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JP3682449B2 - Lighting lamp - Google Patents

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JP3682449B2
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は複数色発光をする発光部材、特に、発光ダイオード等の発光素子を用いた発光部材を用いた照明ランプに関する。
【0002】
【従来の技術】
発光ダイオード(LED)素子を有する発光部材は、白熱電球に比べ、高輝度発光、省電力、長寿命である、有色の自発光素子のため色が鮮明である等の特徴を有し、現在、様々な用途に利用されている。また、青色発光のLED素子が開発され、複数色を同時に発光させて発光色を混ぜること等によるLEDのフルカラー化が可能となり、LEDの適用可能性が一気に広がってきている。
【0003】
このように色鮮やかなLED素子を用いた発光部材において、同一パッケージ(バルブ)内に色の異なる複数のLED素子を封入し、複数色を同時に発光させたり、それぞれの色を発光させたりすることにより、異なる色を表現する発光部材が周知である。具体的な構成は、以下に示す特許文献1に記載の通りである。このような発光部材は、特許文献1に記載の通り、複数のLED素子が同一のパッケージ(バルブ)に封入されており、各LED素子の電力供給およびスイッチングを行うためのリード電極がLED素子ごとに2本1組(いずれか一方のリード電極は、すべてのLED素子間で共通化してもよい)存在し、少なくとも3本の電極(2色発光の場合)を具備していることとなる。
【0004】
【特許文献1】
実開昭52−63374号公報
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような発光部材は、以下のような問題がある。まず、特許文献1に記載のような発光部材では、2色発光の場合、少なくとも3本(例えば、陽極側2本、陰極側1本(共用))のリード電極が必要となり、それに合わせたソケットが必要となってくる。また、3色発光の場合、少なくとも4本必要となるが、2色発光の発光部材のソケットとは互換性を有しないこととなっていた。
【0006】
また、複数色発光させるためには、端子に電圧供給の有無または強弱等の制御を外部から端子に与える必要があり、照明ごとに、取り付けたLED素子用の制御回路を別に設けなければならなかった。これは、照明器具のコンパクト化を阻害する要因ともなり、コンパクトな照明器具に適用するのが困難となる場合があった。
【0007】
本発明は、かかる従来技術の問題点を解決するべくなされたもので、ソケットの互換性が高く、全体がコンパクトな発光部材を用いた照明ランプを提供することを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る照明ランプは、少なくとも1つの発光部材と、前記発光部材を収容するための光透過性を有する収容体と、前記発光部材の前記リード電極に通電可能に接続されるとともに、前記収容体に取り付けられた口金とを具備し、前記発光部材は、発光色の異なる複数の発光素子と、該複数の発光素子に接続され、該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御を行う集積回路と、外部と前記集積回路とが通電可能に配された一対のリード電極と、前記複数の発光素子を保護するための光透過性を有するバルブとを具備し、前記複数の発光素子と前記集積回路とが、前記バルブ内に一体収容されており、前記収容体には、内部の少なくとも一部に前記発光部材からの光を反射するための光反射部が設けられており、前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行な複数本の棒状体が輪状に配置されて形成されるものである。
【0009】
本発明の照明ランプによれば、発光部材として、赤、緑、青等、発光色の異なる複数の発光ダイオード素子等である発光素子が、当該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御が行われる集積回路にそれぞれ接続される。集積回路においては、予め、発光素子を点灯させる順番、点灯する発光素子の組み合わせ(同時点灯、単独点灯含む)、点灯時間、点灯の強弱(電流調整)等が設定されている。この集積回路と外部(ソケット)とは、一対のリード電極を介して接続可能であり、リード電極から集積回路へと電力が供給される。リード電極から電力が供給されると、集積回路の設定に基いて、各発光素子のそれぞれに電力が供給され、様々な色変化の表現が実現される。
【0010】
そして、この集積回路と複数の発光素子とは、共通のバルブ内に一体収容され、一体の発光部材を形成する。
【0011】
このように、集積回路を経て各発光素子に電力が供給されるため、発光部材へ電力供給するための一対のリード電極は、発光素子の数に関わらず、陽極、陰極の各1本ずつ(一対)でよいこととなる。したがって、発光素子の数が異なる発光部材であっても同じソケットで互換することができる。これによりさらに、単色の発光部材に替えて本発明の発光部材を取り付けて、単色発光の照明器具を容易に複数色発光の照明器具にすることができる。
【0012】
また、外部の制御手段を用いることなく様々な色変化を表現することができるため、コンパクトな照明器具であって、外部に制御手段を設ける余地のないものにも適用することができる。
【0013】
ここで、光透過性を有する収容体に上記発光部材が少なくとも1つ収容される。また、発光部材のリード電極と口金とが接続されて、外部からの通電を可能にする。口金と収容体とが取り付けられて、一体の照明ランプが形成される。さらに、収容体の内部の少なくとも一部に発光部材からの光を反射するための光反射部が形成されている。
【0014】
発光部材を点灯させると、光透過性を有する収容体においては、発光部材の光は、発光部材の照射方向へまっすぐ進む。一方、光反射部においては、発光部材の光が反射するため、光反射部の形状が浮かび上がって見える(主に光って見えkる)。
【0015】
このように、発光部材の点灯により収容体内の光反射部が浮かび上がって見えるため、従来の中実の樹脂内に拡散材を含有させたものを収容体として用いることにより発光に変化を持たせたものに比べ、より様々な変化を実現することができる。また、拡散材のように均一的なものではなく、光反射部を様々な形状とすることができるため、創作性の自由度を増やすことができる。さらに、発光部材内の集積回路により、複数の色が色鮮やかに変化する装飾的な照明ランプとすることができる。
【0016】
なお、光反射部の色は、装填された発光部材内に収容された複数の発光素子が作り出す色のうちの1色であることが好ましい。光反射部の色と同じ波長を有する光が主に反射されるからである。なお、光反射部に複数の色を用いてもよい。
【0017】
ここで、前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行な複数本の棒状体が輪状に配置されているように構成される。
【0018】
したがって、透明な収容体を透過する光と光反射部で反射する光とのバランスが良好なものとなり、照度を落とすことなく、色鮮やかに変化する照明ランプを形成することができる。
【0019】
なお、光反射部としての棒状体の本数、配置される輪状の直径等は、棒状体の直径や、収容体の大きさ等から種々採用することができる。
【0020】
ここで、発光部材の光の照射方向に沿った光反射部は、発光部材の光の照射方向に平行な管状体であってもよいし、当該管状体を円周方向に複数分割したものであってもよいし、発光部材の光の照射方向に平行に長く延びた板状体の長手方向に垂直にねじりを設けたものであってもよい。
【0021】
好ましくは、前記集積回路に接続され、該集積回路を外部から制御するための信号電極をさらに具備するように構成される。
【0022】
この場合、集積回路には、予め、信号電極からの所定の制御信号(パルス信号等)により、点灯させる発光素子の種類、時間等が設定されている。リード電極から集積回路へ電力を供給しつつ、リード電極とは別に、外部から信号電極を通じて制御信号が入力されると、当該制御信号に基いた色変化を表現させるように集積回路が制御する。このように、本発明の発光部材の形成後であっても、色変化のパターンを変更することができる。また、外部の制御信号により、色変化を逐次制御することも可能である。したがって、より幅広い色変化のパターンを制御することができる。さらに、外部からの制御信号は、各信号パルスの周波数を変化させたりするだけでよいので、外部に設けられる制御部は、複雑なものを必要とせず、コンパクト化を妨げない程度に抑えることができる。
【0023】
なお、信号電極は、1つでもよいし、複数でもよい。
【0024】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しつつ、本発明の実施の形態を説明する。図1は本発明の第1の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。図1(a)は発光部材を横から見た図であり、図1(b)は発光部材を下(リード電極側)から見た図である。
【0025】
本実施の形態の発光部材10は、図1に示すように、発光色の異なる複数の発光素子1と、該複数の発光素子1に接続され、該複数の発光素子1のそれぞれの発光の制御を行う集積回路2と、外部(ソケット)と前記集積回路2とが通電可能に配された一対のリード電極4a,4nと、前記複数の発光素子1を保護するための光透過性を有するバルブ3を具備している。そして、前記複数の発光素子1と前記集積回路2とが、前記バルブ3内に一体封止されているものである。なお、本実施の形態のバルブ3は、無色透明な樹脂を使用しているが、光透過性を有するものであれば、有色樹脂や、半透明の樹脂を用いてもよいし、ガラスバルブであってもよい。
【0026】
図1の発光部材10によれば、赤、緑、青等、発光色の異なる複数の発光ダイオード(LED)素子である発光素子1が、複数の発光素子1のそれぞれの発光の制御が行われる集積回路2にそれぞれ接続される。本実施の形態においては、基板6を挟んで、一面に互いに色の異なる3つの発光素子1が取り付けられ、他面に集積回路2が取り付けられている。
【0027】
図2は図1の発光部材における発光素子および集積回路の取り付け例を示す図である。図2(a)は発光素子側(図1(a)における上側面)を示す図であり、図2(b)は集積回路側(図1(a)における下側面)を示す図である。図2(a)に示すように、基板6上に各発光素子1r(赤色),1g(緑色),1b(青色)が設置されている。各発光素子1r,1g,1bは、それぞれ電極である陽極8ra,8ga,8baと陰極8rn,8gn,8bnとが通電することにより発光する。また、図2(b)に示すように、基板6の裏面には、集積回路2が設置されている。集積回路2は、電力供給用の電源端子7a,7nと、発光素子1r,1g,1bの陽極8ra,8ga,8baおよび陰極8rn,8gn,8bnへの出力端子9ra,9ga,9ba,9nとを具備している。なお、本実施の形態において、陰極側の出力端子9nは、各発光素子1r,1g,1bの陰極8rn,8gn,8bnを1つに束ねたものとして構成されている。
【0028】
ここで、本実施の形態においては、1枚の基板6の両面に複数の発光素子1および集積回路2を設置しているが、複数の発光素子1および集積回路2のそれぞれを2枚の基板上に形成してボンディングワイヤ等により接続してもよい。
【0029】
集積回路2においては、予め、各発光素子1を点灯させる順番、点灯する発光素子1の組み合わせ(同時点灯、単独点灯含む)、点灯時間、点灯の強弱(電流調整)等が設定されている。例えば、赤→緑→青→黄(赤+緑)→シアン(緑+青)→マゼンタ(青+赤)→白(赤+緑+青)→赤→…の順(点灯時間はそれぞれ5秒)で点灯させるように設定する。このとき、電流調整をさらに行う場合、当該調整された発光素子1の照度が変化し、明度や彩度を変化させることができるため、フルカラー発光可能な発光部材とすることができる。
【0030】
集積回路2と外部(ソケット)とは、リード電極4a,4nを介して接続可能であり、リード電極4a,4nからボンディングワイヤ7により接続された集積回路2へと電力(一定)が供給される。リード電極4a,4nから電力が供給されると、集積回路2の設定に基いて、各発光素子1のそれぞれに電力が供給され、様々な色変化の表現が実現される。
【0031】
そして、この集積回路2と複数の発光素子1とは、図1に示すように、共通のバルブ3内に一体収容され、一体の発光部材10を形成する。本実施の形態においては、透明樹脂で形成されたバルブ3内に一体封止されて一体の発光部材10が形成されている。
【0032】
ここで、本実施の形態のバルブ3は、φ5サイズ(直径5mm)の円柱に発光素子1の上部がレンズ形状となっているものを用いているが、φ3サイズ、φ8サイズ、φ10サイズ等種々の径を採用可能であり、また、角柱等のあらゆるバルブ形状を採用可能であり、レンズ形状の有無も特に問わない。
【0033】
このように、集積回路2を経て各発光素子1に電力が供給されるため、発光部材10へ電力供給するためのリード電極4a,4nは、発光素子1の数に関わらず、陽極4a、陰極4nの各1本ずつでよいこととなる。さらに、単色の発光部材(一般的な単色LED装置)に替えて本発明の発光部材を取り付けることにより、容易に、複数色発光の照明器具とすることができる。したがって、発光素子1の数が異なる発光部材であっても同じソケットで互換することができる。
【0034】
さらに、外部の制御手段を用いることなく様々な色変化を表現することができるため、コンパクトな照明器具であって、外部に制御手段を設ける余地のないものにも適用することができる。
【0035】
なお、本実施の形態においては、3つの互いに色の異なる発光素子1を用いたが、用いる発光素子の色は、2種類でも、4種類でも、それ以上であってもよい。また、同色の発光素子を複数用いることを妨げるものではない。
【0036】
次に、本発明に係る第2の実施の形態について説明する。図3は本発明の第2の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。図3(a)は発光部材を横から見た図であり、図3(b)は発光部材を下(リード電極側)から見た図であり、図3(c)は発光部材の概略斜視図である。なお、図3(c)は、バルブ3の内部を省略して示してある。本実施の形態において、第1の実施の形態と同様の構成部分については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【0037】
本実施の形態の発光装置11が第1の実施の形態と異なる点は、図3に示すように、前記リード電極4a,4nとは別に、前記集積回路2に接続され、該集積回路2を外部から制御するための信号電極5をさらに具備することである。
【0038】
また、図4は図3の発光部材における発光素子および集積回路の取り付け例を示す図である。図4(a)は発光素子側(図3(a)における上側面)を示す図であり、図4(b)は集積回路側(図3(a)における下側面)を示す図である。本実施の形態の発光部材11においては、図4(b)に示すように、基板6の裏面に設置された集積回路2に外部信号入力用の信号端子7sが設けられている。信号端子7sと信号電極5とは、リード電極4a,4nと同様、ボンディングワイヤ7によって接続される。
【0039】
本実施の形態における集積回路2には、予め、信号電極5からの所定の制御信号(単位時間あたりのパルス信号の数や、電圧変化等)により点灯させる発光素子1の種類、時間等が設定されている。リード電極4a,4nから集積回路2へ電力を供給しつつ、外部から信号電極5を通じて制御信号が入力されると、当該制御信号に基いた色変化を表現させるように集積回路2が制御する。このように、発光部材11の形成後であっても、色変化のパターンを変更することができる。また、外部の制御信号により、色変化を逐次制御することも可能である。したがって、より幅広い色変化のパターンを制御することができる。さらに、外部からの制御信号を電圧変化の制御等により、容易に行うことができるので、外部に設けられる制御部は、複雑なものを必要とせず、コンパクト化を妨げない程度に抑えることができる。
【0040】
なお、信号電極5は、1つでもよいし、複数でもよい。信号電極5が複数ある場合は、別系統である複数の制御手段からの制御を同時に伝えることができる。
【0041】
また、本実施の形態においては、図3(c)に示すように、リード電極4a,4nおよび信号電極5が一列に並ぶように形成している。この場合、リード電極4a,4nおよび信号電極5をテープ状の金属から一度にプレス成形することにより容易に製造することができる。また、これら電極を一列に並ぶように形成することにより、発光素子1と集積回路2とのボンディング加工を簡素化することができ、製造効率を高めることができる。
【0042】
また、リード電極4a,4nおよび信号電極5の他の配置例を説明する。図5は本発明の第3の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。図5(a)は発光部材を下(リード電極側)から見た図であり、図5(b)は発光部材の概略斜視図である。なお、図5(b)は、バルブ3の内部を省略して示してある。本実施の形態においても、第1、第2の実施の形態と同様の構成部分については、同じ符号を付し、説明を省略する。
【0043】
図5に示す発光部材12は、リード電極4a,4nおよび信号電極5の別の配置例を示すものであり、他の構成は、第2の実施の形態と同様である。リード電極4a,4nおよび信号電極5は、図5に示すように、バルブ3への取り付け部において一列に並ばないように配置され、当該取り付け部を中心としてそれぞれ放射状に広がっている。リード電極4a,4nと信号電極5とが一列に並ばないため、リード電極4a,4n用のソケットと信号電極5用のソケットを別に設けることができる。これにより、従来ある単色用ソケットを流用しつつ、外部制御を可能にすることができる。また、図5の構造は、本発光部材12をプリント配線基板に表面実装する場合、リード電極4a,4nおよび信号電極5のための穴あけ加工が不要となるため、表面実装を容易に行うことができる。
【0044】
続いて、上記実施の形態で述べたような発光部材を用いた照明ランプについて説明する。図6は本発明の第4の実施の形態に係る照明ランプにおける概略断面図である。図6(a)は照明ランプを収容体および口金の取り付け部(面)に垂直な断面を表す図であり、図6(b)は照明ランプの図6(a)におけるA−A断面を表す図である。
【0045】
本実施の形態における照明ランプは、図6(a)に示すように、少なくとも1つの上記発光部材10と、前記発光部材10を収容するための光透過性を有する収容体20と、前記発光部材10の前記リード電極4a,4nに通電可能に接続されるとともに、前記収容体20に取り付けられた口金24とを具備し、前記収容体20は、内部の少なくとも一部に前記発光部材10からの光を反射するための光反射部21が設けられている。
なお、本実施の形態においては、前記収容体20は、透明な樹脂により中実形成されるとともに、前記口金24により被覆される部位である発光部材取り付け部23に少なくとも1つ(図6(a)においては複数)の装填穴22を有している。また、前記発光部材10は、前記装填穴22の少なくともいずれか1つに装填される。
【0046】
本実施の形態の照明ランプによれば、光透過性を有する収容体20に上記発光部材10が少なくとも1つ収容される。また、発光部材10のリード電極4a,4nと口金24とが接続されて、外部からの通電を可能にする。口金24と収容体20とが取り付けられて、一体の照明ランプが形成される。
【0047】
さらに、収容体20の内部の少なくとも一部に、発光部材10からの光を反射するための光反射部21が形成されている。また、透明な樹脂により中実形成された収容体20は、発光部材取り付け部23に少なくとも1つ(図6(a)においては複数)の装填穴24が形成されており、少なくとも1つの発光部材10が装填される。また、収容体20内部の少なくとも一部に、光反射部21が有色の樹脂により形成される。
【0048】
なお、本実施の形態においては、発光部材10と口金24との間に電流調整(定電圧化)用の整流回路25が接続されている。ここで、本実施の形態における口金24は、E26型口金を採用しているが、これに限定されるものではなく、他の径、他の形状の口金を採用することができる。また、本実施の形態においては、発光部材として第1の実施の形態における発光部材10を用いているが、第2の実施の形態における発光部材11および第3の実施の形態における発光部材12を用いてもよい。この際、口金24とは別に信号電極用端子を照明ランプの外側に設ければよい。
【0049】
発光部材10を点灯させると、光透過性を有する収容体20においては、発光部材10の光は、発光部材10の照射方向(主に発光部材10の上方である照射方向L)へまっすぐ進む。一方、光反射部21においては、発光部材10の光が反射するため、横(照射方向Lに対して垂直な方向である方向M)から見ると光反射部が浮かび上がって見える(主に光って見える)。
【0050】
このように、発光部材10の点灯により収容体20内の光反射部21が浮かび上がって見えるため、従来の中実の樹脂内に拡散材を含有させたものを収容体として用いることにより発光に変化を持たせたものに比べ、より様々な変化を実現することができる。また、拡散材のように均一的なものではなく、光反射部21を様々な形状とすることができるため、創作性の自由度を増やすことができる。さらに、発光部材10内の集積回路2により、複数の色が色鮮やかに変化する装飾的な照明ランプとすることができる。
【0051】
なお、本実施の形態における発光部材10は、中央の装填穴22のみに装填されているが、複数の装填穴22のすべてに装填されてもよいし、複数の装填穴22のいくつかに装填されてもよい。また、複数個装填する場合には、発光素子1の組み合わせの異なる発光部材10を装填してもよい。
【0052】
また、光反射部21の色は、装填された発光部材10内に封止された複数の発光素子1が作り出す色のうちの1色であることが好ましい。光反射部21の色と同じ波長を有する光が主に反射されるからである。発光部材10の発光色すべてについて光反射部21を浮かび上がらせて見せるためには、光反射部21を白色で形成することが好ましい。なお、光反射部21に複数の色を用いてもよい。この場合、光反射部21の形状を複数の色ごとに相違させて形成すると、当該光反射部21の色に対応する色の光が点灯するごとに、浮かび上がる光反射部21の形状が異なることとなり、興趣に富む照明ランプとすることができる。
【0053】
また、本実施の形態においては、図6(b)に示されるように、前記光反射部21は、前記発光部材10の光の照射方向Lに平行な複数本の棒状体が輪状に配置されているように構成される。
【0054】
なお、中実な収容体20の内部に光反射部21を形成するためには、収容体形成用の径を有するパイプの内側に、光反射部形成用の径を有するパイプを挿入した状態でそれぞれのパイプの内部に溶解している樹脂を流し込み、同時に押し出して形成するといった従来からの方法を適用することが可能である。
【0055】
この場合、収容体20を透過する光と光反射部21で反射する光とのバランスが良好なものとなり、照度を落とすことなく、色鮮やかに変化する照明ランプを形成することができる。
【0056】
なお、光反射部21としての棒状体の本数、配置される輪状の直径等は、棒状体の直径や、収容体20の大きさ等から種々採用することができる。
【0057】
続いて、本発明に係る照明ランプの他の実施の形態について説明する。図7は本発明に係る照明ランプの他の実施の形態における概略断面図である。図7(a)は第5の実施の形態、図7(b)は第6の実施の形態、図7(c)は第7の実施の形態をそれぞれ示す。なお、図7は第4の実施の形態における図6(a)のA−A断面に相当する照明ランプの断面をそれぞれ示すものである。
【0058】
ここで、第5の実施の形態の照明ランプは、図7(a)に示すように、発光部材10の光の照射方向Lに沿った光反射部21が、発光部材10の光の照射方向Lに平行な管状体であるように構成され、第6の実施の形態の照明ランプは、図7(b)に示すように、発光部材10の光の照射方向Lに沿った光反射部21が、第5の実施の形態の管状体を円周方向に複数分割したものであるように構成され、第7の実施の形態は、図7(c)に示すように、発光部材10の光の照射方向Lに沿った光反射部21が、発光部材10の光の照射方向Lに平行に長く延びた板状体であって、該板状体の長手方向に対して垂直にねじりを設けたものであるように構成される。
【0059】
これら実施の形態について共通する点は、前記光反射部21が、前記発光部材10の光の照射方向Lに沿って形成されていることである。なお、前述の第4の実施の形態もこの点で共通する。
【0060】
この場合、発光部材10からの光が光反射部21によって遮られ難くなり、発光部材10からの光を収容体20全域に透過させつつ光反射部21で反射させることができる。したがって、光反射部21における反射も均一化され、より色鮮やかに変化する装飾照明ランプとすることができる。
【0061】
これらの実施の形態においても、光反射部21に複数の色を用いてもよい。特に、第7の実施の形態の照明ランプにおいては、図7(c)に示すように、板状体である光反射部21の一面211と他面212とで色を相違させることにより、興趣に富む照明ランプとすることができる。
【0062】
例えば、面211が黄、面212が青である光反射部21を用いるとともに、黄色および青色に発光する2つの発光素子1を有する発光部材(第1の実施の形態における発光部材10において、赤色発光の発光素子1rと緑色発光の発光素子1gとを同時発光させて黄色発光を実現するように制御してもよい)を用いる。この場合、黄色発光と青色発光との交互発光を繰り返すように集積回路2を設定すると、黄色発光のときは青色と補色関係にある黄色の面211のみが浮き上がって見え、青色発光のときは黄色と補色関係にある青色の面212のみが浮き上がって見え、面211と面212とが交互に発光するので、あたかも光反射部21が回転しているかのような興趣を演出することができる。
【0063】
【発明の効果】
本発明に係る発光部材によれば、集積回路を経て発光素子に電力が供給されるため、発光部材へ電力供給するためのリード電極は、発光素子の数に関わらず、陽極、陰極の各1本ずつでよいこととなる。したがって、発光素子の数が異なる発光部材であっても同じソケットで互換することができる。これにより、さらに、単色の発光部材に替えて本発明の発光部材を取り付けて、単色発光の照明器具を容易に複数色発光の照明器具とすることができる。
【0064】
また、外部の制御手段を用いることなく様々な色変化を表現することができるため、コンパクトな照明器具であって、外部に制御手段を設ける余地のないものにも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。
【図2】 図1の発光部材における発光素子および集積回路の取り付け例を示す図である。
【図3】 本発明の第2の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。
【図4】 図3の発光部材における発光素子および集積回路の取り付け例を示す図である。
【図5】 本発明の第3の実施の形態に係る発光部材における模式的概略図である。
【図6】 本発明の第4の実施の形態に係る照明ランプにおける概略断面図である。
【図7】 本発明に係る照明ランプの他の実施の形態における概略断面図である。
【符号の説明】
1 発光素子
2 集積回路
3 バルブ
4a,4n リード電極
5 信号電極
10,11,12 発光部材
20 収容体
21 光反射部
24 口金
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention uses a light emitting member that emits light of a plurality of colors, particularly a light emitting element such as a light emitting diode. Using a light emitting member It relates to an illumination lamp.
[0002]
[Prior art]
A light-emitting member having a light-emitting diode (LED) element has features such as high-intensity light emission, power saving, long life compared to an incandescent light bulb, and a clear color due to a colored self-light-emitting element. It is used for various purposes. In addition, a blue light emitting LED element has been developed, and it is possible to make the LED full color by simultaneously emitting a plurality of colors and mixing the light emission colors, and the applicability of the LED is expanding at a stretch.
[0003]
In such a light-emitting member using colorful LED elements, a plurality of LED elements of different colors are enclosed in the same package (bulb), and a plurality of colors are emitted simultaneously or each color is emitted. Thus, light emitting members that express different colors are well known. A specific configuration is as described in Patent Document 1 shown below. In such a light emitting member, as described in Patent Document 1, a plurality of LED elements are enclosed in the same package (valve), and lead electrodes for supplying power and switching each LED element are provided for each LED element. In other words, one set of two electrodes (any one of the lead electrodes may be shared between all LED elements) and at least three electrodes (in the case of two-color light emission) are provided.
[0004]
[Patent Document 1]
Japanese Utility Model Publication No. 52-63374
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
However, such a light emitting member has the following problems. First, in the light emitting member described in Patent Document 1, in the case of two-color light emission, at least three lead electrodes (for example, two on the anode side and one on the cathode side (shared)) are required, and a socket corresponding to the lead electrode is required. Will be needed. In addition, in the case of three-color light emission, at least four are required, but it is not compatible with a socket of a light-emitting member that emits two-color light.
[0006]
In addition, in order to emit light in multiple colors, it is necessary to give the terminal control of whether or not voltage is supplied to the terminal or the strength from the outside, and a control circuit for the attached LED element must be provided for each illumination. It was. This also becomes a factor that hinders downsizing of the luminaire, and may be difficult to apply to a compact luminaire.
[0007]
The present invention has been made to solve the problems of the prior art, and has a highly compatible socket and a light emitting member that is compact as a whole. Used An object is to provide an illumination lamp.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
According to the present invention Lighting lamp Is At least one light-emitting member, a light-transmitting container for housing the light-emitting member, and a base attached to the container and connected to the lead electrode of the light-emitting member so as to be energized. Comprising the light emitting member, A plurality of light emitting elements having different emission colors, an integrated circuit connected to the plurality of light emitting elements and controlling the light emission of each of the plurality of light emitting elements, and a pair of the external circuit and the integrated circuit arranged to be energized Lead electrodes and a light-transmitting bulb for protecting the plurality of light emitting elements, and the plurality of light emitting elements and the integrated circuit are integrally accommodated in the bulb. The container is provided with a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member in at least a part of the inside, and the light reflecting portion is parallel to the light irradiation direction of the light emitting member. A plurality of rod-like bodies are arranged in a ring shape Is.
[0009]
Of the present invention According to the lighting lamp Luminescent member As , Red, green, blue, and the like, which are a plurality of light emitting diode elements having different emission colors, are connected to an integrated circuit that controls the light emission of each of the plurality of light emitting elements. In the integrated circuit, the order in which the light emitting elements are turned on, the combination of light emitting elements to be turned on (including simultaneous lighting and single lighting), the lighting time, the intensity of lighting (current adjustment), and the like are set in advance. The integrated circuit and the outside (socket) can be connected via a pair of lead electrodes, and power is supplied from the lead electrodes to the integrated circuit. When power is supplied from the lead electrode, power is supplied to each of the light emitting elements based on the setting of the integrated circuit, thereby realizing various color change expressions.
[0010]
The integrated circuit and the plurality of light emitting elements are integrally accommodated in a common bulb to form an integral light emitting member.
[0011]
In this way, since power is supplied to each light emitting element through the integrated circuit, a pair of lead electrodes for supplying power to the light emitting member has one anode and one cathode, regardless of the number of light emitting elements ( A pair). Therefore, even if the light emitting members have different numbers of light emitting elements, they can be interchanged with the same socket. Thereby, it replaces with a monochromatic light emitting member, the light emitting member of this invention is attached, and the lighting fixture of single color light emission can be easily made into the lighting fixture of multi-color light emission.
[0012]
Further, since various color changes can be expressed without using an external control means, the present invention can also be applied to a compact lighting fixture that does not have room for external control means.
[0013]
here, At least one of the light emitting members is accommodated in a light transmissive container. In addition, the lead electrode of the light emitting member and the base are connected to enable energization from the outside. The base and the container are attached to form an integral illumination lamp. Furthermore, a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member is formed in at least a part of the inside of the container.
[0014]
When the light emitting member is turned on, the light from the light emitting member travels straight in the irradiation direction of the light emitting member in the light transmissive container. On the other hand, since the light of the light emitting member is reflected at the light reflecting portion, the shape of the light reflecting portion appears to be raised (mainly appears to shine).
[0015]
As described above, since the light reflecting portion in the container appears to be raised by the lighting of the light emitting member, the light emission is changed by using a conventional solid resin containing a diffusing material as the container. Various changes can be realized as compared to other types. Moreover, since it is not uniform like a diffusing material and the light reflecting portion can be formed in various shapes, the degree of freedom in creativity can be increased. Furthermore, it can be set as the decorative illumination lamp from which a several color changes colorfully by the integrated circuit in a light emitting member.
[0016]
In addition, it is preferable that the color of a light reflection part is one color among the colors which the some light emitting element accommodated in the light emitting member with which it was loaded. This is because light having the same wavelength as the color of the light reflecting portion is mainly reflected. A plurality of colors may be used for the light reflecting portion.
[0017]
here The light reflecting portion is configured such that a plurality of rod-like bodies parallel to the light irradiation direction of the light emitting member are arranged in a ring shape.
[0018]
Therefore The balance between the light transmitted through the transparent container and the light reflected by the light reflecting portion is good, and an illumination lamp that changes in a colorful manner can be formed without reducing the illuminance.
[0019]
In addition, the number of rod-shaped bodies serving as the light reflecting portions, the diameter of the ring-shaped body to be arranged, and the like can be variously adopted depending on the diameter of the rod-shaped body, the size of the container, and the like.
[0020]
Here, the light reflecting portion along the light irradiation direction of the light emitting member may be a tubular body parallel to the light irradiation direction of the light emitting member, or the tubular body is divided into a plurality of parts in the circumferential direction. Alternatively, a twist may be provided perpendicular to the longitudinal direction of the plate-like body extending long in parallel with the light irradiation direction of the light emitting member.
[0021]
Preferably, it is configured to further include a signal electrode connected to the integrated circuit and for externally controlling the integrated circuit.
[0022]
In this case, the type, time, and the like of the light emitting element to be lit are set in advance in the integrated circuit by a predetermined control signal (pulse signal or the like) from the signal electrode. When a control signal is input from the outside through a signal electrode while supplying electric power from the lead electrode to the integrated circuit, the integrated circuit controls to express a color change based on the control signal. Thus, even after the light emitting member of the present invention is formed, the color change pattern can be changed. It is also possible to sequentially control the color change by an external control signal. Therefore, a wider color change pattern can be controlled. Furthermore, since the control signal from the outside only needs to change the frequency of each signal pulse, the control unit provided outside does not need a complicated thing and can be suppressed to a level that does not hinder downsizing. it can.
[0023]
Note that there may be one signal electrode or a plurality of signal electrodes.
[0024]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 is a schematic schematic view of a light emitting member according to a first embodiment of the present invention. FIG. 1A is a view of the light emitting member as viewed from the side, and FIG. 1B is a view of the light emitting member as viewed from below (the lead electrode side).
[0025]
As shown in FIG. 1, a light emitting member 10 of the present embodiment is connected to a plurality of light emitting elements 1 having different emission colors and to the light emitting elements 1, and controls the light emission of each of the plurality of light emitting elements 1. An integrated circuit 2 that performs the above, a pair of lead electrodes 4a and 4n in which the external (socket) and the integrated circuit 2 can be energized, and a light-transmitting valve for protecting the light emitting elements 1 3 is provided. The plurality of light emitting elements 1 and the integrated circuit 2 are integrally sealed in the bulb 3. The bulb 3 of the present embodiment uses a colorless and transparent resin. However, a colored resin or a translucent resin may be used as long as it has light transparency, or a glass bulb. There may be.
[0026]
According to the light emitting member 10 of FIG. 1, the light emitting element 1 which is a plurality of light emitting diode (LED) elements having different emission colors such as red, green, and blue controls the light emission of each of the plurality of light emitting elements 1. Each is connected to the integrated circuit 2. In the present embodiment, three light emitting elements 1 having different colors are attached to one surface with the substrate 6 in between, and the integrated circuit 2 is attached to the other surface.
[0027]
FIG. 2 is a view showing an example of attachment of light emitting elements and integrated circuits in the light emitting member of FIG. 2A is a diagram showing the light emitting element side (upper side surface in FIG. 1A), and FIG. 2B is a diagram showing the integrated circuit side (lower side surface in FIG. 1A). As shown in FIG. 2A, the light emitting elements 1 r (red), 1 g (green), and 1 b (blue) are installed on the substrate 6. Each light emitting element 1r, 1g, 1b emits light when the anodes 8ra, 8ga, 8ba, which are electrodes, and the cathodes 8rn, 8gn, 8bn are energized. As shown in FIG. 2B, the integrated circuit 2 is installed on the back surface of the substrate 6. The integrated circuit 2 includes power supply terminals 7a and 7n for supplying power, and output terminals 9ra, 9ga, 9ba and 9n to the anodes 8ra, 8ga and 8ba and the cathodes 8rn, 8gn and 8bn of the light emitting elements 1r, 1g and 1b. It has. In the present embodiment, the cathode-side output terminal 9n is configured as a bundle of the cathodes 8rn, 8gn, and 8bn of the light emitting elements 1r, 1g, and 1b.
[0028]
Here, in the present embodiment, a plurality of light emitting elements 1 and integrated circuits 2 are provided on both surfaces of a single substrate 6, but each of the plurality of light emitting elements 1 and integrated circuits 2 is provided on two substrates. It may be formed on and connected by a bonding wire or the like.
[0029]
In the integrated circuit 2, the order in which the light emitting elements 1 are turned on, the combination of the light emitting elements 1 to be turned on (including simultaneous lighting and single lighting), the lighting time, the intensity of lighting (current adjustment), and the like are set in advance. For example, red → green → blue → yellow (red + green) → cyan (green + blue) → magenta (blue + red) → white (red + green + blue) → red →… (lighting time is 5 seconds each) ) To light up. At this time, when the current adjustment is further performed, the illuminance of the adjusted light-emitting element 1 is changed, and the brightness and saturation can be changed. Therefore, a light-emitting member capable of full-color light emission can be obtained.
[0030]
The integrated circuit 2 and the outside (socket) can be connected via the lead electrodes 4a and 4n, and power (constant) is supplied from the lead electrodes 4a and 4n to the integrated circuit 2 connected by the bonding wires 7. . When power is supplied from the lead electrodes 4a and 4n, power is supplied to each of the light emitting elements 1 based on the setting of the integrated circuit 2, and various color change expressions are realized.
[0031]
As shown in FIG. 1, the integrated circuit 2 and the plurality of light emitting elements 1 are integrally accommodated in a common bulb 3 to form an integral light emitting member 10. In the present embodiment, an integral light emitting member 10 is formed by being integrally sealed in a bulb 3 made of a transparent resin.
[0032]
Here, the bulb 3 of this embodiment uses a φ5 size (diameter 5 mm) cylinder in which the top of the light emitting element 1 has a lens shape, but there are various types such as φ3 size, φ8 size, φ10 size, etc. In addition, any bulb shape such as a prism can be adopted, and the presence or absence of the lens shape is not particularly limited.
[0033]
Thus, since power is supplied to each light emitting element 1 through the integrated circuit 2, the lead electrodes 4 a and 4 n for supplying power to the light emitting member 10 are the anode 4 a and the cathode regardless of the number of the light emitting elements 1. Each one of 4n is sufficient. Further, by attaching the light emitting member of the present invention in place of the single color light emitting member (general single color LED device), it is possible to easily obtain a lighting device that emits multiple colors. Therefore, even if the light emitting members have different numbers of light emitting elements 1, they can be interchanged with the same socket.
[0034]
Furthermore, since various color changes can be expressed without using an external control means, the present invention can be applied to a compact lighting fixture that has no room for providing control means outside.
[0035]
In the present embodiment, three light emitting elements 1 having different colors are used. However, the colors of the light emitting elements used may be two, four, or more. Further, this does not prevent the use of a plurality of light emitting elements of the same color.
[0036]
Next, a second embodiment according to the present invention will be described. FIG. 3 is a schematic diagram of a light emitting member according to the second embodiment of the present invention. 3A is a view of the light emitting member as viewed from the side, FIG. 3B is a view of the light emitting member as viewed from below (lead electrode side), and FIG. 3C is a schematic perspective view of the light emitting member. FIG. In FIG. 3C, the inside of the valve 3 is omitted. In the present embodiment, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
[0037]
The light emitting device 11 of the present embodiment is different from that of the first embodiment in that the integrated circuit 2 is connected to the integrated circuit 2 separately from the lead electrodes 4a and 4n, as shown in FIG. Further, a signal electrode 5 for controlling from the outside is further provided.
[0038]
FIG. 4 is a view showing an example of attachment of light emitting elements and integrated circuits in the light emitting member of FIG. 4A is a diagram showing the light emitting element side (upper side surface in FIG. 3A), and FIG. 4B is a diagram showing the integrated circuit side (lower side surface in FIG. 3A). In the light emitting member 11 according to the present embodiment, as shown in FIG. 4B, the integrated circuit 2 installed on the back surface of the substrate 6 is provided with a signal terminal 7s for external signal input. The signal terminal 7s and the signal electrode 5 are connected by the bonding wire 7 like the lead electrodes 4a and 4n.
[0039]
In the integrated circuit 2 in the present embodiment, the type, time, and the like of the light emitting element 1 to be turned on are set in advance by a predetermined control signal (number of pulse signals per unit time, voltage change, etc.) from the signal electrode 5. Has been. When a control signal is input from the outside through the signal electrode 5 while power is supplied from the lead electrodes 4a and 4n to the integrated circuit 2, the integrated circuit 2 controls to express a color change based on the control signal. Thus, even after the light emitting member 11 is formed, the color change pattern can be changed. It is also possible to sequentially control the color change by an external control signal. Therefore, a wider color change pattern can be controlled. Furthermore, since the control signal from the outside can be easily performed by controlling the voltage change or the like, the control unit provided outside does not need a complicated one and can be suppressed to the extent that compactness is not hindered. .
[0040]
The signal electrode 5 may be one or plural. When there are a plurality of signal electrodes 5, control from a plurality of control means which are separate systems can be transmitted simultaneously.
[0041]
In the present embodiment, as shown in FIG. 3C, the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5 are formed in a line. In this case, the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5 can be easily manufactured by press-molding from a tape-shaped metal at a time. Further, by forming these electrodes so as to be arranged in a line, the bonding process between the light emitting element 1 and the integrated circuit 2 can be simplified, and the manufacturing efficiency can be increased.
[0042]
Another example of arrangement of the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5 will be described. FIG. 5 is a schematic diagram of a light emitting member according to the third embodiment of the present invention. FIG. 5A is a view of the light emitting member as viewed from below (lead electrode side), and FIG. 5B is a schematic perspective view of the light emitting member. In FIG. 5B, the inside of the valve 3 is omitted. Also in the present embodiment, the same components as those in the first and second embodiments are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
[0043]
The light emitting member 12 shown in FIG. 5 shows another arrangement example of the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5, and the other configuration is the same as that of the second embodiment. As shown in FIG. 5, the lead electrodes 4 a and 4 n and the signal electrode 5 are arranged so as not to line up in a row at the attachment portion to the bulb 3, and spread radially from the attachment portion. Since the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5 are not arranged in a line, a socket for the lead electrodes 4a and 4n and a socket for the signal electrode 5 can be provided separately. Thereby, external control can be enabled while diverting a conventional single color socket. Further, in the structure of FIG. 5, when the light emitting member 12 is surface-mounted on a printed wiring board, the holes for the lead electrodes 4a and 4n and the signal electrode 5 are not required to be drilled, so that the surface mounting can be easily performed. it can.
[0044]
Next, an illumination lamp using the light emitting member as described in the above embodiment will be described. FIG. 6 is a schematic sectional view of an illumination lamp according to the fourth embodiment of the present invention. FIG. 6A is a view showing a section of the illumination lamp perpendicular to the housing and the attachment portion (surface) of the base, and FIG. 6B is a cross section taken along line AA in FIG. 6A of the illumination lamp. FIG.
[0045]
As shown in FIG. 6A, the illumination lamp in the present embodiment includes at least one light emitting member 10, a light-transmitting housing 20 for housing the light emitting member 10, and the light emitting member. 10 is connected to the lead electrodes 4a and 4n so as to be energized, and includes a base 24 attached to the housing body 20. The housing body 20 includes at least a part of the light emitting member 10 from the light emitting member 10. A light reflecting portion 21 for reflecting light is provided.
In the present embodiment, the container 20 is solidly formed of a transparent resin and has at least one light emitting member mounting portion 23 that is a portion covered with the base 24 (FIG. 6A). ) Has a plurality of loading holes 22. The light emitting member 10 is loaded in at least one of the loading holes 22.
[0046]
According to the illumination lamp of the present embodiment, at least one light emitting member 10 is accommodated in the light-transmitting container 20. Further, the lead electrodes 4a and 4n of the light emitting member 10 and the base 24 are connected to enable energization from the outside. The base 24 and the container 20 are attached to form an integral illumination lamp.
[0047]
Furthermore, a light reflecting portion 21 for reflecting the light from the light emitting member 10 is formed at least in part inside the container 20. In addition, the container 20 made of a transparent resin is formed with at least one (a plurality in FIG. 6A) loading holes 24 in the light emitting member mounting portion 23, and at least one light emitting member. 10 is loaded. Moreover, the light reflection part 21 is formed in colored resin at least in part inside the container 20.
[0048]
In the present embodiment, a rectifier circuit 25 for current adjustment (constant voltage) is connected between the light emitting member 10 and the base 24. Here, the base 24 in the present embodiment employs an E26-type base, but is not limited to this, and bases having other diameters and other shapes can be employed. In the present embodiment, the light emitting member 10 in the first embodiment is used as the light emitting member, but the light emitting member 11 in the second embodiment and the light emitting member 12 in the third embodiment are used. It may be used. At this time, a signal electrode terminal may be provided outside the illumination lamp separately from the base 24.
[0049]
When the light emitting member 10 is turned on, the light from the light emitting member 10 travels straight in the irradiation direction of the light emitting member 10 (an irradiation direction L mainly above the light emitting member 10) in the light-transmitting container 20. On the other hand, since the light of the light emitting member 10 is reflected at the light reflecting portion 21, the light reflecting portion appears to emerge (mainly light) when viewed from the side (direction M which is a direction perpendicular to the irradiation direction L). Looks).
[0050]
As described above, since the light reflecting portion 21 in the container 20 appears to be raised by the lighting of the light emitting member 10, it is possible to emit light by using a conventional solid resin containing a diffusing material as the container. Various changes can be realized compared to those with changes. Moreover, since it is not uniform like a diffusing material and the light reflection part 21 can be made into various shapes, the freedom degree of creativity can be increased. Furthermore, the integrated circuit 2 in the light emitting member 10 can be used as a decorative illumination lamp in which a plurality of colors change colorfully.
[0051]
Although the light emitting member 10 in the present embodiment is loaded only in the central loading hole 22, it may be loaded in all of the plurality of loading holes 22 or loaded in some of the plurality of loading holes 22. May be. Further, when a plurality of light emitting members 10 are loaded, the light emitting members 10 having different combinations of the light emitting elements 1 may be loaded.
[0052]
Moreover, it is preferable that the color of the light reflection part 21 is one of the colors which the some light emitting element 1 sealed in the light emitting member 10 with which it was loaded produces. This is because light having the same wavelength as the color of the light reflecting portion 21 is mainly reflected. In order to make the light reflecting portion 21 appear to rise for all the light emission colors of the light emitting member 10, it is preferable to form the light reflecting portion 21 in white. Note that a plurality of colors may be used for the light reflecting portion 21. In this case, when the light reflecting portion 21 is formed with a different shape for each of a plurality of colors, the shape of the light reflecting portion 21 that rises is different each time the color light corresponding to the color of the light reflecting portion 21 is turned on. In other words, it can be an interesting lighting lamp.
[0053]
Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 6B, the light reflecting portion 21 includes a plurality of rod-like bodies parallel to the light irradiation direction L of the light emitting member 10 arranged in a ring shape. Configured to be.
[0054]
In order to form the light reflecting portion 21 inside the solid container 20, the pipe having the diameter for forming the light reflecting portion is inserted inside the pipe having the diameter for forming the containing body. It is possible to apply a conventional method in which a resin dissolved in each pipe is poured and simultaneously formed by extrusion.
[0055]
In this case, the balance between the light that passes through the container 20 and the light that is reflected by the light reflecting portion 21 is good, and an illumination lamp that changes in a colorful manner can be formed without reducing the illuminance.
[0056]
In addition, the number of rod-shaped bodies as the light reflecting portion 21, the diameter of the ring-shaped body to be arranged, and the like can be variously adopted depending on the diameter of the rod-shaped body, the size of the container 20, and the like.
[0057]
Subsequently, another embodiment of the illumination lamp according to the present invention will be described. FIG. 7 is a schematic sectional view of another embodiment of the illumination lamp according to the present invention. FIG. 7A shows the fifth embodiment, FIG. 7B shows the sixth embodiment, and FIG. 7C shows the seventh embodiment. FIG. 7 shows a cross section of the illumination lamp corresponding to the AA cross section of FIG. 6A in the fourth embodiment.
[0058]
Here, in the illumination lamp of the fifth embodiment, as shown in FIG. 7A, the light reflecting portion 21 along the light irradiation direction L of the light emitting member 10 has the light irradiation direction of the light emitting member 10. The illumination lamp of the sixth embodiment is configured to be a tubular body parallel to L, and the light reflecting portion 21 along the light irradiation direction L of the light emitting member 10 as shown in FIG. But, 5th The tubular body of the embodiment is configured to be divided into a plurality of parts in the circumferential direction. In the seventh embodiment, as shown in FIG. Is a plate-like body that extends long in parallel to the light irradiation direction L of the light-emitting member 10, and is provided with a twist perpendicular to the longitudinal direction of the plate-like body. Configured as follows.
[0059]
What is common to these embodiments is that the light reflecting portion 21 is formed along the light irradiation direction L of the light emitting member 10. The fourth embodiment described above is also common in this respect.
[0060]
In this case, the light from the light emitting member 10 is not easily blocked by the light reflecting portion 21, and the light from the light emitting member 10 can be reflected by the light reflecting portion 21 while being transmitted through the entire housing 20. Therefore, the reflection in the light reflecting portion 21 is made uniform, and a decorative illumination lamp that changes more vividly can be obtained.
[0061]
Also in these embodiments, a plurality of colors may be used for the light reflecting portion 21. In particular, in the illumination lamp of the seventh embodiment, as shown in FIG. 7C, the color is different between the one surface 211 and the other surface 212 of the light reflecting portion 21 that is a plate-like body, thereby making it interesting. It can be set as a lighting lamp which is rich.
[0062]
For example, the light reflecting member 21 having the surface 211 of yellow and the surface 212 of blue is used, and the light emitting member having two light emitting elements 1 emitting light of yellow and blue (in the light emitting member 10 in the first embodiment, red The light emitting element 1r and the green light emitting element 1g may be simultaneously emitted to control yellow light emission). In this case, when the integrated circuit 2 is set so as to repeat the alternate light emission of the yellow light emission and the blue light emission, only the yellow surface 211 having a complementary color relationship with the blue color appears to be raised when the yellow light emission is performed, and yellow is displayed when the blue light emission is performed. Since only the blue surface 212 having a complementary color relationship is lifted up and the surface 211 and the surface 212 emit light alternately, it is possible to produce an entertainment as if the light reflecting portion 21 is rotating.
[0063]
【The invention's effect】
According to the light emitting member of the present invention, since power is supplied to the light emitting element through the integrated circuit, the lead electrode for supplying power to the light emitting member is each one of anode and cathode regardless of the number of light emitting elements. Each book will do. Therefore, even if the light emitting members have different numbers of light emitting elements, they can be interchanged with the same socket. Thereby, it replaces with a monochromatic light emitting member, the light emitting member of this invention is attached, and the monochromatic light-emitting lighting fixture can be easily made into the lighting fixture of multi-color light emission.
[0064]
Further, since various color changes can be expressed without using an external control means, the present invention can also be applied to a compact lighting fixture that does not have room for external control means.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic schematic view of a light emitting member according to a first embodiment of the present invention.
2 is a diagram showing an example of attachment of a light emitting element and an integrated circuit in the light emitting member of FIG.
FIG. 3 is a schematic diagram of a light emitting member according to a second embodiment of the present invention.
4 is a view showing an example of attaching a light emitting element and an integrated circuit in the light emitting member of FIG. 3;
FIG. 5 is a schematic schematic view of a light emitting member according to a third embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a schematic sectional view of an illumination lamp according to a fourth embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a schematic sectional view of another embodiment of an illumination lamp according to the present invention.
[Explanation of symbols]
1 Light emitting element
2 Integrated circuits
3 Valve
4a, 4n lead electrode
5 Signal electrodes
10, 11, 12 Light emitting member
20 container
21 Light reflector
24 base

Claims (5)

少なくとも1つの発光部材と、前記発光部材を収容するための光透過性を有する収容体と、前記発光部材の前記リード電極に通電可能に接続されるとともに、前記収容体に取り付けられた口金とを具備し、
前記発光部材は、発光色の異なる複数の発光素子と、該複数の発光素子に接続され、該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御を行う集積回路と、外部と前記集積回路とが通電可能に配された一対のリード電極と、前記複数の発光素子を保護するための光透過性を有するバルブとを具備し、前記複数の発光素子と前記集積回路とが、前記バルブ内に一体収容されており、
前記収容体には、内部の少なくとも一部に前記発光部材からの光を反射するための光反射部が設けられており、
前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行な複数本の棒状体が輪状に配置されて形成されることを特徴とする照明ランプ。
At least one light-emitting member, a light-transmitting container for housing the light-emitting member, and a base attached to the container and connected to the lead electrode of the light-emitting member so as to be energized. Equipped,
The light emitting member includes a plurality of light emitting elements having different emission colors, an integrated circuit that is connected to the plurality of light emitting elements and controls light emission of each of the plurality of light emitting elements, and an external circuit and the integrated circuit can be energized. A pair of lead electrodes disposed on the light source and a light-transmitting bulb for protecting the plurality of light emitting elements, wherein the plurality of light emitting elements and the integrated circuit are integrally accommodated in the bulb. and,
The container is provided with a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member in at least a part of the inside,
The light reflecting portion is formed by arranging a plurality of rod-like bodies parallel to the light irradiation direction of the light emitting member in a ring shape.
少なくとも1つの発光部材と、前記発光部材を収容するための光透過性を有する収容体と、前記発光部材の前記リード電極に通電可能に接続されるとともに、前記収容体に取り付けられた口金とを具備し、At least one light-emitting member, a light-transmitting container for housing the light-emitting member, and a base attached to the container and connected to the lead electrode of the light-emitting member so as to be energized. Equipped,
前記発光部材は、発光色の異なる複数の発光素子と、該複数の発光素子に接続され、該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御を行う集積回路と、外部と前記集積回路とが通電可能に配された一対のリード電極と、前記複数の発光素子を保護するための光透過性を有するバルブとを具備し、前記複数の発光素子と前記集積回路とが、前記バルブ内に一体収容されており、  The light emitting member includes a plurality of light emitting elements having different emission colors, an integrated circuit that is connected to the plurality of light emitting elements and controls light emission of each of the plurality of light emitting elements, and an external circuit and the integrated circuit can be energized. A pair of lead electrodes disposed on the light source and a light-transmitting bulb for protecting the plurality of light emitting elements, wherein the plurality of light emitting elements and the integrated circuit are integrally accommodated in the bulb. And
前記収容体には、内部の少なくとも一部に前記発光部材からの光を反射するための光反射部が設けられており、  The container is provided with a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member in at least a part of the inside,
前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行な管状体であるように構成されることを特徴とする照明ランプ。  The illumination lamp, wherein the light reflecting portion is configured to be a tubular body parallel to a light irradiation direction of the light emitting member.
少なくとも1つの発光部材と、前記発光部材を収容するための光透過性を有する収容体と、前記発光部材の前記リード電極に通電可能に接続されるとともに、前記収容体に取り付けられた口金とを具備し、At least one light-emitting member, a light-transmitting container for housing the light-emitting member, and a base attached to the container and connected to the lead electrode of the light-emitting member so as to be energized. Equipped,
前記発光部材は、発光色の異なる複数の発光素子と、該複数の発光素子に接続され、該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御を行う集積回路と、外部と前記集積回路とが通電可能に配された一対のリード電極と、前記複数の発光素子を保護するための光透過性を有するバルブとを具備し、前記複数の発光素子と前記集積回路とが、前記バルブ内に一体収容されており、  The light emitting member includes a plurality of light emitting elements having different emission colors, an integrated circuit that is connected to the plurality of light emitting elements and controls light emission of each of the plurality of light emitting elements, and an external circuit and the integrated circuit can be energized. A pair of lead electrodes disposed on the light source and a light-transmitting bulb for protecting the plurality of light emitting elements, wherein the plurality of light emitting elements and the integrated circuit are integrally accommodated in the bulb. And
前記収容体には、内部の少なくとも一部に前記発光部材からの光を反射するための光反射部が設けられており、  The container is provided with a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member in at least a part of the inside,
前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行な管状体を円周方向に複数分割したものであることを特徴とする照明ランプ。  The said light reflection part is what divided the tubular body parallel to the irradiation direction of the light of the said light emitting member into multiple pieces in the circumferential direction, The illumination lamp characterized by the above-mentioned.
少なくとも1つの発光部材と、前記発光部材を収容するための光透過性を有する収容体と、前記発光部材の前記リード電極に通電可能に接続されるとともに、前記収容体に取り付けられた口金とを具備し、At least one light-emitting member, a light-transmitting container for housing the light-emitting member, and a base attached to the container and connected to the lead electrode of the light-emitting member so as to be energized. Equipped,
前記発光部材は、発光色の異なる複数の発光素子と、該複数の発光素子に接続され、該複数の発光素子のそれぞれの発光の制御を行う集積回路と、外部と前記集積回路とが通電可能に配された一対のリード電極と、前記複数の発光素子を保護するための光透過性を有するバルブとを具備し、前記複数の発光素子と前記集積回路とが、前記バルブ内に一体収容されており、  The light emitting member includes a plurality of light emitting elements having different emission colors, an integrated circuit that is connected to the plurality of light emitting elements and controls light emission of each of the plurality of light emitting elements, and an external circuit and the integrated circuit can be energized. A pair of lead electrodes disposed on the light source and a light-transmitting bulb for protecting the plurality of light emitting elements, wherein the plurality of light emitting elements and the integrated circuit are integrally accommodated in the bulb. And
前記収容体には、内部の少なくとも一部に前記発光部材からの光を反射するための光反射部が設けられており、  The container is provided with a light reflecting portion for reflecting light from the light emitting member in at least a part of the inside,
前記光反射部は、前記発光部材の光の照射方向に平行に長く延びた板状体であって、該  The light reflecting portion is a plate-like body extending long in parallel with the light irradiation direction of the light emitting member, 板状体の長手方向に対して垂直にねじりを設けたものであることを特徴とする照明ランプ。An illumination lamp, characterized in that a twist is provided perpendicular to the longitudinal direction of the plate-like body.
前記発光部材は、前記集積回路に接続され、該集積回路を外部から制御するための信号電極をさらに具備することを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の照明ランプThe illumination lamp according to any one of claims 1 to 4, wherein the light emitting member further includes a signal electrode connected to the integrated circuit to control the integrated circuit from the outside.
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