[发明专利]一种聚光震荡式LED灯塔有效
| 申请号: | 201911265818.5 | 申请日: | 2019-12-11 |
| 公开(公告)号: | CN110906264B | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
| 发明(设计)人: | 陈启转 | 申请(专利权)人: | 东阳市聚铕新材料有限公司 |
| 主分类号: | F21S10/00 | 分类号: | F21S10/00;F21V21/30;F21V13/12;F21V14/00;F21V5/04;F21V23/00;F21W111/043;F21Y115/10 |
| 代理公司: | 北京风雅颂专利代理有限公司 11403 | 代理人: | 马骁 |
| 地址: | 322100 浙江省金华市东阳市*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 聚光 震荡 led 灯塔 | ||
本发明公开了一种聚光震荡式LED灯塔,涉及灯塔灯具装置技术领域,包括基台,所述基台上安装有旋转机构,所述旋转机构连接有旋转灯座,所述旋转灯座上表面固定连接有安装架,所述旋转灯座中部固定连接有LED灯,所述安装架两侧分别固定连接有球面反射镜和菲涅尔透镜,所述LED灯位于球面反射镜的中心以及菲涅尔透镜的中心焦点上,本发明设置了压电晶体,在驱动电路的周期性驱动下,使聚光透镜发生周期性偏转,由于驱动周期小于人眼的视觉暂留时间,使观察灯塔光束的人无法分辨灯塔光束发生了偏转,只能看到一个扁平状的光斑,从而间接增大被聚集的灯塔光束的光斑面积,实现在保证一定光斑大小的前提下,增加加灯塔光束的照射距离。
技术领域
本发明涉及灯塔灯具装置技术领域,尤其涉及一种聚光震荡式LED灯塔。
背景技术
灯塔通过设置在顶部的灯具向海上投射光束进行指引,是一种为海上行船指引行驶方向规避近海障碍的装置。为了使灯塔光束照射更远,主要方法就是增加旋转灯塔的灯塔光束的强度,但为了保证一定的可视光斑半径,不能通过无限制减小灯塔光束发散角的方法来聚集光束提高光强。
发明内容
本发明提出的一种聚光震荡式LED灯塔,目的是为了解决传统技术中为了保证一定的可视光斑半径,不能通过无限制减小灯塔光束发散角的方法来聚集光束提高光强的问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种聚光震荡式LED灯塔,包括基台,所述基台上安装有旋转机构,所述旋转机构连接有旋转灯座,所述旋转灯座上表面固定连接有安装架,所述旋转灯座中部固定连接有LED灯,所述安装架两侧分别固定连接有球面反射镜和菲涅尔透镜,所述LED灯位于球面反射镜的中心以及菲涅尔透镜的中心焦点上,所述安装架上远离球面反射镜一侧与菲涅尔透镜转动连接有透镜支架,所述透镜支架内固定连接有聚光透镜,所述安装架上固定连接有压电晶体,所述压电晶体远离安装架一端固定连接在透镜支架边缘,所述LED灯和压电晶体均电性连接有驱动电路,所述驱动电路电性连接有电源,所述电源安装在基台内。
优选地,所述聚光透镜轴心位于菲涅尔透镜轴线上,且初始状态二者同轴。
优选地,所述压电晶体在驱动电路驱动下一个周期内其伸长量呈正弦变化。
优选地,所述LED灯在驱动电路驱动下一个周期内发两次光,且周期内发光间隙大于相邻周期发光间隙,且两次发光时间位于压电晶体正向和反向最大伸长量附近。
优选地,所述驱动电路驱动周期小于1/24秒。
与现有技术相比,本发明具备以下有益效果:
1、本发明通过设置聚光透镜进一步减小灯塔光束的发散角,从而提高灯塔光束的光强,增加灯塔光束的照射距离,并且在聚光透镜的透镜支架和安装架之间设置了压电晶体,在驱动电路的周期性驱动下,使聚光透镜发生周期性偏转,由于驱动周期小于人眼的视觉暂留时间,使观察灯塔光束的人无法分辨灯塔光束发生了偏转,只能看到一个扁平状的光斑,从而间接增大被聚集的灯塔光束的光斑面积,实现在保证一定光斑大小的前提下,增加灯塔光束的照射距离。
2、本发明LED灯在驱动电路的驱动下,一个周期内发两次光,且两次发光时间位于压电晶体正向和反向最大伸长量附近,两束灯塔光束部分重合共同组成一道光斑扁平状的光束,相比于持续发光,可以调整发光能量进一步提高发光时间内的发光强度。
3、本发明调整LED灯在驱动电路驱动周期内的发光间隙大于相邻驱动周期的发光间隙,适应性的配合旋转的安装架及其安装的部件,避免由于旋转造成的驱动周期内发出的两束灯塔光束过于离散或重合。
4、本发明通过压电晶体伸缩变化来控制聚光透镜发生周期性偏转,压电晶体可以在1秒内使聚光透镜发生24次偏转,相比于振动电机进行驱动,产生的噪声更小,散发的热量更少,进而对LED灯的寿命影响更小;
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