Корпус-радиатор светодиодного прожектора

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при изготовлении светотехнического оборудования для архитектурной подсветки зданий, спортивных площадок, театральных и концертных залов, городских площадей, аэропортов, железнодорожных объектов. Техническим результатом является улучшение теплоотвода от источников излучения за счет создания эффективного охлаждающего воздушного потока и эффективной теплопередачи между теплопроводной пластиной и стенкой полости основной камеры. Корпус-радиатор светодиодного прожектора содержит теплопроводный цилиндрический профиль, образованный внешней замкнутой стенкой и, по меньшей мере, одной внутренней замкнутой стенкой, образующей основную камеру, соединенными между собой радиальными стенками, вместе образующими периферийные внутренние камеры, стенки которых составляют сквозные вентиляционные каналы, и теплопроводной пластиной, запрессованной боковой поверхностью в полости основной камеры, при этом поверхность сопряжения теплопроводной пластины с поверхностью основной камеры выполнена с возможностью теплоотвода излишков тепла от платы светодиодов. Элементы конструкции корпуса-радиатора имеют простые формы и могут быть изготовлены с использованием известных средств прессования материала. 3 ил.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при изготовлении светотехнического оборудования для архитектурной подсветки зданий, спортивных площадок, театральных и концертных залов, городских площадей, аэропортов, железнодорожных объектов.

Уровень техники

Светодиоды являются эффективным источником света, обладают низким потреблением электроэнергии и большим сроком службы, способны создавать высокоинтенсивные световые потоки, достаточные для нормированного освещения больших площадей со значительного расстояния.

Однако использование для указанных применений мощных светодиодов создает проблему с рассеиванием выделяемого светодиодами тепла. При этом стабильность яркости светодиодов заметно зависит от температуры кристалла светодиода. Проблема создания термодинамического равновесия становится тем острее, чем более мощный световой поток необходимо получить для создания требуемой освещенности. Особенно актуальной эта проблема становится при использовании светодиодов в устройствах, предназначенных для создания длительной работы.

Известны ближайшие аналоги заявленного решения светодиодные прожекторы по CN 201419366 U и KR 101152926 В1, общим недостатком которых является ограниченные возможности теплоотвода в случае использования мощных источников излучения.

Оба указанных аналога имеют экструдированный, по существу, цилиндрический корпус-радиатор, профиль которого образован внешней замкнутой стенкой и внутренней замкнутой стенкой основной камеры, соединенными между собой радиальными стенками, вместе образующими периферийные внутренние камеры, теплопроводную пластину, на которой установлена плата светодиодов с источниками излучения.

Техническим результатом заявленного изобретения является улучшение теплоотвода источников излучения за счет создания эффективного охлаждающего воздушного потока и эффективной теплопередачи между теплопроводной пластиной и стенкой полости основной камеры.

Раскрытие изобретения

Корпус-радиатор светодиодного прожектора характеризуется следующей совокупностью существенных признаков.

Корпус-радиатор светодиодного прожектора, содержащий теплопроводный цилиндрический профиль, образованный внешней замкнутой стенкой и, по меньшей мере, одной внутренней замкнутой стенкой, образующей основную камеру, соединенными между собой радиальными стенками, вместе образующими периферийные внутренние камеры, стенки которых составляют сквозные вентиляционные каналы, и теплопроводной пластиной, запрессованной боковой поверхностью в полости основной камеры, при этом площадь боковой поверхности выбрана достаточной для обеспечения теплоотвода излишков тепла от платы светодиодов. Площадь поверхности запрессовки теплопроводной пластины с поверхностью основной камеры приблизительно равна площади поверхности теплопроводной пластины, занятой платой светодиодов.

Оптимально площадь поверхности сопряжения теплопроводной пластины с поверхностью основной камеры должна быть достаточной для отвода тепла платы светодиодов, установленной на теплопроводной пластине.

В предпочтительном варианте профиль внешней стенки корпуса-радиатора модуля выполнен в виде прямоугольника. Однако во всех случаях выполнения корпуса-радиатора между внешней и внутренней стенкой должны располагаться сквозные вентиляционные каналы, не имеющие препятствий для прохождения конвекционных потоков. Профиль внутренней замкнутой стенки может быть подобен профилю внешней стенки или иметь форму окружности, или равностороннего шестиугольника.

Перечень графических материалов

На фиг. 1 - профиль корпуса-радиатора;

на фиг. 2 - аксонометрическое изображение корпуса-радиатора с теплопроводной пластиной в разборе;

на фиг. 3 - аксонометрическое изображение корпуса-радиатора с установленной теплопроводной пластиной и платой светодиодов.

На чертежах использованы следующие обозначения:

1. Корпус-радиатор профилированный.

2. Внешняя замкнутая стенка профиля.

3. Внутренняя замкнутая стенка.

4. Основная камера профиля.

5. Радиальные стенки.

6. Периферийные внутренние камеры.

7. Теплопроводная пластина.

8. Плата светодиодов.

Корпус-радиатор 1 светодиодного прожектора содержит теплопроводный цилиндрический профиль, образованный внешней замкнутой стенкой 2 и, по меньшей мере, одной внутренней замкнутой стенкой 3, образующей основную камеру 4, соединенных между собой радиальными стенками 5, вместе образующих периферийные внутренние камеры 6, стенки которых составляют сквозные вентиляционные каналы, теплопроводную пластину 7, запрессованную боковой поверхностью в полости основной камеры 4.

Плата 8 светодиодов установлена на поверхности упомянутой теплопроводной пластины 7 с возможностью теплообмена.

Возможность промышленного применения

Элементы конструкции корпуса-радиатора имеют простые формы, которые могут быть изготовлены с использованием известных средств прессования материала, имеющих автоматизированное управление.

Корпус-радиатор светодиодного прожектора, содержащий теплопроводный цилиндрический профиль, образованный внешней замкнутой стенкой и внутренней замкнутой стенкой, образующей основную камеру, соединенными между собой радиальными стенками, вместе образующими периферийные внутренние камеры, стенки которых составляют сквозные вентиляционные каналы; и теплопроводную пластину, предназначенную для размещения платы светодиодов, запрессованную боковой поверхностью в полости основной камеры, при этом поверхность сопряжения теплопроводной пластины с поверхностью основной камеры выполнена с возможностью теплоотвода излишков тепла от платы светодиодов.