[go: up one dir, main page]

RU2596941C2 - Компактное светоизлучающее устройство с преобразованием длины волны - Google Patents

Компактное светоизлучающее устройство с преобразованием длины волны Download PDF

Info

Publication number
RU2596941C2
RU2596941C2 RU2014102223/12A RU2014102223A RU2596941C2 RU 2596941 C2 RU2596941 C2 RU 2596941C2 RU 2014102223/12 A RU2014102223/12 A RU 2014102223/12A RU 2014102223 A RU2014102223 A RU 2014102223A RU 2596941 C2 RU2596941 C2 RU 2596941C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
emitting device
tubes
light emitting
light source
Prior art date
Application number
RU2014102223/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014102223A (ru
Inventor
ДЕР ВЕЛ Питер Йозеф Клара ВАН
Original Assignee
Конинклейке Филипс Н.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конинклейке Филипс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Н.В.
Publication of RU2014102223A publication Critical patent/RU2014102223A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596941C2 publication Critical patent/RU2596941C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/20Light sources comprising attachment means
    • F21K9/27Retrofit light sources for lighting devices with two fittings for each light source, e.g. for substitution of fluorescent tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/64Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction using wavelength conversion means distinct or spaced from the light-generating element, e.g. a remote phosphor layer
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/60Optical arrangements integrated in the light source, e.g. for improving the colour rendering index or the light extraction
    • F21K9/66Details of globes or covers forming part of the light source
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • F21K9/90Methods of manufacture
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V3/00Globes; Bowls; Cover glasses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/10Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes comprising a linear array of point-like light-generating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49117Conductor or circuit manufacturing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Securing Globes, Refractors, Reflectors Or The Like (AREA)
  • Manufacture Of Electron Tubes, Discharge Lamp Vessels, Lead-In Wires, And The Like (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к светоизлучающему устройству, содержащему материал, преобразующий длину волны, и к способу изготовления светоизлучающего устройства. Задачей изобретения является обеспечение усовершенствованного светоизлучающего устройства и преодоление вышеупомянутых недостатков. Светоизлучающее устройство, содержащее: блок генерации света, содержащий по меньшей мере один твердотельный источник света; по меньшей мере две уплотненные прозрачные трубки, каждая из которых заключает материал, преобразующий длину волны, расположенные смежно друг другу таким образом, что между прозрачными трубками образована вытянутая полость. Блок генерации света выполнен с возможностью излучения света в вытянутую полость. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к светоизлучающему устройству, содержащему материал, преобразующий длину волны, и к способу изготовления светоизлучающего устройства.
Уровень техники изобретения
Решения по модификации, позволяющие использование светодиодных (LED) устройств в существующих модулях и приборах для трубчатого освещения (TL), становятся все более привлекательной альтернативой для того, чтобы улучшать энергетическую эффективность существующих систем освещения.
Для достижения модифицированного осветительного устройства известно размещение светодиодного модуля внутри уплотненной (герметизированной) стеклянной трубки. В таком устройстве внутренняя поверхность стеклянной трубки обычно покрыта люминесцентным материалом для преобразования длины волны света, излучаемого от светодиодного устройства, которая стремится к синей области видимого спектра. Более того, было обнаружено, что предпочтительно использовать органические люминесцентные материалы, которые, как было показано, проявляют увеличенный срок службы по сравнению с ранее используемыми материалами, преобразующими длину волны. Однако органические люминофоры являются чувствительными к окружающему воздуху, и было показано, что органические люминофоры в уплотненной (герметизированной) среде имеют заметно больший срок службы. В связи с этим важно, чтобы стеклянная трубка была должным образом уплотнена.
Известные способы уплотнения стеклянной трубки для трубчатых осветительных приборов включают стандартные технологии уплотнения ламп, требующие этапа отжига. Такой этап отжига может приводить к тому, что поверхность лампы нагревается на большой площади. Однако высокотемпературные обработки не совместимы с органическими люминесцентными полимерами. В альтернативном подходе стеклянные трубки могут быть уплотнены путем приклеивания крышки к концу трубки. Недостаток приклеиваемого уплотнения заключается в том, что оно не так воздухонепроницаемо, как стеклянное уплотнение, и увеличенная сложность такого способа изготовления делает приклеиваемое уплотнение менее подходящим для массового производства.
Соответственно, существует необходимость в трубчатом осветительном светодиодном модифицированном устройстве и усовершенствованном способе изготовления такого устройства, облегчающем использование органических люминесцентных материалов.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является обеспечение усовершенствованного светоизлучающего устройства и преодоление вышеупомянутых недостатков.
Согласно первому аспекту изобретения, эта и другие задачи решаются с помощью светоизлучающего устройства, содержащего блок генерации света, содержащий по меньшей мере один твердотельный источник света, по меньшей мере две уплотненные прозрачные трубки, каждая из которых заключает материал, преобразующий длину волны, расположенные смежно друг другу таким образом, что между прозрачными трубками образована вытянутая полость, причем блок генерации света выполнен с возможностью излучения света в вытянутую полость.
Настоящее изобретение основано на понимании того, что размещение блока генерации света снаружи прозрачных трубок, содержащих материал, преобразующий длину волны, позволяет использование трубок, имеющих достаточно малый диаметр так, что трубки могут быть уплотнены сами по себе без использования фланца, расположенного на конце трубки. Использование фланца может быть исключено, так как не требуется прохождение снаружи внутрь трубки никаких электрических сквозных соединений. Исключая использование фланца, может быть исключен этап высокотемпературного отжига, обычно требуемый для уплотнения трубки. Это особенно предпочтительно, так как позволяет использование органических люминесцентных материалов, которые несовместимы с высокими температурами, используемыми на этапе отжига. Более того, размещение блока генерации света снаружи трубок обеспечивает компактное светоизлучающее устройство, так как трубки могут быть изготовлены меньшего диаметра, чем было бы возможно в противном случае.
Определенный диаметр, для которого возможно уплотнение трубок без использования фланца, будет зависеть от параметров изготовления, таких как материал трубки и толщина стенок трубки.
Материал, преобразующий длину волны, преобразует длины волн света, излучаемого твердотелым герметичным источником, в длины волн, необходимые для конкретных рассматриваемых применений, таких как, например, офисное освещение, декоративное освещение или цветовое освещение.
В одном варианте выполнения изобретения, по меньшей мере две уплотненные прозрачные трубки могут предпочтительно быть по существу прямыми и расположены параллельно друг другу. Простой способ образования полости, в которую свет излучается блоком генерации света, заключается в размещении двух вытянутых по существу круглых прозрачных трубок равной длины параллельно и смежно друг другу. Выражение «полость» следует в данном контексте понимать, как любую выемку, вырез, канавку, углубление или т.п., образованное путем размещения по меньшей мере двух трубок смежно друг другу. Однако три или более трубок могут с тем же успехом использоваться для образования по меньшей мере одной полости. Более того, несколько блоков генерации света могут использоваться для излучения света в различные полости в конструкциях, содержащих множество трубок и полостей. Более того, прозрачные трубки не должны быть прямыми, они могут, например, быть тороидальной формы, иметь S-образную форму или могут быть изогнуты любым другим способом. Дополнительно, с тем же успехом может быть возможна выемка, образованная путем размещения по меньшей мере двух трубок вблизи друг друга.
В одном варианте выполнения изобретения по меньшей мере один твердотельный источник света может предпочтительно быть размещен на держателе источника света.
Более того, держатель источника света может предпочтительно быть расположен смежно по меньшей мере двум уплотненным прозрачным трубкам так, что источники света, расположенные на держателе источника света, заключены между держателем источника света и по меньшей мере двумя прозрачными трубками. Более того, использование держателя источника света и размещение держателя смежно прозрачным трубкам так, что источники света заключены в корпусе, образованном прозрачными трубками и держателем, является предпочтительным, так как обеспечивает короткий оптический путь между источником света и материалом, преобразующим длину волны. Держатель может, например, быть печатной платой (PCB) или металлической фольгой. Более того, держатель может предпочтительно быть гибким, что делает простым размещение держателя смежно, например, круглым прозрачным трубкам.
Согласно одному варианту выполнения изобретения, множество твердотельных источника света могут предпочтительно быть расположены вдоль длины уплотненных прозрачных трубок. Тем самым может быть достигнуто однородное световое излучение, которое напоминает излучение от традиционного трубчатого источника света.
Более того, корпус, образованный держателем источника света и по меньшей мере двумя прозрачными трубками, может предпочтительно быть заполнен оптическим связующим материалом. Оптический связующий материал уменьшает потери при передаче света от источника света к материалу, преобразующему длину волны, исключая воздушный зазор, который в противном случае может присутствовать между блоком генерации света и прозрачными трубками. Оптический связующий материал может предпочтительно иметь такой коэффициент преломления, что преломление минимизируется при переходах от светодиода к материалу, преобразующему длину волны.
В одном варианте выполнения изобретения по меньшей мере один из прозрачной трубки и материала, преобразующего длину волны, выполнен с возможностью рассеивать свет, излучаемый светодиодом. Рассеивание света может улучшать извлечение света, например, тем, что распределение излучаемого света является более однородным. Рассеиватель может, например, быть обеспечен в виде рассеивающего элемента, содержащегося в материале, преобразующем длину волны, или в виде шероховатой поверхности прозрачной трубки. Дополнительные оптические элементы, такие, как отражатели, линзы и рассеиватели, конечно, также могут изменять поведение излучаемого света.
В одном варианте выполнения изобретения материал, преобразующий длину волны, может предпочтительно содержать органический люминесцентный полимер. Органические люминофоры имеют преимущество в том, что их спектр люминесценции может легко регулироваться относительно положения и ширины полосы. Более того, органические люминесцентные материалы также часто имеют высокую степень прозрачности, что является предпочтительным, так как эффективность извлечения света улучшена по сравнению с системами, использующими неорганические люминесцентные материалы с более высокой степенью поглощения и/или отражения света. Более того, стабильность и срок службы органических молекул, преобразующих длину волны, может быть улучшена путем включения молекул в полимерный материал. Дополнительно, органические люминофоры, как правило, гораздо дешевле, чем неорганические люминофоры.
Более того, материал, преобразующий длину волны, может предпочтительно быть обеспечен в виде твердого стержня. Преимущество использования стержня заключается в том, что обеспечивая материал, преобразующий длину волны, в объеме, концентрация органического люминесцентного материала может быть снижена, что, как известно, приводит к увеличенному сроку службы люминофора. Однако материал, преобразующий длину волны, может альтернативно быть обеспечен в виде фольги или покрытия на внутренней поверхности уплотненных прозрачных трубок.
В вариантах выполнения настоящего изобретения твердотельный источник света может предпочтительно быть светодиодом (LED). Однако другие твердотельные источники света, например лазерные диоды, также могут быть использованы.
Согласно одному варианту выполнения изобретения, прозрачная трубка может предпочтительно быть стеклянной трубкой. Предпочтительно используется стекло, так как оно дешевое, имеется в изобилии, и поскольку способы изготовления и обработки стекла установлены и хорошо известны, в частности в светотехнической промышленности. Использование стеклянных трубок облегчает уплотнение трубок путем этапа нагревания, когда концы трубок плавятся так, чтобы уплотнять трубки.
Более того, светоизлучающее устройство согласно вариантам выполнения изобретения может предпочтительно быть размещено по меньшей мере частично внутри прозрачной трубки, тем самым образуя светильник, пригодный для использования в качестве модифицированного светового модуля TL. Размещая светоизлучающее устройство в трубке, обеспечивается дополнительная электрическая защита. Более того, прозрачная трубка может, например, быть полимерной трубкой или стеклянной трубкой, имеющей диаметр, соответствующий существующим приборам для трубчатого освещения для обеспечения модифицированной конструкции TL.
Согласно второму аспекту изобретения, обеспечен способ изготовления светоизлучающего устройства, содержащий этапы, на которых: обеспечивают блок генерации света, содержащий по меньшей мере один твердотельный источник света; обеспечивают по меньшей мере две прозрачные трубки; вставляют материал, преобразующий длину волны, в по меньшей мере две прозрачные трубки; откачивают воздух из трубок; уплотняют по меньшей мере две прозрачные трубки путем нагревания концов трубок; размещают по меньшей мере две уплотненные прозрачные трубки параллельно и смежно друг другу таким образом, что между прозрачными трубками образуется вытянутая полость; и размещают блок генерации света так, что свет от по меньшей мере одного твердотельного источника света излучается в вытянутую полость.
Используя вышеупомянутый способ изготовления, сложность изготовления трубчатого источника света уменьшается по сравнению со способами, известными в уровне техники. Например, может быть исключено использование металлического фланца, тем самым уменьшая количество необходимых компонентов. Более того, воздухонепроницаемое уплотнение достигается без необходимости отжига трубки при повышенных температурах, таким образом облегчая использование органического люминофора на основе материалов, преобразующих длину волны.
Дополнительные эффекты и признаки этого второго аспекта настоящего изобретения во многом аналогичны тем, что описаны выше в связи с первым аспектом изобретения.
Следует отметить, что изобретение относится ко всем возможным совокупностям признаков, перечисленных в формуле изобретения.
Краткое описание чертежей
Эти и другие аспекты настоящего изобретения будут далее описаны более подробно со ссылкой на приложенные чертежи, показывающие вариант выполнения изобретения.
Фиг.1 схематически иллюстрирует светоизлучающее устройство согласно варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.2 схематически иллюстрирует светильник согласно варианту выполнения настоящего изобретения;
Фиг.3 схематически иллюстрирует поперечное сечение светильника согласно варианту выполнения настоящего изобретения; и
Фиг.4 представляет собой блок-схему, содержащую общие этапы способа изготовления светоизлучающего устройства согласно варианту выполнения настоящего изобретения.
Подробное описание
В настоящем подробном описании различные варианты выполнения светоизлучающего устройства согласно настоящему изобретению главным образом описаны со ссылкой на вытянутое светоизлучающее устройство, содержащее светодиоды (LEDs). Следует отметить, что это никаким образом не ограничивает объем охраны настоящего изобретения, которое в равной степени применимо к светоизлучающим устройствам, имеющим другие формы и использующим альтернативные источники света, такие как лазерные диоды.
Фиг.1 схематически иллюстрирует вид в поперечном сечении светоизлучающего устройства 100 согласно варианту выполнения изобретения. Твердотельные источники света, здесь в виде светодиодных (LED) кристаллов 102, расположены на держателе 104 светодиодов. Предпочтительно, технология «кристалл на плате», где светодиодные кристаллы 102 прикреплены и соединены проводом с держателем 104 светодиодов, может использоваться для светодиодов, так как светодиодная конструкция, имеющая небольшой размер, является предпочтительной. Держатель 104 светодиодов может, например, быть печатной платой, или он может быть изготовлен на основе гибкого материала, например, металлической фольги, гибкой схемы или гибкой печатной платы. Светодиодные кристаллы 102 могут быть защищены прозрачным заливочным компаундом 106. Две уплотненные по существу круглые стеклянные трубки 108, каждая из которых заключает твердый полимерный стержень, содержащий материал 110, преобразующий длину волны, расположены смежно друг другу и параллельно таким образом, что вытянутая полость образована между двумя стеклянными трубками 108. Держатель 104 светодиодов размещен смежно трубкам 108 так, что светодиоды излучают свет в полость и по направлению к трубкам 108. При необходимости может быть добавлен механический элемент сборки, например клипса 112. Более того, вытянутая полость заполнена оптическим связующим материалом 114 для обеспечения хорошего оптического контакта между светодиодами и материалом 110, преобразующим длину волны. Оптический связующий материал может быть оптически прозрачным силиконом или любым другим видом оптического связующего материала, имеющего подходящий коэффициент преломления и способного выдерживать повышенные температуры.
Светодиоды обычно излучают свет в синей области видимого спектра, и для того, чтобы преобразовывать синий свет в длины волн, более подходящие для общих целей освещения, используется материал, преобразующий длину волны, в виде органического люминофора. Синий свет возбуждает люминофор, который затем излучает свет с большими длинами волн, тем самым обеспечивая в большей степени белый/желтый свет.
Фиг.2 представляет собой схематическую иллюстрацию светильника 200 согласно варианту выполнения изобретения, и Фиг.3 представляет собой схематическую иллюстрацию поперечного сечения светильника 200, в котором светоизлучающее устройство 100 помещено в прозрачной трубке 202 большего диаметра. Вмещающая прозрачная трубка 202 обеспечивает дополнительную электрическую и тепловую изоляцию, которая может потребоваться при модификации светильника в трубчатом осветительном узле. Вмещающая прозрачная трубка 202 может, например, быть пластиковой, полимерной или стеклянной трубкой. За счет относительно небольшого размера светоизлучающего устройства оно может, например, быть встроенным во вмещающую трубку 202, подходящую для систем освещения TLD или T5. Альтернативно, светоизлучающее устройство может использоваться, как есть, тем самым обеспечивая очень компактный светильник.
Диаметр стеклянной трубки 108 является относительно небольшим так, что трубка может быть уплотнена путем процесса нагревания во время или после откачки из трубки оставшегося воздуха. Этот вид уплотнения не требует никакого дополнительного отжига, тем самым облегчая использование чувствительных к температуре люминесцентных материалов. Более того, оборудование, требуемое для такого способа уплотнения менее сложное, чем необходимое для запечатывания стеклянных трубок, имеющих большие диаметры, где требуется использование фланца. В случае, когда стеклянные трубки 108 должны быть помещены в трубке 202, каждая из двух трубок должна иметь диаметр не больше, чем половина внутреннего диаметра вмещающей трубки 202. Например, для вмещающей трубки 202 с размером трубки T5, имеющей диаметр 15,875 мм, и при условии толщины стекла 1 мм, диаметр стеклянных трубок 108 должен составлять менее приблизительно 7 мм.
В альтернативном подходе также могут использоваться стеклянные трубки 108, имеющие больший диаметр. Как отмечено выше, стеклянные трубки большего диаметра могут требовать уплотнение фланца. Однако фланец традиционно содержал металлический проход под электроды в газоразрядной лампе. Поскольку трубка в настоящей заявке не предназначена для газоразрядной лампы, металлический проход может быть исключен, и толщина стекла на фланце может быть проще выполнена с возможностью соответствовать толщине стеклянной трубки. При уплотнении фланца и трубки с соответствующей толщиной стекла остаточное напряжение в уплотнении значительно ниже, и этап отжига может быть более ограничен, или он может даже быть исключен, тем самым облегчая использование чувствительных к температуре органических люминесцентных материалов. Если стеклянные трубки должны быть встроены во вмещающую трубку 202, подходящую для прибора T12, имеющего диаметр 38,1 мм, диаметр трубок 108 должен составлять не больше, чем приблизительно 18 мм, учитывая предположение о толщине в 1 мм вмещающей трубки 202. Однако в случае, когда не используется вмещающая трубка 202, диаметр трубок 108 может быть выбран произвольно.
Фиг.4 представляет собой блок-схему, содержащую общие этапы способа изготовления светоизлучающего устройства 100 согласно варианту выполнения изобретения. Сначала на этапе 401 обеспечивают блок генерации света согласно вариантам выполнения блока генерации света, описанным выше. Блок генерации света вытянут и содержит светодиодные кристаллы 102, которые соединены проводом с держателем 104, изготовленным из гибкого материала. На этапе 402 обеспечивают по меньшей мере две прозрачные трубки 108, в одном варианте выполнения прозрачные трубки являются стеклянными трубками. Затем на этапе 403 в каждую из стеклянных трубок 108 вставляют материал 110, преобразующий длину волны, в виде органического люминесцентного материала, содержащегося в полимерном стержне. После вставки стержней на этапе 404 трубки 108 уплотняют, локально нагревая концы трубок так, что они уплотняются «сами по себе» без использования дополнительных компонентов, таких как фланец. Поскольку трубки 108 уплотняют, оставшийся воздух в трубках откачивают для того, чтобы улучшать производительность и увеличивать срок службы материала, преобразующего длину волны. Воздух может быть откачен либо до уплотнения трубок, либо во время процесса уплотнения. Наконец, на этапе 405 две трубки 108 располагают параллельно и смежно друг другу так, что вытянутая полость образуется между двумя трубками 108. Вытянутый блок генерации света размещен так, что светодиоды 102 излучают свет в полость. Предпочтительно, блок генерации света размещен так, что расстояние от светодиодов 102 до трубок 108 минимизируется для того, чтобы уменьшать потери, так как свет перемещается от светодиода 102 к материалу, преобразующему длину волны 110. Для дополнительного уменьшения потери света пространство между светодиодами и трубками заполняется оптическим связующим материалом 114, имеющим коэффициент преломления такой, что преломление на границах раздела между оптическим связующим материалом и соседними материалами сводится к минимуму. Более того, светоизлучающее устройство 100 может быть расположено в прозрачной трубчатой гильзе 202 относительно большего диаметра, как проиллюстрировано на Фиг.2 и 3, для дополнительной электрической и термической защиты или адаптации светильника к помещению в существующих трубчатых осветительных приборах.
Специалисту в области техники понятно, что настоящее изобретение никаким образом не ограничивается предпочтительными вариантами выполнения, описанными выше. Наоборот, в пределах объема охраны приложенной формулы изобретения возможны многие модификации и изменения. Например, светильники, содержащие три или более трубок, могут с тем же успехом использоваться, и трубки не должны быть обязательно круглыми или прямыми, они могут быть обеспечены в любой форме, подходящей для конкретного применения. Дополнительно, по меньшей мере две прозрачные трубки не должны находиться в непосредственном контакте друг с другом, одинаково возможны другие конструкции, где трубки отделены промежуточным материалом или воздушным зазором. Более того, дополнительные оптические элементы, например, отражатели, рассеиватели и другие элементы, известные в уровне техники, могут быть включены в или использоваться в совокупности с вариантами выполнения настоящего изобретения. Более того, этапы способа согласно вариантам выполнения настоящего изобретения не должны выполняться в определенном порядке, в котором они изложены.
Другие изменения раскрытых вариантов выполнения могут быть поняты и осуществлены специалистами в области техники при осуществлении заявленного изобретения из изучения чертежей, раскрытия и приложенной формулы изобретения. В формуле изобретения слово «содержащий» не исключает другие элементы или этапы. Сам по себе тот факт, что некоторые измерения перечисляются во взаимно различных зависимых пунктах формулы изобретения, не указывает на то, что совокупность этих измерений не может быть использована для извлечения выгоды.

Claims (15)

1. Светоизлучающее устройство (100), содержащее:
блок генерации света, содержащий по меньшей мере один твердотельный источник (102) света;
по меньшей мере две герметизированные прозрачные трубки (108), каждая из которых заключает материал (110), преобразующий длину волны, расположенные смежно друг другу таким образом, что между указанными прозрачными трубками образована вытянутая полость,
причем указанный блок генерации света выполнен с возможностью излучения света в указанную вытянутую полость.
2. Светоизлучающее устройство (100) по п.1, в котором по меньшей мере две герметизированные прозрачные трубки являются по существу прямыми и расположены параллельно друг другу.
3. Светоизлучающее устройство (100) по п.1 или 2, в котором по меньшей мере один твердотельный источник (102) света размещен на держателе (104) источника света.
4. Светоизлучающее устройство (100) по п.3, в котором держатель (104) источника света размещен смежно по меньшей мере двум герметизированным прозрачным трубкам (108) так, что источники (102) света, размещенные на держателе (104) источника света, заключены между держателем источника света и по меньшей мере двумя прозрачными трубками.
5. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, в котором множество твердотельных источников (102) света расположены вдоль длины герметизированных прозрачных трубок.
6. Светоизлучающее устройство (100) по п.5, в котором корпус, образованный держателем (104) источника света и по меньшей мере двумя прозрачными трубками (108), заполнен оптическим связующим материалом (114).
7. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, 6, в котором по меньшей мере один из прозрачной трубки (108) и материала (110), преобразующего длину волны, выполнен с возможностью рассеивания света, излучаемого источником (102) света.
8. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, 6, в котором материал (110), преобразующий длину волны, содержит органический люминесцентный полимер.
9. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, 6, в котором материал (110), преобразующий длину волны, обеспечен в виде твердого стержня.
10. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, 6, в котором твердотельный источник (102) света является светодиодом (LED).
11. Светоизлучающее устройство (100) по любому из пп. 1, 2, 4, 6, в котором каждая из прозрачных трубок (108) является стеклянной трубкой.
12. Светильник, в котором светоизлучающее устройство (100) по любому из пп.1-10 размещено по меньшей мере частично внутри вмещающей прозрачной трубки (202).
13. Способ изготовления светоизлучающего устройства (100), содержащий этапы, на которых:
обеспечивают (401) блок генерации света, содержащий по меньшей мере один твердотельный источник (102) света;
обеспечивают (402) по меньшей мере две прозрачные трубки (108);
вставляют (403) материал (110), преобразующий длину волны, в указанные по меньшей мере две прозрачные трубки (108);
откачивают воздух из трубок (108);
герметизируют (404) указанные по меньшей мере две прозрачные трубки (108), нагревая концы трубок;
размещают (405) указанные по меньшей мере две герметизированные прозрачные трубки (108) смежно друг другу таким образом, что между указанными прозрачными трубками (108) образуется вытянутая полость; и
размещают (405) указанный блок генерации света так, что свет от указанного по меньшей мере одного твердотельного источника (102) света излучается в указанную вытянутую полость.
14. Способ по п.13, в котором материал (110), преобразующий длину волны, обеспечен в виде твердого стержня, содержащего органический люминесцентный полимер.
15. Способ по п.13 или 14, в котором прозрачные трубки (108) являются стеклянными трубками.
RU2014102223/12A 2011-10-31 2012-10-30 Компактное светоизлучающее устройство с преобразованием длины волны RU2596941C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161553299P 2011-10-31 2011-10-31
US61/553,299 2011-10-31
PCT/IB2012/055999 WO2013064969A1 (en) 2011-10-31 2012-10-30 A compact light output device with wavelength conversion

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014102223A RU2014102223A (ru) 2015-07-27
RU2596941C2 true RU2596941C2 (ru) 2016-09-10

Family

ID=47520167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014102223/12A RU2596941C2 (ru) 2011-10-31 2012-10-30 Компактное светоизлучающее устройство с преобразованием длины волны

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9377168B2 (ru)
EP (1) EP2788679B1 (ru)
JP (1) JP5591427B1 (ru)
CN (1) CN103703307B (ru)
BR (1) BR112014001364A2 (ru)
IN (1) IN2014CN00426A (ru)
RU (1) RU2596941C2 (ru)
WO (1) WO2013064969A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2505214A (en) * 2012-08-23 2014-02-26 Thorpe F W Plc Luminaire
WO2014206759A1 (en) * 2013-06-25 2014-12-31 Koninklijke Philips N.V. Lighting device, luminaire and lighting device assembly method
PL3132179T3 (pl) * 2014-03-26 2018-05-30 Philips Lighting Holding B.V. Urządzenie oświetleniowe i oprawa oświetleniowa
KR20150119998A (ko) * 2014-04-16 2015-10-27 삼성디스플레이 주식회사 양자점 충진 튜브 및 이를 포함하는 표시 장치
CN105526541B (zh) * 2014-10-20 2019-08-20 福特全球技术公司 光致发光动态照明

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU15507U1 (ru) * 2000-06-19 2000-10-20 Марахонов Валерий Михайлович Осветительное устройство
US20020126478A1 (en) * 2001-02-19 2002-09-12 Cornelissen Hugo Johan Illumination system and display device
US20050269560A1 (en) * 2004-06-02 2005-12-08 Sony Corporation Illuminating device and liquid crystal display device
JP4392441B2 (ja) * 1995-06-27 2010-01-06 ソリッド ステート オプト リミテッド 発光パネルアセンブリ
US20110175546A1 (en) * 2010-02-15 2011-07-21 Renaissance Lighting, Inc. Phosphor-centric control of color characteristic of white light

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000182404A (ja) 1998-12-15 2000-06-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光 源
WO2002062106A1 (en) 2001-02-02 2002-08-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Integrated light source
CN1706023A (zh) 2002-10-14 2005-12-07 皇家飞利浦电子股份有限公司 生成白光的发光体
US20040264187A1 (en) 2003-06-25 2004-12-30 Vanderschuit Carl R. Lighting device
WO2005012785A1 (de) 2003-08-05 2005-02-10 Christian Bartenbach Leuchte mit mindestens zwei lichtquellen
US7128438B2 (en) * 2004-02-05 2006-10-31 Agilight, Inc. Light display structures
US7497581B2 (en) * 2004-03-30 2009-03-03 Goldeneye, Inc. Light recycling illumination systems with wavelength conversion
US8033706B1 (en) * 2004-09-09 2011-10-11 Fusion Optix, Inc. Lightguide comprising a low refractive index region
US7710016B2 (en) * 2005-02-18 2010-05-04 Nichia Corporation Light emitting device provided with lens for controlling light distribution characteristic
DE202005005135U1 (de) 2005-03-31 2005-06-09 Hugewin Electronics Co., Ltd. Multifunktions-Mehrlichtquellen-Beleuchtungseinrichtung mit drahtloser Fernbedienung
WO2006114740A2 (en) * 2005-04-27 2006-11-02 Koninklijke Philips Electronics N.V. Scanning backlight system
DE102005027261A1 (de) 2005-06-13 2006-12-21 Zumtobel Staff Gmbh Leuchte mit Hauptlichtquelle und Zusatzlichtquelle
DE102005032314A1 (de) 2005-07-11 2007-01-18 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Lampenanordnung
DE102006041533A1 (de) 2006-09-05 2008-03-13 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Beleuchtungsvorrichtung
WO2008090507A1 (en) 2007-01-23 2008-07-31 Koninklijke Philips Electronics N.V. Illumination device and luminaire comprising such an illumination device
WO2008102762A1 (ja) * 2007-02-20 2008-08-28 Nobuo Oyama 光源装置及びそれを用いた照明装置、並びに照明装置を用いた植物育成装置
US7543957B1 (en) 2008-01-29 2009-06-09 General Electric Company Thermal management of LEDS integrated to compact fluorescent lamps
CN201298533Y (zh) * 2008-08-14 2009-08-26 伍拓山 直管型节能灯管及其支架装置
KR100982991B1 (ko) * 2008-09-03 2010-09-17 삼성엘이디 주식회사 양자점 파장변환체, 양자점 파장변환체의 제조방법 및 양자점 파장변환체를 포함하는 발광장치
WO2010058808A1 (ja) * 2008-11-19 2010-05-27 ローム株式会社 Ledランプ
US8556452B2 (en) * 2009-01-15 2013-10-15 Ilumisys, Inc. LED lens
US8449150B2 (en) * 2009-02-03 2013-05-28 Osram Sylvania Inc. Tir lens for light emitting diodes
KR101670981B1 (ko) * 2009-03-31 2016-10-31 서울반도체 주식회사 튜브형 또는 채널형의 led 조명장치
CA2765199A1 (en) * 2009-06-23 2011-01-13 Altair Engineering, Inc. Led lamp with a wavelength converting layer
US20110149548A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 Intematix Corporation Light emitting diode based linear lamps
CN102859271B (zh) 2010-04-23 2016-01-13 皇家飞利浦电子股份有限公司 照明装置
US8294168B2 (en) * 2010-06-04 2012-10-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Light source module using quantum dots, backlight unit employing the light source module, display apparatus, and illumination apparatus
CN102971575B (zh) 2010-07-01 2016-06-22 皇家飞利浦电子股份有限公司 在密封玻璃管内的tl改装led模块
EP2402648A1 (en) 2010-07-01 2012-01-04 Koninklijke Philips Electronics N.V. TL retrofit LED module outside sealed glass tube
WO2012063174A2 (en) 2010-11-11 2012-05-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Low cost retrofit led light tube for fluorescent light tubes
KR20120131955A (ko) * 2011-05-27 2012-12-05 삼성전자주식회사 발광장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4392441B2 (ja) * 1995-06-27 2010-01-06 ソリッド ステート オプト リミテッド 発光パネルアセンブリ
RU15507U1 (ru) * 2000-06-19 2000-10-20 Марахонов Валерий Михайлович Осветительное устройство
US20020126478A1 (en) * 2001-02-19 2002-09-12 Cornelissen Hugo Johan Illumination system and display device
US20050269560A1 (en) * 2004-06-02 2005-12-08 Sony Corporation Illuminating device and liquid crystal display device
US20110175546A1 (en) * 2010-02-15 2011-07-21 Renaissance Lighting, Inc. Phosphor-centric control of color characteristic of white light

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014524117A (ja) 2014-09-18
US9377168B2 (en) 2016-06-28
BR112014001364A2 (pt) 2017-04-18
WO2013064969A1 (en) 2013-05-10
JP5591427B1 (ja) 2014-09-17
RU2014102223A (ru) 2015-07-27
IN2014CN00426A (ru) 2015-04-03
EP2788679A1 (en) 2014-10-15
CN103703307B (zh) 2015-08-05
CN103703307A (zh) 2014-04-02
US20140307416A1 (en) 2014-10-16
EP2788679B1 (en) 2015-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2677687C2 (ru) Нить для устройства освещения
JP5318976B2 (ja) ランプカバー及びこれを利用したledランプ
CN102109115B (zh) 一种P-N结4π出光的高压LED及LED灯泡
RU2648980C2 (ru) Испускающий свет узел, лампа и осветительный прибор
RU2596941C2 (ru) Компактное светоизлучающее устройство с преобразованием длины волны
CN107208849B (zh) 照明模块及包括照明模块的照明设备
CN102575817A (zh)
CN103975189A (zh) Led灯上制造灯丝效果的侧发光导管技术
JP6312941B2 (ja) 照明モジュール及び照明モジュールを含む照明デバイス
CN107250662B (zh) 具有导热流体的照明设备
CN204717413U (zh) Led灯具
CN105280627B (zh) 光源模组及其封装方法、及运用该光源模组的照明装置
CN102927458A (zh) 发光灯管
CN109065525A (zh) 一种led模组及led照明灯
CN101660669A (zh) 发光单元
KR100784886B1 (ko) 엘이디 형광램프
KR101481294B1 (ko) 엘이디조명
RU2639554C2 (ru) Герметичный светодиодный кластер повышенной эффективности (варианты)
TWM564260U (zh) 氣體傳導激發之led發光體及led燈結構
CN109539182A (zh) Led灯灯罩
KR20150020763A (ko) 조명장치
CN103542270A (zh) 可倍数组合的一体化多层式照明装置
TWM445114U (zh) 一體化多層式照明裝置及可倍數組合之一體化多層式照明裝置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170629

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191031