[实用新型]一种可调光角度的灯具模块有效
申请号: | 201320232437.9 | 申请日: | 2013-04-26 |
公开(公告)号: | CN203223793U | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 吴育林 | 申请(专利权)人: | 吴育林 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V14/06;F21Y101/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 528000 广东省佛山市禅*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 调光 角度 灯具 模块 | ||
技术领域
本实用新型涉及灯具的结构,尤其涉及采用LED发光元件,并且具有可调光角度功能的灯具。
背景技术
在现有的采用LED发光元件,并且具有可调光角度功能的灯具中,其调焦机构与LED发光元件的散热体没有构成一个集成的模块,不同类型灯具中的调焦机构不能互换,不同类型灯具中的LED发光元件的散热体也不能互换。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种可调光角度的灯具模块,以方便于各种不同类型灯具之间的互换。
本实用新型是这样实现的:一种可调光角度的灯具模块,包括LED发光元件以及与LED发光元件连接的散热体,所述散热体设有聚焦透镜调焦机构,LED发光元件发出的光经所述调焦机构中的聚焦透镜射出,所述聚焦透镜的焦点与LED发光元件之间的距离可由所述调焦机构调节。
作为最佳实施方式或者进一步改进,本实用新型还可采取下述附属的技术方案。
所述聚焦透镜是菲涅尔透镜。
所述调焦机构包括所述散热体和与该散热体螺纹连接的镜筒,所述聚焦透镜安装在该镜筒内,所述聚焦透镜的焦点与LED发光元件之间的距离随着镜筒与散热体的相对位移而变化。
所述散热体分为第一部分和第二部分,第一部分和第二部分螺纹连接,第一部分与所述LED发光元件连接,第二部分连接有镜筒,所述聚焦透镜调焦机构由散热体的第一部分和第二部分以及镜筒构成,所述聚焦透镜安装在镜筒内,所述聚焦透镜的焦点与LED发光元件之间的距离随着散热体的第一部分和第二部分的相对位移而变化。
在所述镜筒的外侧端面设有装饰环,装饰环以可用激光在其表面进行雕刻的材料制成。
本实用新型的优点是,将实现光角度调节功能的调焦机构,与LED发光元件的散热体集成于一个模块,不仅方便于调焦机构以及LED发光元件的散热体在各种不同类型灯具之间的互换,而且方便于将原本不具备光角度调节功能的灯具改装成带有光角度调节功能的灯具。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的结构示意图;
图2是图1所示实施例应用于天花灯的示意图;
图3是图1所示实施例应用于筒灯的示意图;
图4是本实用新型实施例二的结构示意图;
图5是本实用新型实施例三的结构示意图。
具体实施方式
实施例一
参见图1,根据本实用新型提供的一种可调光角度的灯具模块,包括LED发光元件1以及与LED发光元件连接的散热体2。散热体2的外形不受附图限制。LED发光元件1可采用发光二极管或者发光二极管芯片。散热体2内设有聚光罩3。
本实施例的聚焦透镜调焦机构由散热体2和与该散热体螺纹连接的镜筒4构成,镜筒4内安装有聚焦透镜5,LED发光元件1发出的光经聚焦透镜5射出。通过转动镜筒4,使镜筒4与散热体2发生相对位移,可调节聚焦透镜5的焦点与LED发光元件1之间的距离,从而改变整个模块的光角度。本实施例的聚焦透镜5采用菲涅尔透镜,除此之外,也可采用普通凸透镜。
镜筒4与散热体2之间除了采用螺纹连接外,还可采用滑动连接结构。
本实施例在镜筒4的外侧端面设有装饰环6,装饰环6以可用激光在其表面进行雕刻的材料制成,例如陶瓷或者不锈钢等材料。如此,可满足灯具生产厂商为客户进行个性化定制的要求。
将图1所示的整个模块安装在天花灯内,就构成图2所示的一盏具有光角度调节功能的天花灯。将图1所示的整个模块安装在筒灯内,就构成图3所示的一盏具有光角度调节功能的筒灯。从图2和图3的应用实例可见,本实用新型不仅方便于调焦机构以及LED发光元件的散热体在各种不同类型灯具之间的互换,而且方便于将原本不具备光角度调节功能的灯具改装成带有光角度调节功能的灯具。
实施例二
参见图4,本实施例与实施例一基本相同,不同之处仅在于散热体2与镜筒4之间的螺纹连接,镜筒4是内螺纹,散热体2是外螺纹。
实施例三
参见图5,本实施例的散热体分为第一部分2a和第二部分2b,第一部分2a和第二部分2b螺纹连接,第一部分2a与LED发光元件1固定连接,第二部分2b与镜筒4固定连接。散热体的第一部分2a、第二部分2b以及镜筒4构成聚焦透镜调焦机构,聚焦透镜5安装在镜筒4内。聚焦透镜5的焦点与LED发光元件1之间的距离随着散热体的第一部分2a和第二部分2b的相对位移而变化。通过转动散热体的第一部分2a或者第二部分2b,使第一部分2a和第二部分2b发生相对位移,就可改变整个模块的光角度。
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