CN103162105B - 一种白平衡半导体照明装置 - Google Patents

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Abstract

一种白平衡半导体照明装置,包括白光光源,辅助色光光源,匀光装置,探测装置以及控制装置。其中,匀光装置设置于所述白光光源和辅助色光光源的出射光路上。探测装置设置在所述匀光装置的出射光路上,用于采集照射在其内的光信号。控制装置与所述探测装置连接,根据探测装置的输出控制所述辅助色光光源的亮度输出。本发明的半导体照明装置,通过探测装置采集的数据,借由控制装置控制辅助色光光源的亮度输出,调整色光与白光混色过程中的亮度比例,使照明装置整体色温值平衡在一个固定的小范围内,结构简单,可靠。

Description

一种白平衡半导体照明装置
技术领域
本发明涉及照明光源,尤其涉及一种白平衡半导体照明装置。
背景技术
半导体发光元件,例如:发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种磷化镓(GAP)、氮化镓(GAN)等半导体材料制成的、能直接将电能转化为光能的发光器件。当其内部有一定电流通过时,它就会发光。由于LED发光效率高、寿命长、反应灵敏、不含有毒物质等特点,使得其的应用越来越广泛,被广泛应用在液晶投影、手机背光源、显示屏幕、舞台灯光照明等。
作为显示和照明领域的LED光源,现有的低成本LED光源通常采用荧光转换,即,利用预定波长的发射光来激发荧光粉,产生白光。例如:日本日亚(Nichia)公司的白光专利,就是利用蓝光LED芯片来激发黄色YAG荧光粉来产生白光。然而,随着LED工艺控制的不一致性或者LED芯片的长时间点亮,常常会发生色温偏离的现象。
发明内容
有鉴于此,须提供一种结构简单、可靠的白平衡半导体照明装置。
本发明的发明目的是通过以下技术方案来实现的:
一种白平衡半导体照明装置,包括白光光源,辅助色光光源,匀光装置,探测装置以及控制装置。其中,匀光装置设置于所述白光光源和辅助色光光源的出射光路上。探测装置设置在所述匀光装置的出射光路上,用于采集照射在其内的光信号。控制装置与所述探测装置连接,根据探测装置的输出控制所述辅助色光光源的亮度输出。
本发明的半导体照明装置,通过探测装置采集的数据,借由控制装置控制辅助色光光源的亮度输出,调整色光与白光混色过程中的亮度比例,使照明装置整体色温值平衡在一个固定的小范围内,结构简单,可靠。
附图说明
为了易于说明,本发明由下述的较佳实施例及附图作以详细描述。
图1为本发明白平衡半导体照明装置的结构示意图。
图2为图1的平面结构示意图。
图3为图2从A方向看的平面结构示意图。
具体实施方式
图1所示为本发明白平衡半导体照明装置的结构示意图,同时参阅图2和图3,其包括白光光源10,辅助色光光源20,匀光装置30,探测装置40以及控制装置50。其中,匀光装置30设置于白光光源10和辅助色光光源20的出射光路上。探测装置40设置在匀光装置30的出射光路上,用于采集照射在其内的光信号。控制装置50与探测装置40连接,根据探测装置40的输出控制辅助色光光源20的亮度输出。
本发明实施方式中,白光光源10、辅助色光光源20均为LED光源。为了提高光源的光通量,进而增加光亮度,每一个LED光源均可以是多个LED芯片以阵列方式的排列。本发明中,辅助色光光源20为发出一种颜色的单色光光源、发出不同颜色的混合色光光源中的一种或者其组合。其中,发出不同颜色的混合色光光源为多种不同波长LED芯片混合封装或不同波长LED芯片独立封装成不同颜色的独立光源的混合。举例说,辅助色光光源20可以是单独的红光光源,单独的蓝光光源,单独的其它颜色的色光光源,也可以是发出至少两种不同颜色(如:红光和蓝光相结合)的混合色光光源,或者是上述的组合。参阅图3,为2种辅助色光光源20配合多个白光光源10,其中一种辅助色光光源为红光光源,另一种辅助色光光源为蓝光光源。
本发明其它实施方式中,也可以为1种辅助色光光源20配合多个白光光源10。如:多个白光光源10环绕1种辅助色光光源20设置。当中的辅助色光光源由红、蓝光芯片和同时罩住红、蓝光芯片的光源整形镜组组成。当然,也可以是一种单独的蓝光光源配合白光光源,或者是一种单独的红光光源配合白光光源。
当白光光源10、辅助色光光源20的数量为多个时,白光光源10、辅助色光光源20为非线性的排列在同一块基板(图中未示出)上。当然,本发明其它实施方式中,也可以是分立在不同基板上。该基板为绝缘高导热基板,其材质为为AlN或者类钻碳。绝缘高导热基板的表面设置有与白光光源10、辅助色光光源20电性连接的电路层。该电路层是以真空溅射的方式或者印刷线路的方式设置于绝缘高导热基板的表面。绝缘高导热基板的底部则设置有高导热层。该高导热层的材质可以为金属,如铝、铜等。又,该高导热层可以与绝缘高导热基板一体成型(如通过烧结的方式一体成型)。当然,该高导热层也可以与绝缘高导热基板,而通过粘胶等粘结的方式连接在一起。采用这种结构,白光光源10、辅助色光光源20所产生的热量能快速通过AlN或者类钻碳材质的绝缘高导热基板组成的散热通道进行传导,向外消散,因此,在基板表面光源处的温度能迅速降低。
如图所示,本发明实施方式中,匀光装置30包括复眼透镜组301以及中继镜302。其中,复眼透镜组301是多个相同或不同的微透镜的阵列组合,用于对白光光源10与辅助色光光源20进行均匀化及整形处理。中继镜302设置于复眼透镜组301与探测装置40之间。
本发明实施方式中,探测装置40为光电传感器,位于匀光装置30的匀光平面附近,将光信号转化为电信号。探测装置40探测白光光源10和辅助色光光源20经过匀光装置30匀光后的出射光的光信号。具体操作时,可通过亮度值或色度值的两种手段与相对应的标准值对比进行调节。详细说,当探测装置40的输出为亮度值时,控制装置50把实际的亮度值与预设的标准亮度值进行对比,确定二者之间的差异,根据该差异通过控制辅助色光光源20的驱动电流,调节各辅助色光的输出亮度。当探测装置40的输出为色度值时,控制装置50把实际的色度值与预设的标准色度值进行对比,确定二者之间的差异,并根据该差异通过控制辅助色光光源20的驱动电流,调节各辅助色光的输出亮度,使得光源输出光线颜色为设定的标准色度值。
一般而言,红、绿、蓝三色的比例与色温有关。通常,色温越高,蓝光成分越多,而色温越低,则红光成分越多。因此,通过调整色光混色过程中的亮度比例,可以使色温值平衡在一个固定的小范围内(如6500K±300K)。本发明实施方式中,如果探测到的实际色温值偏高,则可以通过增大红光光源的驱动电流或者减小蓝光光源的驱动电流的方式(此处,可既增大红光光源的驱动电流又减小蓝光光源的驱动电流,只要满足光源整体色温值保持在一定范围内的平衡即可),使红光光源的亮度增大或者蓝光光源的亮度减小,从而使得光源整体色温值保持在一定范围内的平衡。同理,若探测到的实际色温值偏低时,则可以通过减小红光光源的驱动电流或者增大蓝光光源的驱动电流的方式(此处,可既减小红光光源的驱动电流又减小蓝光光源的驱动电流,只要满足光源整体色温值保持在一定范围内的平衡即可),使红光亮度减小或者蓝光亮度增大,从而使光源整体色温值平衡在一个固定的小范围内。
因此,本发明的半导体照明装置,通过探测装置采集的数据,借由控制装置控制辅助色光光源的亮度输出,调整色光与白光混色过程中的亮度比例,使照明装置整体色温值平衡在一个固定的小范围内,结构简单,可靠。
以上所述之具体实施方式为发明的较佳实施方式,并非以此限定本发明的具体实施范围,本发明的范围包括并不限于本具体实施方式,凡依照本发明之形状、结构所作的等效变化均包含本发明的保护范围内。

Claims (7)

1.一种白平衡半导体照明装置,其特征在于,包括:
白光光源;
辅助色光光源;
匀光装置,设置于所述白光光源和辅助色光光源的出射光路上;
探测装置,设置在所述匀光装置的出射光路上,用于采集照射在其内的光信号;及
控制装置,与所述探测装置连接,根据探测装置的输出控制所述辅助色光光源的亮度输出;
探测装置探测白光光源和辅助色光光源经过匀光装置匀光后的出射光的光信号;
所述匀光装置包括:
复眼透镜组,用于对所述白光光源与辅助色光光源进行均匀化及整形处理;以及
中继镜,设置于所述复眼透镜组与探测装置之间;
所述复眼透镜组是多个相同或不同的微透镜的阵列组合,所述探测装置位于所述匀光装置的匀光平面附近;
所述白光光源和所述辅助色光光源排列在同一块绝缘高导热基板上,所述绝缘高导热基板的表面设置有与所述白光光源和所述辅助色光光源电性连接的电路层。
2.根据权利要求1所述的白平衡半导体照明装置,其特征在于,所述白光光源、辅助色光光源均为LED光源。
3.根据权利要求2所述的白平衡半导体照明装置,其特征在于,所述辅助色光光源为发出一种颜色的单色光光源、发出不同颜色的混合色光光源中的一种或者其组合。
4.根据权利要求3所述的白平衡半导体照明装置,其特征在于,所述发出不同颜色的混合色光光源为多种不同波长LED芯片混合封装成一个独立光源或不同波长LED芯片独立封装成不同颜色的独立光源的混合。
5.根据权利要求1所述的白平衡半导体照明装置,其特征在于,所述探测装置为光电传感器。
6.根据权利要求1所述的白平衡半导体照明装置,其特征在于,所述探测装置的输出为亮度值;所述控制装置把实际的亮度值与预设的标准亮度值进行对比,确定二者之间的差异,根据该差异通过控制辅助色光光源的驱动电流,调节各辅助色光的输出亮度。
7.根据权利要求1所述的白平衡半导体照明装置,所述探测装置的输出为色度值,所述控制装置把实际的色度值与预设的标准色度值进行对比,确定二者之间的差异,根据该差异通过控制辅助色光光源的驱动电流,调节各辅助色光的输出亮度。
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