部分或壳体区域布置在泡壳腔的外部,即覆盖件覆盖或围绕的区域的下方。因此避免了基于由驱动器产生的废热而造成的半导体光源的散热性能的下降。
一种可替换的设计方案设计为,具有驱动器空腔的壳体区域至少部分地布置在泡壳腔的内部,即覆盖件覆盖的或围绕的区域中。因此能够提供一种特别短的照明装置。为了对在空腔中工作的驱动器进行有效的散热、特别是通过流经它的气流来散热,优选的是,由驱动器产生的废热中的较大一部分是在布置在泡壳腔内部的壳体部分上产生的。
为了不影响发光二极管的基于驱动器的废热的散热,一种设计方案设计为,在驱动器壳体和冷却体之间存在热绝缘层。该热绝缘层可以是例如由导热性差的材料、例如塑料构成的层,或者也可以是气隙。
一种改进方案设计为,照明装置是灯具。该灯具特别可以是改型灯、特别是白炽灯‑改型灯。改型灯设计用于代替传统的灯、例如白炽灯。照明装置为此具有与待取代的白炽灯相同的电接口,并且具有至少大致相近的外轮廓,该外轮廓特别地不违背或不在很大程度上违背传统的白炽灯的外轮廓。
附图说明
在后面的附图中通过实施例示意性地更详细地说明本发明。其中,为了简明起见,相同的或起相同作用的部件具有相同的参考标号。
图1在侧面示意图中示出根据第一种实施方式的照明装置;
图2在第二侧面示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置;
图3在第二侧面示意图中更细节性地示出根据第二种实施方式的照明装置;
图4作为倾斜示意图的截面图示出根据第二种实施方式的照明装置;
图5在从斜前方的角度来观察的示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置;
图6示出根据第二种实施方式的照明装置的由两部分构成的冷却体的第一部件;
图7示出根据第二种实施方式的照明装置的冷却体的第二部件;
图8示出根据第二种实施方式的照明装置的由第一部件和第二部件组合构成的冷却体;
图9示出光辐射的强度的极坐标图;和
图10作为倾斜示意图的截面图示出根据第三种实施方式的照明装置。
具体实施方式
图1在侧面示意图中示出根据第一种实施方式的照明装置101。该照明装置101是LED白炽灯‑改型灯,即它采用发光二极管作为半导体光源并且设计用于代替传统的白炽灯。照明装置101为此具有与待取代的白炽灯相同的电接口,并且具有至少大致相近的外轮廓,该外轮廓特别地不违背或不在很大程度上违背传统的白炽灯的外轮廓。
照明装置101基本上沿着它的纵轴L纵向延伸。照明装置101基本上是关于纵轴L旋转对称的。照明装置101的后部的或后面的端部由构成电接口的灯座102、例如爱迪生‑螺旋灯座形成。照明装置101的前部的端部由透光的覆盖件104的顶端103形成。透光的覆盖件104具有球拱的形状,并且覆盖多个发光二极管(无图示出)。发光二极管中的至少两个发光二极管在不同的方向上取向(三维布置),即具有不同的主辐射方向。相对于发光二级管仅平行于纵轴L的取向而言,由此能够照射更大的空间角。由于发光二极管典型地仅在以它的主辐射方向为中心的半空间中发光,当发光二极管的取向或它的主辐射方向仅在纵轴L的方向上时(“平面布置”),也仅只(直接地并且由此在光学上特别有效地)照射到它的出光面上方的上部的半空间OH。通过发光二极管的不同取向,光也能够以简单的方式直接地照射进与上部的半空间OH互补的下部的半空间UH中。
发光二极管例如布置在冷却体105的前部的区域(未示出)上,该区域在这里被覆盖件104覆盖。如在下文中较靠后处参考图6至9更详细地示出的一样,冷却体105是由两部分构成的。
五个外部的冷却支撑体106从冷却体105的前部的区域出发在朝后的方向上延伸。外部的冷却支撑体106在周向上等距地以约72°的角偏移进行布置。相邻的外部的冷却支撑体106在它们之间具有较大的气隙。此外,旋转对称地在周向上布置的内部的冷却支撑体107从前部的区域出发在朝后的方向上延伸。至少在内部的冷却支撑体107的其中几个之间存在较大的气隙。内部的冷却支撑体107短于外部的冷却支撑体106。
冷却支撑体106和107利用它们相应的后面的端部108或109安装在壳体区域110上,或者利用其后面的端部108,109安置在壳体区域110的附近。壳体区域110在后部与灯座102连接,并且在前侧支撑冷却体105。壳体区域110也用于容纳驱动器,其用于由通过灯座102获取的电信号驱动发光二级管,并且为此还包含驱动器空腔(未示出)。
当照明装置101运行时,发光二极管升温并且在此将它的废热释放至冷却体105上。部分地通过覆盖件104散热的、被覆盖件104覆盖的空间也随之升温。此外,布置在壳体区域110中的驱动器也升温,该驱动器将它的废热释放至壳体区域110上。如果冷却支撑体106和107通过它们的自由端部与壳体区域110接触,壳体区域110便能够将它的热量至少部分地直接传递到冷却支撑体106和107上。
当照明装置101直立地或垂直地取向时,冷却支撑体106和107被基本同样垂直取向的(沿纵向延伸部流动的)气流环流并且因此冷却。当照明装置101平放时或水平地取向时,空气同样能够轻易地(横向于纵向延伸部地)流经冷却体105的冷却支撑体106和107,从而使得在处于该位置上时冷却体105也能够良好地散热。
图2在侧面示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置201。
与照明装置201相反,外部的冷却支撑体206此时相关于纵轴L延伸至在下文中表示为泡壳区KB的部段中,覆盖件204也位于该泡壳区中。换言之,不仅部分外部的冷却支撑体206、而且部分覆盖件204均位于泡壳区KB中。这改进了照明装置201的散热、特别是也改进了上部的半空间OH中的散热。
确切地说,覆盖件204具有多个带形或接片形的区域211,这些区域在圆周的方向上均匀分布。接片形的区域211在覆盖件204的顶端203处相交。接片形的区域211和外部的冷却支撑体206在泡壳区KB中在周向上交替布置。
正如更细节性地在图3中示出的一样,接片形的区域211特别地能够覆盖侧向或径向取向的发光二极管412。
接片形的区域211中的每个区域均覆盖两个径向地相关于纵轴L取向的、在这里半透明地画出的发光二极管412。发光二极管412未在很大程度上被冷却支撑体206遮住光线,从而形成了相关于周向的较宽范围的辐射。此外,由于发光二极管412布置在外部的冷却支撑体206之间的空隙的上方,也实现了相关于纵轴L的较宽范围的方位角的辐射能、即能够宽阔地射入下部的半空间HB中,而不会在很大程度上被冷却支撑体206遮住光线。这实现了全向的光辐射。
图4作为倾斜示意图的截面图示出照明装置201。图5在从斜前方的角度来观察的示意图中示出照明装置201。冷却体205具有平整的前部的支撑区513,其垂直于纵轴L并且在它的外侧中部的位置上具有至少一个向前(即在纵轴L的方向上)取向的发光二极管412。前部的支撑区513在它的边缘处过渡成为此直角地向后形成角度的边缘区域514。该边缘区域514由外部的冷却支撑体206的存在于泡壳腔KB中的部段以及由布置在其间的侧向支撑区515构成。前部的支撑区513的边缘和边缘区域514具有在俯视图中的五角形状,从而使相邻的外部的冷却支撑体206以及相邻的侧向支撑区515以约72°的角度围绕着纵轴L角偏移地布置。也就是说,相邻的侧向支撑区515的发光二极管412也在侧面上以约72°的角度角偏移地围绕纵轴L地发光。通过支撑区513的和边缘区域514的不同的(三维的)取向(平行或垂直于纵轴L)使较大的空间角区域得到照明,并且实现类似于传统的白炽灯的、至少大致接近各向同性的光辐射。
前部的支撑区513、侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206一体地设计。边缘区域514是闭合的,从而形成侧向支撑区515与外部的冷却支撑体206的良好的热连接。
多个排气孔516位于前部的支撑区513中,这些排气孔在外侧上相应地分配有覆盖件204中的凹陷517。通过排气孔516能够特别地使位于照明装置201前方的空气直接进入冷却体205中,确切地说是进入被冷却支撑体107,206围绕的内部的区域中,或者反之亦然。这特别地改进了当照明装置201处于垂直的(直立的或反向的)位置上时在冷却支撑体107,206上的(通过减少在前部的支撑区513上的气流停滞)和在覆盖件204上的空气流动并改进了它的冷却。凹陷具有侧壁519,侧壁防止了冷却气流流向发光二极管412以及直接的机械接触和由此避免了其被污染以及机械损伤。
此外,壳体区域110与上部的支撑区513通过电缆通道518连接,以便能够将至少一条来自驱动器(未示出)的电线导向发光二极管412。
正如特别地在图5中示出的一样,每两个发光二极管412安装在一个共同的基底619上,并且该基底619固定在所属的、前部的支撑区513以及侧向支撑区515上。
图6示出由两部分构成的冷却体205的第一(一体的)部件205a。该第一部件205a由前部的支撑区513、侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206构成。侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206的与其连接的部段形成闭合环绕的边缘或边缘区域514。前部的支撑区513和边缘区域514因此设计为具有五角形基本形状的杯状体或盘状体。外部的冷却支撑体206在它的向相邻侧向支撑区515过渡的位置上倒圆,以便为覆盖件204提供有足够厚度的支撑部。外部的冷却支撑体206的从边缘区域514出发的部段向内(在纵轴L的方向上)倾斜。
第一部件205a可以特别地是板件,该板件特别地由金属薄板冲压制成并随后弯曲成一定的形状、即冲压/弯曲件。
图7示出冷却体105的(一体的)第二部件205b。该第二部件205b具有(在俯视图中)五角形的基本形状的环绕的边缘,该边缘无余隙地或仅有少许间隙地与第一部件的边缘区域514相匹配。边缘820在两侧(向前和向后)均是开放的,从而能够引导电缆通道518从中穿过。(内部的)冷却支撑体107从边缘820的背面821出发,其中,从五个侧面822中的每个侧面均分别有两个至少几乎平行的内部的冷却支撑体107出发。相邻的侧面822的相邻的内部的冷却支撑体107彼此邻接。为此,内部的冷却支撑体107在边缘820附近的位置向内弯曲并且随后(以离边缘820递增的距离)在预设的弯曲线823上再次向内地取向。
第二部件205b也可以特别地是板件,该板件特别地由金属薄板冲压制成并且随后弯曲成一定的形状、即冲压/弯曲件。
图8示出由第一部件205a和由第二部件205b组合构成的冷却体205。为此,第二部件205b利用它其边缘820在前面向后插入第一部件205a中、特别是直至二者相碰撞,例如在外部的冷却支撑体206的弹性弯曲的情况下。两个部件205a和205b能够例如通过压配合连接和/或粘贴彼此连接。两个部件205a,205b也能够彼此锁止在一起,为此它们可以具有合适的止动部件(未示出)。
覆盖件204能够锁止在冷却体205上,例如通过在接片形的区域211的自由端部上设有在这里为止动凸耳形式的、向内取向的止动突起部,其中,止动凸耳能够与所属的、侧向支撑区515的下部的边缘后啮合。覆盖件204因此能够例如接合在或夹在冷却体205上。
图9示出照明装置201的光辐射的强度的三次测量M1,M2,M3的极坐标图,其中,预设了相关于纵轴L的极坐标角度,并且0°的极坐标角度与从纵轴L的反方向上观察照明装置201的角度相符,或与照明装置201的观察者在纵轴L的方向上的位置相符。这种几乎各向同性的光辐射实现了光学模型,该模型至少大致与传统的白炽灯相似并且能够被描述为是全向的。
图10作为倾斜示意图中的截面图示出了根据第三种实施方式的照明装置1101。
除了此时壳体区域1110伸入至泡壳区KB中并且为此而不再存在电缆通道518外,照明装置1101的设计是类似于照明装置201的。壳体区域1110分为第一壳体部分1110a和第二壳体部分1110b。壳体部分1110a和1110b能够形成具有共同的驱动器空腔的两个子区域,或者包括不同的驱动器空腔。特别是伸入泡壳区KB中的壳体部分1110a能够容纳驱动器的至少一部分,特别是驱动器的这一部分所产生的废热多于驱动器的安置在壳体部分1110b中的那一部分所产生的废热。
在第一壳体部分1110a和冷却体205的前部的支撑区513之间布置热绝缘层1123。
当然,当前的发明并不局限于所示出的实施例。
参考标号表
101    照明装置
102    灯座
103    覆盖件的顶端
104    透光的覆盖件
105    冷却体
106    外部的冷却支撑体
107    内部的冷却支撑体
108    外部的冷却支撑体的后面的端部
109    内部的冷却支撑体的后面的端部
110    壳体区域
201    照明装置
203    覆盖件的顶端
204    覆盖件
205    冷却体
205a   冷却体的第一部件
205b   冷却体的第二部件
206    外部的冷却支撑体
211    覆盖件的接片形的区域
412    发光二极管
513    前部的支撑区
514    边缘区域
515    侧向支撑区
516    排气孔
517    覆盖件的凹陷
518    电缆通道
519    凹陷的侧壁
619    基底
820    冷却体的第二部件的边缘
821    第二部件的边缘的背面
822    第二部件的边缘的侧面
823    弯曲线
1101   照明装置
1110   壳体区域
1110a  壳体区域的第一部分
1110b  壳体区域的第二部分
1123   热绝缘层
KB     泡壳区
L      纵轴
M1‑M3  测量
OH     上部的半空间
UH     下部的半空间

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1、(10)申请公布号 CN 103339437 A(43)申请公布日 2013.10.02CN103339437A*CN103339437A*(21)申请号 201280006896.3(22)申请日 2012.01.26102011004022.6 2011.02.14 DEF21V 17/16(2006.01)F21K 99/00(2006.01)F21Y 101/02(2006.01)(71)申请人欧司朗有限公司地址德国慕尼黑(72)发明人约翰尼斯赫希特尔妮科尔布雷德纳塞尔亨里克施特雷佩尔克劳斯埃克特(74)专利代理机构北京康信知识产权代理有限责任公司 11240代理人余刚 李慧(54) 。

2、发明名称照明装置(57) 摘要本发明涉及一种照明装置(201),其具有能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体(205)和多个布置在该冷却体(205)上的半导体光源、特别是发光二极管(412),其中,半导体光源(412)中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。(30)优先权数据(85)PCT申请进入国家阶段日2013.07.29(86)PCT申请的申请数据PCT/EP2012/051252 2012.01.26(87)PCT申请的公布数据WO2012/110292 DE 2012.08.23(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书8页 附图10页(19)中华人民共和国国家知识产权局。

3、(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书8页 附图10页(10)申请公布号 CN 103339437 ACN 103339437 A1/2页21.一种照明装置(101;201;1101),具有-能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体(105;205)和-多个布置在所述冷却体(105;205)上的半导体光源、特别是发光二极管(412),-其中,所述半导体光源(412)中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。2.根据权利要求1所述的照明装置(201;1101),其中-所述照明装置(201;1101)具有用于覆盖所述半导体光源(412)的透光的覆盖件(204)和-所述冷却体(205)的、。

4、特别地包括多个冷却支撑体(206)的冷却结构伸入所述照明装置(201;1101)的纵向部段中,所述覆盖件(204)也位于所述纵向部段中。3.根据权利要求2所述的照明装置(201;1101),其中,所述冷却体(205)的冷却结构的部件、特别是所述冷却支撑体(206)和所述半导体光源(412)在所述照明装置(201;1101)的周向上交替地布置。4.根据权利要求2或3中任一项所述的照明装置(201;1101),其中-所述冷却体(205)具有用于布置所述半导体光源(412)中的至少一个半导体光源的前部的支撑区(513),-多个所述冷却支撑体(206)从上部的所述支撑区(513)、特别是从所述支撑区的。

5、边缘出发向后延伸,-分别多个用于所述半导体光源(412)中至少一个半导体光源的侧向支撑区(515)从上部的所述支撑区(513)、特别是从所述支撑区的所述边缘出发延伸,-其中,上部的所述支撑区(513)和所述侧向支撑区(515)的取向不同并且-其中,所述侧向支撑区(515)布置在相应的所述冷却支撑体(206)之间。5.根据权利要求2至4中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,相邻的所述侧向支撑区(513)和所述冷却支撑体(206)彼此连接。6.根据权利要求4至5中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,在所述冷却支撑体(206)露出的情况下,所述覆盖件(204)覆盖前部的所述支。

6、撑区(513)和所述侧向支撑区(515)。7.根据权利要求4至6中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,所述覆盖件(204)具有多个接片形的区域(211),所述接片形的区域分别覆盖所述侧向支撑区(515)中的一个侧向支撑区,并且在所述覆盖件(204)的顶端(203)处相交。8.根据权利要求4至7中任一项所述的照明装置(201;1101),其中,至少前部的所述支撑区(513)、所述冷却支撑体(106;206)的至少一部分和所述侧向支撑区(515)一体地彼此连接,或形成一体的部件。9.根据前述权利要求中任一项所述的、特别是根据权利要求8所述的照明装置(101;201;1101),其中,所。

7、述冷却体(205,205a,205b)设计为两部分(205a,205b)的。10.根据前述权利要求中任一项所述的、特别是根据权利要求9所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述冷却体(105;205)具有不同种类的冷却支撑体(106,107;206)、特别是外部的冷却支撑体(106;206)和内部的冷却支撑体(107),其中,所述外部的冷却支撑体(106;206)在径向上比所述内部的冷却支撑体(107)更靠外地布置。11.根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述覆盖件权 利 要 求 书CN 103339437 A2/2页3(104;204)能够。

8、锁止在所述冷却体(105;205)上。12.根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(201;1101),其中-所述照明装置(201;1101)具有用于覆盖所述半导体光源(412)的透光的覆盖件(204)和-所述照明装置(201;1101)在所述照明装置(201;1101)的、所述覆盖件(204)也位于其中的纵向部段上具有至少一个排气口(516),所述排气口使通过所述照明装置(201;1101)的空气能够在所述纵向部段(KB)中基本平行于所述照明装置(201;1101)的纵向延伸部地流动。13.根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(1101),其中,具有驱动器空腔的壳体区域(1110,1110。

9、a)至少部分地布置在泡壳腔(KB)的内部。14.根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,在具有驱动器空腔的壳体区域(110;1110)和所述冷却体(105;205)之间存在热绝缘层。15.根据前述权利要求中任一项所述的照明装置(101;201;1101),其中,所述照明装置(101;201;1101)是改型灯、特别是白炽灯-改型灯。权 利 要 求 书CN 103339437 A1/8页4照明装置技术领域0001 本发明涉及一种照明装置,其具有能够由空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体和多个布置在该冷却体上的半导体发光源、特别是发光二极管。背景技术0002 。

10、已公开了这样的LED改型灯,在这种LED改型灯中,发光二极管(LED)布置在向前取向的支撑区上,并且其光线仅射向前方的半空间中。冷却肋条从支撑区出发在朝后的方向上延伸。0003 此外还公开了这样的LED改型灯,即其通过应用相应成型的光导体实现大致全向的光辐射。0004 也公开了这样的LED改型灯,即其具有垂直竖立在灯座(该灯座还容纳了驱动器)上的、方形的支撑体。该支撑体被类似于白炽灯的覆盖件覆盖着。发光二极管布置在支撑体的所有(未被覆盖)的自由面上,并且由此向前(在从后向前取向的纵轴的方向上)和在侧向上以围绕着纵轴的90的旋转对称取向。不存在可让冷却空气环流的冷却体。发明内容0005 本发明的。

11、目的是,提出一种开头所述类型的照明装置、特别是改型灯,其能够利用简单的方法实现优良的冷却效果以及在较广的空间角范围内实现在光学上有效的光辐射特性、特别是至少接近全向的光辐射。0006 该目的通过根据独立权利要求中所述的特征实现。特别是优选的实施方式可以从从属权利要求中得出。0007 该照明装置具有能够由(冷却)空气横向于冷却体的纵向延伸部穿流的冷却体和多个布置在该冷却体上的半导体光源。半导体光源中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向。0008 通过可横向穿流的冷却体使得即使当照明装置处于平放的或水平的位置时也能够实现良好的冷却并避免出现过热的情况。通过半导体光源的不同的取向(三维的布置),即。

12、便在未投入巨大花费来设计反射器的情况下也能够实现在较广的空间角范围内的光辐射。0009 半导体光源中的至少两个半导体光源在不同的方向上取向,这特别地意味着,它们布置在彼此不平行取向的支撑区上。0010 冷却体特别地具有至少一个冷却结构。该冷却结构可以特别地具有至少一个冷却突起部、特别是至少一个冷却肋条或冷却支撑体,但也可以是冷却棒、薄片等。0011 该至少一个半导体光源优选地包括至少一个发光二极管。当存在多个发光二极管时,这些发光二极管可以以相同的颜色或以不同的颜色发光。颜色可以是单色(例如红色、绿色、蓝色等)的或者是多色(例如白色)的。由该至少一个发光二极管辐射出的光也可以是红外光(IR-L。

13、ED)或紫外光(UV-LED)。多个发光二极管能够产生混合光;例如白色的混合说 明 书CN 103339437 A2/8页5光。该至少一个发光二极管可以包含至少一个能够改变波长的发光体(转换LED)。该发光体能够可替换地或附加地这样布置,即远离发光二极管(远程荧光体“remote phosphor”)。该至少一个发光二极管可以以至少一个被单独包装的发光二极管的形式或以至少一个LED芯片的形式存在。多个LED芯片能够安装在一个共同的基底上(“Submount”)。该至少一个发光二极管能够设有至少一个用于引导光束的、自有的/或共同的光学件,例如至少一个菲涅耳透镜(Fresnel-Linse)、准直。

14、仪等等。对于例如基于InGaN或AlInGaP的无机发光二极管可替代地或除此之外,通常也可以应用有机LED(OLED,例如聚合物OLED),或者也可以二者同时使用。该至少一个半导体光源能够可替换地具有例如至少一个二极管激光器。0012 一种设计方案设计为,照明装置具有用于覆盖半导体光源的透光的覆盖件并且冷却体的、特别是包括多个冷却支撑体的冷却结构伸入照明装置的纵向部段中,覆盖件也位于该纵向部段中(下文中也称为泡壳区)。冷却结构和覆盖件由此共享泡壳区,由此改进了发光装置在泡壳区内的散热效果。0013 替换方案是,冷却体也可以基本上不伸入泡壳区中,而是例如仅会布置在半导体光源的后方。半导体光源能够。

15、例如布置在三维成型的、导热的支架上,从而使发光二极管的废热能够通过(本身不具有附加的冷却结构的)基底传递到冷却体上。0014 一种设计方案设计为,冷却体的冷却结构的部件、特别是冷却支撑体和半导体光源在照明装置的周向上交替地或轮流地布置。因此能够提供一种在泡壳区中可基本均匀地和有效地冷却的以及在周向上足够均匀地照明的照明装置。该设计方案能够例如包括冷却支撑体和至少一个半导体光源在周向上的多种顺序。0015 还有一种设计方案设计为,冷却体具有用于布置半导体光源中的至少一个半导体光源的前部的支撑区,多个冷却肋条或冷却支撑体从上部的支撑区、特别是从其边缘出发在向后的方向(即纵轴的反方向)上延伸,分别用。

16、于半导体光源的至少一个半导体光源的多个侧向取向的或侧向支撑区从上部的支撑区、特别是从其边缘出发延伸,并且/或者侧向支撑区布置在相应的冷却支撑体(或其它的冷却突起部)之间。上部的支撑区和侧向支撑区(或其支承半导体光源的支撑面)的取向是不同的。通过前部的支撑区能够以简单的方式、例如借助于用于半导体光源中的至少一个半导体光源的向前取向的支撑面实现对在纵轴的方向上延展的上部的半空间的直接照射。从前部的支撑区出发延伸的冷却支撑体能够实现上部的支撑区的大面积的、有效的散热。侧向支撑区能够以简单的方式使得侧向光辐射、特别是基本上在从两侧直至到达纵轴的半空间上的光辐射。侧向支撑区能够例如在向后的方向上延伸。侧。

17、向支撑区布置在相应的冷却支撑体之间,这也能够增强从侧向支撑区的散热、特别是向冷却支撑体的散热,并且同时,光辐射未在很大程度上受到冷却支撑体的阻碍。冷却支撑体或类似装置在后部优选地从侧向支撑区中突出,以便实现强横向流动。0016 冷却支撑体也能够例如存在于固定在冷却体上的、特别是导热性强的支撑体上,而非存在于冷却体上的、侧向支撑区上。0017 为了进一步加强从侧向支撑区到冷却支撑体的散热,相邻的侧向支撑区和冷却支撑体优选地彼此连接,例如通过焊接的方式或者将二者设计为整体。侧向支撑区和冷却支撑体能够因此特别地形成一个环件。0018 此外还有一种设计方案设计为,在冷却支撑体露出的情况下,覆盖件覆盖前。

18、部的支撑区和侧向支撑区。因此,覆盖件不会影响冷却支撑体的作用效果,但却还能可靠地保护说 明 书CN 103339437 A3/8页6半导体光源。0019 覆盖件则能够特别地具有多个带状的或接片形的区域,这些区域分别覆盖侧向支撑区中的一个支撑区。侧向支撑区能够特别地在周向上均匀分布,接片形的区域同理亦可如此。接片形的区域优选地在覆盖件的顶端处相交,其中,该顶端处能够特别地用于覆盖前部的支撑区。0020 覆盖件能够特别地锁止在、例如夹在冷却体上。为此,覆盖件能够特别地在接片形的区域上具有止动突起部、例如止动凸耳,其能够与冷却体的、合适的止动凹陷部或后部切口匹配,或能够与冷却体后啮合。0021 覆盖。

19、件可以是透明的或不透明的(散光的)。0022 一种在热方面具有特别优良的导热性以及能够以简单的方式和低成本制造的设计方案设计为,至少前部的支撑区、冷却支撑体的至少一部分和侧向支撑区一体地彼此连接,或形成一体的部件。0023 对于特别简单地制造该照明装置而言的一种优选的设计方案设计为,冷却体设计为由两部分构成。特别是第一部件能够包括前部的支撑区、冷却支撑体和侧向支撑区。第二部件能够例如具有其它的冷却支撑体。0024 特别是当冷却体由两部分构成时,内部的冷却支撑体和外部的冷却支撑体能够布置在不同的部件上。0025 一般而言,冷却体能够具有不同种类的冷却支撑体、特别是外部的冷却支撑体和内部的冷却支撑。

20、体,其中,外部的冷却支撑体在径向上比内部的冷却支撑体更靠外地布置。内部的冷却支撑体和/或外部的冷却支撑体能够围绕纵轴旋转对称地布置。内部的冷却支撑体和/或外部的冷却支撑体此外还能够在周向上均匀分布。0026 冷却体能够特别地具有至少一个板件、特别是冲压/弯曲件。冷却体也能够可替换地具有至少一个铸件、特别是压铸件、特别是铝压铸件。0027 还有一种设计方案设计为,照明装置具有用于覆盖半导体光源的透光的覆盖件,并且在该覆盖件也处于其中的、照明装置的纵向部段中具有至少一个排气装置,其中,该至少一个排气装置使通过照明装置的空气能够在纵向部段中基本平行于照明装置的纵向延伸部流动。因此能够在泡壳区中实现更。

21、强的散热。此外,例如通过防止在冷却体的前部的区域上出现气流停滞的现象,实现了通过冷却体的更强气流,并且由此在照明装置处于垂直的或直立的位置上时实现更有效的冷却。0028 排气装置能够特别地设计为排气通道。该至少一个排气装置能够穿过覆盖件延伸,例如由此,即覆盖件提供相应的(例如漏斗状的、或管状的)通道或管道部段。覆盖件能够可替换地或附加地在排气装置的周围凹陷。排气装置能够特别地包括在冷却体中的排气口。0029 此外还有一种设计方案设计为,具有设计用于容纳驱动器的驱动器空腔的壳体部分或壳体区域布置在泡壳腔的外部,即覆盖件覆盖或围绕的区域的下方。因此避免了基于由驱动器产生的废热而造成的半导体光源的散。

22、热性能的下降。0030 一种可替换的设计方案设计为,具有驱动器空腔的壳体区域至少部分地布置在泡壳腔的内部,即覆盖件覆盖的或围绕的区域中。因此能够提供一种特别短的照明装置。为了对在空腔中工作的驱动器进行有效的散热、特别是通过流经它的气流来散热,优选的是,说 明 书CN 103339437 A4/8页7由驱动器产生的废热中的较大一部分是在布置在泡壳腔内部的壳体部分上产生的。0031 为了不影响发光二极管的基于驱动器的废热的散热,一种设计方案设计为,在驱动器壳体和冷却体之间存在热绝缘层。该热绝缘层可以是例如由导热性差的材料、例如塑料构成的层,或者也可以是气隙。0032 一种改进方案设计为,照明装置是。

23、灯具。该灯具特别可以是改型灯、特别是白炽灯-改型灯。改型灯设计用于代替传统的灯、例如白炽灯。照明装置为此具有与待取代的白炽灯相同的电接口,并且具有至少大致相近的外轮廓,该外轮廓特别地不违背或不在很大程度上违背传统的白炽灯的外轮廓。附图说明0033 在后面的附图中通过实施例示意性地更详细地说明本发明。其中,为了简明起见,相同的或起相同作用的部件具有相同的参考标号。0034 图1在侧面示意图中示出根据第一种实施方式的照明装置;0035 图2在第二侧面示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置;0036 图3在第二侧面示意图中更细节性地示出根据第二种实施方式的照明装置;0037 图4作为倾斜示意图的截。

24、面图示出根据第二种实施方式的照明装置;0038 图5在从斜前方的角度来观察的示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置;0039 图6示出根据第二种实施方式的照明装置的由两部分构成的冷却体的第一部件;0040 图7示出根据第二种实施方式的照明装置的冷却体的第二部件;0041 图8示出根据第二种实施方式的照明装置的由第一部件和第二部件组合构成的冷却体;0042 图9示出光辐射的强度的极坐标图;和0043 图10作为倾斜示意图的截面图示出根据第三种实施方式的照明装置。具体实施方式0044 图1在侧面示意图中示出根据第一种实施方式的照明装置101。该照明装置101是LED白炽灯-改型灯,即它采用发光二。

25、极管作为半导体光源并且设计用于代替传统的白炽灯。照明装置101为此具有与待取代的白炽灯相同的电接口,并且具有至少大致相近的外轮廓,该外轮廓特别地不违背或不在很大程度上违背传统的白炽灯的外轮廓。0045 照明装置101基本上沿着它的纵轴L纵向延伸。照明装置101基本上是关于纵轴L旋转对称的。照明装置101的后部的或后面的端部由构成电接口的灯座102、例如爱迪生-螺旋灯座形成。照明装置101的前部的端部由透光的覆盖件104的顶端103形成。透光的覆盖件104具有球拱的形状,并且覆盖多个发光二极管(无图示出)。发光二极管中的至少两个发光二极管在不同的方向上取向(三维布置),即具有不同的主辐射方向。相。

26、对于发光二级管仅平行于纵轴L的取向而言,由此能够照射更大的空间角。由于发光二极管典型地仅在以它的主辐射方向为中心的半空间中发光,当发光二极管的取向或它的主辐射方向仅在纵轴L的方向上时(“平面布置”),也仅只(直接地并且由此在光学上特别有效地)照射到它的出光面上方的上部的半空间OH。通过发光二极管的不同取向,光也能够以简单的方式直接地照射进与上部的半空间OH互补的下部的半空间UH中。说 明 书CN 103339437 A5/8页80046 发光二极管例如布置在冷却体105的前部的区域(未示出)上,该区域在这里被覆盖件104覆盖。如在下文中较靠后处参考图6至9更详细地示出的一样,冷却体105是由两。

27、部分构成的。0047 五个外部的冷却支撑体106从冷却体105的前部的区域出发在朝后的方向上延伸。外部的冷却支撑体106在周向上等距地以约72的角偏移进行布置。相邻的外部的冷却支撑体106在它们之间具有较大的气隙。此外,旋转对称地在周向上布置的内部的冷却支撑体107从前部的区域出发在朝后的方向上延伸。至少在内部的冷却支撑体107的其中几个之间存在较大的气隙。内部的冷却支撑体107短于外部的冷却支撑体106。0048 冷却支撑体106和107利用它们相应的后面的端部108或109安装在壳体区域110上,或者利用其后面的端部108,109安置在壳体区域110的附近。壳体区域110在后部与灯座102。

28、连接,并且在前侧支撑冷却体105。壳体区域110也用于容纳驱动器,其用于由通过灯座102获取的电信号驱动发光二级管,并且为此还包含驱动器空腔(未示出)。0049 当照明装置101运行时,发光二极管升温并且在此将它的废热释放至冷却体105上。部分地通过覆盖件104散热的、被覆盖件104覆盖的空间也随之升温。此外,布置在壳体区域110中的驱动器也升温,该驱动器将它的废热释放至壳体区域110上。如果冷却支撑体106和107通过它们的自由端部与壳体区域110接触,壳体区域110便能够将它的热量至少部分地直接传递到冷却支撑体106和107上。0050 当照明装置101直立地或垂直地取向时,冷却支撑体10。

29、6和107被基本同样垂直取向的(沿纵向延伸部流动的)气流环流并且因此冷却。当照明装置101平放时或水平地取向时,空气同样能够轻易地(横向于纵向延伸部地)流经冷却体105的冷却支撑体106和107,从而使得在处于该位置上时冷却体105也能够良好地散热。0051 图2在侧面示意图中示出根据第二种实施方式的照明装置201。0052 与照明装置201相反,外部的冷却支撑体206此时相关于纵轴L延伸至在下文中表示为泡壳区KB的部段中,覆盖件204也位于该泡壳区中。换言之,不仅部分外部的冷却支撑体206、而且部分覆盖件204均位于泡壳区KB中。这改进了照明装置201的散热、特别是也改进了上部的半空间OH中。

30、的散热。0053 确切地说,覆盖件204具有多个带形或接片形的区域211,这些区域在圆周的方向上均匀分布。接片形的区域211在覆盖件204的顶端203处相交。接片形的区域211和外部的冷却支撑体206在泡壳区KB中在周向上交替布置。0054 正如更细节性地在图3中示出的一样,接片形的区域211特别地能够覆盖侧向或径向取向的发光二极管412。0055 接片形的区域211中的每个区域均覆盖两个径向地相关于纵轴L取向的、在这里半透明地画出的发光二极管412。发光二极管412未在很大程度上被冷却支撑体206遮住光线,从而形成了相关于周向的较宽范围的辐射。此外,由于发光二极管412布置在外部的冷却支撑体。

31、206之间的空隙的上方,也实现了相关于纵轴L的较宽范围的方位角的辐射能、即能够宽阔地射入下部的半空间HB中,而不会在很大程度上被冷却支撑体206遮住光线。这实现了全向的光辐射。0056 图4作为倾斜示意图的截面图示出照明装置201。图5在从斜前方的角度来观察的示意图中示出照明装置201。冷却体205具有平整的前部的支撑区513,其垂直于纵轴L说 明 书CN 103339437 A6/8页9并且在它的外侧中部的位置上具有至少一个向前(即在纵轴L的方向上)取向的发光二极管412。前部的支撑区513在它的边缘处过渡成为此直角地向后形成角度的边缘区域514。该边缘区域514由外部的冷却支撑体206的存。

32、在于泡壳腔KB中的部段以及由布置在其间的侧向支撑区515构成。前部的支撑区513的边缘和边缘区域514具有在俯视图中的五角形状,从而使相邻的外部的冷却支撑体206以及相邻的侧向支撑区515以约72的角度围绕着纵轴L角偏移地布置。也就是说,相邻的侧向支撑区515的发光二极管412也在侧面上以约72的角度角偏移地围绕纵轴L地发光。通过支撑区513的和边缘区域514的不同的(三维的)取向(平行或垂直于纵轴L)使较大的空间角区域得到照明,并且实现类似于传统的白炽灯的、至少大致接近各向同性的光辐射。0057 前部的支撑区513、侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206一体地设计。边缘区域514是闭合的,。

33、从而形成侧向支撑区515与外部的冷却支撑体206的良好的热连接。0058 多个排气孔516位于前部的支撑区513中,这些排气孔在外侧上相应地分配有覆盖件204中的凹陷517。通过排气孔516能够特别地使位于照明装置201前方的空气直接进入冷却体205中,确切地说是进入被冷却支撑体107,206围绕的内部的区域中,或者反之亦然。这特别地改进了当照明装置201处于垂直的(直立的或反向的)位置上时在冷却支撑体107,206上的(通过减少在前部的支撑区513上的气流停滞)和在覆盖件204上的空气流动并改进了它的冷却。凹陷具有侧壁519,侧壁防止了冷却气流流向发光二极管412以及直接的机械接触和由此避免。

34、了其被污染以及机械损伤。0059 此外,壳体区域110与上部的支撑区513通过电缆通道518连接,以便能够将至少一条来自驱动器(未示出)的电线导向发光二极管412。0060 正如特别地在图5中示出的一样,每两个发光二极管412安装在一个共同的基底619上,并且该基底619固定在所属的、前部的支撑区513以及侧向支撑区515上。0061 图6示出由两部分构成的冷却体205的第一(一体的)部件205a。该第一部件205a由前部的支撑区513、侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206构成。侧向支撑区515和外部的冷却支撑体206的与其连接的部段形成闭合环绕的边缘或边缘区域514。前部的支撑区513和。

35、边缘区域514因此设计为具有五角形基本形状的杯状体或盘状体。外部的冷却支撑体206在它的向相邻侧向支撑区515过渡的位置上倒圆,以便为覆盖件204提供有足够厚度的支撑部。外部的冷却支撑体206的从边缘区域514出发的部段向内(在纵轴L的方向上)倾斜。0062 第一部件205a可以特别地是板件,该板件特别地由金属薄板冲压制成并随后弯曲成一定的形状、即冲压/弯曲件。0063 图7示出冷却体105的(一体的)第二部件205b。该第二部件205b具有(在俯视图中)五角形的基本形状的环绕的边缘,该边缘无余隙地或仅有少许间隙地与第一部件的边缘区域514相匹配。边缘820在两侧(向前和向后)均是开放的,从而。

36、能够引导电缆通道518从中穿过。(内部的)冷却支撑体107从边缘820的背面821出发,其中,从五个侧面822中的每个侧面均分别有两个至少几乎平行的内部的冷却支撑体107出发。相邻的侧面822的相邻的内部的冷却支撑体107彼此邻接。为此,内部的冷却支撑体107在边缘820附近的位置向内弯曲并且随后(以离边缘820递增的距离)在预设的弯曲线823上再次向内地取向。说 明 书CN 103339437 A7/8页100064 第二部件205b也可以特别地是板件,该板件特别地由金属薄板冲压制成并且随后弯曲成一定的形状、即冲压/弯曲件。0065 图8示出由第一部件205a和由第二部件205b组合构成的冷。

37、却体205。为此,第二部件205b利用它其边缘820在前面向后插入第一部件205a中、特别是直至二者相碰撞,例如在外部的冷却支撑体206的弹性弯曲的情况下。两个部件205a和205b能够例如通过压配合连接和/或粘贴彼此连接。两个部件205a,205b也能够彼此锁止在一起,为此它们可以具有合适的止动部件(未示出)。0066 覆盖件204能够锁止在冷却体205上,例如通过在接片形的区域211的自由端部上设有在这里为止动凸耳形式的、向内取向的止动突起部,其中,止动凸耳能够与所属的、侧向支撑区515的下部的边缘后啮合。覆盖件204因此能够例如接合在或夹在冷却体205上。0067 图9示出照明装置201。

38、的光辐射的强度的三次测量M1,M2,M3的极坐标图,其中,预设了相关于纵轴L的极坐标角度,并且0的极坐标角度与从纵轴L的反方向上观察照明装置201的角度相符,或与照明装置201的观察者在纵轴L的方向上的位置相符。这种几乎各向同性的光辐射实现了光学模型,该模型至少大致与传统的白炽灯相似并且能够被描述为是全向的。0068 图10作为倾斜示意图中的截面图示出了根据第三种实施方式的照明装置1101。0069 除了此时壳体区域1110伸入至泡壳区KB中并且为此而不再存在电缆通道518外,照明装置1101的设计是类似于照明装置201的。壳体区域1110分为第一壳体部分1110a和第二壳体部分1110b。壳。

39、体部分1110a和1110b能够形成具有共同的驱动器空腔的两个子区域,或者包括不同的驱动器空腔。特别是伸入泡壳区KB中的壳体部分1110a能够容纳驱动器的至少一部分,特别是驱动器的这一部分所产生的废热多于驱动器的安置在壳体部分1110b中的那一部分所产生的废热。0070 在第一壳体部分1110a和冷却体205的前部的支撑区513之间布置热绝缘层1123。0071 当然,当前的发明并不局限于所示出的实施例。0072 参考标号表0073 101 照明装置0074 102 灯座0075 103 覆盖件的顶端0076 104 透光的覆盖件0077 105 冷却体0078 106 外部的冷却支撑体0079 107 内部的冷却支撑体0080 108 外部的冷却支撑体的后面的端部0081 109 内部的冷却支撑体的后面的端部0082 110 壳体区域0083 201 照明装置0084 203 覆盖件的顶端说 明 书CN 103339437 A10。

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