СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА Российский патент 2019 года по МПК F21S2/00 

Описание патента на изобретение RU2689301C1

Изобретение относится к области светотехники, в частности к конструкции модуля светодиодного светильника, который может быть подключен к другим модулям для построения осветительной сети, образованной из множества светодиодов.

Типичным примером являются светодиодные гирлянды для рождественской елки, которые обычно содержат множество светодиодов, расположенных последовательно или параллельно вдоль кабеля питания. Конструкция светодиодных модулей в такой гирлянде не позволяет сформировать трехмерный корпус произвольной формы осветительной сети, поэтому такие модули неэффективны для декоративных светильников. Кроме того, такие модули могут быть соединены только друг за другом вдоль кабеля, что снижает эффективность распределения питания.

Наиболее близким решением к предлагаемой конструкции светодиодного модуля можно считать один из вариантов модуля по патенту РФ на изобретение №2625724 от 15.02.2013 г., приоритет US от 23.02.2012 г., публ. 18.07.2017 г., фиг. 4а. Согласно патенту, модуль светильника содержит две или три секции со светодиодами. Каждая секция содержит крепежный элемент с резьбой, причем одна секция содержит элемент с внутренней резьбой, а другая секция - элемент с внешней резьбой для соединения секций друг с другом. Пространство между секциями предназначено для присоединения кабелей. Для этого на крепежный элемент надеты кольца. Каждое кольцо контактирует с электрическими контактами печатной платы одной из секций светодиодного модуля. Каждое кольцо соединено с электропроводящей сетью светильника. Между секциями может быть размещено несколько колец друг над другом, тем самым каждый модуль может быть подключен к множеству других модулей светильника. Число соединений ограничено только высотой узла резьбового соединения, т.е. расстоянием между секциями модуля. Предложенные варианты контактных сетей сложны как в изготовлении, так и в сборке, кроме того они не обеспечивают надежности крепления токопроводящих элементов контактной сети светильника к светодиодным модулям. Подобная конструкция светодиодного модуля не обладает нужной гибкостью в отношении позиционирования и направления модулей светильника, что ограничивают возможности формирования функциональных и декоративных осветительных сетей различных конфигураций.

Техническим результатом предлагаемого решения является повышение надежности конструкции крепления светодиодного модуля к токопроводящей сети светильника, упрощение сборки светильника из светодиодных модулей и расширение возможностей формирования светильников различной конфигурации из светодиодных модулей.

Для достижения заявленного технического результата в свтодиодном модуле для формирования светильника, содержащем печатную плату со светодиодом и узел соединения модуля с токопроводящим элементом контактной сети светильника, изменена конструкция узла соединения. Печатная плата модуля выполнена с двумя отверстиями для болтов, при этом в верхней части каждого болта выполнен сквозной паз для токопроводящего элемента.

Кроме того, в качестве токопроводящих элементов светильника использованы отрезки проволоки.

Соединение токопроводящих элементов контактной сети светильника со светомодулями посредством болта с резьбовым узлом обеспечивает более прочное и надежное крепление элементов светильника. Кроме того, такая система крепления обеспечивает достаточную гибкость всей конструкции светильника и позволяет расширить возможности формирования светильников различной конфигурации из светодиодных модулей.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где показаны:

Фиг. 1 - вид спереди светодиодного модуля,

Фиг. 2 - сборка модулей с токопроводящими элементами светильника,

Фиг. 3 - вариант формирования светильника.

Конструкция предлагаемого светодиодного модуля показана на фиг. 1. Модуль содержит светодиод 1 с контактами 2. Светодиод закрепляют на печатной плате 3, например, посредством пайки. Печатная плата 3 представляет собой двухслойную конструкцию, верхний - проводящий - слой которой выполнен из меди, а нижний - подложка - из текстолита. Слои печатной платы также соединены посредством пайки. Таким образом, контакты 2 светодиода соединены с проводящим верхним слоем печатной платы.

На краях печатной платы 3 выполнены два отверстия 4, в которые вставляют болты 5. Каждый болт 5 в верхней части снабжен сквозным пазом 6 с возможностью прохождения через него несущего токопроводящего элемента 7 контактной сети светильника. В качестве токопроводящего элемента 7 используется проволока. На нижней части болта 5 выполнена резьба для взаимодействия с гайкой 8. Таким образом, болт 5 служит крепежным узлом соединения токопроводящего элемента 7 контактной сети светильника со светодиодным модулем 1.

В процессе сборки светильника из предлагаемых светодиодных модулей проволоку 7 протаскивают через сквозные пазы 6 болтов 5, болты вставляют в отверстия печатной платы модуля 1 и фиксируют путем резьбового соединения болта 5 с гайкой 8. Подобное конструктивное решение обеспечивает более прочное крепление токопроводящего элемента с модулем.

На фиг. 2 показан процесс соединения токопроводящих элементов 7 контактной сети светильника со светодиодными модулями 1. В качестве токопроводящих элементов 7 использованы отрезки проволоки. При последовательной схеме подключения светодиодных модулей на каждом отрезке проволоки закреплены одним концом, как минимум два, светодиодных модуля 1. Вторые концы этих модулей 1 закреплены на двух других отрезках проволоки 7.

Возможно закрепление на одном отрезке проволоки цепочки из светомодулей. При увеличении количества светомодулей возможно к последовательной схеме подключить произвольное количество модулей по параллельной схеме включения.

В результате получают сетку из отрезков проволоки с закрепленными на них светомодулями. Далее полученную сетку изгибают в заданную форму и получают корпус светильника. После этого токопроводящие элементы подключают к контактной сети светильника. Вариант светильника с заявляемым корпусом представлен на фиг. 3.

Таким образом, предлагаемая конструкция светодиодного модуля обеспечивает более надежное крепление модуля с сетевыми токопроводящими элементами и более гибкую каркасно-проволочную систему, которая позволяет существенно упростить формирование криволинейного корпуса светодиодного светильника и разнообразить его форму.

Похожие патенты RU2689301C1

название год авторы номер документа
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ, ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ ЭЛЕМЕНТ СВЕТИЛЬНИКА, КОЛБА СВЕТИЛЬНИКА И СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАТА 2015
  • Матраев Вячеслав Викторович
  • Наумов Дмитрий Александрович
  • Швецов Виктор Владимирович
RU2578631C1
СПОСОБ СБОРКИ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ И ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 2012
  • Ворошилов Игорь Валерьевич
  • Богданов Александр Павлович
RU2504714C2
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2017
  • Игнатьев Валерий Викторович
RU2656610C1
БЕЗРАДИАТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2018
  • Смолин Дмитрий Александрович
RU2698299C1
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 2011
  • Миронов Алексей Николаевич
RU2470222C2
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ (ВАРИАНТЫ) И ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ ПРОФИЛЬ В КАЧЕСТВЕ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА 2016
  • Пак Владимир Аликович
  • Рубан Юрий Николаевич
RU2656362C2
Осветительное устройство с отражателем-радиатором излучающего диода 2021
  • Астахова Татьяна Сергеевна
  • Астахов Сергей Петрович
RU2773008C1
Светодиодное осветительное устройство (варианты) 2016
  • Игнатьев Валерий Викторович
RU2625459C1
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2014
  • Мамулат Станислав Леонидович
  • Мамулат Александр Станиславович
  • Абрамов Виталий Игоревич
  • Бирюков Дмитрий Александрович
RU2572092C2
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК И ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ ПРОФИЛЬ КАК ЕГО КОРПУС 2012
  • Пак Владимир Аликович
  • Кабанов Александр Александрович
RU2513033C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 689 301 C1

Реферат патента 2019 года СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

Изобретение относится к области светотехники, в частности к конструкции модуля светодиодного светильника, который может быть подключен к другим модулям для построения осветительной сети, образованной из множества светодиодов. Техническим результатом является повышение надежности конструкции крепления светодиодного модуля к токопроводящей сети светильника, упрощение сборки светильника из светодиодных модулей и расширение возможностей формирования светильников различной конфигурации из светодиодных модулей. Модуль содержит светодиод 1 с контактами 2 (фиг. 1). Светодиод закрепляют на печатной плате 3, например, посредством пайки. Печатная плата 3 представляет собой двухслойную конструкцию, верхний - проводящий - слой которой выполнен из меди, а нижний - подложка - из текстолита. На краях печатной платы 3 выполнены два отверстия 4, в которые вставляют болты 5. Каждый болт 5 в верхней части снабжен сквозным пазом 6 с возможностью прохождения через него несущего токопроводящего элемента 7 контактной сети светильника. В качестве токопроводящего элемента 7 используется проволока. На нижней части болта 5 выполнена резьба для взаимодействия с гайкой 8. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 689 301 C1

Модуль светодиода для формирования светильника, содержащий печатную плату со светодиодом и узел соединения модуля с токопроводящим элементом контактной сети светильника, отличающийся тем, что печатная плата модуля выполнена с двумя отверстиями для болтов, в каждое отверстие вставлен болт, в верхней части которого под головкой выполнен сквозной паз, в сквозной паз каждого болта вставлен токопроводящий элемент, выполненный из отрезка проволоки с возможностью соединения с болтом соседней платы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2689301C1

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 2011
  • Смолин Дмитрий Александрович
RU2470218C2
Составная пластинчатая пружина 1931
  • Певнев А.П.
SU32860A1
МОДУЛЬ СВЕТИЛЬНИКА И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ МНОЖЕСТВО МОДУЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА 2013
  • Ван Хоф Виллем Пит
  • Виссенберг Михел Корнелис Йосефус Мари
  • Деймелинк Андреас Алоисиус Хенрикус
  • Верхувен Марк Йоханнес Антониус
  • Явуз Мелик
RU2625724C2
WO 2013124770 A1, 29.08.2013
Комбинированный прибор с температурной компенсацией для контроля процесса в электролизной ванне 1953
  • Попов Р.Б.
SU96631A2
Механизм для доводки желобов колец шарикоподшипников 1954
  • Домокуров Г.Г.
SU100813A1
EP 2839726 A2, 25.02.2015
US 2014369045 A1, 18.12.2014
Приспособление для обработки почвы вокруг садовых деревьев 1923
  • Латышев И.И.
SU7808A1

RU 2 689 301 C1

Авторы

Бежко Анатолий Павлович

Даты

2019-05-27Публикация

2018-03-13Подача