CN103175011A - 面积等分对称式可调光led集成光源 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了面积等分对称式可调光LED集成光源,包括基板,基板上设置有规则几何图形区域,规则几何图形区域均分为互相隔离的面积等分区域,面积等分区域划分为冷白光源区域和暖白光源区域,冷白光源区域内的LED芯片与设于外部的第一可控供电单元电气连接,暖白光源区域内的LED芯片与设于外部的第二可控供电单元电气连接。本发明将单体LED光源构造成区域组合的形式,区域之间均匀交替分布,发光效果均匀,通过控制可以使得整体光源的色温连续可调;区域与区域之间紧密排列且基本没有间隔,适合在光源的出射表面设置透镜进行聚光,满足作为影视拍摄灯光的光源使用的条件;区域的划分方式适合布线;发光功率可以达到几十瓦甚至上百瓦以上。

Description

面积等分对称式可调光LED集成光源
技术领域
本发明涉及单体LED光源产品,具体为一种可调光LED集成光源。
背景技术
传统影视灯光的色温都是单一设计,这和光源发光原理有关,光源本身只能根据设计时光源发光原理发2700K至6400K中的某种单一色温,而不能实现从低端(3000K)到高端(6000K)连续可调。
LED三基色(RGB)混色法,通过一些技术手段实现色温及色彩连续可调这一功能,但此方案效率较低,驱动电路也较复杂,并不能用于影视拍摄。
目前出现了利用高低两种色温实现连续色温可调的方案,具体的方式是将两种能发出不同高低色温的单体光源进行整合布置,然后控制这两种单体光源的亮度大小,从而控制整体发光效果的色温高低。这种单体光源组合的方式在单体光源和单体光源之间有较大的间隔,光斑需要在传播较远距离后才能达到自然均匀的效果,一般只适合于不需要聚光的照明领域。在需要聚光处理的影视灯具上,聚光时光源的色彩不均匀现象反映在有效光斑内,这将会在视频画面上造成色彩不均或色彩失真,严重影响影视拍摄的效果。因此,此方案实现的灯具并不适合专业影视照明使用。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种结构简单、色温能够连续可调、色彩均匀的面积等分对称式可调光LED集成光源,此集成光源单体使用,能够达到大功率的照明效果。
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是:
面积等分对称式可调光LED集成光源,包括基板,其特征在于基板上设置有规则几何图形区域,规则几何图形区域由自中心向外散射的2N条间隔线划分为互相隔离且紧密相连的2N个面积等分区域,N为不小于3的自然数,2N个面积等分区域划分为包含N个面积等分区域的冷白光源区域和包含其他N个面积等分区域的暖白光源区域,冷白光源区域和暖白光源区域所包含的面积等分区域依次交替排列,每个面积等分区域内均匀分布安装有LED芯片,冷白光源区域所包含的面积等分区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成冷白光源的第一荧光胶,暖白光源区域所包含的面积等分区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成暖白光源的第二荧光胶,冷白光源区域内的LED芯片与设于外部的第一可控供电单元电气连接,暖白光源区域内的LED芯片与设于外部的第二可控供电单元电气连接。
优选的方案中,所述间隔线为位于基板上的突起围边,面积等分区域通过突起围边包围而成。
优选的方案中,所述规则几何图形区域的中心设置有留空部,留空部上设置有用于与LED芯片连接的电极。
优选的方案中,规则几何图形区域的形状为圆形,其划分所得的面积等分区域的形状为扇形。每个面积等分区域所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。LED芯片分布在以规则几何图形区域的圆心为圆心的若干个同心圆上。面积等分区域以规则几何图形区域上的一条直径为对称轴对称分布,对称分布的两个扇形区域所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。
本发明的有益效果是:本发明将单体LED光源构造成区域组合的形式,区域之间均匀交替分布,两组区域工作时所发出的光线能够产生良好的混合作用,发光效果均匀,通过控制两组区域发出的光线强度可以使得整体光源的色温连续可调;区域与区域之间紧密排列且基本没有间隔,特别是作为出光面的荧光胶表面之间是基本相连的,不同的区域射出的光斑在传播极短的距离之后已经非常均匀,适合在光源的出射表面设置透镜进行聚光,满足作为影视拍摄灯光的光源使用的条件;这种区域的划分方式适合布线;本集成光源发光功率可以达到几十瓦甚至上百瓦以上。 
附图说明
下面结合附图和具体实施方式进行进一步的说明:
图1为本发明一种实施例的结构示意图;
图2为本发明第二种实施例的结构示意图;
图3为本发明第三种实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明的光源是集成式的,即其是单体式的整体结构,作为单个光源使用。本发明特别适合于影视拍摄照明设备使用,当然其也可以作为其他专业灯具使用。本发明的集成光源在使用时需要配合两组可控供电单元,分别为第一可控供电单元和第二可控供电单元,通过控制两个可控供电单元的输出可以实现本集成光源的色温连续可调的效果。
图1的实施例中,可调光LED集成光源包括基板1,规则几何图形区域2为圆形区域。基板1的形状一般也设置为圆形的,其大小可以略大于该圆形区域,方便在基板1上设置供电电极。圆形区域均分为互相隔离且紧密相连的扇形区域,该扇形局域的数量为2N个,为了保证均匀效果,此扇形局域的数量应该在6个、8个或以上,即N不小于3,在图1的实施例中,圆形区域划分为了12个相同的扇形区域。
扇形区域的一半为冷白光源区域21,另一半则为暖白光源区域22。冷白光源区域21和暖白光源区域22所包含的扇形区域依次交替排列。具体地,每个扇形区域内均匀分布安装有LED芯片,冷白光源区域21所包含的扇形区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成冷白光源(5500K-6500K)的第一荧光胶,暖白光源区域22所包含的圆环区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成暖白光源(2700K-3200K)的第二荧光胶。冷白光源区域21内的LED芯片与设于外部的第一可控供电单元电气连接,暖白光源区域22内的LED芯片与设于外部的第二可控供电单元电气连接。在图1中,冷白光源区域21和暖白光源区域22所包含的扇形区域数量都为6个。
单个扇形区域内的LED芯片可以采用不同的连接方式后再与外部的可控供电单元连接,例如,同一区域内的LED芯片可以采用串联或并联或混联(串联后并联或并联后串联)的方式连接后再与可控供电单元相连。本发明的扇形分布结构可以方便地设置连接所用的电极。作为优选的方式,圆形区域的中心设置有圆形留空部3,圆形留空部3上设置有用于与LED芯片连接的电极。圆形留空部3上的电极优选设为接地端,另一供电端电极则一般设在扇形区域的外周位置。
扇形区域的划分可以利用各种方式实现,但为了更好地加工和隔离,扇形区域优选通过设于基板上的突起围边4划分包围而成。此突起围边4一般包括设于区域之间的部分,还优选包括设于区域外周的部分。此围边4可以将荧光胶限定在特定的范围内,大大降低了灌注的难度。围边4的宽度极窄,确保不同区域之间紧密结合,特别是使得不同区域的荧光胶之间基本相连,从而达到均匀的光效。具体制作时,上述突起围边4一般是后期加到基板1上的结构。
另外,每个扇形区域内的LED芯片分布需要进行配置,确保冷光源和暖光源对称,保证光效均匀。LED芯片的配置可以采用不同的方式实现,在LED芯片数量较多的情况下每个区域内的LED芯片数量和分布方式大致相同即可。在其中一种实施例中,每个扇形区域内所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。具体地,LED芯片分布在以圆形区域的圆心为圆心的若干个同心圆上。在另一种优选的实施例中,扇形区域以圆形区域上的一条直径为对称轴对称分布,对称分布的两个扇形区域所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。
图2和图3中的实施例与图1的实施例类似,它们之间的区别是图2和图3的整体结构分别为椭圆状和矩形状。它们也根据需要划分成面积相等的2N个面积等分区域,并优选在每个面积等分区域上安装同样数量的LED芯片。
本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,只要其以基本相同的手段达到本发明的技术效果,都应属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.面积等分对称式可调光LED集成光源,包括基板,其特征在于基板上设置有规则几何图形区域,规则几何图形区域由自中心向外散射的2N条间隔线划分为互相隔离且紧密相连的2N个面积等分区域,N为不小于3的自然数,2N个面积等分区域划分为包含N个面积等分区域的冷白光源区域和包含其他N个面积等分区域的暖白光源区域,冷白光源区域和暖白光源区域所包含的面积等分区域依次交替排列,每个面积等分区域内均匀分布安装有LED芯片,冷白光源区域所包含的面积等分区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成冷白光源的第一荧光胶,暖白光源区域所包含的面积等分区域内灌注有覆盖于LED芯片上使得LED芯片通电发光后形成暖白光源的第二荧光胶,冷白光源区域内的LED芯片与设于外部的第一可控供电单元电气连接,暖白光源区域内的LED芯片与设于外部的第二可控供电单元电气连接。
2.根据权利要求1所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于所述间隔线为位于基板上的突起围边,面积等分区域通过突起围边包围而成。
3.根据权利要求1所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于所述规则几何图形区域的中心设置有留空部,留空部上设置有用于与LED芯片连接的电极。
4.根据权利要求1所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于规则几何图形区域的形状为圆形,其划分所得的面积等分区域的形状为扇形。
5.根据权利要求4所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于每个面积等分区域所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。
6.根据权利要求4所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于LED芯片分布在以规则几何图形区域的圆心为圆心的若干个同心圆上。
7.根据权利要求4所述的面积等分对称式可调光LED集成光源,其特征在于面积等分区域以规则几何图形区域上的一条直径为对称轴对称分布,对称分布的两个扇形区域所安装的LED芯片数量相同且LED芯片以同样的排列方式分布。
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