改装灯组件和具有集成或改装灯的粉末喷枪的制作方法

文档序号:19078249发布日期:2019-11-08 21:54阅读:217来源:国知局
改装灯组件和具有集成或改装灯的粉末喷枪的制作方法

本申请要求2017年3月21日提交的美国临时专利申请62/474,580的权益,该专利申请的公开内容据此以引用方式并入本文。

本公开整体涉及灯组件,并且更具体地涉及材料施用装置,例如喷枪,包括附接的灯组件。



背景技术:

使用材料施用装置,诸如喷枪,将涂覆材料施用到物体、零件或其他工件或表面。涂覆材料可以是液体、粉末或其他所需材料,并且可通过喷枪被静电充电。使用带静电的涂覆材料可具有许多有益效果。例如,使用带静电的涂覆材料限制了过喷,因为不接触工件的涂覆材料颗粒将由于静电而被吸引到工件。这有助于消除涂覆材料的浪费,从而降低成本。

在可手动操作的喷枪的操作期间,使用者可以需要周期性地停止使用喷枪并且目视检查工件以确保工件已被充分涂覆。由于一些涂覆材料的细小性质,或喷涂发生的环境条件(诸如低照明),在不具有外部照明的情况下,施用到工件的涂覆材料的量或稠度对于使用者可以不是显而易见的。为了检查工件,使用者经常需要使用灯(诸如led灯)来照明工作区域。然而,常规的灯增加了涂覆操作所需的工具数量,并且需要连接到外部电源。

因此,需要能够附接到喷枪并且不需要到外部电源的物理连接件的灯组件。



技术实现要素:

本发明公开了一种用于喷涂带静电的涂覆材料的喷枪。喷枪包括枪体,该枪体包括枪管、从枪管沿纵向方向延伸的喷嘴组件、电压倍增器和被构造成在激活状态和停用状态之间转换电压倍增器的致动器组件。喷枪包括联接到枪体的灯组件,灯组件包括灯和电连接到灯的电路。电路被构造成当电压倍增器处于激活状态时,向灯供应由电路电感地获得的电能。

本发明的另一个实施方案是一种被构造成联接到用于喷涂带静电的涂覆材料的喷枪的灯组件,其中喷枪包括电压倍增器,该电压倍增器能够在激活状态和停用状态之间转换,当处于该激活状态时,电压倍增器产生磁场,当处于该停用状态时,电压倍增器不产生磁场。该灯组件包括外壳、附接到外壳的灯、以及容纳在外壳内的电路,电路电连接到灯并且被构造成向灯供应由电路电感地获得的电能。

本公开的另一个实施方案是一种用于喷涂带静电的涂覆材料的喷枪。喷枪包括枪体,该枪体包括枪管、从枪管沿纵向方向延伸的喷嘴组件、电压倍增器和被构造成在激活状态和停用状态之间转换电压倍增器的致动器组件。喷枪还包括联接到枪体的灯组件,灯组件包括外壳、灯和电连接到灯的电路、以及可释放地附接到外壳以改变从灯组件发射的光的特性的透镜盖。

本公开的一个实施方案是一种用于喷涂带静电的涂覆材料的手动握持的喷枪。喷枪包括枪体,该枪体包括枪管、从枪管沿纵向方向延伸的喷嘴组件、电压倍增器和用于控制从喷枪喷涂带静电的涂覆材料的触发器组件。喷枪还包括联接到枪体的灯组件、以及位于枪上的控制构件,灯组件包括灯和电连接到灯的电路,该控制构件用于改变由灯组件发射的光的特性。

本公开的附加实施方案是一种用于喷涂带静电的涂覆材料的喷枪。喷枪包括枪体,该枪体包括枪管、从枪管沿纵向方向延伸的喷嘴组件、电压倍增器和用于控制从枪喷涂涂覆材料的致动器组件。喷枪还包括联接到枪体的灯组件,灯组件包括灯和电连接到灯的电路,其中灯组件被容纳在外壳内,其中不存在电连接器穿过外壳的壁。

附图说明

在结合附图阅读时,将更好地理解上述发明内容以及以下具体实施方式。附图示出了本公开的例示性实施方案。然而,应当理解,本申请不限于所示的精确布置和手段。

图1是在不具有附接的灯组件的情况下根据本公开的实施方案的喷枪的前透视图;

图2是在具有附接的灯组件的情况下根据本公开的实施方案的喷枪的前透视图;

图3是图2中所示的喷枪的后透视图;

图4是根据本公开的实施方案的喷枪的示意图;

图5是图2中所示喷枪沿图2中所示的线5-5的纵向横截面的横截面图;

图6是图2的喷枪的前面部分的横截面图,其由图5中的前面的环绕区域指出;

图7是图2的喷枪的后面部分的横截面图,其由图5中的后面的环绕区域指出;

图8是图2中所示的喷枪的灯组件的前透视图;

图9是图8中所示的灯组件的后透视图;

图10是图2中所示的喷枪的分解图;

图11是图8中所示的灯组件的分解图;

图12是图8中所示的灯组件的后透视图,其中电池外壳被移除;

图13是示出根据本公开的实施方案的灯组件的电路的实施方案的示意图;

图14a是示出根据本公开的实施方案的灯组件的谐振电路的实施方案的示意图;

图14b是示出根据本公开的实施方案的灯组件的谐振电路的另一个实施方案的示意图;

图14c是示出根据本公开的实施方案的灯组件的谐振电路的又一个实施方案的示意图;

图15是在具有附接的灯组件的情况下根据本公开的实施方案的另一喷枪的透视图;

图16是图15中所示喷枪和灯组件沿图15中所示的线16-16截取的横截面图;

图17是图15中所示喷枪的后面部分的横截面图,其由图16中的环绕区域指出;

图18是图15中所示喷枪的枪管的简化后视图;

图19是包括在本公开的灯组件中的第二电路的实施方案的示意图;

图20是在具有附接的灯组件的情况下根据本公开的实施方案的另一喷枪的透视图;

图21是图20中所示喷枪和灯组件沿图20中所示的线21-21截取的横截面图;并且

图22是图20中所示的喷枪和灯组件的分解图。

具体实施方式

本文描述了喷枪10、10a、10b,其包括电压倍增器140、666和产生磁场h的变压器160、668。喷枪10还包括灯组件15、15a,其中灯组件15、15a包括被构造成由从磁场h电感地获得的电能供电的led268、400。在以下描述中,某些术语仅为方便起见用于描述喷枪10、10a、10b而非限制性的。词语“右”、“左”、“下”和“上”表示附图中作为参考的方向。词语“内”和“外”分别是指朝向和远离描述内容的几何中心的方向,用于描述喷枪10、10a、10b及其相关部分。词语“向前”和“向后”是指沿纵向方向2的方向和沿着喷枪10、10a、10b及其相关部分与纵向方向2相反的方向。术语包括上面列出的词语、其衍生词和具有类似含义的词语。

除非本文另外指明,否则术语“纵向”、“竖直”和“侧向”用于描述喷枪10、10a、10b的各个部件的正交方向分量,如纵向方向2、侧向方向3和竖直方向4所表示的那样。应当理解,虽然纵向方向2和侧向方向3被示出为沿水平平面延伸,而竖直方向4被示出为沿竖直平面延伸,但是包括各个方向的平面在使用期间可不同。

喷枪

参考图1至图3,喷枪10可包括枪体11,该枪体可限定枪管34、从枪管34沿纵向方向2延伸的喷嘴组件36、以及柄部32。可手动操作喷枪10。喷枪10可以是,例如,型手动喷枪,其可从俄亥俄州西湖市(westlake,ohio)的nordsoncorporation商购获得。型手动喷枪被设计用于将粉末涂覆材料,诸如来自文丘里泵的稀相粉末或来自高密度、低速(hdlv)泵的浓相粉末,施用到工件。通常,喷嘴组件36、枪管34和柄部32各自为多件式组件,并且也可彼此分离。然而,本公开不限于喷枪10或其组成零件的任何特定设计、形状或构型。喷枪10可包括机加工零件、模塑零件、它们的组合、集成部分等。喷枪10的枪管34可包括从枪管34的顶部向上延伸的涂覆器钩40。喷枪10还可包括灯组件15,该灯组件可以可释放地附接到枪管34。图1示出了不具有附接的灯组件15的喷枪10,而图2和图3示出了具有附接的灯组件15的喷枪10。灯组件15及与喷枪10接合的其装置将在下面进一步讨论。

如图所示,柄部32被构造成手动抓握并且可包括接触使用者的手部并接地的部分。在一个实施方案中,柄部32通过导线91(图4)连接到电接地90。柄部32限定基部33,喷枪10的输入部和其他连接件可通过该基部进入,这将在下面进一步描述。柄部32还可包括致动器组件45,该致动器组件允许使用者手动启动和结束喷枪10的操作。在一个实施方案中,致动器组件45可以是触发器组件50。然而,设想了致动器组件45的其他实施方案,诸如开关、旋钮、杠杆等。出于本说明的目的,术语“柄部”通常是指在喷枪10的操作期间由操作者手动握持或手动抓握以支撑和控制喷枪10的任何结构、组件或构件,其中柄部、握把或其他结构是此类柄部32的实施方案。

转到图4,如上所述,柄部32限定基部33,喷枪10的输入部和其他连接件可通过该基部进入。涂覆材料供应源60可用作到喷枪10的涂覆材料源。涂覆材料可从涂覆材料供应源60、通过涂覆材料流量控制阀61,然后通过供应软管64导入喷枪10。供应软管64可连接到入口管154,这将在下面讨论。虽然涂覆材料流量控制阀61可控制涂覆材料向喷枪10的流动,但在本发明的另一个实施方案中,涂覆材料流量控制阀61控制向涂覆材料泵(未示出)的空气的流动。当将涂覆材料导入喷枪10时,控制器72操作涂覆材料流量控制阀61使涂覆材料能够从涂覆材料供应源60导出。控制器72可以是本领域已知的任何合适的布置以用于控制喷枪电气需求的输入电力和操作,以及控制涂覆材料供应源60的操作、用于清洁涂覆材料流动路径19的清洗空气供应源78(图5,待描述)、涂覆材料流量控制阀61和其他相关特征部。涂覆材料供应源60可具有许多不同的构造,并且可包含不同类型的涂覆材料,诸如粉末或液体涂料材料。涂覆材料从涂覆材料供应源60向喷嘴组件36的流动可由致动器组件45控制。在手动致动致动器组件45时,控制器72将涂覆材料流量控制阀61从闭合位置致动到打开位置,这允许涂覆材料流动通过供应软管64到达喷枪10。涂覆材料供应源60通常包括处于控制器72的控制下的泵(未示出),使得控制器72响应于操作者致动致动器组件45而启动泵。启动泵使得涂覆材料流动通过柄部32、枪管34,并且通过由喷嘴20限定的喷雾出口104流出以形成所需的喷雾式样。

喷枪10还包括被构造成给电压倍增器140(图5)供电的电源93。电源93可以是直流电压源(如图4所示),或者可以是交流电压源。可在控制器72和电压倍增器140的电气输入部170之间提供电缆或连接件70。为了使电压倍增器140通电,控制器72使得开关94从所示打开位置移动到闭合位置以将电源93连接到电气输入部170,从而连接到电压倍增器140。

在打开涂覆材料流量控制阀61并闭合开关94的同时,控制器72可将阀97从闭合位置致动到打开位置以使来自电极洗涤空气源96的压力下的空气能够流动通过空气通道148(图5)。空气通道148延伸穿过喷枪10的柄部32、穿过枪管34并延伸至喷嘴组件36。来自电极洗涤空气源96的加压空气的功能将在下面进一步讨论。

喷枪10还可包括由控制器72控制的清洗空气供应源78。清洗空气供应源78可用于提供加压清洗空气或其他气体使其通过控制阀79和清洗软管82,该清洗软管将清洗空气供应源78连接到喷枪10。清洗软管82可连接到柄部32上合适的连接器(未示出)。当要进入清洗空气供应源78时,向控制器72发送信号以启动清洗空气通过控制阀79的流动,从而将控制阀79从闭合位置打开到打开位置。此时,涂覆材料流量控制阀61被闭合以中断涂覆材料通过供应软管64的流动。具体地讲,可使清洗空气通过穿过柄部32的基部33设置的入口(未示出)引入喷枪10中。清洗空气供应源78和相关元件可被构造成每当要引入具有与先前涂覆材料不同的特征(诸如不同的颜色)的新涂覆材料时,清洗涂覆材料流动路径19(下面进一步描述)。这可防止新涂覆材料的不期望的污染。

参考图5和图6,喷嘴组件36沿纵向方向2附接到枪管34的前端。喷嘴组件36可包括喷嘴20以及被构造成将喷嘴20附接到枪管34的喷嘴螺母38。喷嘴螺母38可通过多种方式可释放地附接到枪管34。在一个实施方案中,喷嘴螺母38是带螺纹的。喷嘴20可被构造成适应多种所需的喷雾式样。例如,喷嘴20可以是槽型喷嘴23。然而,设想了其他喷嘴构型。

参考图4和图5,供应软管64可连接到入口管154,该入口管可向上延伸穿过柄部32并且以例如伸缩式连接件与弯管适配器150的一端配合。弯管适配器150具有另一端,该另一端可例如通过伸缩式连接件与出口管18的第一端配合。出口管18可沿枪管34延伸至喷嘴组件36,使得涂覆材料通过出口管18的前端离开并进入和通过喷嘴20。在另选的实施方案中,例如,出口管18自身可形成或提供出口孔,涂覆材料通过该出口孔离开喷嘴20。入口管154、弯管适配器150和出口管18可组合以形成涂覆材料流动路径19(由与数字19相关联的箭头表示),该涂覆材料流动路径从柄部32沿着枪管34延伸至喷嘴组件36。在图5中,涂覆材料流动路径19的一部分被设置在柄部32的内部容积内。然而,涂覆材料流动路径19可包括作为柄部32的外壁的一部分的部分。另外,涂覆材料流动路径19可由一体形成于喷枪10的枪体11中的通道限定。

继续参考图4至图6,连接到电极洗涤空气源96的空气通道148可穿过柄部32向上沿着枪管34延伸,并且穿过成角度的管道114延伸至电极支撑组件112中,并且穿过电极通道108a以有助于防止涂覆材料在电极头100a上积聚。过滤器149可连接到空气通道148以防止涂覆材料迁移回空气通道148中。另外,电极支撑组件112可被容纳在喷嘴组件36内。电极支撑组件112可包括电极保持器108,该电极保持器具有容纳在连接到出口管18的支架118中的第一端。电极支撑组件112可通过过盈配合连接到出口管18,其中电极支撑组件112的后端与出口管18的前端形成过盈配合。可将密封件144设置为围绕出口管18的前端以防止涂覆材料渗漏到枪体11的后面部分中。另选地,出口管18可通过保持密封构件(未示出)被定位和保持在与支架118相邻的位置。当将喷嘴螺母38紧固到枪管34的前端上时,可在喷雾嘴20和枪管34的前端之间捕获支架118。电极保持器108可限定在纵向方向2上延伸穿过电极保持器108的电极通道108a。电极通道108a可被构造成容纳电极100。电极100可限定在纵向方向2上延伸至电极保持器108外部的电极头100a。然而,电极头100a可以在纵向方向2、侧向方向3和竖直方向4的任何组合上从电极保持器108延伸。电极100可包括沿纵向方向2与电极头100a相对设置的线圈端100b。线圈端100b可延伸至由支架118限定的盲镗孔116中。支架118可限定向外延伸通过凸缘120的两个成角度的管道113和114。在一个倾斜管道113中,可设置限流电阻器122,其可具有与电极100的线圈端100b接触的第一引线124和与导电环132接触的第二引线128。导电环132可被支撑在凸缘120的后侧上。导电环132还可连接到输出接触销136,该输出接触销还可连接到设置在枪体11内的电压倍增器140。因此,电压倍增器140电连接到电极100,使得电极100可从电压倍增器140接收高电压电能。然后,电极100建立电场,在涂覆材料离开喷嘴组件36时该电场对涂覆材料进行充电。电压倍增器140将在下面进一步讨论。

可使用许多不同类型的电极,诸如被定位在喷嘴组件36外部的电极头。另外,除了设置在喷枪10内的电压倍增器140之外,可使用许多不同类型的电源设计、构型和位置。例如,喷枪10可包括完全位于喷枪10外部的电源。电极支撑组件112还包括允许涂覆材料流过支架118并且进入喷雾嘴20的流动通道(未示出)。从电极洗涤空气源96接收加压空气的空气通道148可向上延伸穿过柄部32、穿过枪管34,并且进入电极支撑组件112中从而进入喷嘴20中,以向喷嘴组件36提供电极洗涤空气。具体地讲,加压空气可流动通过空气通道148、通过空气配件(未示出),并且进入支架118的管道113和114中。

转到图5和图7,将描述喷枪10的电压倍增器140和相关部件。由于在涂覆材料进入喷枪时,该涂覆材料最初不带电,因此电压倍增器140用于在涂覆材料穿过喷枪10时通过电极100对涂覆材料充电。在由喷枪10的使用者致动致动器组件45时,使电压倍增器140同时通电。因此,电压倍增器140使电极100能够在喷嘴组件36内建立电场。

电压倍增器140电连接到电气输入部170,该电气输入部将电压倍增器140连接到喷枪10的电缆70,并且同样连接到电源93。当控制器72将开关94从打开位置致动到闭合位置时,电压倍增器140被激活,使得电压倍增器140电连接到电源93。同样,当控制器72将开关94从闭合位置致动到打开位置时,电压倍增器140被停用,使得电压倍增器140与电源93电断开连接。因此,电压倍增器140被构造成在激活状态和停用状态之间交替。在一个实施方案中,致动器组件45引导控制器72来致动开关94。因此,在该实施方案中,致动器组件45使电压倍增器140在激活状态和停用状态之间切换。

电源93可被构造成向电压倍增器140提供低压直流电。电压倍增器140可包括振荡器,该振荡器将来自电源93的低压直流电转换成交流电。电压倍增器140还可包括增加来自振荡器的电压的变压器160。例如,电压倍增器140可将电压增加到非常高的电压,诸如增加到80,000伏特至100,000伏特。变压器160可包括第一端164a和沿第一中心轴线a1与第一端164a相对的第二端164b。在一个实施方案中,第一中心轴线a1可与纵向方向2平行。然而,第一中心轴线a1可沿纵向方向2、侧向方向3、竖直方向4或其任何组合中的任一者延伸。当电压倍增器140被激活并且电压被施用到电压倍增器140时,变压器160产生磁场h。

可释放地附接的灯组件

参考图8至图13,将更详细地讨论灯组件15。灯组件15包括电池外壳200,该电池外壳通常为中空的以用于容纳灯组件15的各种部件,诸如电池248。尽管设想了其他材料,电池外壳200可包括聚碳酸酯塑料。电池外壳200还可包括螺纹插入件216,该螺纹插入件可包括具有比电池外壳200更大硬度的金属或另一种材料。螺纹插入件216可被构造成能够接纳螺钉232b,如下面将进一步描述的。虽然灯组件15被示出为包括两个电池248,但灯组件15可根据需要包括一个电池或多于两个电池。电池248中的每个电池可限定第一端248a和第二端248b,其中第一端248a和第二端248b中的每一者限定不同的极性。电池外壳200可限定多个电池室,其中每个电池室的尺寸被设定成接纳电池248中的对应的一个电池。例如,如图所描绘的实施方案中所示,电池外壳200可限定第一电池室200a和沿着侧向方向3与第一电池室200a间隔开的第二电池室200b。尽管示出了两个电池室,但电池外壳200可根据需要限定更多电池室。第一电池室200a和第二电池室200b可由中心室202隔开,该中心室被构造成接纳电感器印刷电路板组件(pca)258,这将在下面进一步描述。设置在第一电池室202a和第二电池室202b内的电池248中的每个电池可以是不可再充电电池,诸如常规的三a或双a碱性电池。然而,电池248可根据需要包括其他类型的不可再充电电池或可再充电电池。电池248可并联或串联连接,并用作灯组件15的一个电源,使得灯组件15可独立地操作而无需任何外部电源输入部。

为了将电池248固定在电池外壳200内,灯组件15可包括第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b。尽管示出了两个电池端帽组件,但电池端帽组件的数量可变化,但通常将对应于容纳在电池外壳200内的电池248的数量。第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b中的每一者可包括电池端帽224和电池触点228。电池触点228可包括导电材料,诸如镀镍钢。然而,设想了任何种类的导电材料可包括电池触点228。当灯组件15完全组装时,每个电池触点228可被设置在相应电池端帽224和相应电池248的第一端248a之间,使得电池触点228与电池248的第一端248a直接接触。因此,电池触点228用作位于ledpca256和电池248的第一端248a之间的导电介质。每个电池端帽224可通过与电池外壳200的直接接合将相应的电池触点228、电池248固定在电池外壳200内,并且电池触点228直接与电池248接触。在所描绘的实施方案中,每个电池端帽224限定外部螺纹,该外部螺纹被构造成接合限定在电池外壳200的内表面上的内部螺纹,以将电池端帽224可释放地锁定到电池外壳200。尽管示出了用于将电池端帽224固定到电池外壳200的螺纹接合部,但设想了其他接合方法,诸如压接或卡扣接合。

当第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b附接到电池外壳200时,电池端帽224中的每个电池端帽可在电池端帽224的面向外的侧中限定相应键220a、220b。键220a、220b具有多种功能—它们的形状可向喷枪10的操作者指示设置在电池外壳200内的电池248的极性,并且被成形用于允许操作者使用特定工具接合电池端帽224,用于将第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b从电池外壳200中旋开。例如,键220a、220b可成形为加号。这向操作者指示电池248的第一端248a具有正极性,并且允许操作者使用标准螺丝刀或十字螺丝刀将第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b从电池外壳200脱离。尽管键220a、220b被示出成形为加号,但设想了其他形状和构型。

灯组件15还可包括用于接纳第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b的系索208。系索208可以是基本上柔性的,并且可由塑料或类似的可弯曲材料构成。系索208限定弹性体,该弹性体限定位于一个侧向侧上的第一开口209a和位于另一个侧向侧上的第二开口209b。尽管示出了两个开口,但系索208可根据需要限定更多开口,尽管开口的数量通常对应于电池端帽组件的数量。第一开口209a的尺寸被设定成接纳第一电池端帽组件212a的电池端帽224,而第二开口209b的尺寸被设定成接纳第二电池端帽组件212b的电池端帽224。当第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b穿过第一开口209a和第二开口209b设置并附接到电池外壳200时,电池端帽224中的每个电池端帽压在系索208上,使得系索208牢固地固定在电池端帽224和电池外壳200之间。当第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b从电池外壳200拆卸时,系索208的第一开口209a和第二开口209b有助于防止第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b变得错位,因为第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b可保持穿过第一开口209a和第二开口209b设置。因此,系索208以及第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b可在从电池外壳200拆卸时作为单元移动。当第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b将系索208固定到电池外壳200时,在系索208和电池外壳200之间限定间隙210。间隙210可以中心地位于第一电池端帽组件212a和第二电池端帽组件212b之间,并且可被构造成接纳喷枪10的涂覆器钩40。

继续图11至图12,图13中的电路300被安装在ledpca256和电感器pca258上。电感器pca258可通过ledpca256支撑在电池外壳200的中心室202内,使得电感器pca258从ledpca256纵向延伸穿过中心室202。电感器pca258还可包括电感器259,其中当电感器259被放置在磁场h附近时可感生电流,如将在下面讨论。与电感器pca258相反,led268附接到ledpca256并且电连接到电感器pca258,以用于照明和检查工件(未示出),来自喷枪10的涂覆材料被施用到该工件。led268可以是白色led,但设想了其他类型的led。ledpca256可包括第一臂255a和第二臂255b,该第一臂和该第二臂各自在电感器pca258的相对两侧上从ledpca256纵向延伸。第一臂255a和第二臂255b中的每一者可由导电材料构成。当灯组件15完全组装时,第一臂255a和第二臂255b中的每一者接触电池触点228中的一个电池触点。如图所示,第一臂255a接触第一电池端帽组件212a的电池触点228,第二臂255b接触第二电池端帽组件212b的电池触点228。因此,第一臂255a和第二臂255b通过电池触点228和ledpca256为电感器pca258提供到电池248的第一端248a的电连接。ledpca256还可包括第一弹簧夹257a和与第一弹簧夹257a侧向间隔开的第二弹簧夹257b。类似于第一臂255a和第二臂255b,第一弹簧夹257a和第二弹簧夹257b中的每一者可由导电材料构成。当灯组件15完全组装时,第一弹簧夹257a和第二弹簧夹257b中的每一者接触电池248中相应一个接触电池的第二端248b。因此,第一弹簧夹257a和第二弹簧夹257b通过ledpca256为电感器pca258提供到电池248的第二端248b的电连接。包含第一弹簧夹257a和第二弹簧夹257b以及第一臂255a和第二臂255b允许在电池外壳200内形成具有电池248、ledpca256和电感器pca258的完整电路。

在电池外壳200与系索208相对的一端,电池外壳200可用透镜外壳260封端。与电池外壳200类似,透镜外壳260可由聚碳酸酯塑料构成,但设想了其他材料。透镜外壳260限定面向ledpca256的第一侧260a和与第一侧260a相对的背离ledpca256的第二侧260b。透镜外壳260可通过焊接件永久地附接到电池外壳200,该焊接件可以是超声连续焊接件。另选地,透镜外壳260可诸如通过卡扣接合或卡口式接合可释放地附接到电池外壳200。透镜外壳260可以限定凹陷部262,该凹陷部从透镜外壳260的第二侧260b上的大开口延伸至透镜外壳260的第一侧260a上的较小开口。当灯组件15完全组装时,附接到ledpca256的led268至少部分地延伸穿过透镜外壳260的第一侧260a中的较小开口,使得led268至少部分地设置在凹陷部262中。设置在凹陷部262内的是透镜264并且附接到透镜外壳260的是透镜盖204,该透镜和该透镜盖各自控制由led268产生并且从灯组件15发射的光的尺寸、形状和颜色。例如,透镜盖204或透镜264可被着色以提供光的所需的颜色。另选地,可替换led268以改变光的所需的颜色。透镜盖204可由基本上透明的材料构成,并且用于保护透镜264免受可能损坏或阻挡透镜264的环境污染物的影响。透镜264和透镜盖204均可诸如通过焊接件永久地附接到透镜外壳260,该焊接件可以是超声连续焊接件。另选地,透镜264和透镜盖204均可以可释放地附接到透镜外壳260,如将在下面进一步描述的。

继续图8至图12,将更详细地描述灯组件15与喷枪10的附接。具体地讲,图10的分解图描绘了待描述的零件如何相互关联。首先,将托架240附接到喷枪10的枪管34。托架240限定了被构造成接纳组件的下部孔238a,该组件可以是螺钉232a。螺钉232a可以是常规的螺纹螺钉,或者可根据需要限定任何其他种类的紧固件。喷枪10的操作者可将螺钉232a穿过托架240的下部孔238a插入,使得垫圈236a被定位在螺钉232a的头部和托架240之间,并且该螺钉被插入限定于枪管34的顶部的镗孔239中。因此,托架240被固定到喷枪10。然后,将灯组件15放置成与托架240相邻,使得灯组件15的螺纹插入件216与延伸穿过托架240的上部孔238b对齐。上部孔238b可被定位在支架240上与下部孔238a竖直间隔开的位置处。一旦螺纹插入件216和上部孔238a对齐,喷枪10的操作者就可以将组件(其可以是螺钉232b)穿过托架240的上部孔238a插入,使得垫圈236b被定位在螺钉232b的头部和托架240之间,并且该组件被插入螺纹插入件216中。因此,灯组件15被固定到托架240,并且同样被固定到喷枪10的枪管34。

在已经用托架240将灯组件15固定到喷枪10之后,涂覆器钩40可附接到喷枪10。将涂覆器钩40的顶部穿过限定在灯组件15的系索208和电池外壳200之间的间隙210插入,使得系索208接触涂覆器钩40的后侧,并且延伸穿过涂覆器钩40的镗孔(未示出)与从枪管34的后侧延伸至喷枪10中的镗孔(未示出)对齐。一旦涂覆器钩40就位,喷枪10的操作者就将螺钉244穿过涂覆器钩40的镗孔和喷枪10的枪管34插入,以将涂覆器钩40固定到喷枪10,从而将灯组件15进一步固定到喷枪10。任选地,在插入螺钉244之前,挡板42可与涂覆器钩40对齐,并且可将螺钉244穿过挡板42、涂覆器钩40插入,并且该螺钉被插入喷枪10的枪管34中。尽管描述了一种将灯组件15附接到喷枪10的方法,但也设想了附接灯组件15的其他方法。

灯组件电子部件

在操作中,灯组件15通过电池248或通过从电压倍增器140的变压器160产生的磁场h获取能量来获得电力。继续图13,将更详细地讨论控制对灯组件15供电的方式的灯组件15的电子部件。电子部件包括电池248、led268、以及电路300的部件。电路300控制从电池248或从磁场h获取的电力向led268的供电。如上所述,电池248可连接到并被构造成向dc-dc转换器(诸如电路300的升压转换器314)提供电力。例如,电池248可向升压转换器314提供1.5v直流。然而,这种直流电压可变化,尤其是由于电池248的连续放电。升压转换器314可包括输入存储电容器和输出存储电容器,并且用于将来自电池248的直流输出转换成增加的电压的恒定直流。例如,升压转换器314可将来自电池248的1.5v直流转换成恒定3.3v直流。电路300还可包括旁路电容器和齐纳钳位(未示出),以减轻插入灯组件15中的不正确电池类型以及反向电压保护的影响。

升压转换器314可向保持时间逻辑和开关元件(诸如通过mosfet310)供电。电路300的该部分用于确定led驱动器318是否正由谐振电路302或电池248供电,这将在下面进一步描述。当led驱动器318由电池248供电时,保持时间逻辑和通过mosfet310为led驱动器318提供持续预定或可调节时间段的电力,该电力来自升压转换器314。例如,该时间段可以是15秒。该时间段可为灯组件15的制造商设置的,或者可根据需要由喷枪10的操作者操纵。这种从升压转换器314到led驱动器318的电力的限制持续有限的时间段有助于增加电池248的操作寿命,并且防止led驱动器318在喷枪10不工作期间从电池248连续地汲取电力。

除了电池248之外,led268还可由谐振电路302供电。谐振电路302包括电感器259和至少一个电容器。例如,在一个实施方案中,谐振电路302包括三个电容器。在操作中,当将灯组件15(并且同样的电感器pca258)在枪管34的后部处安装到喷枪10的顶部时,电路300(特别是电感器259)位于由电压倍增器140的变压器160产生的磁场h内。磁场h在谐振电路302的电感器259中感生电流,并且所产生的能量存储在电容器中。谐振电路302的输出是交流电压,其被整流成dc电压。例如,全波整流器306用于将来自谐振电路302的交流电压转换成直流电压,该直流电压可存储在多个电容器(未示出)中。由于电容器中的最小体积存储,在移除磁场h时,来自谐振电路302的电压快速崩溃。

在一个实施方案中,谐振电路302的谐振频率可被调谐为与电压倍增器140的驱动频率相同,根据以下公式:

公式1

f=1/[2*π*√(l*c)]

其中:

f=谐振频率(赫兹)

l=电感(亨利)

c=电容(法拉)

为了调节谐振电路302的谐振频率,电感器259可用具有不同的电感的电感器替换并且/或者至少一个电容器可用具有不同的电容的电容器替换,使得公式1满足正在与灯组件15一起使用的喷枪10的特定电压倍增器140的谐振频率f。

参见图14a,在另一个实施方案中,灯组件15可包括谐振电路302a。谐振电路302a包括电感器259、电容器c1至电容器c4、跳线j1和二极管d1至二极管d4。并联布置电感器259和电容器c1以形成lc电路。lc电路被构造成当以其谐振频率f1振荡时存储电能。二极管d1至二极管d4布置为形成全波整流器。全波整流器可将从lc电路接收的输入波形转换为可用于为led268供电的恒定极性中的一个恒定极性,如本文所述。在图14a的示例中,可通过插入或移除跳线j1来将电路302a的谐振频率从初始频率f0调节到第一频率f1。当从电路302a移除跳线j1时,电容器c2将被断开并且由l和c1生成的谐振频率将被保持。当将跳线插入电路302a中时,电容器c2可基于电容器c2的特性来改变电路302a的谐振频率。

参见图14b,在另一个实施方案中,灯组件15可包括谐振电路302b。谐振电路302b包括集成电路u1、电感器259、电容器c1至电容器c6和二极管d1至二极管d5。并联布置电感器259和电容器c1以形成lc电路。lc电路被构造成当以其谐振频率f1振荡时存储电能。二极管d1至二极管d4布置为形成全波整流器。全波整流器可将从lc电路接收的输入波形转换为可用于为led供电的恒定极性中的一个恒定极性,如本文所述。在图14b的示例中,由电感器259、二极管d5以及电容器c5和电容器c6形成的电路部件可检测到谐振电路302b以频率f0而不是所需的谐振频率f1操作。当检测到这种差异时,将启用集成电路u1的输出部b。当启用集成电路u1的输出部b时,电容器c2将基于电容器c2的特性来改变电路的谐振频率。相比之下,当电路以所需的谐振频率f1操作时,将启用集成电路u1的输出部a,从而保持由l1和c1确定的电路的谐振频率f1。

参见图14c,在另一个实施方案中,灯组件15可包括谐振电路302c。谐振电路302c包括电感器259、电容器c1至电容器c4和二极管d1至二极管d4。并联布置电感器l和电容器c1以形成lc电路。lc电路被构造成当以其谐振频率f1振荡时存储电能。二极管d1至二极管d4布置为形成全波整流器。全波整流器可将从lc电路接收的输入波形转换为可用于为led供电的恒定极性中的一个恒定极性,如本文所述。在图14c的示例中,谐振电路302c的电容器c2是可调节电容器。可通过改变电容器c2的电容来改变电路302c的谐振频率f1。

电路300还包括led驱动器318,该驱动器驱动led268。led驱动器318通过从电池248接收的电力或从谐振电路302接收的电力来驱动led268。在一个实施方案中,根据电源的不同,led驱动器318可以用不同的电流为led268供电。例如,led驱动器318可以在从谐振电路302接收电力时以第一安培数为led268供电,并且随后在从电池248接收电力时以不同于第一安培数的第二安培数为led268供电。

喷枪和灯组件的操作

在操作中,当使用者想要开始使用喷枪10时,使用者将手动抓握枪体11的柄部32。当使用者想要开始使用喷枪10时,使用者可通过手动致动致动器组件45来致动喷枪10,该致动器组件可以是触发器组件50。致动致动器组件45引导控制器72将涂覆材料流量控制阀61从闭合位置切换至打开位置。这允许涂覆材料从涂覆材料供应源60、通过涂覆材料流量控制阀61,然后通过供应软管64流动到喷枪10。从那里,涂覆材料沿着涂覆材料流动路径19流动,该涂覆材料流动路径从柄部32延伸穿过枪管34,并且延伸至喷嘴组件36。然后,在离开喷嘴组件36之前,涂覆材料由电极100充电。在打开涂覆材料流动控制阀61的同时,控制器72可将阀97从闭合位置切换至打开状态,以使来自电极洗涤空气源96的加压空气能够流动通过空气通道148。空气通道148延伸穿过喷枪10的柄部32,穿过枪管34,并且延伸至喷嘴组件36,以便提供穿过电极头100a的加压空气流,以有助于防止涂覆材料在电极头100a上积聚。

另外,当使用者致动致动器组件45时,控制器72可将开关94从所示打开状态(图4)致动到闭合状态,这用于通过电缆或连接件70和电气输入部170将电源93与电压倍增器140连接。这继而将电压倍增器140从停用状态切换至激活状态,使得电压倍增器140向电极100提供电荷。当电压倍增器140处于激活状态时,包括在电压倍增器140中的变压器160形成磁场h。磁场h在电感器pca258的电感器259中感生电流,该电感器如上所述向led268提供电力。因此,当致动器组件45将电压倍增器从停用状态切换至激活状态时,由电感器259获得的电能使得led268从未点亮状态切换至点亮状态。led268允许喷枪10的操作者在喷枪10的操作期间更好地检查涂覆材料所施用到的工件,并且确保以令人满意的方式施用涂覆材料。

然而,当使用者不再致动致动器组件45时,电压倍增器140从激活状态切换至停用状态,使得变压器160停止形成磁场h。因此,在电感器pca258的电感器259中不再感生电流,并且谐振电路302不再能够向led268提供电力。在这种情况下,保持时间逻辑和通过mosfet310检测来自谐振电路302的电力的中止,并且指示led驱动器318从升压转换器314汲取电力并因此从电池248汲取电力。因此,当喷枪10未使用时,led268可保持在点亮状态持续一时间段,使得喷枪10的操作者可继续检查工件。如上所述,该时间段由保持时间逻辑和通过mosfet310控制。在该时间段期满之后,保持时间逻辑和通过mosfet310防止led268从电池248进一步汲取电力。应当指出的是,无论led268是由谐振电路302还是由电池248供电,灯组件15都未电连接到喷枪10的任何部分。

在电压倍增器140已被切换至停用状态之后,led268通过从电池248汲取电力而保持在点亮状态的能力提供了若干有益效果。首先,节省时间,因为当检查工件时,操作者不需要切换至第二工具以提供光。这简化了涂覆操作,因为需要更少的工具。此外,节省电力,因为灯组件15不需要用于为喷枪10供电的电源93和容纳在电池外壳200中的电池248之外的附加电源。也可将上文所述的灯组件15应用于缺乏内置光源的现有喷枪,这通过防止需要获得附加涂覆工具来降低总涂覆成本。

每个特定灯组件15可限定由led268发射的光将照明特定工件的最佳距离、以及与特定涂覆材料形成最佳对比的颜色。这通常由附接到透镜外壳260的透镜264的特性决定。然而,考虑到工件的不同的类型和尺寸以及喷枪10可与之一起利用的涂覆材料的种类,特定灯组件15将不最适用于每种涂覆应用。例如,在一次涂覆操作中,工件可位于与喷枪10相距8英寸至10英寸处的位置,但在另一次涂覆操作中,工件可位于远离喷枪10的位置。因此,灯组件15可被构造成使得透镜264和/或透镜盖204可释放地附接到透镜外壳260,使得当特定透镜264和/或透镜盖204与特定涂覆操作一起使用变得不理想时喷枪10的操作者可将该透镜和/或透镜盖从灯组件15拆卸,并且附接具有优选品质的不同的透镜264和/或透镜盖204。透镜264和透镜盖204可通过多种方式(诸如卡口样式、螺纹或卡扣接合)可释放地附接到透镜外壳260。不同的透镜264和透镜盖204可使来自led268的光体现出不同的颜色,诸如白色、红色或绿色,其各自提供与不同的类型和颜色的涂覆材料的最佳对比。尽管列出了具体的颜色,但它们并不是详尽无遗的。另选地,可将着色的帽状件放置在透镜盖204上以产生所需的光的颜色。此外,不同的透镜264和/或透镜盖204可通过增加或减小来自灯组件15的光的出射角来增加或减小来自led268的光照明工件的最佳距离,该最佳距离也被称为焦距(下面进一步讨论)。

具有一体式灯组件的喷枪

参照图15至图19,将描述根据本公开的另一喷枪10a。喷枪10和10a包括相同元件中的许多相同元件。因此,与喷枪10a有关的任何共享元件将被类似地编号,但不再描述。与喷枪10类似,喷枪10a包括枪体11a和安装到枪体11a上的灯组件15a。然而,灯组件15a与喷枪10a的枪体11a成一体。具体地讲,灯组件15a可包括与枪体11a的枪管34a成一体的外壳402。灯组件15a包括led400,该led类似于led268,可用于照明和检查施用有来自喷枪10a的涂覆材料的工件(未示出)。尽管标记为led,但根据需要,led400可另选地为任何其他类型的光。灯组件15a还可包括电源401(也称为能量存储装置),该电源向led400提供电力,因此将光从未点亮状态切换至点亮状态。另外,灯组件15a可包括控制灯组件15a的操作的电路410。电路410可为电源401的一部分,并且可包括上述电路300的部件中的任何部件,诸如谐振电路302a至谐振电路302c。同样,电路300可包括电路410的部件中的任何部件,如下所述。灯组件15a与电压倍增器140电隔离,这防止可导致喷枪10a的内部零件损坏的电荷积聚。灯组件15a是热高效的,并且防止在喷枪10a的操作期间在喷枪10a上形成热学热点。热学热点可导致涂覆材料固化到枪体11a的内部和外部,这负面地影响喷枪10a的操作。灯组件15a可包括聚焦由led400产生的光的透镜和/或透镜盖。例如,灯组件15a可包括结合灯组件15所述的透镜264和/或透镜盖204。

参见图18,喷枪10a还可包括显示器430,该显示器用于向操作者呈现关于一个或多个操作参数的信息、以及关于喷枪10a的其他信息。在所描绘的实施方案中,显示器430位于枪管34a的后端,以便在操作者正在使用喷枪10a时被操作者容易地看到。

显示器430可附接到或嵌入枪体11a内,并且可包括视觉指示器装置434,该视觉指示器装置包括用于显示喷枪10a或相关部件的操作值的一对分段led。例如,显示器430可包括第一led显示器446和第二led显示器450。第一led显示器446和第二led显示器450中的每一者被描绘为包括七个分段led显示器。然而,设想了第一led显示器446和第二led显示器450可以其他方式构造,诸如包括lcd显示器等。另外,在其他实施方案中,显示器430可根据需要包括多于两个led显示器或仅一个led显示器。

为了改变视觉指示器装置434上所示的参数的值,显示器430可包括第一按钮454和与第一按钮454间隔开的第二按钮458。如图所示,第一按钮454用减号标记,并且可用于减小视觉指示器装置434上所示的值,而第二按钮458用加号标记,并且可用于增加视觉指示器装置434上所示的值。通过按压并释放第一按钮454或第二按钮458,可将视觉指示器装置434上所示的值以及喷枪10a的操作参数的对应值分别减小或增加一。通过按压并保持第一按钮454或第二按钮458,可分别减小或增加视觉指示器装置434上所示的值以及喷枪10a的操作参数的对应值,直到不再保持第一按钮454或第二按钮458。在其他实施方案中,第一按钮454和第二按钮458可被数字小键盘替换,以用于手动输入在视觉指示器装置434上表示的操作参数的所需的值。

显示器430还可包括一个或多个手动致动的输入部436,其在本实施方案中被描绘为按钮膜开关。在所描绘的实施方案中,手动致动的输入部436包括第一输入部438和第二输入部442。手动致动的输入部436中的每个手动致动的输入部可用于在喷枪10a的各种操作模式之间以及在不同的操作参数之间交替,该不同的操作参数用于在视觉指示器装置434上显示并且用第一按钮454和第二按钮458进行控制。这些操作参数可包括亮度水平、聚焦水平、时间模式、色温等,如将在下文进一步讨论。尽管描绘了两个手动致动的输入部436,但显示器430可另选地包括仅一个手动致动的输入部或多于两个手动致动的输入部。另外,手动致动的输入部436可被另选地构造为可由喷枪10a的操作者手动致动的刻度盘、旋钮、按钮或任何其他类型的输入部。

一体式灯组件电子部件

现在参见图19,将描述电路410。电感器259可通过谐振电路302向电路410提供电能,该谐振电路可为谐振电路302a至谐振电路302c中的一者,如前所述。电路410还可包括连接到谐振电路302的全波整流器br1。电路410可包括电压调节电路500,该电压调节电路可被构造成管理电路410的各种部件部分之间的电压分布,这将在下文描述。电路410还可包括保持时间控制电路505,该保持时间控制电路被构造成控制在电压倍增器140被停用之后led400保持接通的时间量。当电压倍增器140从激活状态切换至停用状态的同时,保持时间控制电路505可指示led400从点亮状态切换至未点亮状态,在电压倍增器140已切换至停用状态之后保持点亮状态持续一时间段,或者保持接通直到电路410的存储来自电感器259的电能的部件失去能量。保持时间控制电路505的这些方面可被预设,或者可由喷枪10a的使用者通过一些使用者界面(未示出)手动改变。

电路410还可包括可再充电电池515,该可再充电电池被构造成为led400供电,以及存储从电感器259接收的电能。可再充电电池515可被可移除地整合进电路410中,使得可根据需要替换可再充电电池515。当电压倍增器140处于停用状态时,由可再充电电池515存储的电能可用于为led400供电。可再充电电池515还可根据需要包括任意数量的可再充电电池,诸如两个或三个可再充电电池。电路410可包括被构造成控制可再充电电池515的充电的电池充电器电路510。在一个实施方案中,电池充电器电路510能够感测可再充电电池515的能量水平,并且随后基于该感测的能量水平来对可再充电电池515进行充电或不对可再充电电池进行充电。当电路410包括多于一个可再充电电池515时,电路410还可包括对应数量的电池充电器电路510。例如,如果电路410包括两个可再充电电池515,则该电路还将包括两个电池充电器电路510,其中每个电池充电器电路510对应于相应可再充电电池515。同样,如果电路410包括三个可再充电电池515,则该电路还将包括三个电池充电器电路510。

另选地,电路410可包括电容器以存储从电感器259接收的能量,并且当电压倍增器140处于停用状态时使用从电感器259接收的能量为led400供电。电路410可包括取代可再充电电池515或结合该可再充电电池的电容器。

继续参考图19,电路410可包括驱动电路520,该驱动电路被构造成控制提供给led400的电压。驱动电路520可被构造成接收来自保持时间控制电路505和亮度控制电路525的输入,以确定要供应给led400的电能的量,以及确定何时切断并启动供应给led400的电力。驱动电路520可接收来自可再充电电池515或谐振电路302a至谐振电路302c的电能。驱动电路520还可被构造成基于喷枪10a的使用者对使用者输入(未示出)的致动而将电能引导至led400。另外,电路410可包括被构造成调节led400的亮度水平的亮度控制电路525。喷枪10a的使用者可期望基于喷枪10a的具体应用来调节led400的亮度水平,如将在下文进一步讨论。同样,电路410还可包括被构造成调节led400的开尔文色温的色温控制电路530。与led400的亮度水平类似,喷枪10a的使用者可期望基于喷枪10a的具体应用来调节led400的色温。

喷枪和一体式灯组件的操作

在操作中,当使用者想要开始使用喷枪10a时,使用者将手动抓握枪体11a的柄部32。当使用者想要开始使用喷枪10a时,使用者可通过手动致动致动器组件45来致动喷枪10a,该致动器组件可为触发器组件50。致动致动器组件45引导控制器72将涂覆材料流量控制阀61从闭合位置切换至打开位置。这允许涂覆材料从涂覆材料供应源60,通过涂覆材料流量控制阀61,并通过供应软管64流动到喷枪10a。从那里,涂覆材料沿着涂覆材料流动路径19流动,该涂覆材料流动路径从柄部32延伸穿过枪管34a,并且延伸至喷嘴组件36。然后,在离开喷嘴组件36之前,涂覆材料由电极100充电。在打开涂覆材料流动控制阀61的同时,控制器72可将阀97从闭合位置切换至打开状态,以使来自电极洗涤空气源96的加压空气能够流动通过空气通道148。空气通道148延伸穿过喷枪10a的柄部32,穿过枪管34a,并且延伸至喷嘴组件36,以便在喷嘴20上提供加压空气流,以有助于防止涂覆材料在电极头100a处积聚。

另外,当使用者致动致动器组件45时,控制器72可将开关94从所示打开状态(图4)致动到闭合状态,这用于通过电缆或连接件70和电气输入部170将电源93与电压倍增器140连接。这继而将电压倍增器140从停用状态切换至激活状态,使得电压倍增器140向电极100提供电荷。当电压倍增器140处于激活状态时,包括在电压倍增器140中的变压器160形成磁场h。电源401中的电感器259(尤其是电路410),从能够为led400供电的磁场h获得电能。由电感器259获得的电能能够对用于经由电路410存储电能的装置充电。用于存储电能的装置可包括其他电容器、可再充电电池515或它们的组合。

由于由电源401中的电感器259获得的电能,当致动器组件45将电压倍增器140从停用状态切换至激活状态时,电源401能够将led400从未点亮状态切换至点亮状态。led400允许喷枪10a的使用者在喷枪10a的操作期间更好地检查涂覆材料所施用到的工件,并且确保以令人满意的方式施用涂覆材料。另外,在电压倍增器140已从激活状态切换至停用状态之后,电容器和/或可再充电电池515可为led400提供存储的电能。因此,使用者可在已完成涂覆操作之后继续检查工件以确保涂覆质量。在电压倍增器140已被切换至停用状态之后,led400通过存储的电能保持在点亮状态的能力提供了若干有益效果。首先,节省时间,因为当检查工件时,操作者没有切换至第二工具以提供光。另外,这简化了涂覆操作,因为需要更少的工具。此外,由于灯组件15a不需要用于为喷枪10a供电的电源93之外的附加电源,因此节省电力。然而,在一个实施方案中,灯组件15a还可包括有线连接件,该有线连接件将电源401连接到外部电源(未示出),作为电源401的备份。外部电源可在电源93被停用并且电源401不再携带能量的情况下使用。

当电源401包括多于一个可再充电电池515时,电池充电器电路510可控制可再充电电池515如何充电。在一个实施方案中,电源401可包括第一可再充电电池和第二可再充电电池515以及分别对应于第一可再充电电池和第二可再充电电池515的第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510。如上所述,当电压倍增器140处于激活状态时,电路410中的电感器259从磁场h获得电能。因此,电路410可通过第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510对第一可再充电电池和第二可再充电电池515充电。第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510可被构造成监测每个相应电池的能量水平,并且随后确定第一可再充电电池和第二可再充电电池515何时已达到完全充电。当第一可再充电电池和第二可再充电电池515已达到完全充电时,第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510可引导电路410停止对第一可再充电电池和第二可再充电电池515充电,而是使用电能对led400供电。在操作喷枪10a的过程中,可能出现第一可再充电电池和第二可再充电电池515中的一者比另一者充电更快的情况。在这种情况下,对应于首先已充电的可再充电电池515的第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510中的一者将检测到完全充电,并且将引导电路410仅对尚未完全充电的第一可再充电电池和第二可再充电电池515中的另一者充电,并且仅使用已完全充电的可再充电电池515对led400供电。另外,在操作喷枪10a的过程中,可出现如下情况:其中第一可再充电电池和第二可再充电电池515中的一者具有低电荷,而另一可再充电电池515具有较高电荷。在这种情况下,对应于具有低电荷的可再充电电池515的第一电池充电器电路和第二电池充电器电路510中的一者将检测低电荷,并且将指示电路410对第一可再充电电池和第二可再充电电池515中的具有低电荷的一者充电,并且仅使用具有较高电荷的可再充电电池515对led400供电。

灯组件15a可以若干时间模式操作。每个时间模式对应于在电压倍增器140从激活状态切换至停用状态之后led400保持在点亮状态的时间段。喷枪10a在任何给定时间采用的时间模式可经由保持时间控制电路505来控制和调节。喷枪10a的控制器72可通过调节连接到保持时间控制电路505的使用者输入(未示出)或通过在开始使用喷枪10a之前编程保持时间控制电路505来改变时间模式。在第一时间模式下,当致动器组件45将电压倍增器140从激活状态切换至停用状态时,电源401将led400从点亮状态切换至未点亮状态。在该时间模式下,在将电压倍增器140切换至停用状态之后,不采用存储在电源401中的电能。在第二时间模式下,电源401被构造成在致动器组件45将电压倍增器140从激活状态切换至停用状态之后将led400保持在点亮状态持续固定时间段。该时间模式采用存储在电容器和/或可再充电电池515中的电能在电压倍增器140已切换至停用状态之后对led400供电持续固定时间段。该固定时间段可被预先编程到保持时间控制电路505中,或由喷枪10a的使用者选择,并且使用使用者输入(未示出)输入到保持时间控制电路505中。固定时间段可由操作者在喷枪10a的操作期间确定,或者可基于正在执行的涂覆操作或正在检查的工件来预先确定。在第三时间模式下,电源401被构造成在致动器组件45将电压倍增器140从激活状态切换至停用状态之后将led400保持在点亮状态持续可变时间段,该可变时间段对应于直到存储在电源401中的电能完全耗尽的时间。当存储在电源401中的电能完全耗尽时,led400将从点亮状态切换至未点亮状态。另选地,led400随后将过渡到经由有线连接件从连接到电源401的外部电源汲取电能。这样,在第三时间模式下,led400保持在点亮状态的可变时间段不是恒定的,因为它将取决于此类因素如特定电源401的能力和特性、电容器和/或可再充电电池515在电压倍增器140切换至停用状态之前必须充电多长时间、以及在将电压倍增器140初始切换至激活状态时,电容器和/或可再充电电池515的初始能量。

灯组件15a也可在不同的色温模式下操作。色温与光的颜色特性相关,并且可被量化为以开尔文(k)为单位在1,000k至10,000k的标度上测量的数值。例如,具有约2,000k至约3,000k的色温的光可被称为“暖白”光并且可具有橙色或黄色外观,具有约3,000k至约4,500k的色温的光可被称为“冷白”光,并且可具有中性白色或轻微蓝色外观,具有约4,600k至约6,500k的色温的灯可被称为“日光”光,并且可具有平行于日光的蓝色和白色外观。当使用喷枪10a时,在不同的场景中可需要不同的类型的具有变化色温的光。可影响光的所需的色温的因素包括存在的环境光源、正在使用的涂覆材料的类型、以及涂覆材料所施用到的工件的类型。喷枪10a可包括色温控制电路530以控制led400的色温。同样,led400可以是允许变化色温的一种灯。喷枪10a的使用者可通过调节连接到色温控制电路530的使用者输入(未示出)或通过在开始使用喷枪10a之前编程色温控制电路530来改变led400的色温。led400的色温可根据需要被构造成任何水平。例如,在一个实施方案中,led400的色温可为约2,700k至约3,400k。在另一个实施方案中,led400的色温可为约4,000k至约6,000k。

灯组件15a还可在不同的聚焦模式下操作。在喷枪10a的操作期间,灯组件15a可用于检查与喷枪10a不同尺寸或距离的工件。因此,由灯组件15a发射的光的光束宽度可被加宽或缩小,诸如从第一光束宽度到不同于第一光束宽度的第二光束宽度,以便提供用于特定工件或粉型的最佳聚焦水平。在一个实施方案中,这可通过用不同的透镜替换灯组件15a的第一透镜来实现,该第一透镜可为如上所述结合灯组件15的透镜264。然而,设想了用于改变灯组件15a的聚焦模式的其他装置。

除了时间和色温模式之外,灯组件15a还可在若干亮度模式下操作,其中每个亮度模式对应于led400的不同的亮度水平。led400的亮度可由于多种原因而改变,该多种原因包括存在于喷枪10a所使用的环境中的环境光线的水平、正在施用的涂覆材料的类型、涂覆材料所施用到的工件的类型、以及喷枪10a的使用者的视力质量。另外,当喷枪10a的使用者期望节省电力和/或希望灯保持在点亮状态持续较长的时间段时,可使用较低亮度水平的led400。灯组件15a的亮度模式可使用连接到亮度控制电路525的使用者输入(未示出)来改变。另选地,可通过以不同方式致动致动器组件45来改变亮度模式。例如,当电压倍增器140处于激活状态时,致动器组件45的第一致动可被构造成将电压倍增器140切换至停用状态,并且电源401可被构造成将处于点亮状态的led400保持在第一亮度水平。第一亮度水平可限定第一亮度模式。另选地,当电压倍增器140处于激活状态时,致动器组件45的第二致动可被构造成将电压倍增器140切换至停用状态,并且电源401可被构造成将处于点亮状态的led400保持在第二亮度水平。第二亮度水平可限定第二亮度模式。第二亮度水平可小于第一亮度水平,或者另选地可大于第一亮度水平。另选地,当电压倍增器140处于激活状态时,致动器组件45的第三致动被构造成将电压倍增器140切换至停用状态,并且电源401被构造成将处于点亮状态的led400保持在第三亮度水平。第三亮度水平可限定第三亮度模式。第三亮度水平可小于第一亮度水平和第二亮度水平中的任一者或两者,或者第三亮度水平可大于第一亮度水平和第二亮度水平中的任一者或两者。灯组件15a可根据需要包括更少或附加亮度模式。另外,在亮度模式之间进行选择的方法可采用除致动器组件45之外的使用者输入,并且可使用利用致动器组件45在除上述所列举的那些的亮度模式之外的亮度模式之间进行选择的方法。

尽管上文关于改变亮度模式进行了具体描述,但可通过以不同方式致动致动器组件45来改变led400的操作的各种其他特性。例如,可通过以不同方式致动致动器组件45来改变led400的时间模式、聚焦模式和/或色温。在一个实施方案中,如先前所提及的致动器组件45的第一致动、第二致动和第三致动可分别指致动器组件45的单次致动、致动器组件45的快速双重致动(即,致动器组件45被快速连续地致动两次)、以及致动器组件45的快速三重致动(即,致动器组件45被快速连续地致动三次)。另外,led400的亮度模式、时间模式、聚焦模式和/或色温可通过除致动器组件45之外的装置来改变,诸如通过致动手动致动的输入部436,包括第一开关438和第二开关442、以及如上所述的显示器430的第一按钮454和第二按钮458。这样,显示器430的部件可用于在led400的亮度水平、时间模式、聚焦模式和/或色温之间增加和减小以及交替。

在操作中,电感器259相对于变压器160的间距和取向在提高电感器259从磁场h获得能量的效率的重要因素。具体地讲,当变压器160和电感器259一起被紧密地间隔开时,电感器259从磁场h获得更多电能。另外,当变压器160和电感器259彼此垂直或平行取向时,磁场h在电感器259中诱导较高的能量传递。因此,在一个实施方案中,变压器160和电感器259可相对于纵向方向2径向地对齐,使得从枪体11a内沿垂直于纵向方向2的方向延伸的半径穿过变压器160和电感器259两者。这确保设置在枪体11a内的变压器160和设置在灯组件15a中的电感器259在空间上尽可能地接近。另外,变压器160的第一中心轴线a1和电感器259的第二中心轴线a2均可平行于纵向方向2。在该实施方案中,第一中心轴线a1和第二中心轴线a2彼此平行,使得变压器160和电感器259相对于彼此平行取向。在另一个实施方案中,变压器160的第一中心轴线a1可平行于纵向方向2,而电感器259的第二中心轴线a2可垂直于纵向方向2。在该实施方案中,第一中心轴线a1和第二中心轴线a2彼此垂直,使得变压器160和电感器259相对于彼此垂直取向。在另一个实施方案中,变压器160的第一中心轴线a1可垂直于纵向方向2,而电感器259的第二中心轴线a2可平行于纵向方向。在该实施方案中,第一中心轴线a1和第二中心轴线a2彼此垂直,使得变压器160和电感器259相对于彼此垂直取向。

灯组件15a也可被构造成使得led400可与电源401和电路410在空间上隔开。在一个实施方案中,如图15和图16所示,电源401和led400均可被定位在靠近喷枪10a的枪管34a的后部的变压器160附近。在该实施方案中,将整个灯组件15a放置在喷枪10a的枪管34a的后部附近保持喷枪10a的重心不受影响,从而确保喷枪10a在被使用者握持时平衡。在另一个实施方案中,电源401可被定位在靠近喷枪10a的枪管34a的后部的变压器160附近,而led400被定位在喷枪的枪管34a的前部附近。具体地讲,根据喷枪10a在给定时间的具体用途,led400可根据喷枪10a的使用者的需要沿枪体11a的任何位置定位,包括沿喷嘴组件36、枪管34a或柄部32的任何位置。

具有改装附接件的灯组件

继续图20至图22,示出了一种用于将灯组件15连接到喷枪10b的另一个实施方案的系统。喷枪10b可包括枪体611,该枪体可限定枪管634、从枪管634沿纵向方向2延伸的喷嘴组件636、以及柄部632。可手动操作喷枪10b。喷枪10b的枪管634可包括从枪管634的顶部向上延伸的涂覆器钩640。灯组件15可释放地附接到涂覆器钩640前方的枪管634,如将在下文进一步讨论。如图所示,柄部632被构造成手动抓握并且可包括接触使用者的手部并接地的部分。柄部632可包括致动器组件645,诸如触发器组件650,该致动器组件允许使用者手动启动和结束喷枪10c的操作。

与喷枪10、喷枪10a不同,涂覆材料供应源660可通过供应软管664向喷枪10b供应涂覆材料,该供应软管连接到在枪管634的前端处的喷枪10b,而不是穿过柄部632。供应软管664可将涂覆材料输送到出口管18,该出口管从枪管634的前端延伸至附接到枪管634的喷嘴620。喷嘴620可包括狭槽623,该狭槽用于将从出口管18接收的涂覆材料喷出喷枪10b。尽管示出为水平狭槽,但设想了狭槽623可限定其他形状以产生不同的喷雾式样。

与喷枪10、喷枪10a一样,喷枪10b还可包括设置在喷嘴20内的电极支撑组件612。电极支撑组件612可支撑电极614,该电极被构造成建立电场,在涂覆材料离开喷嘴620时,该电场对该涂覆材料进行充电。电极614从包括变压器668的电压倍增器666接收高压电能。当使用者致动致动器组件645时,电压倍增器666从停用状态转变至激活状态,其中电压倍增器666向电极614供应高压电能。另外,处于激活状态,变压器668产生磁场h,该磁场可在灯组件15的电感器259中诱导电流。灯组件15的功率获取方面在上文进行了详细描述,并且为简明起见将不再在此重复。

继续图22,将更详细地描述使用改装附接件将灯组件15附接到喷枪10b。具体地讲,改装附接件可以是用于将灯组件15附接到喷枪10b的套管700。套管700提供功能性柔性界面,该功能性柔性界面除了所描绘的喷枪10b之外,有利地允许灯组件15附接到多种类型和设计的喷枪。例如,套管700也可用于将灯组件15附接到喷枪10。套管700可包括半圆形基部704,该半圆形基部具有上表面704a和与上表面704a相对的下表面704b。套管700还可包括从基部704的上表面704a延伸的延伸部708。延伸部708可包括纵向延伸穿过延伸部708的上镗孔712、以及从上镗孔712向下间隔开的下镗孔710,该下镗孔也纵向延伸穿过延伸部708。下镗孔710和上镗孔712中的每一者可为螺纹的,使得下镗孔710和上镗孔712被构造成分别接纳第一螺纹螺钉716和第二螺纹螺钉718。

当灯组件15利用套管700附接到喷枪10b时,套管700与枪体611接触。具体地讲,基部704的下表面704b与喷枪10b的枪管634接触。灯组件15接触基部704的上表面704a,并且可被定位成使得螺纹插入件216与延伸部708的上镗孔712对齐。第二螺钉718可被设置成穿过并接合上镗孔712和螺纹插入件216,以将灯组件15联接到喷枪10b。灯组件15和套管700也可被定位成使得延伸部708的下镗孔710与延伸至喷枪10b的枪管634中的镗孔670对齐。第一螺钉716可被设置成穿过并接合下镗孔710和镗孔670,以将灯组件15和套管700附接到喷枪10b。尽管灯组件15、套管700和喷枪10b被描述为通过第一螺钉716和第二螺钉718附接,但设想了其他附接装置,诸如卡扣、卡口等。

虽然本发明的各种发明方面、概念和特征可在本文被描述和示出为在示例性实施方案中组合体现,但这些各个方面、概念和特征可单独地或以它们的各种组合和子组合用于许多另选的实施方案中。除非本文明确排除,否则所有此类组合和子组合旨在落入本发明的范围内。此外,虽然本文可描述关于本发明的各个方面、概念和特征的各种另选的实施方案—诸如另选材料、结构、构型、方法、电路、装置和部件、软件、硬件、控制逻辑部件、关于形式的另选方案、拟合和功能等的替代方案等,但此类描述并非旨在作为现有或以后开发的可用的另选实施方案的完整或详尽的列表。本领域的技术人员可容易地将本发明的方面、概念或特征中的一个或多个引入本发明范围内的附加实施方案和用途,即使本文未明确公开此类实施方案。另外,尽管本发明的一些特征、概念或方面在本文中可被描述为优选的布置或方法,但此类描述并不旨在暗示此类特征是必需的或必要的,除非明确说明。此外,可包括示例性或代表性的值和范围以帮助理解本公开;然而,此类值和范围不应理解为是限制性的,并且仅在如此明确说明时才旨在为关键值或范围。此外,虽然本文中可明确地将多个方面、特征和概念识别为具有创造性或构成本发明的一部分,但此类识别并不旨在是排他性的,而是可存在本文充分描述的本发明方面、概念和特征,而不是作为具体发明的一部分或作为具体发明的一部分列出,而是在所附权利要求或相关或持续的申请的权利要求中阐述本发明的范围。对示例性方法或工艺的描述不限于在所有情况下都需要的所有步骤,除非明确说明,否则呈现步骤的顺序也不应理解为必需或必要。

虽然本文使用有限数量的实施方案描述了本发明,但是这些具体实施方案并不旨在限制本文中以其他方式描述和要求保护的本发明的范围。不应将本文所述的各种元件的精确布置以及物品和方法的步骤顺序视为限制性的。例如,尽管参考附图中顺序系列的参考符号和块的进展来描述方法的步骤,但是可根据需要以特定顺序来实现该方法。

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