Герметизирующая оболочка драйвера светодиодного светильника

Изобретение относится к производству осветительных приборов. Герметизирующая оболочка драйвера светодиодного светильника выполнена из компаунда, охватывающего плату с электронными компонентами и электрические вводы, соединяющие упомянутые компоненты с сетью электропитания и платой светодиодов. Оболочка выполнена из эластичного компаунда, твердость которого по шкале Шора выбрана из интервала 55А-80А, снабжена приливами, охватывающими электрические вводы. Поперечное сечение D приливов в месте охвата вводов выбрано из выражения:

D>d+3, где:

D - величина сечения приливов в месте охвата вводов, мм,

d - диаметр проводника, мм,

а длина L приливов выбрана из выражения:

2d<L<8d, где:

L - длина приливов, мм,

d - диаметр проводника, мм.

Обеспечивается уменьшение разрушающих воздействий на токоведущие элементы в месте заделки проводов в герметизирующую оболочку. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Область техники

Решение относится к конструкции защищенного источника тока для светодиодного осветительного устройства, предназначенного для создания общего внешнего освещения, в том числе для освещения площадей, улиц и магистралей.

Уровень техники

Использование мощных светодиодов создает проблему с рассеиванием выделяемого ими тепла. Другим источником тепла в светодиодном светильнике являются компоненты электронной схемы, образующие драйвер (источник тока, питающий светодиоды).

Для предохранения от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды электронную схему снабжают герметичной оболочкой, а электрические вводы и выводы герметизируют на границе оболочки и воздушной среды. В процессе эксплуатации проводники испытывают циклические климатические и механические нагрузки, приводящие к разрушению изоляции и токоведущих элементов на границе раздела сред.

Известен алюминиевый контейнер с драйвером, смонтированным на плате, установленный на корпусе светильника и соединенный проводниками тока с платой светодиодов и сетью электропитания (Светильник «УСС Магистраль-Ш», ТУЗ 461-005-73016210-2007, ООО «ФОКУС», Россия, 141191, Московская обл., г.Фрязино).

В описании известного решения не сообщается о наличии специальных мер, предотвращающих усталостное разрушение изоляции и проводников. Указано лишь, что проводники должны иметь круглое сечения для возможности герметизации ввода. Элементом герметизации, судя по изображению, является самостоятельная деталь в виде втулки, выполненной, вероятно, из резины.

Известен загерметизированный источник тока светодиодного светильника, герметизирующая оболочка которого получена заливкой компонентов драйвера теплопроводным компаундом (DE 102009047569 A1, МПК F21V 29/00, опубл. 09.06.2011).

Известно решение, содержащее загерметизированный источник тока, герметизирующая оболочка которого изготовлена из теплопроводного компаунда и охватывает источник тока и токовводы, соединяющие драйвер с сетью электропитания и платой светодиодов (заявка на полезную модель RU 2013104772, МПК F21V 29/00).

В описании известных решений не сообщается о наличии специальных мер, снижающих влияние климатических и механических нагрузок на проводники в месте их ввода в материал герметизирующей оболочки.

Техническим результатом заявленного решения является уменьшение разрушающих воздействий на токоведущие элементы в месте заделки проводов в герметизирующую оболочку.

Описание сущности решения

Сущность решения характеризуется следующей совокупностью существенных признаков.

Герметизирующая оболочка драйвера светодиодного светильника, выполненная из компаунда, охватывающего плату с электронными компонентами и электрические вводы, соединяющие упомянутые компоненты с сетью электропитания и платой светодиодов, отличающаяся тем, что герметизирующая оболочка выполнена из эластичного компаунда, твердость которого по шкале Шора выбрана из интервала 55А-80А, а герметизирующая оболочка снабжена приливами, охватывающими электрические вводы, при этом поперечное сечение D приливов в месте охвата вводов, выбрано из выражения:

D>d+3, где:

D - величина сечения приливов в месте охвата вводов, мм,

d - диаметр проводника, мм, а длина L приливов выбрана из выражения:

2d<L<8d, где:

L - длина приливов, мм,

d - диаметр проводника, мм.

Интервалы количественных значений указанных характеристик определены с учетом свойств материалов и подтверждены опытными данными.

В качестве усиливающих технический результат признаков следует указать, что прилив снабжен держателями, армированными платой драйвера и предназначенными для крепления оболочки драйвера к корпусу светодиодного светильника.

Краткое описание чертежей.

Решение иллюстрируется следующими чертежами:

на фиг.1 показано аксонометрическое изображение герметизирующей оболочки,

на фиг.2 показан главный вид герметизирующей оболочки,

на фиг.3 показан ее вид сверху,

на фиг.4 - увеличенное изображение прилива с фрагментом электрического ввода,

на фиг.5 - вид герметизирующей оболочки сбоку.

Герметизирующая оболочка 1 драйвера светодиодного светильника выполнена в виде единой детали, которая формируется при одновременной заливке компаундом компонентов драйвера и электрических вводов.

Герметизирующая оболочка 1 имеет участок 2, внутри которого размещены компоненты электронной схемы (не показаны), приливы 3, охватывающие вводы 4, соединяющие электронную схему драйвера с сетью электропитания (не показана) и элементы 5, предназначенные для крепления оболочки 1 к корпусу светильника (не показан). Приливы 3 за счет формы оконечной части и указанной упругости компаунда обеспечивают компенсацию изгибающего момента, возникающего в результате механического воздействия на провод вводов 4, и исключают проникновение влаги к элементам электронной схемы.

Участок 2 герметизирующей оболочки 1 может быть выполнен не только в виде параллелепипеда, как изображено на фигурах, но может и иметь другую форму, удобную для закрепления на светодиодном светильнике.

Для формирования оболочки могут быть использованы компаунды, например, НОМАКОН™ КПТД-1 (Республика Беларусь), MACROPLAST UK 8103 Henkel (Германия), Пентэласт 714 (Россия) или аналогичные, пригодные для достижения указанного технического результата.

Возможность промышленного применения

Приведенные в описании конструктивные особенности герметизирующей оболочки для источника тока светодиодного светильника не являются исчерпывающими. Могут быть использованы эквивалентные признаки, позволяющие обеспечить достижение указанного технического результата. Изготовление контейнера может быть осуществлено заливкой в соответствующую форму указанных компаундов.

1. Герметизирующая оболочка драйвера светодиодного светильника, выполненная из компаунда, охватывающего плату с электронными компонентами и электрические вводы, соединяющие упомянутые компоненты с сетью электропитания и платой светодиодов, отличающаяся тем, что герметизирующая оболочка выполнена из эластичного компаунда, твердость которого по шкале Шора выбрана из интервала 55А-80А, а герметизирующая оболочка снабжена приливами, охватывающими электрические вводы, при этом поперечное сечение D приливов в месте охвата вводов выбрано из выражения:
D>d+3, где:
D - величина сечения приливов в месте охвата вводов, мм,
d - диаметр проводника, мм,
а длина L приливов выбрана из выражения:
2d<L<8d, где:
L - длина приливов, мм,
d - диаметр проводника, мм.

2. Герметизирующая оболочка драйвера светодиодного светильника по п.1, отличающаяся тем, что прилив снабжен держателями, армированными платой драйвера и предназначенными для крепления оболочки драйвера к корпусу светодиодного светильника.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к охлаждению тепловыделяющих элементов электронной аппаратуры. Технический результат - обеспечение высокоэффективного отвода тепла при минимальном значении сопротивления теплопередачи от каждого из собранных в модуль полупроводниковых светодиодов.

Изобретение относится к охлаждению полупроводниковых устройств, в частности мощных светодиодов. Достигаемый технический результат - возможность охлаждения светодиодов без использования теплостоков, располагаемых обычно с тыльной стороны печатной платы, и без необходимости применения принудительного воздушного охлаждения.

Изобретение относится к лампе для освещения улиц или общественных мест. Технический результат заключается в усилении отвода выделяемого светодиодами тепла с одновременным снижением слепящего воздействия лампы в боковом направлении.

Лампа включает нижний корпус, печатную плату, верхний корпус, втулку, крышку датчика и камеру. Нижний корпус снабжен частью с электрическими контактами на его дне.

Изобретение относится к области полупроводниковой светотехники, а именно к светодиодным лампам. Светодиодная лампа содержит колбу из прозрачного материала, сменный излучающий элемент и средство фиксации в виде электропатрона.

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано для скрытого монтажа светодиодного светильника (1, 2, 3, 4) и для электрического и механического подключения к стандартной розетке устройства.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является повышение светоотдачи вблизи цоколя светодиодной лампы без блокирования излучения в боковых направлениях.

Изобретение относится к охлаждающему устройству, использующему искусственные струи. Технический результат - улучшение активного охлаждения посредством принудительной конвекции.

Изобретение относится к системе для разъемного соединения. Система разъемного соединения первого элемента (1) со вторым элементом (2) включает первый элемент (1), содержащий часть (4), которая окружена частью (5) второго элемента (2).

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является повышение теплоотвода, который достигается за счет того, что лампа, включающая в себя источник (54) света на основе СИД, сконфигурированный с возможностью излучения света, содержит себя оптически проницаемое окно (50), взаимодействующее оптически и с возможностью теплопередачи с источником света, причем оптически проницаемое окно выполнено для излучения тепла, создаваемого источником света, в окружающее пространство.

Изобретение относится к радиоэлектронике, в частности к охлаждению тепловыделяющих элементов электронной аппаратуры. Технический результат - обеспечение высокоэффективного отвода тепла от каждого из собранных в модуль полупроводниковых светодиодов при минимальном значении сопротивления теплопередаче и минимальном влиянии неконденсированных примесей. Достигается тем, что испарительная система охлаждения светодиодного модуля состоит из основания, выполненного из высокотеплопроводного материала, на котором установлены светодиоды, примыкающей к теплопроводящему основанию микропористой структуры, находящейся между теплопроводящим основанием и радиатором, с каналами, расположенными под светодиодами перпендикулярно плоскости установки светодиодов так, что части теплопроводящего основания, примыкающие к торцам каналов, образуют в максимальной близости к p-n переходам светодиодов интенсифицирующую поверхность теплообмена, выполненную из пористого материала, при этом каждый канал перегорожен воронкой с паропроводом так, что воронка верхней частью примыкает к интенсифицирующей поверхности. 1 ил.

Изобретение предоставляет осветительную систему для регулирования роста растений, при этом система содержит: группу твердотельных источников света, выполненных с возможностью излучения света предварительно заданной длины волны или диапазона длин волн; и охлаждающую установку, содержащую трубку, имеющую по меньшей мере одно впускное отверстие для получения газообразной охлаждающей среды и множество выпускных отверстий для высвобождения указанной газообразной охлаждающей среды из указанной охлаждающей установки, причем охлаждающая установка находится в механическом и тепловом контакте с указанными источниками света. Изобретение также предоставляет способ регулирования роста растения в теплице или ростовой камере. Изобретение предоставляет возможность содействия фотосинтезу растения посредством изменения условий (интенсивность света, температура, концентрация CO2) локально вокруг растения. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области светотехники и может быть использовано при изготовлении источников света, используемых в составе светотехнического оборудования для общего и местного наружного и внутреннего освещения. Техническим результатом является уменьшение осевых габаритов лампы и улучшение условий теплообмена между платой светодиодов и окружающей средой. Светодиодная лампа содержит выпуклый рассеиватель, плату со светодиодами, установленную с торцевой стороны полого радиатора, и средство соединения с цепью электропитания, размещенное в полости радиатора. Технический результат достигается за счет того, что в полости радиатора размещен тонкостенный цилиндр, выполненный из теплопроводного электроизоляционного материала. Между платой и упомянутым цилиндром с возможностью теплообмена установлена металлическая диафрагма, при этом на нижнем основании тонкостенного цилиндра выполнено средство соединения с цепью электропитания. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Осветительное устройство относится к области светотехники. Техническим результатом является повышение теплоотдачи. Устройство содержит множество светодиодов, расположенных на монтажной плате источников света. Множество световых трубок проходит по оси от каждого светодиода и примыкает к каждому светодиоду. Каждая световая трубка имеет соответствующий первый конец, примыкающий к множеству светодиодов, и второй конец напротив светодиодов. Множество световых трубок передает свет от светодиодов через себя и определяет полость между ними. Множество охлаждающих пластин формирует теплоотвод для отвода тепла от светодиодов. Множество охлаждающих пластин проходит рядом с множеством световых трубок. Монтажная плата драйвера расположена в указанной полости. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 15 ил.

Изобретение относится к области светотехники, а именно, к светодиодным лампам, предназначенным для использования в составе осветительных устройств общего назначения. Достигаемый технический результатом - повышение технологичности конструкции лампы, улучшение теплового режима работы светодиодов, повышение комфортности освещения, выражающейся в равномерности свечения светоизлучающей оболочки и его цветовой температуры. Светодиодная лампа содержит светодиоды (4), размещенные на плате (5), установленной продольно оси лампы; источник питания смонтирован на обособленной поверхности платы светодиодов, а радиатор имеет, по меньшей мере, две разъемные части, фиксирующие плату на участке поверхности, расположенном между светодиодами и источником питания, при этом части радиатора скреплены между собой с одной стороны цоколем (16), а с другой стороны оптически прозрачной оболочкой (1). 6 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для изготовления осветительных приборов. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств. Керамический носитель (10) для светодиодов включает в себя керамический каркас (2), который выполнен монолитно с отводящими тепло керамическими охлаждающими элементами (7), причем на поверхности (3) каркаса (2) в качестве проводящих дорожек размещены спеченные участки металлизации (41), а также светодиоды (13), электрические соединения которых выполнены с возможностью соединения в электрическом отношении с проводящими дорожками. Для достижения технического результата по меньшей мере два идентичных керамических носителя (10) соединены в матрицу. 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

Группа изобретений относится к базовым элементам светотехнических безламповых устройств на основе светодиодов и к способам изготовления таких элементов. Технический результат - повышение эффективности отвода тепла от светодиодов, увеличение устойчивости блока к ударным и вибрационным нагрузкам, надежность работы при разогреве до высоких температур, уменьшение энергоемкости и материалоемкости производства, исключение экологически вредных отходов и испарений, присущих классической толстопленочной технологии. Достигается тем, что в интегрированном блоке для светодиодного светильника токопроводящая цепь выполнена в виде металлических проводников, адгезионно укрепленных на диэлектрическом слое, материал которого обладает температурным коэффициентом расширения, равным таковому для алюминиевого сплава с точностью плюс-минус 10%, диэлектрический слой нанесен непосредственно на корпус и, в свою очередь, адгезионно укреплен на нем, а светодиод укреплен своим теплоотводящим выводом на корпусе методом пайки. При этом в качестве диэлектрической пасты применена низкотемпературная не содержащая свинца и кадмия стеклосодержащая паста, а в качестве проводниковой пасты применена не содержащая свинца низкотемпературная паста на основе серебра. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области освещения, в частности к осветительному устройству, содержащему матрицы голубых и красных светодиодов. Достигаемый технический результат - более короткое время термостабилизации осветительного устройства, что позволяет избежать заметного для пользователя изменения цвета свечения. В соответствии с настоящим изобретением разработаны осветительное устройство (10) и способ его сборки. Осветительное устройство содержит источник (101) света, имеющий множество светодиодных матриц, при этом, по меньшей мере, две из множества светодиодных матриц имеют разное уменьшение светового потока в зависимости от температуры перехода соответствующих матриц. Осветительное устройство содержит теплорассеивающий модуль (102), выполненный с возможностью рассеяния тепла, выделяемого источником света. Теплорассеивающий модуль установлен на первой поверхности (1011) источника света таким образом, что имеется зазор между первой поверхностью и теплорассеивающим модулем, когда источник света не функционирует. Зазор сужается или может считаться исчезнувшим, когда источник света достигает заданной температуры, при этом эффективность рассеяния тепла, обеспечиваемая теплорассеивающим модулем, повышается. 2 н. и 13 з.п.ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является создание оптимального теплового режима работы светодиодов для получения максимальной светоотдачи, повышение надежности, долговечности и уменьшение габаритов корпуса. Светодиодная лампа содержит полый корпус, на котором закреплены колба и цоколь, а внутри корпуса расположены средство для теплоотвода с оребрением, вентилятор, плата источника питания и плата как минимум с одним источником света. Корпус выполнен состоящим из двух соединенных между собой частей - металлической, соединенной с колбой, и второй части, соединенной с цоколем. Металлическая часть выполнена с внутренним оребрением, ребра которого обращены в сторону полости корпуса, и выполняет функцию средства теплоотвода. Стенки обеих частей корпуса выполнены с выступами, обращенными наружу и совместно образующими внутри корпуса сквозные каналы, открытые в полость корпуса и сообщенные с внешней средой входными и выходными отверстиями. Входные отверстия сквозных каналов расположены со стороны торца металлической части корпуса, а выходные - со стороны противоположного торца на второй части корпуса. На внешнем плоском торце металлической части корпуса закреплена плата по меньшей мере с одним светодиодом. Вентилятор установлен на рамке внутри металлической части корпуса и расположен между платой по меньшей мере с одним светодиодом и платой источника питания, закрепленной во второй части корпуса и соединенной проводами с контактными элементами цоколя и платой по меньшей мере с одним светодиодом. 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, а именно к отраслям промышленного разведения и выращивания различных животных. Техническим результатом является увеличение надежности работы светодиодных светильников, повышение технологичности их изготовления, увеличение равномерности распределения света и снижение потерь на его рассеивание. Светодиодный светильник содержит удлиненный корпус в виде светопропускающей трубчатой колбы, внутри которой размещен теплоотводящий элемент и удлиненная плата со светодиодами, при этом торцы трубчатой колбы снабжены герметизирующими заглушками. Теплоотводящий элемент включает алюминиевый удлиненный профиль с плоской площадкой для размещения светодиодных плат, причем удлиненный профиль выполнен трубчатым с возможностью последующего размещения внутри светопропускающей трубчатой колбы и имеет в поперечном сечении форму с характерными разнесенными по периметру выступающими упорными точками, лежащими на описанной окружности, при этом площадка для размещения светодиодных плат снабжена направляющими выступами, выполненными по всей длине теплоотводящего элемента с возможностью изгиба с деформацией в направлении друг к другу. Колба светильника включает удлиненный корпус, выполненный из прозрачного полимера в виде трубки, внутренняя поверхность которой включает выступающие элементы, выполненные по всей длине колбы параллельными друг другу, причем внутреннее пространство трубки выполнено с возможностью размещения в ней удлиненного трубчатого теплоотводящего элемента с образованием распределенных по периметру линейных контактов, при этом часть расположенных подряд выступающих элементов выполнена в виде оребрения с треугольной формой профиля ребер. Светодиодная плата включает удлиненный корпус с токопроводящими дорожками и расположенными вдоль него со смещением относительно друг друга контактными площадками под светодиоды. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 9 ил., 2 пр.
Наверх