一种光照设备制造技术

技术编号:29784132 阅读:60 留言:0更新日期:2021-08-24 18:01
本申请实施例提供了一种光照设备,其包括:光源组件及透镜组件;光源组件包括多个子光源;透镜组件设置在光源组件的出光的一侧;透镜组件包括至少两种不同光束角度的子透镜,每个子透镜分别对应至少一个子光源;其中,至少两种不同光束角度的子透镜的出射光相互叠加,以形成光照设备的目标配光光斑。本申请实施例提供的技术方案中,通过在光源组件的出光侧设置透镜组件,然后不同的光束角度的子透镜的出射光相互叠加,最终使光照设备发出光束的光束角可调节,能满足不同用户的使用需求,具有较广的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种光照设备
本申请实施例属于照明
,具体地说,涉及一种光照设备。
技术介绍
光束角是照明设备的一个重要参数。根据标准,通常指于垂直光束中心线之一平面上,光度等于百分之五十最大光度的两个方向之间的夹角。光束角反应在被照墙面上就是光斑大小和光强。同样的光源若应用在不同角度的反射器中,光束角越大,中心光强越大,光斑越小。随着用户追求高品质照明环境祈求的不断提升,对不同光束角和色温的配光需求越来越多。小光束角的光束适用于重点照明;大光束角的光束适用于环境照明,而不同的色温更是直接影响人的视觉和感官,不同的应用场景需求的色温也不一致。但是,现有的普通光照设备在进行照明时,通常是通过机械装置改变多种透镜之间的距离,从而改变光照设备发出光束的光束角。在不同的应用场景中通过改变光照设备上的虑光片的颜色,从而改变光照设备发出光束的色温。对于改变光照设备发出光束的光束角及色温,这些方式只能适用于小功率类似筒灯射灯,针对大功率投光灯、低棚灯、高棚灯均不能有效的实现。
技术实现思路
有鉴于此,本申请实施例提供一种光照设备,可根据不同应用场合的不同,通过改变设有不同折射角度的透镜的子光源的光通量,从而改变光照设备发出光束的光束角,同时通过不同色温的子光源相互混光,从而获得不同色温的光斑,满足用户的光照需求。为解决现有技术中的技术问题,本申请实施例提供了一种光照设备,包括:光源组件及透镜组件;所述光源组件包括多个子光源;所述透镜组件设置在光源组件的出光的一侧;透镜组件包括至少两种不同光束角度的子透镜,每个所述子透镜分别对应至少一个所述子光源;所述透镜组件包括子透镜主体和固定座,所述子透镜主体用于对所述子光源进行调光,所述固定座用于使所述透镜组件和所述光源组件连接;其中,至少两种不同光束角度的所述子透镜的出射光相互叠加,以形成光照设备的目标配光光斑。优选地,多个子光源中,任意两个子光源的光通量相同,或者不同;以及任意两个子光源的色温段相同,或者不同。优选地,不同光束角度的子透镜的数量相同或不同。优选地,子透镜为TIR透镜、折射透镜或环形透镜中的一种优选地,还包括控制单元,控制单元与光源组件连接,用于控制多个子光源中的任一子光源的点亮或关闭,以及在子光源点亮时,控制单元还用于控制子光源的光通量的大小。优选地,光源组件还包括基板;多个子光源设置在基板上;透镜组件设置在基板上,或者,透镜组件设置在子光源上。另外,优选地,透镜组件设置在子光源上时,透镜组件与基板之间具有间隙。根据本申请实施例提供的技术方案,通过在光源组件的出光侧设置透镜组件,然后不同的光束角度的子透镜的出射光相互叠加,通过改变不同子光源间的光通量的配比,其光束角和色温都可以调节,从而满足不同场景的使用需求。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请实施例的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。此处所说明的附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,构成本申请实施例的一部分,本申请实施例的示意性实施例及其说明用于解释本申请实施例,并不构成对本申请实施例的不当限定。图1为本申请实施例的一种光照设备剖视图;图2为本申请实施例的一种光照设备的平面示意图;图3为本申请实施例的一种光照设备的整体结构示意图;图4为本申请实施例的一种光束角为60度的配光曲线图;图5为本申请实施例的一种光束角为90度的配光曲线图;图6为本申请实施例的一种光束角为65度的配光曲线图;图7为本申请实施例的一种光束角为70度的配光曲线图;图8为本申请实施例的一种光束角为80度的配光曲线图。具体实施方式为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请实施例中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请实施例保护的范围。在本申请实施例中描述的一些流程中,包括了按照特定顺序出现的多个操作,这些操作可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行。操作的序号如101、102等,仅仅是用于区分各个不同的操作,序号本身不代表任何的执行顺序。另外,这些流程可以包括更多或更少的操作,并且这些操作可以按顺序执行或并行执行。需要说明的是,本文中的“第一”、“第二”等描述,是用于区分不同的消息、设备、模块等,不代表先后顺序,也不限定“第一”和“第二”是不同的类型,本文中的“上”、“下”、“左”、“右”等描述是根据附图中的方向而定,不代表实际使用状态下的方向。以下将配合附图及实施例来详细说明本申请实施例的实施方式,藉此对本申请实施例如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。图1为本申请实施例的一种光照设备剖视图,图2为本申请实施例的一种光照设备的平面示意图,图3为本申请实施例的一种光照设备的整体结构示意图,如图1至图3所示。本申请实施例提供了一种光照设备,包括:光源组件3及透镜组件2;光源组件包括多个子光源;透镜组件2设置在光源组件的出光的一侧;透镜组件2包括至少两种不同光束角度的子透镜,每个子透镜分别对应至少一个子光源;透镜组件2包括子透镜主体和固定座,子透镜主体用于对子光源进行调光,固定座用于使透镜组件2和光源组件3连接;其中,至少两种不同光束角度的子透镜的出射光相互叠加,以形成光照设备的目标配光光斑。本申请实施例通过在不同的子光源上设置具有一定折射角度的子透镜,子光源发出的光经过子透镜折射后形成具有固定光束角的光束,然后至少两种不同光束角的光束在经过混光后,最终光束的光束角可达到用户的需求,在改变最终光束的光束角的过程中,省去了通过机械装置改变多种透镜之间距离,从而调整光束角的过程,只需使不同的具有固定光束角的光束进行混光,就能改变最终光束的光束角。不但结构简单而且能满足用户在不同场景的使用需求。参见图1及图2所示,本申请实施例中,一种调节光束角的方式是,多个子光源中,任意两个子光源的光通量相同,或者不同。光束角是照明设备的一个重要参数。根据标准,一般将光束角定义为光强达到法相最大光强的二分之一处,两边所形成的夹角。通过不同光源发出的光通量的光束进行混光,就能改变法相最大光源的光强,从而使光束角发生变化。例如,本申请实施例提供的一种光照设备,具有一个设有第一种折射角度的子透镜22的第一子光源31和一个设有第二种折射角度的子透镜23的第二子光源32,通过改变第一子光源31和第二子光源32的光通量的配比,就能使两个子光源发出的光束通过相应的子透镜折射本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光照设备,其特征在于,包括:光源组件及透镜组件;/n光源组件包括多个子光源;/n所述透镜组件设置在光源组件的出光的一侧;所述透镜组件包括至少两种不同光束角度的子透镜,每个所述子透镜分别对应至少一个所述子光源;/n所述透镜组件包括子透镜主体和固定座,所述子透镜主体用于对所述子光源进行调光,所述固定座用于使所述透镜组件和所述光源组件连接;/n其中,至少两种不同光束角度的所述子透镜的出射光相互叠加,以形成光照设备的目标配光光斑。/n

【技术特征摘要】
1.一种光照设备,其特征在于,包括:光源组件及透镜组件;
光源组件包括多个子光源;
所述透镜组件设置在光源组件的出光的一侧;所述透镜组件包括至少两种不同光束角度的子透镜,每个所述子透镜分别对应至少一个所述子光源;
所述透镜组件包括子透镜主体和固定座,所述子透镜主体用于对所述子光源进行调光,所述固定座用于使所述透镜组件和所述光源组件连接;
其中,至少两种不同光束角度的所述子透镜的出射光相互叠加,以形成光照设备的目标配光光斑。


2.根据权利要求1的光照设备,其特征在于,多个子光源中,任意两个子光源的光通量相同,或者不同;以及
任意两个子光源的色温段相同,或者不同。


3.根据权利要求1的光照设备,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:皮远军康伟钟磊
申请(专利权)人:众普森科技株洲有限公司
类型:发明
国别省市:湖南;43

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