[實用新型]一種球泡燈有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201822216830.4 | 申請日: | 2018-12-27 |
| 公開(公告)號: | CN209325466U | 公開(公告)日: | 2019-08-30 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 陳帥;王書昶;周鵬;孫智江 | 申請(專利權(quán))人: | 海迪科(南通)光電科技有限公司 |
| 主分類號: | F21K9/69 | 分類號: | F21K9/69;F21K9/68;F21K9/64;F21V13/14;F21Y115/10 |
| 代理公司: | 北京一格知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) 11316 | 代理人: | 滑春生 |
| 地址: | 226500 江蘇省南通*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 光源 基板 反射層 激發(fā)層 擴散板 頂面 本實用新型 側(cè)面設(shè)置 倒裝結(jié)構(gòu) 混光效果 亮度不均 出光區(qū) 反射區(qū) 空氣層 面板燈 球泡燈 全反射 底面 界定 種球 側(cè)面 | ||
本實用新型涉及一種面板燈,包括基板、大角度出光光源和擴散板,基板上設(shè)置有若干大角度出光光源,在大角度出光光源的上方設(shè)有與基板對應(yīng)設(shè)置的擴散板,且基板與擴散板之間共同界定出一個空氣層;所述大角度出光光源包括LED芯片,所述LED芯片為倒裝結(jié)構(gòu),且在LED芯片的底面設(shè)置下反射層,在LED芯片的頂面及側(cè)面設(shè)置有藍光復(fù)激發(fā)層,藍光復(fù)激發(fā)層的頂面設(shè)置上反射層,所述藍光復(fù)激發(fā)層的四個側(cè)面為全出光區(qū),上反射層頂面為全反射或部分反射區(qū)。本實用新型的優(yōu)點在于:本實用球泡燈能夠增大光源出光角度,以及提高混光效果、避免亮度不均且可降低整體厚度。
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種燈具,特別涉及一種球泡燈。
背景技術(shù)
LED是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)化為光的半導(dǎo)體發(fā)光器件,它不同于白熾燈鎢絲發(fā)光與熒光節(jié)能燈的三基色粉發(fā)光原理,而由半導(dǎo)體材料中載流子復(fù)合而發(fā)光,具有使用壽命長、發(fā)光效果好、無輻射、低能耗的優(yōu)點,隨著人們環(huán)保節(jié)能觀念的提高,LED被廣泛應(yīng)用到照明燈具中,如球泡燈中。傳統(tǒng)帶反射鏡結(jié)構(gòu)的正裝LED,如圖1所示,包括自下而上依次設(shè)置的反射層11、襯底12、N-GaN層13和P-GaN層 14;傳統(tǒng)帶反射鏡結(jié)構(gòu)的倒裝LED,如圖2所示,包括自下而上依次設(shè)置的反射層21、P-GaN層22、發(fā)光層23、N-GaN層24和襯底25;傳統(tǒng)正裝與倒裝LED芯片如果應(yīng)用反射層,其均為5面出光,且反射層均設(shè)置在靠近基板一側(cè),即LED芯片的底面上。
目前,帶反射鏡結(jié)構(gòu)的LED芯片封裝后形成的光源結(jié)構(gòu)中,其出光角度只有120°左右,在照明行業(yè)面光源應(yīng)用中受到一定的限制。
例如:傳統(tǒng)直下式面出光模組主要有3種方式:
(1)采用常規(guī)LED芯片組成的光源陣列,在LED光源陣列的上方一定距離設(shè)置擴散板,利用擴散板來將點光源變成面光源;
(2)采用常規(guī)LED芯片組成的光源陣列,在各LED芯片上緊貼安裝透鏡,使LED燈珠發(fā)出的光經(jīng)透鏡后,光經(jīng)過透鏡與擴散板之間的空氣層傳導(dǎo),進行一定程度上的光強疊加后再照射到擴散板上,進而將點光源變成面光源;
(3)采用常規(guī)LED芯片光源陣列,在LED光源陣列的表面直接涂覆硅膠加熒光粉形成導(dǎo)光介質(zhì)層,使得點光源向面光源轉(zhuǎn)變。
上述方式均存在一定的缺點或局限性:
(1)對于第一種方式:如圖3、4所示,常規(guī)LED光源的出光角度最大達到120°左右,LED光源91與擴散板92之間必須間隔較大的距離才能達到較為均勻的混光效果,整個面出光模組通常很厚,而在照明領(lǐng)域面板燈的應(yīng)用中受到很大局限。
(2)對于第二種方式:如圖5、6所示,常規(guī)LED光源91上疊加透鏡3后的出光角度能夠達到135°,其雖然增加了發(fā)光角度,且頂面出光大為減少,能夠在相對更短的距離內(nèi)達到較均勻的混光效果,但由于需要使用二次光學透鏡,擴散板92與二次光學透鏡93之間也必須間隔一定的距離,雖然相較第一種方式厚度有所減小,但面出光模組無法達到超薄的效果。
(3)對于第三種方式,如圖8所示,其在若干LED芯片91構(gòu)成的光源陣列表面涂覆了熒光粉層94,略微增加了白光的橫向傳播與混光;但由光學理論,我們可以發(fā)現(xiàn),當藍光在含有熒光粉的波導(dǎo)中傳輸時,作為激發(fā)光的藍光強度會因為熒光粉的吸收及不規(guī)則散射而快速降低。如圖9所示,以點光源為例,其光強在含有熒光粉的波導(dǎo)中傳輸時,強度在數(shù)值上與距離的立方成反比;如圖10所示,線光源,其光強在含有熒光粉的波導(dǎo)中傳輸時,強度在數(shù)值上與距離的平方成反比;如圖11所示,面光源,其光強在含有熒光粉的波導(dǎo)中傳輸時,強度在數(shù)值上與距離成反比。
采用第一、二種方式的面光源,由于LED芯片出光角度的限制,不僅易形成暗區(qū)、混光均勻性差,整個直下式面出光模組還較厚,若要減小整個面出光模組的厚度,只能通過縮小相鄰LED芯片間距來實現(xiàn)(參見圖7),但是所需LED芯片數(shù)量成平方的增加,成本大幅提高。
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