一种便携式光加热装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201510018312.X

申请日:

2015.01.14

公开号:

CN104540245A

公开日:

2015.04.22

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):H05B 3/00申请公布日:20150422|||实质审查的生效IPC(主分类):H05B 3/00申请日:20150114|||公开

IPC分类号:

H05B3/00

主分类号:

H05B3/00

申请人:

深圳市百康光电有限公司; 潘劲; 延吉长白山科技服务有限公司

发明人:

潘劲; 姜君城; 王瑞停

地址:

518000广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园B4栋1楼A区及2楼A区

优先权:

专利代理机构:

深圳市精英专利事务所44242

代理人:

冯筠

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内容摘要

本发明公开了一种便携式光加热装置,包括光辐射功率大于或者等于100mw的光源和反射杯,光源发出的光通过反射杯聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点。本发明不仅加热速度快,携带轻便,而且节能环保。

权利要求书

权利要求书1.  一种便携式光加热装置,其特征在于,包括光辐射功率大于或者等于 100mw的光源和反射杯,所述光源发出的光通过反射杯聚焦并形成对物体 进行加热的聚焦点。 2.  如权利要求1所述的便携式光加热装置,其特征在于,还包括透镜, 所述光源发出的光依次通过反射杯和透镜后聚焦形成对物体进行加热的聚 焦点。 3.  如权利要求1或2所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述光源 为LED灯或者LD灯。 4.  如权利要求3所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述LED灯 或者LD灯上设有转换电路,通过转换电路使LED灯或者LD灯发出的光 辐射功率大于或者等于100mw。 5.  如权利要求1或2所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述聚焦 点的直径小于或者等于5mm。 6.  如权利要求1或2所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述反射 杯为椭球体反射杯。 7.  如权利要求1或2所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述反射 杯为塑胶镀膜或者是金属反射杯、陶瓷反光杯。 8.  如权利要求1或2所述的便携式光加热装置,其特征在于,所述透镜 为菲涅尔透镜。

说明书

说明书一种便携式光加热装置
技术领域
本发明涉及加热技术,尤其涉及一种便携式光加热装置。
背景技术
在现有技术中,现有的加热设备通常是以电能、燃气能源进行加热, 传统的电能加热存在电能功率较高,较耗电,不够节能的缺点,利用燃烧 燃气能源加热,依赖不可再生能源,对资源是一种浪费,还存在燃气泄漏, 污染环境的危险。而现有的光加热技术通常使用在太阳能设备仪器上,体 积大、笨重,通过收集太阳能进行加热,其加热后的温度一般不超过100摄 氏度,无法达到物体的着火点将物体点燃。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于:提供一种便携式光加热装置,将光 源发出的光通过反射杯聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点,不仅加热速 度快,而且节能环保。
为解决上述技术问题,本发明提出了一种便携式光加热装置,包括光 辐射功率大于或者等于100mw的光源和反射杯,所述光源发出的光通过反 射杯聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点。
进一步地,还包括透镜,所述光源发出的光依次通过反射杯和透镜后 聚焦形成对物体进行加热的聚焦点。
进一步地,所述光源为LED灯或者LD灯。
进一步地,所述LED灯或者LD灯上设有转换电路,通过转换电路使 LED灯或者LD灯发出的光辐射功率大于或者等于100mw。
进一步地,所述聚焦点的直径小于或者等于5mm。
进一步地,所述反射杯为椭球体反射杯。
进一步地,所述反射杯为塑胶镀膜或者是金属反射杯、陶瓷反光杯。
进一步地,所述透镜为菲涅尔透镜。
上述技术方案至少具有如下有益效果:本发明采用将光源发出的光通 过反射杯聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点,不仅加热速度快,而且节 能环保。
附图说明
图1是本发明便携式光加热装置的结构示意图。
图2是本发明便携式光加热装置带有透镜的结构示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的 特征可以相互组合。下面结合附图对本发明做进一步描述。
如图1所示,本发明实施例的便携式光加热装置包括光辐射功率大于或 者等于100mw的光源1、反射杯2,其中,光源1为LED灯,也可以是LD灯, 反射杯2为椭球体反射杯2,为了最大化提高利用率,将LED或LD灯发出的 光通过椭球体反射杯2聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点3,不仅加热速 度快,而且节能环保。
如图2所示,为了让光源1发出的光的聚焦效果更好,或者适应不同产 品的安装空间,还可以安装至少一个透镜4,LED灯发出的光依次通过反射 杯2和透镜4后聚焦形成对物体进行加热的聚焦点3。透镜4可以将光线更多 的入射到反射杯2上,再通过反射杯2进行反射汇聚到聚焦点3上。较佳地, 采用菲涅尔透镜4的方式,将透镜4部分厚度减薄,可以缩小了体积及重量; 而且聚焦点3的直径小于或者等于5mm,提高加热效率。
作为另一种实施方式,在LED灯或者LD灯上设有转换电路,通过转换 电路使LED灯或者LD灯发出的光辐射功率大于或者等于100mw,提高加热 效率。
使用时,如果采用辐射功率为1w的半导体光源,通过反射杯2将光线聚 集在0.5mm的聚焦点区域内,通过辐射量计算,我们可以得知,在1秒时间 内,光源1的辐射能量值为0.2J,假设纸张的吸收率为30%,则纸张吸收掉 的能量值为0.15J,纸张的比热容为1.7~2.1J/g.℃,纸张的密度为 0.7~1.2g/cm3,我们对比热容和密度取最大值,则0.5mm的聚焦点区域内纸 张的质量为m=0.5*0.5*0.12*1.2*10^-3=3*3.6*10E-5g。因此,我们根据温度 计算公式,假设纸张初始温度是0°,则Q=mc(T2-T1), T2=0.15/(3.6*10E-5*2.1)*0.88=1746℃。其中0.88为反射杯2中反射腔体的 反射率,完全可以实现在短时间内将物体(比如香烟)点燃,不仅加热速 度快,而且节能环保。
以上所述是本发明的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普 通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和 润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

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资源描述

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本发明公开了一种便携式光加热装置,包括光辐射功率大于或者等于100mw的光源和反射杯,光源发出的光通过反射杯聚焦并形成对物体进行加热的聚焦点。本发明不仅加热速度快,携带轻便,而且节能环保。。

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