[實用新型]可提升遠程封裝白光LED顯色指數的光源模組有效
| 申請號: | 201520841664.0 | 申請日: | 2015-10-28 |
| 公開(公告)號: | CN205104484U | 公開(公告)日: | 2016-03-23 |
| 發明(設計)人: | 陳明秦;葉尚輝 | 申請(專利權)人: | 福建中科芯源光電科技有限公司 |
| 主分類號: | H01L25/075 | 分類號: | H01L25/075;H01L33/48;H01L33/50 |
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| 地址: | 350001 福建省福州市*** | 國省代碼: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 提升 遠程 封裝 白光 led 顯色 指數 光源 模組 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種遠程封裝白光LED的光源模組,特別涉及一種可提升遠程封裝白光LED顯色指數的光源模組。
背景技術
熒光轉換路線仍是目前工業化制造白光LED的主流手段。這其中,相較于紫外光加熒光材料制取白光LED的路線來說,藍光芯片加黃色熒光材料的白光制備技術路線由于在發光效率、制作生產成本方面的相對優勢,占據了照明白光LED的大部分市場。
然而,該技術路線(藍光芯片加黃色熒光材料)由于發射光譜中缺少紅光部分,所混制白光LED的顯色指數通常低于70。當前,主要是通過如下兩方面進行顯色指數的優化或提升:
第1種方法是將補光用紅色熒光材料同黃色熒光材料通過化學或物理方法混制于同一基質或載體,通過熒光基質或載體的受激共激發實現補色;
第2種方法是在激發藍光的正面出光路徑上分別設置黃色熒光層和紅色熒光層,通過各熒光層的逐層受激發射實現補色。
這兩種方法中,第1種方法由于黃光與紅光兩類發光中心在自身發光特征、受基質或載體影響等方面存在差異,致使紅色補光的效果及長期性不十分理想;第2種方法由于是在藍光的主發射面方向設置補光紅色,雖然可以提升出射白光的顯色指數,但難以避免出射光通量的大幅損失或下降。
發明內容
本實用新型要解決的技術問題,在于提供一種光源模組,可提升遠程封裝白光LED顯色指數。
本實用新型是這樣實現的:一種可提升遠程封裝白光LED顯色指數的光源模組,包括固晶基板和黃色熒光層,所述固晶基板由固定有復數個LED芯片的線路基板構成,其特征在于:還包括紅色熒光涂布體,該紅色熒光涂布體鋪設于線路基板上各個LED芯片之間的間隔處,所述黃色熒光層蓋設于固晶基板的上方。
進一步的,所述黃色熒光層為片形結構,邊緣通過圍壩固定在線路基板上,并在與紅色熒光涂布體及LED芯片之間填充一膠層。所述膠層在200-800nm范圍內的光線透過率不低于60%;且其折射率為1.4-1.8。
進一步的,所述黃色熒光層為弧形結構,邊緣粘結固定在線路基板上,并在與紅色熒光涂布體及LED芯片之間填充一膠層。
進一步的,所述黃色熒光層為單層構造或層合式復合構造。
進一步的,所述LED芯片呈環形陣列或線性陣列分布。
進一步的,所述LED芯片為水平結構、垂直結構或倒裝結構。
進一步的,所述LED芯片為主發射波長在440-480nm的藍光芯片,所述線路基板為陶瓷基板、金屬基板、類鉆碳基板或石墨烯基板。
本實用新型的優點在于:
1、利用激發芯片的側面出射光及白光封裝中后向反射藍光的光轉換發光,實現紅光補色;
2、通過調整紅色熒光材料涂布物中所摻混紅粉的相對濃度,實現對紅光反射強度的調整;
3、不但提升了發射白光的顯色指數,且保證了發射白光的光通量及光效;
4、通過紅色熒光材料直涂于高導熱的基板上,保證了紅色補光的長期穩定。
附圖說明
下面參照附圖結合實施例對本實用新型作進一步的說明。
圖1是本實用新型光源模組一實施例的縱向剖視結構示意圖。
圖2是本實用新型光源模組另一實施例的縱向剖視結構示意圖。
圖3是本實用新型光源模組中的固晶基板的正面結構示意圖。
圖4是本實用新型中鋪設有紅色熒光涂布體后的固晶基板的正面結構示意圖。
具體實施方式
請參閱圖1和圖2所示,本實用新型的可提升遠程封裝白光LED顯色指數的光源模組,包括固晶基板1和黃色熒光層2,還包括紅色熒光涂布體3。
主要如圖3所示,所述固晶基板1由固定有復數個LED芯片11的線路基板12構成,所述LED芯片11為主發射波長在440-480nm的藍光芯片,所述線路基板可陶瓷基板、金屬基板、類鉆碳基板或石墨烯基板;所述LED芯片11呈環形陣列或線性陣列分布,且所述LED芯片11可以為水平結構、垂直結構或倒裝結構的LED芯片。
主要如圖4所示,所述紅色熒光涂布體3鋪設于線路基板上各個LED芯片11之間的間隔處。所述紅色熒光粉體3由紅色熒光粉體材料與混合涂布膠混合而成;其中,紅色熒光粉體材料可吸收藍光芯片的激發發射光,并發射主波長620-770nm的發射光,優選為球形類粉體材料,特征粒徑D50在0.5-20微米;所述混合涂布膠為環氧類或有機硅類,所述紅色熒光粉體材料的相對摻混濃度在1%-75%。
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