[發明專利]一種LED光源模組及提高LED光源模組顯色指數的方法有效
| 申請號: | 201010174062.6 | 申請日: | 2010-05-17 |
| 公開(公告)號: | CN101868086A | 公開(公告)日: | 2010-10-20 |
| 發明(設計)人: | 王鋼;吳明洋;薛志強;吳昊 | 申請(專利權)人: | 中山大學佛山研究院 |
| 主分類號: | H05B37/02 | 分類號: | H05B37/02;F21S2/00;F21Y101/02 |
| 代理公司: | 深圳市惠邦知識產權代理事務所 44271 | 代理人: | 趙彥雄 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 led 光源 模組 提高 顯色 指數 方法 | ||
技術領域
本發明涉及LED照明技術領域,具體涉及一種LED光源模組,以及一種提高LED光源模組顯色指數的方法。
背景技術
LED作為新型高光效光源,其低能耗、長壽命等優勢正在改變人類照明的方式。但是作為生活照明所使用的白光LED,受現在技術的約束,還存在較多問題,需要不斷地改進。最初的白光LED是采用藍光LED芯片發射藍光來激發單種熒光粉獲得白光LED的,這種白光LED雖然能夠獲得高光效,但是在某些可見光波段具有明顯的光譜缺失現象,因而其光譜是一種斷續光譜。由于這種光譜缺失的缺陷,此類白光LED的顯色指數很難超過80,使得此類白光LED制作的LED光源模組或者LED燈具,在反映物體真實顏色的能力方面低于具有連續的、類日光光譜的傳統光源,從而無法在顯示性能上完全取代傳統光源。因此近年來提高白光LED顯色性能成為了LED照明技術領域的一個熱點研究方向。
最初的改進技術中,還是采用藍光LED芯片發射藍光,但是藍光激發的是多種熒光粉的混合體,從而獲得白光LED。此種方法雖然能獲得高顯色指數的白光LED,但是此種白光LED的光效受到熒光粉材質、厚度等的影響,因而其光效遠低于早先的白光LED;而且由于各種熒光粉的衰減速率不一致,在白光LED的有效壽命期限內往往會出現光色畸變的現象。
最新的技術中,以藍光LED芯片發出的藍光激發單種熒光粉而得到的白光LED作為基本光源,用多種單色光LED進行光譜補償,從而獲得高顯色指數的LED光源模組,此種LED光源模組的光效也較高。此外,這種方式中還可利用智能技術來控制單色光LED的補償比例,從而達到可調色溫、光色穩定、一燈多用等多種照明效果。缺點在于,若要求LED光源模組達到較高的顯色指數,以及正常范圍的光色效果,需要采用多種單色光LED進行補償,因而在電路控制方面花費很大。
綜上所述,現有技術不能使得LED光源模組在具有高顯色指數和高光效的同時,有效的降低成本,因此需要改進。
發明內容
本發明所要解決的技術問題是,提供一種提高LED光源模組顯色指數的方法,解決現有技術中LED光源模組在具有高顯色指數和高光效的同時,成本較高的問題。
為解決上述技術問題,本發明采用如下技術方案:
一種提高LED光源模組顯色指數的方法,包括如下步驟:
S1)、選用或者制備白光LED和紅光LED;
S2)、以所述白光LED作為基本光源,以所述紅光LED對白光LED進行光譜補償,并構成LED光源模組。
優選的技術方案中,所述白光LED的色度坐標,在CIE1931色度圖中:P1(0.227,0.239)、P2(0.210,0.290)、P3(0.269,0.469)、P4(0.346,0.522)、P5(0.491,0.451)五點連線所包圍的五邊形區域中;所述紅光LED的峰值波長范圍在610nm至670nm之間。
進一步優選的技術方案中,所述白光LED的色度坐標,在所述五邊形區域中,位于黑體軌跡上方的部分。
優選的技術方案中,所述白光LED為已經封裝好的單色白光LED;步驟S2)中所述的構成LED光源模組,包括將所述單色白光LED與紅色LED混合集成封裝的過程;或者所述白光LED和紅光LED,為藍光LED芯片通過熒光粉涂覆技術和紅光LED芯片多片集成封裝而成。
優選的技術方案中,步驟S2)中所述的光譜補償,包括利用智能控制電路和智能控制技術對所述白光LED和紅光LED的電流進行控制,從而調整光譜補償比例的過程。
本發明所要解決的另一技術問題是,提供一種白光LED光源模,其在具有高顯色指數和高光效的同時,能夠有效的降低成本。
為解決上述技術問題,本發明采用如下技術方案:
一種LED光源模組,包括白光LED,還包括對所述白光LED進行光譜補償的紅光LED。
優選的技術方案中,所述白光LED的色度坐標,在CIE1931色度圖中:P1(0.227,0.239)、P2(0.210,0.290)、P3(0.269,0.469)、P4(0.346,0.522)、P5(0.491,0.451)五點連線所包圍的五邊形區域中;所述紅光LED的峰值波長范圍在610nm至670nm之間。
進一步優選的技術方案中,所述白光LED的色度坐標,在所述五邊形區域中,位于黑體軌跡上方的部分。
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