本实用新型涉及照明灯具技术领域,特别是一种用在陈列柜中的条形灯。
背景技术:
现在的立柜或者陈列柜都设有照明灯,但大多设置于柜体内的顶部,如果立柜、陈列柜里面有多个隔层,其照明灯不能照射到立柜或陈列柜的下部。或者现在的立柜或陈列柜每个隔层都设有照明灯,虽然每个隔层都有光的照射,但是多层都设有照明灯,造成资源的浪费。
具体的,冷藏陈列柜具有安装在陈列柜前部的门框组件,门框组件包括相应的侧框架部件,以及分别与侧框架部件相互连接的顶部框架部件和底部框架部件。门通过铰链安装至这些框架部件。竖框安装于顶部和底部框架部件。公知的用于照亮陈列柜的led照明系统通常被设计成提供一定的纵距,该纵距为光源与照射面之间的垂直距离,该照射面就是要被照明的平面。为了可以同时照亮竖框两侧的照射面,有研究者提出了两侧发光的条形灯,这种led条形灯虽然能够实现双面出光,实现立柜或陈列柜相邻两个隔层之间的照明需求,但是需要采用两排光源分别照射两侧,制造成本高且结构较复杂。
技术实现要素:
有鉴于此,本实用新型提供了一种用在陈列柜中的条形灯,以解决上述技术问题。
一种用在陈列柜中的条形灯,包括:
条形灯架,相对照射面设置;
电路板,设置在条形灯架上,设有朝向所述照射面的光源安装面;
至少三个光源,沿着所述条形灯架长度方向间隔设置在所述光源安装面上,设有垂直所述电路板的主光轴;
至少三个光学元件,分别对应每个光源设置;
所述光学元件包括:
第一分光元件,设有至少两组,每组中至少设有一个,包括分布在所述光源的主光轴两侧的两个第一分光面,所述第一分光面将所述光源在主光轴及其附近的光线沿着所述条形灯架的宽度方向向外侧引导并投射到所述照射面远端;
拉伸元件,设有至少一组,每组中至少设有一个,每组位于相邻两组第一分光元件之间,包括将来所述光源的光线沿着所述条形灯架长度方向扩散并投射到相邻组第一分光元件正前方照射面的光拉伸面。
优选的,所述第一分光元件采用第一分光面为全反射面的第一分光透镜,所述第一分光透镜还包括设置在所述光源出光方向上的第一进光面和分布在所述光源的主光轴两侧的第一出光面,所述第一分光面沿着所述光源出光方向位于所述第一进光面的上方,所述第一出光面位于相同侧第一分光面的外侧。
优选的,所述第一分光元件的底面设有容纳所述光源的第一沉孔,所述第一沉孔的内壁组成所述第一进光面。
优选的,所述第一分光面沿着所述条形灯架的长度方向为弧形的聚光面。
优选的,所述第一沉孔包括长度沿着所述条形灯架的宽度方向延伸的圆拱形顶面以及设置在所述圆拱形顶面的长度方向两侧的圆弧侧面,通过所述圆拱形顶面的光线大部分折射到所述第一分光面,通过所述圆弧侧面的光线大部分折射到所述第一出光面。
优选的,所述第一出光面垂直所述光源安装面。
优选的,所述第一分光元件还包括设置在所述第一进光面和第一出光面之间将所述光源的大角度光线全反射至第一分光面的第一准直面。
优选的,所述第一准直面为以所述主光轴为中心轴的回转面。
优选的,所述第一分光面沿所述条形灯架长度方向延伸的平直表面。
优选的,所述第一沉孔包括高度沿着垂直所述光源安装面方向延伸的柱形侧面以及聚光的圆弧顶面,通过所述圆弧顶面的光线大部分折射到所述第一分光面,通过所述柱形侧面的光线大部分折射到所述第一准直面。
优选的,所述第一出光面垂直所述光源安装面。
优选的,所述第一分光元件采用第一分光面为反射面的反光杯。
优选的,所述拉伸元件为分光方向垂直所述第一分光元件的第二分光元件,包括分布在所述光源的主光轴两侧的两个第二分光面,所述第二分光面将所述光源在主光轴及其附近的光线沿着所述条形灯架的长度方向向外侧引导并投射到相邻组第一分光元件正前方的照射面。
优选的,所述第二分光元件采用第二分光面为全反射面的第二分光透镜,所述第二分光透镜还包括设置在所述光源出光方向上的第二进光面和分布在所述光源的主光轴两侧的第二出光面,所述第二分光面沿着所述光源出光方向位于所述第二进光面的上方,所述第二出光面位于相同侧第二分光面的外侧。
优选的,所述第二分光元件的底面设有容纳所述光源的第二沉孔,所述第二沉孔的内壁组成所述第二进光面。
优选的,所述第二分光面沿着所述条形灯架的长度方向为弧形的聚光面。
优选的,所述第二分光元件还包括设置在所述第二进光面和第二出光面之间将所述光源的大角度光线全反射至第二分光面的第二准直面。
优选的,所述第二准直面为以所述主光轴为中心轴的回转面。
优选的,所述第二分光面沿所述条形灯架宽度方向延伸的平直表面。
优选的,所述第二分光元件采用第二分光面为反射面的反光杯。
优选的,所述拉伸元件采用拉伸透镜,所述拉伸透镜包括第二进光面和分布在所述光源的主光轴两侧的两个第三出光面,所述第三出光面将光线沿着所述条形灯架的长度方向向外侧扩散出光并投射到相邻组第一分光元件正前方的照射面。
优选的,所述第三出光面将光线沿着所述条形灯架的宽度方向聚光出光。
优选的,所述拉伸元件的底面设有容纳所述光源的第二沉孔,所述第二沉孔的内壁组成所述第二进光面。
本实用新型的技术效果:
本实用新型的用在陈列柜中的条形灯,部分光学元件将单排光源的光线沿着灯体宽度方向分光到照射面的远端,从而增加照射范围,另一部分光学元件对另一部分光源的照射范围做沿着灯体长度方向上的拉伸,从而填补因为分光而引起的在照射面上的暗区,得到照射范围大且无暗区的照明效果。
附图说明
以下结合附图描述本实用新型的实施例,其中:
图1为实施例1的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图2为实施例1的第一分光元件在垂直灯体长度方向上的横截面的光路图。
图3为实施例1的第一分光元件的结构示意图和在a-a方向上的剖视示意图。
图4为实施例1的第一分光元件在两个不同视角上的立体结构示意图。
图5为实施例1的拉伸元件在垂直灯体宽度方向上的横截面的光路图。
图6为实施例1的拉伸元件的结构示意图和在b-b方向上的剖视示意图。
图7为实施例1的拉伸元件在两个不同视角上的立体结构示意图。
图8为实施例1的用在陈列柜中的条形灯(未点亮拉伸元件中的光源)在照射面上的光照强度分布图。
图9为实施例1的用在陈列柜中的条形灯(点亮拉伸元件中的光源)在照射面上的光照强度分布图。
图10为实施例2的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图11为实施例2的第一分光元件在垂直灯体长度方向上的横截面的光路图。
图12为实施例2的第一分光元件的结构示意图和在c-c方向上的剖视示意图。
图13为实施例2的第一分光元件在两个不同视角上的立体结构示意图。
图14为实施例3的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图15为实施例3的第一分光元件在垂直灯体长度方向上的横截面的光路图。
图16为实施例3的第一分光元件的立体结构示意图。
图17为实施例4的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图18为实施例5的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图19为实施例6的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图20为实施例7的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
图21为实施例8的用在陈列柜中的条形灯的立体结构示意图。
具体实施方式
以下基于附图对本实用新型的具体实施例进行进一步详细说明。应当理解的是,此处对本实用新型实施例的说明并不用于限定本实用新型的保护范围。
实施例1
如图1~8所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,包括条形灯架100、电路板300、光源400以及光学元件。
本实施例的条形灯在陈列柜中使用,特别是在冷藏陈列柜的,将条形灯装在陈列柜内侧的竖框或者横框上,然后和照射面200设置一定的纵距实现货品的照明。
本实施例中,条形灯架100相对照射面200设置,电路板300设置在条形灯架100上,设有朝向所述照射面200的光源安装面301,至少三个光源400沿着所述条形灯架100长度方向间隔设置在所述光源安装面301上,设有垂直所述电路板300的主光轴401。上述结构为现有技术,为了实现光照的均匀性,一般还会分别对应每个光源400设置光学元件,从而实现想要达到的照明效果。从节能高效的角度,光源400采用led芯片,条形灯架100中一般还会设置散热腔、插接线以及端盖等结构,这些都不是本申请的重点且现有技术中可以根据需要进行选择,在此不赘述。
为了实现条形灯宽度方向两侧的照明,光学元件包括第一分光元件500,第一分光元件500设有至少两组,每组中至少设有一个,第一分光元件500的目的是为了实现大角度的照明,至少设置两组才能在灯体长度方向(竖框或者横框长度方向)上实现一定区域的照明,每组中,可以是一个也可以是多个,对应形成相同数量的光源400,这一般和照明的长度有关。
第一分光元件500包括分布在所述光源400的主光轴两侧的两个第一分光面501,第一分光面501将所述光源400在主光轴401及其附近的光线沿着所述条形灯架100的宽度方向向外侧引导并投射到所述照射面200远端。通过设置两个第一分光面501,将位于主光轴401及其附近的光线沿着所述条形灯架100的宽度方向向外侧分光,从而实现了大角度的照射,从而能在照射面200实现大的照明范围。
但是由于将主光轴401及其附近的光线分光后,会在对应的区域形成暗区,即在两个第一分光面501的正前方的照射面200形成暗区,导致照射面明暗不均匀,影响了照明效果,如图7所示。
为此,本实施例中,光学元件包括拉伸元件600,拉伸元件600设有至少一组,每组中至少设有一个,其目的是为了照亮上述的暗区,因此,每组位于相邻两组第一分光元件500之间,每组拉伸元件600用于将其对应的光源400的光线照射到暗区,从而使照射面200的整体照明效果变得均匀。为了实现上述功能,本实施例的拉伸元件600包括将来所述光源400的光线沿着所述条形灯架长度方向扩散并投射到相邻组第一分光元件500正前方照射面200的光拉伸面606,从而消除暗区,实现均匀照明,如图8所示。
第一分光元件500和拉伸元件600按组间隔布置,每组中的数量可以根据需要进行设定。实施例中是一组一个,第一分光元件500和/或拉伸元件600也可以是二个或者以上一组。
本实施例中,条形灯架100的长度方向和安装框(竖框或横框)的长度方向一致,定义为x轴,宽度方向垂直长度方向,定义为y轴,垂直xy平面的为z轴,光源400的主光轴401平行z轴,电路板300的长度方向与x轴平行,宽度方向与y轴平行。
第一分光元件500的分光功能可以是通过透镜的全反射实现,也可以是通过反射材料的反射实现。具体的,本实施例中,第一分光元件500采用第一分光面501为全反射面的第一分光透镜,第一分光透镜还包括设置在所述光源400出光方向上的第一进光面502和分布在所述光源400的主光轴两侧的第一出光面503,所述第一分光面501沿着所述光源400出光方向位于所述第一进光面502的上方,所述第一出光面503位于相同侧第一分光面501的外侧。
为了提高光效,将光源400的出光充分利用,本实施例中,第一分光元件500的底面设有容纳所述光源400的第一沉孔504,所述第一沉孔504的内壁组成所述第一进光面502。
为了提高光效,在长度方向上,需要对光源400的出光进行聚光,因此,本实施例中,第一分光面501沿着所述条形灯架100的长度方向为弧形的聚光面,为了使出光均匀,聚光面相对主光轴401对称设置。
第一沉孔504包括长度沿着所述条形灯架100的宽度方向延伸的圆拱形顶面5041以及设置在所述圆拱形顶面5041的长度方向两侧的圆弧侧面5042,通过所述圆拱形顶面5041的光线大部分折射到所述第一分光面501,通过所述圆弧侧面5042的光线大部分折射到所述第一出光面503。上述第一沉孔504的结构可以对出光先进行聚光,提高出光效率。
第一出光面503可以对全反射后的光线进行进一步的折射,本实施例中,第一出光面503垂直光源安装面301。
本实施例的第一分光透镜可以做到大角度分光,且照射面200上照度均匀。缺点是第一分光透镜正下方几乎不出光,照射面200正对透镜的位置(沿着主光轴方向的正前方)有暗区,当连续布置时,就会在灯体的正前方形成条形的暗区。
为了消除上述的暗区,拉伸元件600采用拉伸透镜,拉伸透镜包括第二进光面602和分布在所述光源400的主光轴401两侧的两个第三出光面601’,所述第三出光面601’将光线沿着所述条形灯架100的长度方向向外侧扩散出光并投射到相邻组第一分光元件500正前方的照射面200,两第三出光面601’在主光轴401处交互并内凹,为了使光线均匀出射更均匀,两侧的第三出光面601’均为弧形曲面。
为了提高光效,第三出光面601’将光线沿着所述条形灯架100的宽度方向聚光出光。第三出光面601’将光线沿着所述条形灯架100的宽度方向为弧形曲面。
为了提高光效,拉伸元件600的底面设有容纳所述光源400的第二沉孔604,所述第二沉孔604的内壁组成所述第二进光面602,为了方便制造,第二沉孔604在条形灯架100的宽度方向和长度方向均为聚光曲面。
本实施例的条形灯,通过第一分光元件500和拉伸元件600的交叉布置,第一分光元件500使单排光源400实现大角度分光,而拉伸元件600填补暗区的不均匀,从而在整体上得到了照射范围大且均匀的照射面200。
实施例2
如图9~13所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,除了第一分光元件500和拉伸元件600的结构以外,其余结构与实施例1相同。
本实施例中,第一分光元件500还包括设置在所述第一进光面502和第一出光面503之间将所述光源的大角度光线全反射至第一分光面501的第一准直面505。大角度光线是相对小角度光线而言的,光源的主光轴及其附近的光线为小角度光线,而小角度光线外侧的光线为大角度光线。
实施例1中,对所有光线在长度方向上聚光,宽度方向上分光,并且都是通过第一分光面同时实现的,因此有很多光线都没有进行分光就折射出去,而本实施例中,为了提高光效,先对光线进行准直,然后将大部分光都投射到第一分光面501面进行分光。优选的,第一准直面505为以所述主光轴401为中心轴的回转面。回转面的设置可以尽可能多地将光源的光线全反射到第一分光面501,从而提高光效。
由于光线先进行了准直,因此,本实施例中,第一分光面501沿所述条形灯架100长度方向延伸的平直表面。
为了进一步提高光效,本实施例中,第一沉孔504包括高度沿着垂直所述光源安装面301方向延伸的柱形侧面5043以及聚光的圆弧顶面5044,通过所述圆弧顶面5044的光线大部分折射到所述第一分光面501,通过所述柱形侧面5043的光线大部分折射到所述第一准直面505。为了方便制造,所述第一出光面503垂直所述光源安装面301。
本实施例中,拉伸元件600为分光方向垂直所述第一分光元件500的第二分光元件,包括分布在所述光源400的主光轴两侧的两个第二分光面,第二分光面将所述光源400在主光轴401及其附近的光线沿着所述条形灯架100的长度方向向外侧引导并投射到相邻组第一分光元件500正前方的照射面200。
可以看出,本实施例中的拉伸元件600采用的结构与实施例1中的第一分光元件500结构相同,但是分光方向不同,分光方向相互垂直,从而可以对第一分光元件500产生的暗区进行补光。
具体的,结构图片参考实施例1中的第一分光元件500,第二分光元件采用第二分光面601(501)(注:括号中为实施例1中的标注,因结构相同,标号相互替换)为全反射面的第二分光透镜,所述第二分光透镜还包括设置在所述光源400出光方向上的第二进光面602(502)和分布在所述光源400的主光轴两侧的第二出光面603(503),所述第二分光面601(501)沿着所述光源400出光方向位于所述第二进光面602(502)的上方,所述第二出光面603(503)位于相同侧第二分光面601(501)的外侧。
为了提高光效,第二分光元件的底面设有容纳所述光源400的第二沉孔604(504),所述第二沉孔604(504)的内壁组成所述第二进光面602(502)。为了提高照明的均匀性以及提高光效,第二分光面601(501)沿着所述条形灯架100的长度方向为弧形的聚光面。
实施例3
如图14~16所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,除了第一分光元件500和拉伸元件600的结构以外,其余结构与实施例1相同。
本实施例中,第一分光元件500采用第一分光面501为反射面的反光杯。光源400的光线照射到反光杯的第一分光面501发生反射,再照射到被照射面上,本实施例中,反光杯的第一分光面501设有龟纹结构。
本实施例中,拉伸元件600采用第二分光元件,还包括设置在所述第二进光面602(502)和第二出光面603(503)之间将所述光源的大角度光线全反射至第二分光面601(501)的第二准直面605(505)。本实施例中的第二分光元件的结构与实施例2中的第一分光元件500结构相同,分光方向相互垂直,结构图片参考实施例2中的第一分光元件500。
第二准直面605(505)为以所述主光轴401为中心轴的回转面。回转面的设置可以尽可能多地将光源的光线全反射到第二分光面601(501),从而提高光效。由于光线先进行了准直,因此,本实施例的第二分光面601(501)沿所述条形灯架100宽度方向延伸的平直表面。
第二分光元件也可以采用第二分光面601为反射面的反光杯,此时,分光方向和本实施例的反光杯的分光方向垂直。
综上所述,本实用新型的第一分光元件500可以采用实施例1、2和3中的任一形式,拉伸元件600也可以采用实施例1、2和3中的任一形式或者反光杯的形式,上述的第一分光元件500和拉伸元件600可以任一组合,达到无暗区的大角度均匀光照的效果。
实施例4
如图17所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,第一分光元件500与实施例1相同,拉伸元件600与实施例3相同。
实施例5
如图18所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,第一分光元件500与实施例2相同,拉伸元件600与实施例1相同。
实施例6
如图19所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,第一分光元件500与实施例3相同,拉伸元件600与实施例1相同。
实施例7
如图20所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,第一分光元件500与实施例3相同,拉伸元件600与实施例2相同。
实施例8
如图21所示,本实施例的用在陈列柜中的条形灯,第一分光元件500的每组数量与实施例1不同,其余结构与实施例1相同。
本实用新型为了实现条形灯宽度方向两侧的照明,光学元件包括第一分光元件500和拉伸元件600。其中第一分光元件500设有至少两组,每组中至少设有一个,第一分光元件500的目的是为了实现大角度的照明,至少设置两组才能在灯体长度方向(竖框或者横框长度方向)上实现一定长度区域的照明,每组中,可以是一个也可以是多个,每组数量可以相同,也可以不同,对应设置相同数量的光源400,这一般和照明的长度有关。而拉伸元件600设有至少一组,每组中至少设有一个,其目的是为了照亮上述的暗区,因此,每组位于相邻两组第一分光元件500之间,每组拉伸元件600用于将其对应的光源400的光线照亮到暗区,从而使照射面200的整体照明效果变得均匀,每组中,可以是一个也可以是多个,每组数量可以相同,也可以不同。
本实施例中,每组第一分光元件500设有两个,结构与实施例1相同,每组拉伸元件600设有一个,结构与实施例1相同。
以上仅为本实用新型的较佳实施例,并不用于局限本实用新型的保护范围,任何在本实用新型精神内的修改、等同替换或改进等,都涵盖在本实用新型的权利要求范围内。