CN101582420A - 内置反射杯聚焦式红外接收器 - Google Patents
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Abstract
内置反射杯聚焦式红外接收器是在红外接收器内部红外接收二极管芯片的外围预先在引线框架上注塑或安装一个“盆”状体,“盆”状体内侧为反射杯。外部光线经过反射杯的反射、集聚,照射到红外接收二极管芯片上。反射杯装置在红外接收器的内部,使之成为内置反射杯聚焦式红外接收器,借助反射杯的光反射集聚作用间接地扩大了红外接收二极管的受光面积,从而提高了红外接收器的接收灵敏度和扩大了接收角度。反射杯的制作、加工、装配工艺简单,效率高,成本低廉,便于实现大规模生产。
Description
技术领域
本发明专利属于接收器,尤其涉及红外接收器。
背景技术
评价红外接收器性能优劣的最重要的参数是其接收灵敏度和接收角度,人们希望其接收灵敏度越高越好、接收角度越宽越好。
目前,制造红外接收器所采用的技术方案是:在光电二极管芯片的正前方的特定位置上设置一个凸透镜,通过该凸透镜把红外光信号聚焦到光电二极管芯片上,从而达到提高红外接收器灵敏度的目的。上述技术方案是当今世界红外接收器产业所采用的提高红外接收器灵敏度的唯一方案。该设计方案的缺点是:在提高了红外接收器轴向灵敏度的同时、红外接收器的接收角度也变窄了。同时,由于凸透镜的存在,红外接收器的轴向尺寸也变厚了、其外形也很难制作成贴片式(即,SMD)。上述缺点限制了红外接收器在一些特定条件、特殊场合下的应用,比如在超小型、便携式产品(遥控数码相机、摄像机以及便携式DVD、车载GPS、遥控玩具等)上的应用。
申请人审阅了日、韩、欧、美、台湾以及东南亚各国相关公司的红外接收器产品,无一例外,全部是采用了上述基于凸透镜聚焦原理提高红外接收器灵敏度的技术方案。
发明专利内容
本发明专利的目的在于克服上述传统技术方案的不足,提供一个在保持原有灵敏度的同时扩大接收角度、降低原材料成本的红外接收器技术设计方案。
为了达到上述目的,本发明专利所采用的技术方案是:
我们知道,LED发光元件为了提高辐射强度,普遍采用将LED芯片装置在一个表面光亮的反射杯中,利用该反射杯将LED芯片发出的光反射、聚焦,达到在特定方向上提高光辐射强度的目的。我们还知道,几何光学是可逆的,对于同一个几何光学系统,如果将光源所发出的光的方向倒转过来,即将光路逆转,那么从系统外射入的光会沿着原来的发射路径聚焦在光源的源点上。本发明专利就是基于上述光学原理而设计、制定的。
红外接收器内部有两个芯片,即,红外接收二极管芯片和IC芯片。在红外接收二极管芯片四周放置一个反射杯,反射杯封装在环氧树脂封装体内部,反射杯所起到的作用就是将更大范围的光反射、聚焦到红外接收二极管表面,借以提高红外接收器的灵敏度、扩大接收角度。
本发明专利的优点:
(1)、将反射杯装置在红外接收器的内部,使之成为内置反射杯聚焦式红外接收器,借助反射杯的光反射、聚焦作用间接地扩大了红外接收二极管的受光面积,从而提高了红外接收器的接收灵敏度和扩大了接收角度。
(2)、传统红外接收器的受光面呈半球形,不属于贴片式电子元器件(SMD),无法采用高速全自动贴片机进行整机装配,所以装配效率低、成本高;由于内置反射杯聚焦式红外接收器的受光面呈平面状,所以,它可以封装成为贴片式电子元器件(即,SMD),便于采用高速全自动贴片机进行整机装配,从而可以大大提高装配效率、降低成本。
附图说明:
图1内置反射杯聚焦式红外接收器与球面红外接收器、普通片式红外接收器的接收方向图比较
图2传统红外接收器结构图
图3内置反射杯聚焦式红外接收器接收原理图
图4内置反射杯聚焦式红外接收器的芯片安装正视图
图5内置反射杯聚焦式红外接收器的芯片安装右视图
图6内置反射杯聚焦式红外接收器的芯片安装立体视图
具体实施方式
下面结合附图对本发明专利的实施做进一步的详细描述。
结合图4-图6,本发明专利是在红外接收器内部红外接收二极管芯片4的外围预先在引线框架1(金属、PCB板、BT板、陶瓷、塑料等引线框架,以及其他类型的引线框架。)上注塑(或者其他方法,比如,粘接或者金属冲压成型等。)一个“盆”状体2(该“盆”状体也可以由红外接收器引线框架本身冲制而成,或者由红外接收器金属屏蔽盖的窗口冲制而成;其形状可以是圆形、椭圆形、方形或者其他形状。),“盆”状体2的内侧为反射杯3。外部光线经过反射杯3的反射、集聚,照射到红外接收二极管芯片4上。引线框架1、“盆”状体2、反射杯3以及接收二极管芯片4等一起封装在环氧树脂封装体5内。
Claims (1)
1、内置反射杯聚焦式红外接收器主要由引线框架、放大器IC芯片、接收二极管芯片、“盆”状体、反射杯和环氧树脂封装体组成。其特征在于:红外接收器内部接收二极管芯片(4)的外围预先在引线框架(1)上装置一个“盆”状体(2),(“盆”状体(2)也可以由红外接收器引线框架本身冲制而成,或者由红外接收器金属屏蔽盖的窗口冲制而成),“盆”状体(2)的内侧为反射杯(3)。引线框架(1)、“盆”状体(2)、反射杯(3)、接收二极管芯片(4)封装在环氧树脂封装体(5)内。
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