[發明專利]植物補光用正裝高壓LED光源及光照設備有效
| 申請號: | 201910171917.0 | 申請日: | 2019-03-07 |
| 公開(公告)號: | CN111668199B | 公開(公告)日: | 2021-09-07 |
| 發明(設計)人: | 潘翔;李許可;胡召彬;姚春霞 | 申請(專利權)人: | 杭州漢徽光電科技有限公司 |
| 主分類號: | H01L25/075 | 分類號: | H01L25/075;H01L33/50;A01G7/04;F21V9/32;F21Y115/10 |
| 代理公司: | 北京青松知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 11384 | 代理人: | 鄭青松 |
| 地址: | 310000 浙江省杭州市濱*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 植物 補光用正裝 高壓 led 光源 光照 設備 | ||
1.一種植物補光用正裝高壓LED光源,其特征在于,包括基板、高壓LED晶片組、第一膠粉層和第二膠粉層;
所述高壓LED晶片組包括多個串聯和/或并聯連接的LED晶片;所述LED晶片為藍光LED晶片和/或紫外LED晶片;
在所述LED晶片的上方覆蓋有第一膠粉層;所述第一膠粉層將LED晶片固定于所述基板上,且其為透明膠黏介質和紅色熒光粒子的混合物;
所述第二膠粉層覆蓋于所述第一膠粉層上,并完整包裹所述第一膠粉層;所述第二膠粉層為透明膠黏介質和黃色熒光粒子的混合物;
通過控制第一膠粉層的透明膠黏介質和紅色熒光粒子的重量比,以及該第一膠粉層的厚度;同時控制第二膠粉層的透明膠黏介質和黃色熒光粒子的重量比,以及該第二膠粉層的厚度,使得植物補光用正裝高壓LED光源在單位時間內發射的紅光:藍光:綠光的光子數比例為65~95:5~30:5~25之間;或者在單位時間內發射的紅光:藍光:綠光:紫外光的光子數比例為70~95:5~30:5~20:1~5之間。
2.一種植物補光用正裝高壓LED光源,其特征在于,包括基板、高壓LED晶片組、第一膠粉層和第二膠粉層;
所述高壓LED晶片組包括多個串聯和/或并聯連接的LED晶片;所述LED晶片為藍光LED晶片和/或紫外LED晶片;
在所述LED晶片的上方覆蓋有第一膠粉層;所述第一膠粉層將LED晶片固定于所述基板上,且其為透明膠黏介質和紅色熒光粒子的混合物;
所述第二膠粉層覆蓋于所述第一膠粉層上,并完整包裹所述第一膠粉層;所述第二膠粉層為透明膠黏介質和紅外熒光粒子的混合物;
通過控制第一膠粉層的透明膠黏介質和紅色熒光粒子的重量比,以及該第一膠粉層的厚度;同時控制第二膠粉層的透明膠黏介質和紅外熒光粒子的重量比,以及該第二膠粉層的厚度,使得植物補光用正裝高壓LED光源在單位時間內發射的紅光:藍光:紅外光的光子數的比例為65~95:5~30:1~15之間;或者在單位時間內發射的紅光:藍光:紅外光:紫外光的光子數比例為70~95:5~30:1~15:1~10之間。
3.根據權利要求1或2所述的植物補光用正裝高壓LED光源,其特征在于,由所述藍光LED晶片和紫外LED晶片所發出的藍光和紫外光,通過第一膠粉層和第二膠粉層中的熒光粒子,波長轉換后形成匹配于光合作用曲線的光譜,適用于植物生長的不同生長階段的光照需求;
其中,當第二膠粉層包括黃色熒光粒子時,所述藍光LED晶片發出的光為主波長范圍為400nm至480nm的藍光,且第一膠粉層和第二膠粉層的紅色熒光粒子和黃色熒光粒子分別受到藍光激發產生主波長范圍為600nm至680nm的紅光以及主波長范圍為490nm至590nm的綠光,未受激發的藍光和受激發轉換的光形成匹配于植物光合作用光譜特征的光譜;
當第二膠粉層包括紅外熒光粒子時,所述藍光LED晶片發出的光為主波長范圍為400nm至480nm的藍光,且第一膠粉層和第二膠粉層的紅色熒光粒子和紅外熒光粒子分別受到LED藍光激發產生主波長范圍為600nm至680nm的紅光以及主波長范圍為700nm至750nm紅外光,未受激發的藍光和受激發轉換的光形成符合植物光合作用曲線特征且有助于調控植物形態和花期的光譜;
當第二膠粉層包括黃色熒光粒子時,所述紫外LED晶片發出的光為主波長范圍為320nm至400nm的紫外光,且第一膠粉層和第二膠粉層的紅色熒光粒子和黃色熒光粒子分別受到紫外光激發產生主波長范圍為600nm至680nm的紅光以及主波長范圍為490nm至590nm的綠光,未受激發的紫外光和受激發轉換的光形成符合植物光合作用曲線特征的光譜;
當第二膠粉層包括紅外熒光粒子時,所述紫外LED晶片發出的光為主波長范圍為320nm至400nm的紫外光,且第一膠粉層和第二膠粉層的紅色銀光粒子和紅外熒光粒子分別受到紫外光激發產生主波長范圍為600nm至680nm的紅光以及主波長范圍為700nm至700nm的紅外光,未受激發的紫外光和受激發轉換的光形成符合植物光合作用曲線特征有助于調控植物形態和花期的光譜。
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