DE102015119532B4 - Lighting assembly - Google Patents
Lighting assembly Download PDFInfo
- Publication number
- DE102015119532B4 DE102015119532B4 DE102015119532.1A DE102015119532A DE102015119532B4 DE 102015119532 B4 DE102015119532 B4 DE 102015119532B4 DE 102015119532 A DE102015119532 A DE 102015119532A DE 102015119532 B4 DE102015119532 B4 DE 102015119532B4
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- light
- light source
- phosphor
- lighting assembly
- light emitted
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 68
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 claims abstract description 22
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000009877 rendering Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 9
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 7
- 230000004438 eyesight Effects 0.000 description 6
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 5
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 4
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 4
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 4
- 230000004310 photopic vision Effects 0.000 description 4
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052693 Europium Inorganic materials 0.000 description 2
- 206010034960 Photophobia Diseases 0.000 description 2
- 229910052772 Samarium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 2
- 229910052788 barium Inorganic materials 0.000 description 2
- DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N barium atom Chemical compound [Ba] DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N europium atom Chemical compound [Eu] OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 208000013469 light sensitivity Diseases 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- GZHCNRONBGZNAH-UHFFFAOYSA-N phosphanylidynelanthanum Chemical compound [La]#P GZHCNRONBGZNAH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005375 photometry Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N samarium atom Chemical compound [Sm] KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000004296 scotopic vision Effects 0.000 description 2
- 229910052712 strontium Inorganic materials 0.000 description 2
- CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N strontium atom Chemical compound [Sr] CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005987 sulfurization reaction Methods 0.000 description 2
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 241000675108 Citrus tangerina Species 0.000 description 1
- YJPIGAIKUZMOQA-UHFFFAOYSA-N Melatonin Natural products COC1=CC=C2N(C(C)=O)C=C(CCN)C2=C1 YJPIGAIKUZMOQA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000005811 Viola adunca Nutrition 0.000 description 1
- 240000009038 Viola odorata Species 0.000 description 1
- 235000013487 Viola odorata Nutrition 0.000 description 1
- 235000002254 Viola papilionacea Nutrition 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N melatonin Chemical compound COC1=CC=C2NC=C(CCNC(C)=O)C2=C1 DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229960003987 melatonin Drugs 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000004297 night vision Effects 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 210000001525 retina Anatomy 0.000 description 1
- 230000028327 secretion Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L25/00—Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof
- H01L25/03—Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes
- H01L25/04—Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
- H01L25/075—Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
- H01L25/0753—Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00 the devices being arranged next to each other
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L2924/00—Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
- H01L2924/0001—Technical content checked by a classifier
- H01L2924/0002—Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L33/48—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
- H01L33/50—Wavelength conversion elements
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L33/00—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
- H01L33/48—Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
- H01L33/50—Wavelength conversion elements
- H01L33/507—Wavelength conversion elements the elements being in intimate contact with parts other than the semiconductor body or integrated with parts other than the semiconductor body
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
- Led Device Packages (AREA)
Abstract
Beleuchtungsbaugruppe (1), die Folgendes umfasst:eine Beleuchtungslichtquelleneinheit (2), die konfiguriert ist zum Emittieren von weißem Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger, einer Farbabweichung von ±20 oder weniger, einem S/P-Verhältnis von 1,5 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz und einem mittleren Farbwiedergabeindex von 60 oder darüber, wobei die Beleuchtungslichtquelleneinheit Folgendes enthält:eine erste Lichtquelle (2a) mit einer ersten blauen Lichtquelle (21), die blaues Licht emittiert,eine zweite Lichtquelle (2b) mit einer zweiten blauen Lichtquelle (21), die blaues Licht emittiert, und einem ersten Leuchtstoff (22), der durch das von der zweiten blauen Lichtquelle emittierte Licht angeregt wird und Licht mit einer vorbestimmten Wellenlänge emittiert; undeine dritte Lichtquelle (2c) mit einer dritten blauen Lichtquelle (21), die blaues Licht emittiert, und einem zweiten Leuchtstoff (23), der durch das von der dritten blauen Lichtquelle emittierte Licht angeregt wird und Licht mit einer Wellenlänge emittiert, die von der Wellenlänge des von dem ersten Leuchtstoff emittierten Lichts verschieden ist,wobei eine Spitzenwellenlänge des von dem ersten Leuchtstoff emittierten Lichts kleiner als eine Spitzenwellenlänge des von dem zweiten Leuchtstoff emittierten Lichts ist,wobei eine Spitzenintensität des von dem ersten Leuchtstoff emittierten Lichts das 0,5-Fache der des von dem zweiten Leuchtstoff emittierten Lichts übersteigt und unter dem 1,1-Fachen der des von dem zweiten Leuchtstoff emittierten Lichts liegt.Illumination assembly (1), comprising:an illumination light source unit (2) configured to emit white light with a correlated color temperature of 4000 K or less, a color deviation of ±20 or less, an S/P ratio of 1, 5 or above as a ratio of the scotopic luminance to the photopic luminance and an average color rendering index of 60 or above, the illumination light source unit comprising: a first light source (2a) having a first blue light source (21) which emits blue light, a second light source (2a) 2b) with a second blue light source (21) that emits blue light and a first phosphor (22) that is excited by the light emitted by the second blue light source and emits light with a predetermined wavelength; and a third light source (2c) comprising a third blue light source (21) that emits blue light, and a second phosphor (23) that is excited by the light emitted by the third blue light source and emits light with a wavelength that varies from the Wavelength of the light emitted from the first phosphor is different, wherein a peak wavelength of the light emitted from the first phosphor is smaller than a peak wavelength of the light emitted from the second phosphor, wherein a peak intensity of the light emitted from the first phosphor is 0.5 times that of the light emitted by the second phosphor and is less than 1.1 times that of the light emitted by the second phosphor.
Description
ERFINDUNGSGEBIETFIELD OF THE INVENTION
Die Offenbarung betrifft eine Beleuchtungsbaugruppe, die als eine Straßenlampe verwendet wird.The disclosure relates to a lighting assembly used as a street lamp.
ALLGEMEINER STAND DER TECHNIKGENERAL STATE OF THE ART
Herkömmlicherweise ist eine allgemeine Beleuchtungsbaugruppe so ausgelegt, dass sie die photopische Luminanz in einer Umgebung mit hellem Licht vergrößert (photopisches Sehen). Die vergrößerte photopische Luminanz gestattet, dass Zäpfchenzellen, die sich in einer Netzhaut eines menschlichen Auges befinden und die Funktion besitzen, Helligkeit unter photopischem Sehen wahrzunehmen, aktiv auf Licht reagieren, so dass ein Mensch Helligkeit ausreichend wahrnehmen kann.Conventionally, a general lighting assembly is designed to increase photopic luminance in a bright light environment (photopic vision). The increased photopic luminance allows cone cells located in a retina of a human eye and having the function of perceiving brightness under photopic vision to actively respond to light so that a human can sufficiently perceive brightness.
Beim Nachtsehen jedoch, dem sogenannten mesopischen Sehen wie etwa einem Fußgängerweg oder einer Straße bei Nacht, sind zusätzlich zu den Zäpfchenzellen, die eine spektrale Hellempfindlichkeit bei einer Spitzenwellenlänge von 555 nm besitzen, auch Stäbchenzellen, die eine spektrale Hellempfindlichkeit bei einer Spitzenwellenlänge von 507 nm besitzen, verantwortlich. Falls nur die photopische Luminanz vergrößert wird und die Stäbchenzellen nicht ausreichend reagieren, nimmt der Mensch deshalb die Helligkeit möglicherweise nicht ausreichend wahr. Die Änderung bei der spektralen Hellempfindlichkeit ist als die Purkinje-Verschiebung bekannt.However, in night vision, the so-called mesopic vision such as a pedestrian path or a street at night, in addition to the cone cells, which have a spectral brightness sensitivity at a peak wavelength of 555 nm, there are also rod cells, which have a spectral brightness sensitivity at a peak wavelength of 507 nm , responsible. Therefore, if only the photopic luminance is increased and the rod cells do not react sufficiently, the person may not perceive the brightness sufficiently. The change in spectral brightness sensitivity is known as the Purkinje shift.
In dieser Hinsicht ist eine Beleuchtungsbaugruppe bekannt, die mehrere Lichtquellen enthält, damit sowohl Zäpfchenzellen als auch Stäbchenzellen beim mesopischen Sehen zuständig sind (siehe zum Beispiel
Weiterhin ist eine Beleuchtungsbaugruppe bekannt, die eine erste Lichtemissionseinheit enthält zum Emittieren von Licht mit einer relativ niedrigen korrelierten Farbtemperatur und eine zweite Lichtemissionseinheit zum Emittieren von Licht mit einem relativ hohen S/P-Verhältnis als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz (siehe zum Beispiel
Die aus
Bei Verwendung der aus
KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNGBRIEF PRESENTATION OF THE INVENTION
Angesichts des oben Gesagten stellt die vorliegende Erfindung eine Beleuchtungsbaugruppe bereit, die hohe Sichtbarkeit bei mesopischem Sehen besitzt und eine szenische Beleuchtung mit einer warmen und ruhigen Atmosphäre realisieren kann.In view of the above, the present invention provides a lighting assembly which has high visibility in mesopic vision and can realize scenic lighting with a warm and quiet atmosphere.
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Beleuchtungsbaugruppe nach Anspruch 1. Die Ansprüche 2 bis 6 beschreiben besonders vorteilhafte Realisierungen der Beleuchtungsbaugruppe nach Anspruch 1.The present invention relates to a lighting assembly according to
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung wird eine Beleuchtungsbaugruppe bereitgestellt, die Folgendes enthält: eine Beleuchtungslichtquelleneinheit, die konfiguriert ist zum Emittieren von weißem Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger, einer Farbabweichung Duv von ±20 oder weniger, einem S/P-Verhältnis von 1,5 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz und einem mittleren Farbwiedergabeindex Ra von 60 oder darüber.According to one aspect of the present disclosure, there is provided a lighting assembly including: an illumination light source unit configured to emit white light having a correlated color temperature of 4000 K or less, a color deviation Duv of ±20 or less, an S/P Ratio of 1.5 or above as a ratio of scotopic luminance to photopic luminance and an average color rendering index Ra of 60 or above.
Bei einer derartigen Konfiguration kann eine warme oder ruhige Atmosphäre durch Abstrahlen des Lichts mit einer niedrigen Farbtemperatur einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger erhalten werden. Zudem kann die mesopische Sichtbarkeit durch Einstellen des S/P-Verhältnisses auf 1,5 oder darüber verbessert werden.With such a configuration, a warm or quiet atmosphere can be obtained by radiating the light with a low color temperature of a correlated color temperature of 4000K or less. Additionally, mesopic visibility can be improved by setting the S/P ratio to 1.5 or above.
Gemäß einem Beispiel zur Erläuterung von Teilaspekten der Erfindung wird eine Beleuchtungsbaugruppe bereitgestellt, die Folgendes enthält: eine Beleuchtungslichtquelleneinheit, die konfiguriert ist zum Emittieren von weißem Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur über 4000 K und unter 7000 K, einer Farbabweichung Duv von ±18 oder weniger und einem S/P-Verhältnis von 1,9 oder darüber als einem Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz.According to an example for illustrating aspects of the invention, there is provided a lighting assembly including: an illumination light source unit configured to emit white light having a correlated color temperature above 4000K and below 7000K, a color deviation Duv of ±18 or less, and an S/P ratio of 1.9 or above as a ratio of scotopic luminance to photopic luminance.
Mit einer derartigen Konfiguration kann eine warme oder ruhige Atmosphäre durch Abstrahlen des Lichts mit einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger. Zudem kann die mesopische Sichtbarkeit durch Einstellen des S/P-Verhältnisses auf 1,9 oder darüber verbessert werden erhalten werden.With such a configuration, a warm or calm atmosphere can be created by emitting the light with a correlated color temperature of 4000K or less. In addition, the mesopic visibility can be obtained by setting the S/P ratio to 1.9 or above.
KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGENBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
Die Figuren stellen eine oder mehrere Implementierungen gemäß der vorliegenden Lehre lediglich beispielhaft dar. In den Figuren beziehen sich gleiche Bezugszahlen auf die gleichen oder ähnliche Elemente. Nicht jede der folgenden Figuren zeigt jedes Merkmal der vorliegenden Erfindung, die durch die unabhängigen Ansprüche definiert wird.
-
1 ist ein Blockdiagramm einer Beleuchtungsbaugruppe gemäß einer ersten Ausführungsform. -
2 ist eine Perspektivansicht einer Beleuchtungsvorrichtung unter Verwendung der Beleuchtungsbaugruppe gemäß der ersten Ausführungsform. -
3 ist eine Seitenquerschnittsansicht, die eine Konfiguration einer Lichtquelleneinheit zeigt, die für die Beleuchtungsbaugruppe gemäß der ersten Ausführungsform verwendet wird. -
4 zeigt die Beziehung zwischen einem S/P-Verhältnis und einem Sichtbarkeitsverbesserungseffekt in der Beleuchtungsbaugruppe gemäß der ersten Ausführungsform. -
5 zeigt eine Beziehung des S/P-Verhältnisses und dergleichen dazwischen, wenn verschiedene Bedingungen für die Beleuchtungsbaugruppe gemäß der ersten Ausführungsform erfüllt sind und wenn sie nicht erfüllt sind. -
6 ist eine Seitenquerschnittsansicht, die eine Konfiguration einer Lichtquelleneinheit zeigt, die für eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem zweiten Beispiel verwendet wird. -
7 zeigt eine Beziehung eines S/P-Verhältnisses und dergleichen dazwischen, wenn verschiedene Bedingungen für die Beleuchtungsbaugruppe gemäß dem zweiten Beispiel erfüllt sind und wenn sie nicht erfüllt sind. -
8 ist eine Seitenquerschnittsansicht, die eine Konfiguration einer Lichtquelleneinheit zeigt, die für eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem dritten Beispiel verwendet wird. -
9 zeigt die Beziehung zwischen einem S/P-Verhältnis und einem Sichtbarkeitsverbesserungseffekt in der Beleuchtungsbaugruppe gemäß dem dritten Beispiel. -
10 zeigt eine Beziehung eines S/P-Verhältnisses und dergleichen dazwischen, wenn verschiedene Bedingungen für die Beleuchtungsbaugruppe gemäß dem dritten Beispiel erfüllt sind und wenn sie nicht erfüllt sind. -
11 ist eine Seitenquerschnittsansicht, die eine Konfiguration einer Lichtquelleneinheit zeigt, die für eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem vierten Beispiel verwendet wird. -
12 zeigt eine Beziehung eines S/P-Verhältnisses und dergleichen dazwischen, wenn verschiedene Bedingungen für die Beleuchtungsbaugruppe gemäß dem vierten Beispiel erfüllt sind und wenn sie nicht erfüllt sind.
-
1 is a block diagram of a lighting assembly according to a first embodiment. -
2 is a perspective view of a lighting device using the lighting assembly according to the first embodiment. -
3 Fig. 10 is a side cross-sectional view showing a configuration of a light source unit used for the lighting assembly according to the first embodiment. -
4 shows the relationship between an S/P ratio and a visibility improvement effect in the lighting assembly according to the first embodiment. -
5 shows a relationship of the S/P ratio and the like therebetween when various conditions for the lighting assembly according to the first embodiment are satisfied and when they are not satisfied. -
6 is a side cross-sectional view showing a configuration of a light source unit used for a lighting assembly according to a second example. -
7 shows a relationship of an S/P ratio and the like therebetween when various conditions for the lighting assembly according to the second example are satisfied and when they are not satisfied. -
8th is a side cross-sectional view showing a configuration of a light source unit used for a lighting assembly according to a third example. -
9 shows the relationship between an S/P ratio and a visibility improvement effect in the lighting assembly according to the third example. -
10 shows a relationship of an S/P ratio and the like therebetween when various conditions for the lighting assembly according to the third example are satisfied and when they are not satisfied. -
11 is a side cross-sectional view showing a configuration of a light source unit used for a lighting assembly according to a fourth example. -
12 shows a relationship of an S/P ratio and the like therebetween when various conditions for the lighting assembly according to the fourth example are satisfied and when they are not satisfied.
AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNGDETAILED DESCRIPTION
(Erste Ausführungsform)(First embodiment)
Eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einer ersten Ausführungsform wird unter Bezugnahme auf die
Wie in
Wie in
Hinsichtlich des ersten Leuchtstoffs 22 wird bevorzugt, einen Leuchtstoff mit einer allgemeinen Formel zu verwenden, die durch M1-aSi2O2-1/2nXnN2:Eua ausgedrückt wird, wobei M mindestens ein Element ist ausgewählt unter Strontium (Sr), Barium (Ba) und Calcium (Ca); X ist mindestens ein Element ausgewählt unter Chlor (Cl) und Brom (Br); a genügt 0,005 ≤ a ≤ 0,15; und n genügt 0,02 ≤ n ≤ 0,2. Hinsichtlich des zweiten Leuchtstoffs 23 wird bevorzugt, einen aktiven Säure-Sulfurierungs-Lanthan-Leuchtstoff, mit Europium und Samarium dotiert und mit einer allgemeinen Formel ausgedrückt durch (La1-xyEuxSmy)2O2S, wobei 0,01 ≤ x ≤ 0,15 und 0,0001 ≤ y ≤ 0,03, zu verwenden. Außerdem kann ein angemessener Leuchtstoff, der angeregt wird und Licht emittiert, während er den folgenden Bedingungen der Lichtquelleneinheit 2 genügt, verwendet werden, ohne auf die oben beschriebenen Leuchtstoffe beschränkt zu sein. Die wie oben beschrieben konfigurierte Lichtquelleneinheit 2 emittiert im Wesentlichen weißes Licht durch Einschalten der Lichtquellen 2a bis 2c mit von der Stromversorgungseinheit 4 gelieferter elektrischer Leistung und Mischen der Lichtfarben davon.Regarding the
Die Lichtquelleneinheit 2 emittiert weißes Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger, einer Farbabweichung Duv von ±20 oder weniger, einem S/P-Verhältnis von 1,5 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz und einem mittleren Farbwiedergabeindex Ra von 60 oder darüber.The
Das S/P-Verhältnis (skotopisch zu photopisch) ist ein Leistungsevaluierungsindex der Sichtbarkeit bei mesopischem Sehen. Das S/P-Verhältnis kann mit der folgenden Gleichung (1) berechnet werden. Hier bedeutet Ladeschaltung die skotopische Luminanz; Lp bedeutet die photopische Luminanz; S(λ) bedeutet die spektrale Strahlungsintensität der Lichtquelle (Beleuchtungseinheit); V(λ) bedeutet die photopische spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion; und V'(λ) bedeutet die skotopische spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion.
- V(X): standardmäßige photopische spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion
- V'(λ): standardmäßige skotopische spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion
- K: Höchstwert der spektralen Lichtausbeute für photopisches Sehen (= 683)
- K': Höchstwert der spektralen Lichtausbeute für skotopisches Sehen (= 1699)
- Φe(λ): spektraler totaler Strahlungsfluss der Lichtquelle
- V(X): standard photopic spectral brightness function
- V'(λ): standard scotopic spectral brightness function
- K: Maximum value of the spectral luminous efficacy for photopic vision (= 683)
- K': Maximum value of the spectral luminous efficacy for scotopic vision (= 1699)
- Φ e (λ): spectral total radiation flux of the light source
Bei einer allgemeinen weißen Lichtquelle für Beleuchtung, die für eine standardmäßige photopische spektrale Hellempfindlichkeitsfunktion optimiert ist (im Folgenden als „Referenzlichtquelle“ bezeichnet), wird oftmals weißes Licht mit einem S/P-Verhältnis von etwa 1,3 bei 4000 K oder weniger verwendet, als Beispiel.
Um ein derartiges S/P-Verhältnis zu erhalten, wird bei einem Testbeispiel der vorliegenden Ausführungsform bevorzugt, dass das von der blauen Lichtquelle 2a emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 425 nm bis 495 nm exklusiv besitzt; das von dem ersten Leuchtstoff 22 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 500 nm bis 535 nm exklusiv besitzt; und das von dem zweiten Leuchtstoff 23 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 590 nm bis 650 nm exklusiv besitzt. Weiterhin wird bevorzugt, dass eine Spitzenintensität des von der blauen Lichtquelle 2a emittierten Lichts das 0,3-Fache der des von dem zweiten Leuchtstoff 23 emittierten Lichts übersteigt und unter dem 1,3-Fachen der des von dem zweiten Leuchtstoff 23 emittierten Lichts liegt. Eine Spitzenintensität des von dem ersten Leuchtstoff 22 emittierten Lichts übersteigt das 0,5-Fache der des von dem zweiten Leuchtstoff 23 emittierten Lichts und liegt unter dem 1,1-Fachen der des von dem zweiten Leuchtstoff 23 emittierten Lichts.In order to obtain such an S/P ratio, in a test example of the present embodiment, it is preferable that the light emitted from the blue
Bei der Beleuchtungsbaugruppe 1 (Lichtquellen 1 bis 5, in
Es wird besonders bevorzugt, dass die korrelierte Farbtemperatur im Bereich von 2900 K bis 3600 K liegt und das S/P-Verhältnis 1,7 oder darüber beträgt, wie im Fall der in
In der vorliegenden Ausführungsform ist es möglich, natürliches weißes Licht durch Approximieren der Lichtfarbe des abgestrahlten Lichts an eine Schwarzkörperkurve mit einer Farbabweichung Duv von ±20 oder weniger zu erhalten. Die in
Der mittlere Farbwiedergabeindex Ra kann bei einem beliebigen Testbeispiel auf 80 oder darüber erhöht werden und ein Farbaussehen eines Beleuchtungsziels kann gleich dem gemacht werden, was durch eine Beleuchtungsbaugruppe im Freien erhalten wird, die JIS Z9110-Standards erfüllt. Im Fall des Beleuchtens von zum Beispiel Straßenbäumen sehen grüne Blätter daher natürlich aus. Dementsprechend kann die Beleuchtungsbaugruppe der vorliegenden Ausführungsform als eine Beleuchtungsbaugruppe zum Beleuchten eines Teils verwendet werden, die ein natürliches Farbaussehen erfordert, wie etwa Pflanzen oder dergleichen.The average color rendering index Ra can be increased to 80 or above in any test example, and a color appearance of a lighting target can be made equal to that obtained by an outdoor lighting assembly meeting JIS Z9110 standards. In the case of lighting street trees, for example, green leaves look natural. Accordingly, the lighting assembly of the present embodiment can be used as a lighting assembly for illuminating a part that requires a natural color appearance, such as plants or the like.
(Zweites Beispiel zur Erläuterung von Teilaspekten der Erfindung)(Second example to explain partial aspects of the invention)
Im Folgenden wird eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem zweiten Beispiel unter Bezugnahme auf die
Wie im Fall der ersten Ausführungsform enthält eine Lichtquelleneinheit 20 der Beleuchtungsbaugruppe des vorliegenden Beispiels eine blaue Lichtquelle 20a zum Emittieren von blauem Licht, eine grüne Lichtquelle 20b zum Emittieren von Licht mit einem Wellenlängenbereich von ungefähr blaugrünem Licht und eine rote Lichtquelle 20c zum Emittieren von Licht mit einem Wellenlängenbereich von ungefähr rotem oder orangefarbenem Licht, wie in
In dem vorliegenden Beispiel sowie der ersten Ausführungsform emittiert die Lichtquelleneinheit 20 weißes Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur von 4000 K oder weniger, einer Farbabweichung Duv von ±20 oder weniger, einem S/P-Verhältnis von 1,5 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz, und einem mittleren Farbwiedergabeindex Ra von 60 oder darüber. Jedoch sind die LED 21 und der erste Leuchtstoff 22 der ersten Ausführungsform von der LED 24 und von dem dritten Leuchtstoff 25 in einer lichtemittierenden Wellenlänge verschieden, und die die rote Lichtquelle 20c bildende LED 26 emittiert ungefähr rotes oder orangefarbenes Licht durch Eigenemission.In the present example and the first embodiment, the
Um ein derartiges S/P-Verhältnis zu erhalten, wird bei einem Testbeispiel des vorliegenden Beispiels bevorzugt, dass das von der blauen Lichtquelle 20a emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 415 nm bis 495 nm exklusiv besitzt; das von dem dritter Leuchtstoff 25 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 505 nm bis 535 nm exklusiv besitzt; und das von der roten Lichtquelle 20c emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 595 nm bis 635 nm exklusiv besitzt. Weiterhin wird bevorzugt, dass eine Spitzenintensität des von der blauen Lichtquelle 20a emittierten Lichts das 0,05-Fache der des von der roten Lichtquelle 20c emittierten Lichts übersteigt und unter dem 0,55-Fachen der des von der roten Lichtquelle 20c emittierten Lichts liegt. Eine Spitzenintensität des von dem dritten Leuchtstoff 25 emittierten Lichts übersteigt das 0,2-Fache der des von der roten Lichtquelle 20c emittierten Lichts und liegt unter dem 0,5-Fachen der des von der roten Lichtquelle 20c emittierten Lichts.In order to obtain such an S/P ratio, in a test example of the present example, it is preferable that the light emitted from the blue
Bei dem vorliegenden Beispiel kann eine warme und ruhige Atmosphäre auch durch Emittieren von Licht mit einer niedrigen Farbtemperatur erhalten werden, während die Lichtquellen gesteuert werden. Weiterhin kann die mesopische Sichtbarkeit durch Einstellen des S/P-Verhältnis auf 1,5 oder darüber verbessert werden, wie aus
(Drittes Beispiel zur Erläuterung von Teilaspekten der Erfindung)(Third example to explain partial aspects of the invention)
Als Nächstes wird eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem dritten Beispiel unter Bezugnahme auf die
Im Folgenden wird hauptsächlich die Konfiguration der Lichtquelleneinheit beschrieben. Wie in
Hinsichtlich des ersten Leuchtstoffs 202 wird bevorzugt, einen Leuchtstoff mit einer allgemeinen Formel zu verwenden, die durch M1-aSi2O2-1/2nXnN2:Eua ausgedrückt wird, wobei M mindestens ein Element ist ausgewählt unter Strontium (Sr), Barium (Ba) und Calcium (Ca); X ist mindestens ein Element ausgewählt unter Chlor (Cl) und Brom (Br); a genügt 0,005 ≤ a ≤ 0,15; und n genügt 0,02 ≤ n ≤ 0,2. Hinsichtlich des zweiten Leuchtstoffs 203 wird bevorzugt, einen aktiven Säure-Sulfurierungs-Lanthan-Leuchtstoff, mit Europium und Samarium dotiert und mit einer allgemeinen Formel ausgedrückt durch (La1-xyEuxSmy)2O2S, wobei 0,01 ≤ x ≤ 0,15 und 0,0001 ≤ y ≤ 0,03, zu verwenden. Außerdem kann ein angemessener Leuchtstoff, der angeregt wird, während er die folgenden Bedingungen der Lichtquelleneinheit 200 erfüllt, verwendet werden, ohne auf die oben beschriebenen Leuchtstoffe beschränkt zu sein. Die wie oben beschrieben konfigurierte Lichtquelleneinheit 200 emittiert im Wesentlichen weißes Licht durch Einschalten der Lichtquellen 200a bis 200c mit von der Stromversorgungseinheit 4 gelieferter elektrischer Leistung und Mischen der Lichtfarben davon.Regarding the
Die Lichtquelleneinheit 200 emittiert weißes Licht mit einer korrelierten Farbtemperatur von über 4500 K und unter 7000 K, einer Farbabweichung Duv von ±18 oder weniger, einem S/P-Verhältnis von 1,9 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz und einem mittleren Farbwiedergabeindex Ra von 60 oder darüber.The
Bei einer allgemeinen weißen Lichtquelle für Beleuchtung, die für eine standardmäßige photopische spektrale Hellempfindlichkeit optimiert ist (im Folgenden als „Referenzlichtquelle“ bezeichnet), wird oftmals weißes Licht mit einem S/P-Verhältnis von 1,7 bei etwa zwischen 4000 K und 7000 K verwendet, als Beispiel.
Um ein derartiges S/P-Verhältnis zu erhalten, wird bei einem Testbeispiel des vorliegenden Beispiels bevorzugt, dass das von der blauen Lichtquelle 200a emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 425 nm bis 470 nm exklusiv besitzt; das von dem ersten Leuchtstoff 202 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 510 nm bis 530 nm exklusiv besitzt; und das von dem zweiten Leuchtstoff 203 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 590 nm bis 660 nm exklusiv besitzt. Weiterhin wird bevorzugt, dass eine Spitzenintensität des von der blauen Lichtquelle 200a emittierten Lichts das 1,8-Fache der des von dem zweiten Leuchtstoff 203 emittierten Lichts übersteigt und unter dem 3,6-Fachen der des von dem zweiten Leuchtstoff 203 emittierten Lichts liegt. Eine Spitzenintensität des von dem ersten Leuchtstoff 202 emittierten Lichts übersteigt das 1-Fache der des von dem zweiten Leuchtstoff 203 emittierten Lichts und liegt unter dem 2,6-Fachen der des von dem zweiten Leuchtstoff 203 emittierten Lichts.In order to obtain such an S/P ratio, in a test example of the present example, it is preferred that the light emitted from the blue
Bei der Beleuchtungsbaugruppe 1 (Lichtquellen 1 bis 5, in
Es wird besonders bevorzugt, dass die korrelierte Farbtemperatur 6000 K oder weniger beträgt und das S/P-Verhältnis 2,1 oder darüber beträgt, wie im Fall der in
In dem vorliegenden Beispiel ist es möglich, natürliches weißes Licht durch Approximieren der Lichtfarbe des abgestrahlten Lichts an eine Schwarzkörperkurve mit einer Farbabweichung Duv von ±18 oder weniger zu erhalten. Die in
Der mittlere Farbwiedergabeindex Ra kann bei einem beliebigen Testbeispiel auf 80 oder darüber erhöht werden und ein Farbaussehen eines Beleuchtungsziels kann gleich dem gemacht werden, was durch eine Beleuchtungsbaugruppe im Freien erhalten wird, die JIS Z9110-Standards erfüllt. Im Fall des Beleuchtens von zum Beispiel Straßenbäumen sehen grüne Blätter daher natürlich aus. Dementsprechend kann die Beleuchtungsbaugruppe des vorliegenden Beispiels als eine Beleuchtungsbaugruppe zum Beleuchten eines Teils verwendet werden, das ein natürliches Farbaussehen erfordert, wie etwa Pflanzen oder dergleichen.The average color rendering index Ra can be increased to 80 or above in any test sample and a color appearance of a Lighting target can be made equal to that obtained by an outdoor lighting assembly that meets JIS Z9110 standards. In the case of lighting street trees, for example, green leaves look natural. Accordingly, the lighting assembly of the present example can be used as a lighting assembly for illuminating a part that requires a natural color appearance, such as plants or the like.
(Viertes Beispiel zur Erläuterung von Teilaspekten der Erfindung)(Fourth example to explain partial aspects of the invention)
Im Folgenden wird eine Beleuchtungsbaugruppe gemäß einem vierten Beispiel unter Bezugnahme auf die
Wie im Fall des dritten Beispiels enthält eine Lichtquelleneinheit 220 des vorliegenden Beispiels eine blaue Lichtquelle 220a zum Emittieren von blauem Licht, eine grüne Lichtquelle 220b zum Emittieren von Licht mit einem Wellenlängenbereich von ungefähr blaugrünem Licht und eine rote Lichtquelle 220c zum Emittieren von Licht mit einem Wellenlängenbereich von ungefähr rotem oder orangefarbenem Licht, wie in
Wie in dem dritten Beispiel emittiert die Lichtquelleneinheit 220 des vorliegenden Beispiels weißes Licht mit der korrelierten Farbtemperatur über 4500 K und unter 7000 K, der Farbabweichung Duv von ±18 oder weniger und dem S/P-Verhältnis von 1,9 oder darüber als Verhältnis der skotopischen Luminanz zur photopischen Luminanz. Jedoch sind die LED 201 und der erste Leuchtstoff 202 des dritten Beispiels von der LED 240 und von dem dritten Leuchtstoff 250 des vorliegenden Beispiels in einer lichtemittierenden Wellenlänge verschieden, und die die rote Lichtquelle 220c bildende LED 260 emittiert ungefähr rotes oder orangefarbenes Licht durch Eigenemission.As in the third example, the
Um ein derartiges S/P-Verhältnis zu erhalten, wird bei einem Testbeispiel des vorliegenden Beispiels bevorzugt, dass das von der blauen Lichtquelle 220a emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 425 nm bis 470 nm exklusiv besitzt; das von dem dritter Leuchtstoff 250 emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 510 nm bis 535 nm exklusiv besitzt; und das von der roten Lichtquelle 220c emittierte Licht eine Spitzenwellenlänge in einem Bereich von 590 nm bis 645 nm exklusiv besitzt. Weiterhin wird bevorzugt, dass eine Spitzenintensität des von der blauen Lichtquelle 220a emittierten Lichts das 0,7-Fache der des von der roten Lichtquelle 220c emittierten Lichts übersteigt und unter dem 1,5-Fachen der des von der roten Lichtquelle 220c emittierten Lichts liegt. Eine Spitzenintensität des von dem drittem Leuchtstoff 250 emittierten Lichts übersteigt das 0,4-Fache der des von der roten Lichtquelle 220c emittierten Lichts und liegt unter dem 1,2-Fachen der des von der roten Lichtquelle 220c emittierten Lichts.In order to obtain such an S/P ratio, in a test example of the present example, it is preferred that the light emitted from the blue
Bei dem vorliegenden Beispiel kann eine warme und ruhige Atmosphäre auch durch Emittieren von Licht mit einer dazwischen liegenden Farbtemperatur erhalten werden, während die Lichtquellen gesteuert werden. Weiterhin kann die mesopische Sichtbarkeit durch Einstellen des S/P-Verhältnisses auf 1,9 oder darüber verbessert werden, wie aus
Die Offenbarung kann unterschiedlich modifiziert werden. Beispielsweise haben die obigen Ausführungsformen bzw. Beispiele die Konfiguration beschrieben, bei der die Beleuchtungsbaugruppe 1 als Straßenlampe verwendet wird. Die Beleuchtungsbaugruppe 1 kann jedoch auch als herkömmliche Beleuchtungsbaugruppe im Inneren, als ein Verandalicht oder dergleichen verwendet werden, weil sie eine Farbwiedergabe besitzt, die bei einer allgemeinen Beleuchtungsbaugruppe erforderlich ist. Weiterhin ist die Beleuchtungsbaugruppe 1 derart konfiguriert, dass ein S/P-Verhältnis oder ein mittlerer Farbwiedergabeindex Ra in Abhängigkeit von einer Umgebung eines Orts geändert werden kann, wo die Beleuchtungsbaugruppe 1 installiert ist, zum Beispiel eine externe Helligkeitsumgebung oder dergleichen, indem Beleuchtungsausgaben von drei Lichtquellen mit unterschiedlichen Emissionsfarben gesteuert werden.The disclosure can be modified in various ways. For example, the above embodiments have described the configuration in which the
Wenngleich das oben Gesagte das beschrieben hat, was gegenwärtig als der beste Modus und/oder andere Beispiele angesehen werden, versteht sich, dass daran verschiedene Modifikationen vorgenommen werden können und dass der hierin offenbarte Gegenstand in verschiedenen Formen und Beispielen implementiert werden kann und dass sie in zahlreichen Anwendungen angewendet werden können, von denen hier nur einige beschrieben worden sind.While the foregoing has described what is presently considered to be the best mode and/or other examples, it will be understood that various modifications may be made thereto and that the subject matter disclosed herein may be implemented in various forms and examples and that they are included in can be used in numerous applications, only some of which have been described here.
Claims (6)
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014-231938 | 2014-11-14 | ||
JP2014231192A JP2016095998A (en) | 2014-11-14 | 2014-11-14 | Luminaire |
JP2014231938A JP2016096055A (en) | 2014-11-14 | 2014-11-14 | Luminaire |
JP2014-231192 | 2014-11-14 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE102015119532A1 DE102015119532A1 (en) | 2016-05-19 |
DE102015119532B4 true DE102015119532B4 (en) | 2023-10-19 |
Family
ID=55855604
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE102015119532.1A Active DE102015119532B4 (en) | 2014-11-14 | 2015-11-12 | Lighting assembly |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE102015119532B4 (en) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12123557B2 (en) * | 2020-01-15 | 2024-10-22 | Harman Professional Denmark Aps | Illumination device with white and non-white sources |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008030232A (en) | 2006-07-26 | 2008-02-14 | Nissei Plastics Ind Co | Air bubble removing device of hydraulic oil of injection molding machine and hydraulic oil tank |
DE102007043355A1 (en) | 2007-09-12 | 2009-03-19 | Lumitech Produktion Und Entwicklung Gmbh | LED module, LED bulb and LED light for energy-efficient reproduction of white light |
JP2013127853A (en) | 2011-12-16 | 2013-06-27 | Panasonic Corp | Illuminating device |
JP2013239241A (en) | 2012-05-11 | 2013-11-28 | Panasonic Corp | Illuminating device |
JP2013239240A (en) | 2012-05-11 | 2013-11-28 | Panasonic Corp | Lighting device |
DE112015002289T5 (en) | 2014-05-15 | 2017-06-01 | Cree, Inc. | Solid state illumination devices with a color point that does not match a blackbody locus |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4745184B2 (en) | 2006-10-03 | 2011-08-10 | スタンレー電気株式会社 | Lighting device |
-
2015
- 2015-11-12 DE DE102015119532.1A patent/DE102015119532B4/en active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2008030232A (en) | 2006-07-26 | 2008-02-14 | Nissei Plastics Ind Co | Air bubble removing device of hydraulic oil of injection molding machine and hydraulic oil tank |
DE102007043355A1 (en) | 2007-09-12 | 2009-03-19 | Lumitech Produktion Und Entwicklung Gmbh | LED module, LED bulb and LED light for energy-efficient reproduction of white light |
JP2013127853A (en) | 2011-12-16 | 2013-06-27 | Panasonic Corp | Illuminating device |
JP2013239241A (en) | 2012-05-11 | 2013-11-28 | Panasonic Corp | Illuminating device |
JP2013239240A (en) | 2012-05-11 | 2013-11-28 | Panasonic Corp | Lighting device |
DE112015002289T5 (en) | 2014-05-15 | 2017-06-01 | Cree, Inc. | Solid state illumination devices with a color point that does not match a blackbody locus |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102015119532A1 (en) | 2016-05-19 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE102018123672B4 (en) | white light illuminating device | |
DE69834294T2 (en) | FLUORESCENT LAMP AND LAMP WITH METAL HALOGENIDE | |
DE102007043355A1 (en) | LED module, LED bulb and LED light for energy-efficient reproduction of white light | |
WO2016034480A1 (en) | Optoelectronic semiconductor component and flashlight | |
WO2009152916A1 (en) | Led-module for general illumination | |
DE112012003580T5 (en) | LED lights based on color mixing and a remote phosphor arrangement | |
DE102017111604A1 (en) | street lamp | |
DE102017120748A1 (en) | Vehicle front lamp | |
DE102017204086A1 (en) | METHOD FOR OPERATING A LIGHT-EMITTING MODULE AND LIGHT-EMITTING MODULE | |
AT14081U1 (en) | LED white light lamp | |
DE102015119532B4 (en) | Lighting assembly | |
DE102008013589A1 (en) | Light unit arrangement for lighting aquarium, has LEDs with spectrums lying predominantly in blue, red and white colors, and compact LED module comprising multiple LED chips, where LEDs are arranged in carrier | |
DE102017123532A1 (en) | White light source device | |
JP2016096055A (en) | Luminaire | |
EP2367401A2 (en) | Device with an illumination device and method for its control | |
DE202008018269U1 (en) | LED module for general lighting | |
DE212017000060U1 (en) | Light source module and lighting device | |
JP2016095998A (en) | Luminaire | |
DE102019106405A1 (en) | Manufacturing process for LED lamp and LED lamp | |
DE102018124246A1 (en) | Lighting system and method for keeping day-active poultry | |
DE102019118664A1 (en) | LED module | |
EP3374687A1 (en) | Led light, and method for influencing the spectral distribution of the led light | |
DE102013005934A1 (en) | LED module, luminaire with such and method for influencing a light spectrum | |
EP2473007B1 (en) | LED module for passive lighting current stabilisation | |
DE102010003653B4 (en) | A method for producing a light mixing box in which a number of light-emitting diodes is statistically determined, corresponding lighting device and set of lighting devices |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R012 | Request for examination validly filed | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final |