CN110476011A - 光通量控制构件、发光装置以及制造发光装置的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种用于背光的光学元件的透镜(即光通量控制构件),所述透镜能够容易地对准平面方向上的定向。本发明的光通量控制构件包括透镜主体和多个腿部。所述透镜主体包括下表面侧的用于使从发光元件发射的光进入的入光区域;以及上表面侧的用于将从入光区域进入的光发射到外部的出射区域,并且腿部是用于安装到其上安装了发光元件的基板上的腿部,所述腿部被布置在透镜主体的下表面以向下突出。所述光通量控制构件满足以下条件1或条件2:(条件1)仅当所述透镜主体在预定方向或与其相反的方向上定向时,至少一个腿部被容纳在具有不同宽度的两个凹槽中的一个中,并且所有其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及(条件2)仅当所述透镜主体在预定方向或与其相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在一个凹槽中。

Description

光通量控制构件、发光装置以及制造发光装置的方法
技术领域
本发明涉及光通量控制构件、发光装置以及制造发光装置的方法,所述光通量控制构件是用于控制从以LED为代表的发光元件发射的光的分布的透镜。
背景技术
在诸如液晶显示器的显示器中布置背光,所述背光是用于用光照射显示面板的表面光源装置。所述背光包括,例如:LED基板,在所述LED基板上安装LED作为发光元件;以及透镜,用于使从所述LED发射的光漫射。所述LED基板是大致短条形的,并且LED在纵向方向上以预定间隔安装。此外,所述透镜被安装在所述LED基板上以便覆盖所述LED。所述透镜包括,例如,在下表面侧上的用于使从所述LED发射的光进入的入光区域、在上表面侧上的用于将从所述入光区域进入的光发射到外部的出射区域以及用于将所述透镜在所述下表面侧上安装在所述基板上的突出的腿部。通过在所述腿部的端处用胶粘剂等粘合来将所述透镜安装在所述LED基板上(专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2015-41437号公报
发明内容
发明要解决的问题
在透镜中,例如,入光区域和出射区域被形成为旋转对称的(圆形对称的、双重对称的、四重对称的等),并且旋转轴线与透镜的中心轴线重合。此外,例如,从LED基板的类型和目的的角度来看,可能期望的是,在透镜的中心轴线作为旋转轴线的情况下,透镜将在旋转方向上的定向对准LED基板中期望的定向。然而,如上文所提及的,透镜的入光区域和出射区域是大致旋转对称的。因此,存在以下问题:例如,在安装在LED基板上时,难以将透镜在旋转方向上的定向对准成相对于LED基板的纵向方向期望的定向。
因此,例如,本发明意在提供一种用于背光的发光元件的透镜(即,光通量控制构件),所述透镜能够容易地对准在旋转方向上的定向。解决问题的方案
为了实现前面提及的目的,本发明提供了一种光通量控制构件,包括:透镜主体;以及多个腿部,其中所述透镜主体包括:在下表面侧上的用于使从发光元件发射的光进入的入光区域;以及在上表面侧上的用于将从所述入光区域进入的光发射到外部的出射区域,并且所述腿部是用于将所述光通量控制构件安装在其上安装所述发光元件的基板上的腿部,并且所述腿部被布置在所述透镜主体的下表面上以便向下突出,并且所述光通量控制构件满足以下条件1或条件2:
(条件1)仅当所述透镜主体在一个预定方向或一个与其相反的方向上定向时,所述腿部中的至少一个被容纳在具有不同宽度的两个凹槽中的一个中,并且所有其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及
(条件2)仅当所述透镜主体在一个预定方向或与一个其相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在一个凹槽中。
本发明还提供了一种发光装置,包括:基板;发光元件;以及光通量控制构件,其中多个发光元件被安装在所述基板上,所述光通量控制构件被安装成覆盖所述多个发光元件,并且所述光通量控制构件是根据本发明的光通量控制构件。
本发明还提供了一种制造发光装置的方法,包括:通过穿过具有凹槽的轨道来对准多个光通量控制构件的定向的对准步骤;以及在维持对准的定向的同时,使通过穿过所述轨道对准的多个光通量控制构件向安装了发光元件的基板上移动以安装成覆盖所述发光元件的形式的安装步骤,其中所述光通量控制构件是根据本发明的光通量控制构件,并且所述对准步骤满足以下条件1’或条件2’:
(条件1’)所述轨道包括两个具有不同的宽度的凹槽,并且仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,所述腿部中的至少一个被容纳在所述凹槽的一个中,并且其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及
(条件2’)所述轨道包括一个凹槽,仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在所述凹槽中。
发明的效果
根据本发明的光通量控制构件满足所述条件1或所述条件2。因此,例如,通过简单地使所述光通量控制构件穿过具有对应的凹槽的轨道,可以将所述光通量控制构件在旋转方向上的定向控制为预定方向。因此,例如,在制造作为背光的部件的发光装置时,可以在所述光通量控制构件被定向在预定方向上的状态下,将所述光通量控制构件安装在LED基板上。
附图说明
[图1]图1A是根据实施方案1A的光通量控制构件10的俯视图。图1B是光通量控制构件10的仰视图。图1C是从图1A和图1B的I-I方向观察的光通量控制构件10的横截面视图。
[图2]图2是示出了实施方案1A中的光通量控制构件10与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图3]图3A是根据实施方案1B的光通量控制构件30的俯视图。图3B是光通量控制构件30的仰视图。图3C是从图3A和图3B的II-II方向观察的光通量控制构件30的横截面视图。
[图4]图4A和图4B是示出了实施方案1B中的光通量控制构件30与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图5]图5A是根据实施方案2A的光通量控制构件50的俯视图。图5B是光通量控制构件50的仰视图。图5C是从图5A和图5B的III-III方向观察的光通量控制构件50的横截面视图。
[图6]图6是示出了实施方案2A中的光通量控制构件50与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图7]图7A是根据实施方案2B的光通量控制构件70的俯视图。图7B是光通量控制构件70的仰视图。图7C是从图7A和图7B的IV-IV方向观察的光通量控制构件70的横截面视图。
[图8]图8是示出了实施方案2B中的光通量控制构件70与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图9]图9A是根据实施方案1C的光通量控制构件90的俯视图。图9B是光通量控制构件90的仰视图。
[图10]图10是示出了实施方案1C中的光通量控制构件90与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图11]图11A是根据实施方案1D的光通量控制构件110的俯视图。图11B是光通量控制构件110的仰视图。
[图12]图12是示出了实施方案1D中的光通量控制构件110与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图13]图13A是根据实施方案2C的光通量控制构件130的俯视图。图13B是光通量控制构件130的仰视图。
[图14]图14是示出了实施方案2C中的光通量控制构件130与凹槽之间的关系的示意性视图。
[图15]图15是示出了实施方案2D中的光通量控制构件150与凹槽之间的关系的示意性视图。
具体实施方式
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述腿部的数目是三个或更多个。
例如,根据本发明的光通量控制构件还包括:至少一个向下凸部,所述至少一个向下凸部向下突出,所述至少一个向下凸部被布置在所述透镜主体的下表面侧上,并且所述光通量控制构件满足所述条件1。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述腿部以相等间隔布置在定中心在所述透镜主体的下表面侧的中心上的同一圆周上,并且所述至少一个向下凸部被布置在所述同一圆周上。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述腿部的数目是三个,所述至少一个向下凸部为两个向下凸部,并且所述向下凸部中的一个被布置在相邻腿部之间。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述多个腿部中的至少一个具有椭圆形横截面,其他腿部具有圆形横截面,并且所述光通量控制构件满足所述条件1。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述多个腿部以相等间隔布置在定中心在所述透镜主体的下表面侧的中心上的同一圆周上。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,椭圆形腿部的数目是两个,圆形腿部的数目是一个,两个椭圆形腿部各自在横向方向上具有与所述圆形腿部的直径相同的直径,并且所述椭圆形腿部的纵向彼此平行。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述多个腿部的数目是三个,并且在所述透镜主体的下表面侧上,所述腿部被布置成一个等腰三角形的顶点,并且所述光通量控制构件满足所述条件2。
例如,根据本发明的光通量控制构件还包括在径向方向上向外突出的至少一个径向凸部,所述至少一个径向凸部被布置成从所述透镜主体的侧表面向外,并且所述光通量控制构件满足所述条件2。
例如,在根据本发明的光通量控制构件中,所述至少一个径向凸部包括一对径向凸部,所述径向凸部中的一个被布置在所述透镜主体的侧表面上的任何部位处,并且另一个径向凸部被布置在所述侧表面上的、隔着所述透镜主体的中心线与所述任何部位相对的部位处。
根据本发明的光通量控制构件是透镜,所述透镜允许从安装在基板上的光学元件发射的光进入并且将所述光发射到外部,并且用在例如背光中。因此,例如,根据本发明的光通量控制构件也可以被称为用于背光的光学元件的透镜。所述发光元件不受特别限制,并且可以是例如LED。
在根据本发明的光通量控制构件中,光的漫射完全不受限制。在光的漫射的种类是各向异性漫射的情况下,当漫射的方向被对准等时,可以使用根据本发明的光通量控制构件。此外,例如,在所述光通量控制构件的侧表面上形成用于在模制光通量控制构件时注入树脂的浇口。在光的漫射的种类是各向同性漫射的情况下,所述浇口的位置可以被识别为背光的发射表面上的明亮部分,并且有必要将所述光通量控制构件布置在固定定向上,以通过外围构件应对所述明亮部分。在这样的情况下,根据本发明的光通量控制构件可以被用来对准所述浇口的定向。
根据本发明的光通量控制构件的实例包括所述满足条件1的第一光通量控制构件,以及满足所述条件2的第二光通量控制构件。下文将描述根据本发明的光通量控制构件的实施方案。除非另有说明,否则可以参考其他实施方案的描述来描述每个实施方案。在以下实施方案中,LED被示出为其上安装根据本发明的光通量控制构件的发光元件的一个实例。然而,本发明不限于此实例,并且可以应用除LED之外的发光元件。
下文将参考附图描述根据本发明的第一光通量控制构件的实施方案。然而,应注意,本发明决不受以下实施方案限制或约束。在相应的附图中,相同的部件被赋予相同的附图标记。在附图中,为了便于例示,适当时可以以简化形式示出每个部件的结构,并且每个部件的尺寸比等不限于附图中所示出的条件。实施方案1A和1B示出了四重对称各向异性透镜的具体实例,并且实施方案1C和1D示出了双重对称各向异性透镜的具体实例。然而,在本发明中,漫射的类型不受任何限制,并且所述透镜可以是各向同性的或各向异性的,并且可以使用多种透镜。
[实施方案1A]
图1示出了第一光通量控制构件的一个实例。图1A是从上方观察的光通量控制构件10的平面视图。图1B是从下方观察的光通量控制构件10的平面视图。图1C是从图1A和图1B的I-I方向观察的光通量控制构件10的横截面视图。在此,为了方便起见,绘制在每个图的底部处的箭头,以指示从上方观察的平面视图、从下方观察的平面视图以及所述截面视图中的相同方向(在下文中相同)。
根据本实施方案的光通量控制构件10包括透镜主体11、腿部13(13a、13b、13c)以及向下凸部15(15a、15b)。透镜主体11包括在上表面11a侧上的用于使从发光元件发射的光进入的入光区域,以及在下表面11b侧上的用于将从所述入光区域进入的光发射到外部的出射区域,并且下表面11b侧用作向LED基板安装的安装侧。在下表面11b侧上,透镜主体11包括在中心处的用于覆盖LED基板上的LED的凹部14,并且腿部13a、13b和13c围绕凹部14布置。在透镜主体11的下表面11b侧上,向下凸部15a和15b分别被布置在腿部13a与13c之间和腿部13b与13c之间。如图1中所示出的,例如,浇口16可以保留在光通量控制构件10的侧表面侧上。浇口16是与多个光通量控制构件10同时模制、并在从连续的多个光通量控制构件10的模制体切断每个光通量控制构件10时保留在光通量控制构件10侧表面上的凸部。例如,光通量控制构件10可以包括或可以不包括浇口16。当光通量控制构件10包括浇口16时,它可以被用作例如用于在视觉上检查在旋转方向上的定向的符号。
仅要求透镜主体11使光漫射,并且所述透镜主体的类型不受特别限制。透镜主体11可以是例如各向同性透镜或各向异性透镜。当各向异性透镜被安装在LED基板上时,鉴于所述各向异性透镜的性质,优选的是对准所述旋转方向。根据本发明,如上文所提及的,可以容易地对准所述透镜的旋转方向。因此,当透镜主体11是各向异性透镜时,本发明是特别有用的。
透镜主体11的形状和尺寸不受特别限制。透镜主体11的形状可以是例如圆形的、有角的等。圆形形状可以是例如圆、正圆、椭圆等。有角形状可以是例如正方形、矩形、多边形等,并且拐角可以是例如有倒角的。透镜主体11的尺寸不受特别限制,并且例如在圆形形状的情况下,穿过中心的直径是10mm至20mm,并且例如在有角形状的情况下,穿过中心的长度是10mm至15mm。
透镜主体11的材料不受特别限制,并且可以是例如透射光的材料。所述材料的实例包括玻璃和透明树脂,并且所述透明树脂的实例包括聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)、环氧树脂(EP)和硅树脂。例如,腿部13和向下凸部15可以与透镜主体11整体模制。因此,例如,腿部13和向下凸部15的材料与透镜主体11的材料相同。
如上文所提及的,透镜主体11的下表面11b侧上的凹部14变成例如在安装在LED基板上时覆盖LED的区域,并且从所述LED发射的光主要从凹部14的内表面进入透镜主体11。凹部14的尺寸不受特别限制,并且例如可以根据所述LED基板中的LED的尺寸来适当地确定。
腿部13a、13b和13c被布置在定中心在例如透镜主体11的下表面11b的中心上的同一圆周上,并且具体地,腿部13被布置成使得每个腿部13的轴向中心被定位在同一圆周。例如,腿部13a、13b和13c以相等间隔布置在同一圆心上,并且也可以被说成相对于透镜主体11的下表面11b的中心例如以相同角度(例如,120°)布置。通过以良好平衡的方式布置所述腿部,例如可以获得更稳定的可模制性。
每个腿部13的形状和尺寸不受特别限制。每个腿部13的形状可以是例如圆柱形的、棱柱形的等。例如,每个腿部13的横截面可以在上下方向上具有相同尺寸,或每个腿部13的横截面具有从顶部到底部变窄的形状。
每个腿部13在下端处通过胶粘剂等安装在LED基板上。因此,例如优选的是每个腿部13的下端具有相对小的面积。这可以进一步防止例如胶粘剂等对其上安装了根据本发明的光通量控制构件的LED基板的光学特性的影响。
在本实施方案中,腿部13的数目是三个(13a、13b和13c),但是不限于此。腿部13的数目不受特别限制,并且例如是三个或更多个。例如,在三个腿部被粘合到基板的情况下,即使每个腿部具有粘合到所述基板的小粘合面积,也可以充分防止在将透镜主体11安装到基板时的倾斜。
向下凸部15a和15b例如被布置在其上布置腿部13的同一圆周上,并且具体地,向下凸部15的轴向中心被布置在同一圆周上。向下凸部15a和15b分别被布置在腿部13a与13c之间和腿部13b与13c之间。向下凸部15a和15b被布置成例如与腿部13a和13c等距,并且向下凸部15b被布置成例如与腿部13b和13c等距。
每个腿部13的尺寸与每个向下凸部15的尺寸之间的关系不受特别限制。例如,当在模具中模制光通量控制构件10时,当在所述模具的腔中模制的光通量控制构件10通过突出销从所述模具的腔突出时形成的突出销的标记可以被用作向下凸部15。在此情况下,优选的是,每个向下凸部15的尺寸例如是足以作为突出销的直径尺度。
每个腿部13的长度与每个向下凸部15的长度之间的关系不受特别限制。光通量控制构件10通过腿部13安装在基板上。因此,例如,当每个腿部13被粘合到基板时,每个向下凸部15具有不干扰所述基板的长度。此外,如上文所提及的,根据本实施方案的光通量控制构件10满足条件1。因此,每个腿部13的长度和每个向下凸部15的长度被设定为例如这样的长度:由于所述长度,在条件1下它们可以被插入到两个凹槽中,并且透镜主体11可以在从LED发射的光可以适当地进入透镜主体11的高度固定在基板上。
接下来,图2示意性地示出了光通量控制构件10和具有不同宽度的两个凹槽之间的关系。图2是如图1B中那样从下方观察的光通量控制构件10的平面视图。
如图2A中所示出的,光通量控制构件10具有向下凸部15a和15b。因此,仅当光通量控制构件10在预定方向上定向时,可以控制所有腿部13和所有向下凸部15以使它们容纳在具有不同宽度的两个平行凹槽R1和R2中的任一个中。具体地,如图2A中所示出的,光通量控制构件10被设计成使得向下凸部15b、腿部13c和向下凸部15a被容纳在具有不同宽度的两个凹槽R1和R2之中的具有相对大的宽度的凹槽R1中,并且腿部13a和13b被容纳在具有相对小的宽度的凹槽R2中。因此,通过使多个光通量控制构件10穿过具有平行凹槽R1和R2的轨道,光通量控制构件10均被定向成如图2A中所示出的方向,从而可以穿过所述轨道。也就是说,通过使多个光通量控制构件10穿过所述轨道,可以全部对准光通量控制构件10的定向。
例如,光通量控制构件10中的腿部13和向下凸部15的尺寸和安置以及所述轨道中的凹槽R1和R2的宽度可以基于它们中的任何一个来设定。例如,通过预先设定前者的尺寸和安置,可以设定后者的宽度,或通过预先设定后者的宽度,可以设定前者的尺寸和安置。
凹槽R2容纳腿部13a和13b。因此,凹槽R2的宽度可以根据例如腿部13a和13b的直径来设定。凹槽R2的宽度(r2)例如小于凹槽R1的宽度(r1),并且被设定成使得考虑到宽度(r2)和(r1)的公差,凹槽R2可以容纳各自具有最大长度的腿部13a和13b并且不能够容纳向下凸部15b、腿部13c和向下凸部15c。
凹槽R1容纳向下凸部15b、腿部13c和向下凸部15a。因此,凹槽R1的宽度可以根据腿部13c的直径、向下凸部15a和15b的直径、前者与后者之间的距离等来设定。
如果根据本实施方案的光通量控制构件10相对于图2A中所示出的凹槽R1和R2的轴线的定向改变,则光通量控制构件10的腿部13和向下凸部15未被容纳在凹槽R1和R2中。例如,当图2A中所示出的光通量控制构件10被旋转以被定向成如图2B所示出的那样时,腿部13a被容纳在凹槽R2中,但是另一个腿部13b、向下凸部15b、腿部13c和向下凸部15a不能够被容纳在凹槽R1中。如图2A中所示出的,凹槽R1的宽度是基于腿部13c的侧表面和向下凸部15a和15b的侧表面确定的。因此,如图2A中所示出的,沿着向下凸部15a和15b的侧表面的直线与沿着腿部13c的侧表面的直线之间的宽度在凹槽R1内,但是当光通量控制构件10被旋转成如图2B中所示出的那样时,腿部13被容纳在凹槽R1和R2中,并且向下凸部15a和15b未被容纳在凹槽R1和R2中。以此方式,仅当光通量控制构件10在预定方向上定向时,光通量控制构件10可以穿过两个凹槽R1和R2。
[实施方案1B]
图3示出了第一光通量控制构件的另一个实例。图3A是从上方观察的光通量控制构件30的平面视图。图3B是从下方观察的光通量控制构件30的平面视图。图3C是从图3A和图3B的II-II方向观察的光通量控制构件30的横截面视图。
除了在透镜主体11的下表面11b侧上不存在向下凸部15以及三个腿部33中的一个是具有圆形横截面的腿部33c并且另外两个腿部是具有椭圆形横截面的腿部33a和33b之外,根据本实施方案的光通量控制构件30与实施方案1A的光通量控制构件相同。
椭圆形腿部33a和33b中的每个的尺寸不受特别限制。椭圆形腿部33a和33b在横向方向上的直径例如与圆形腿部33c在横向方向上的直径相同。
椭圆形腿部33a和33b被布置在透镜主体11的下表面11b侧上,使得它们的纵向侧彼此平行。在此情况下,椭圆形腿部33a和33b的纵向可以被定向成位于同一直线上,或如图3A和图3B中所示出的,所述纵向可以被定向成位于两个平行直线上。
椭圆形腿部33a和33b中的每个可以末端具有例如圆形部分,所述圆形部分具有与圆形腿部33c的末端相同的直径。在此情况下,例如,椭圆形腿部33a和33b的末端圆形部分和圆形腿部33c的末端圆形部分被布置在定中心在透镜主体11的下表面11b的中心上的同一圆周上。例如,椭圆形腿部33a和33b的圆形末端可以以与圆形腿部33c的圆形末端相同的方式形成为模制中的突出销的标记。
如在实施方案1A中那样,优选的是椭圆形腿部33a和33b的下端的面积是相对小的。因此,例如,优选的是椭圆形腿部33a和33b的末端的面积与圆形腿部33c的末端的面积相同。
在本实施方案中,腿部33的数目是三个(33a、33b和33c),但是不限于此。腿部33的数目不受特别限制,并且例如是三个或更多个。腿部33之中的椭圆形腿部的数目不受特别限制,并且例如在腿部33的数目是三个的情况下是两个。
接下来,图4示意性地示出了光通量控制构件30和具有不同宽度的两个凹槽之间的关系。图4是如图3B中那样从下方观察的光通量控制构件30的平面视图。
如图4A中所示出的,由于光通量控制构件30具有椭圆形腿部33a和33b,仅在光通量控制构件30在预定方向上定向的情况下,可以控制所有腿部33以使它们容纳在具有不同宽度并且彼此平行的两个凹槽R1和R2中的任一个中。具体地,如图4A中所示出的,光通量控制构件30被设计成使得椭圆形腿部33b和33a被容纳在具有不同宽度的两个凹槽R1和R2之中的具有相对大宽度的凹槽R1中,并且圆形腿部13c被容纳在具有相对小的宽度的凹槽R2中。因此,通过使多个光通量控制构件30穿过具有平行凹槽R1和R2的轨道,光通量控制构件30均在如图4A中所示出的方向上定向,从而可以穿过所述轨道。也就是说,通过使光通量控制构件30穿过所述轨道,可以对准所有多个光通量控制构件30的定向。
例如,光通量控制构件30中的椭圆形腿部33a和33b和圆形腿部33c的尺寸以及所述轨道中的凹槽R1和R2的宽度可以基于它们中的任一个来设定。例如,通过预先设定前者的尺寸和安置,可以设定后者的宽度,或通过预先设定后者的宽度,可以设定前者的尺寸和安置。
凹槽R2容纳圆形腿部33c。因此,凹槽R2的宽度可以根据例如圆形腿部33c的直径来设定。例如,凹槽R2的宽度(r2)被设计成使得它小于凹槽R1的宽度(r1),并且考虑到二者的公差,凹槽R2可以容纳具有最大直径的腿部33c,并且它窄于椭圆形腿部33a和33b在纵向方向上的尺度。
凹槽R1容纳椭圆形腿部33a和33b。因此,凹槽R1的宽度可以根据椭圆形腿部33a和33b在纵向方向上的直径来设定。
如果根据本实施方案的光通量控制构件30相对于图4A中所示出的凹槽R1和R2的轴线的定向改变,则光通量控制构件30的腿部33未被容纳在凹槽R1和R2中。例如,当图4A中所示出的光通量控制构件30被旋转以在如图4B中所示出的方向上定向时,椭圆形腿部33a被容纳在凹槽R1中,椭圆形腿部33b被容纳在凹槽R2中,并且圆形腿部33c不能够被容纳在凹槽R1和R2中的任何一个中。以此方式,光通量控制构件30可以仅在预定方向上穿过凹槽R1和R2。
[实施方案1C]
图9示出了第一光通量控制构件的另一个实例。图9A是从上方观察的光通量控制构件90的平面视图。图9B是从下方观察的光通量控制构件90的平面视图。在图9中,腿部93(93a、93b、93c)和向下凸部95(95a、95b)分别具有与图1中那样的腿部13(13a、13b、13c)和向下凸部15(15a、15b)相同的形状和安置。
除了透镜主体91具有椭圆形状、在透镜主体91的下表面91b上的用于覆盖LED的凹部94具有椭圆形状以及在四个位置处存在侧凸部(即,向外突出的凸部)96之外,根据本实施方案的光通量控制构件90与实施方案1A的光通量控制构件相同。例如,侧凸部96可以被形成为防止在处理光通量控制构件90时损坏其光学表面和在测量其尺度时为了固定而定位光通量控制构件90。
接下来,图10示意性地示出了光通量控制构件90与具有不同宽度的两个凹槽之间的关系。图10是如图9B中那样从下方观察的光通量控制构件90的平面视图。如图10A和图10B中所示出,光通量控制构件90可以如实施方案1A中那样仅在预定方向上穿过两个凹槽R1和R2。
[实施方案1D]
图1示出了第一光通量控制构件的另一个实例。图11A是从上方观察的光通量控制构件110的平面视图。图11B是从下方观察的光通量控制构件110的平面视图。在图11中,腿部113(113a、113b、113c)分别具有与图3中的腿部33(33a、33b、33c)相同的形状和安置。
除了透镜主体111具有椭圆形状、在透镜主体111的下表面111b上的用于覆盖LED的凹部114具有椭圆形状以及在四个位置处存在侧凸部116之外,根据本实施方案的光通量控制构件110与实施方案1B的光通量控制构件相同。
接下来,图12示意性地示出了光通量控制构件110和具有不同宽度的两个凹槽之间的关系。图12是如图11B中那样从下方观察的光通量控制构件110的平面视图。如图12A和图12B中所示出的,光通量控制构件110可以如实施方案1B中那样仅在预定方向穿过两个凹槽R1和R2。
下文将参考附图描述根据本发明的第二光通量控制构件的实施方案。然而,应注意,本发明决不受以下实施方案限制或约束。在相应的附图中,相同的部件被赋予相同的附图标记。在附图中,为了便于例示,适当时可以以简化形式示出每个部件的结构,并且每个部件的尺度比等不限于附图中所示出的条件。
[实施方案2A]
图5示出了第二光通量控制构件的一个实例。图5A是从上方观察的光通量控制构件50的平面视图。图5B是从下方观察的光通量控制构件50的平面视图。图5C是从图5A和图5B的III-III方向观察的光通量控制构件50的横截面视图。
除了在透镜主体11的下表面11b侧上不存在向下凸部15以及三个腿部33被布置成等腰三角形之外,根据本实施方案的光通量控制构件50与实施方案1A的光通量控制构件相同。
例如,腿部53a、53b和53c被布置在光通量控制构件50的下表面11b侧上,使得它们的中心形成等腰三角形,并且下表面11b侧的中心是所述等腰三角形的中心。所述等腰三角形的尺寸不受特别限制。
接下来,图6示意性地示出了光通量控制构件50与凹槽之间的关系。图6是如图5B中那样从下方观察的光通量控制构件50的平面视图。
如图6A中所示出的,由于光通量控制构件50的腿部53a、53b和53c被布置成形成等腰三角形,仅在光通量控制构件50在预定方向上定向的情况下,可以控制所有腿部53以使它们容纳在一个凹槽R中。具体地,如图6A中所示出的,光通量控制构件50被设计成使得在由腿部53构成的等腰三角形的底边平行于凹槽R的宽度方向的状态下,所有腿部53被容纳在凹槽R中。因此,通过使多个光通量控制构件50穿过具有凹槽R的轨道,光通量控制构件50均在如图6A中所示出的方向上定向,从而可以穿过所述轨道。换句话说,通过使光通量控制构件50穿过所述轨道,可以对准所有多个光通量控制构件50的定向。
例如,由光通量控制构件50中的腿部53构成的等腰三角形的尺寸和所述轨道中的凹槽R的宽度可以基于它们中的任一个来设定。例如,通过预先设定前者的尺寸和安置,可以设定后者的宽度,或通过预先设定后者的宽度,可以设定前者的尺寸和安置。
凹槽R的宽度可以根据例如由腿部53构成的等腰三角形的底边的长度和两个相等的边的长度来设定。凹槽R的宽度例如大于所述等腰三角形的底边的长度,并且小于两个相等的边的长度。
如果根据本实施方案的光通量控制构件50相对于图6A中所示出的凹槽R轴线的定向改变,则光通量控制构件50的腿部53未容纳在凹槽R中。例如,当图6A中所示出的光通量控制构件50被旋转以在如图6B中所示出的方向上定向时,由腿部53构成的等腰三角形的两个相等的边的长度变得大于凹槽R的宽度,并且因此所有腿部53都不能够被容纳在所述凹槽中。以此方式,光通量控制构件50可以仅在预定方向上穿过凹槽R。
[实施方案2B]
图7示出了第二光通量控制构件的另一个实例。图7A是从上方观察的光通量控制构件70的平面视图。图7B是从下方观察的光通量控制构件70的平面视图。图5C是从图7A和图7B的IV-IV方向观察的光通量控制构件70的横截面视图。
除了透镜主体11不包括向下凸部15而是包括在径向上向外突出的径向凸部71a和71b之外,根据本实施方案的光通量控制构件70与实施方案1A的光通量控制构件相同。
图7示出了包括两个径向凸部71a和71b的方案。然而,所述径向凸部的数目可以是例如一个或两个或更多个。例如,在包括两个或更多个径向凸部的情况下,优选的是,径向凸部71a和71b被布置在如图7中所示出的透镜主体11的对角线上的一对侧面上。
径向凸部71a和71b被布置成从透镜主体11的侧表面向外。径向凸部71a和71b的尺寸不受特别限制,并且它们的形状可以是任何形状,只要透镜主体11的外周边上穿过径向凸部71a和71b和透镜主体11的中心的直线的长度长于穿过中心的其他直线即可。
接下来,图8示意性地示出了光通量控制构件80与凹槽之间的关系。图8是如图7B中那样从下方观察的光通量控制构件80的平面视图。
如图8A中所示出的,由于光通量控制构件70在透镜主体11的侧表面上具有在径向上向外突出的径向凸部71a和71b,仅在光通量控制构件70在预定方向上定向的情况下,可以控制光通量控制构件70以使它容纳在一个凹槽R中。具体地,如图8A中所示出的,光通量控制构件70被设计成使得在径向凸部71a和71b的突出方向垂直于凹槽R的宽度方向的状态下,光通量控制构件70被容纳在凹槽R中。因此,通过使多个光通量控制构件70穿过具有凹槽R的轨道,光通量控制构件70在如图8A中所示出的方向上定向,从而可以穿过所述轨道。换句话说,通过使光通量控制构件70穿过所述轨道,可以对准所有多个光通量控制构件70的定向。
例如,光通量控制构件70中的径向凸部71a和71b的尺寸以及所述轨道中的凹槽R的宽度可以基于它们中的任何一个来设定。例如,通过预先设定前者的尺寸和安置,可以设定后者的宽度,或通过预先设定后者的宽度,可以设定前者的尺寸和安置。
在光通量控制构件70中,连接在径向凸部71a和71b之间的线的长度(i)被设计成长于垂直于其的方向的长度(j)。凹槽R的宽度可以根据例如径向凸部71a和71b的突出方向的长度(i)或连接在径向凸部71a和71b之间的线的长度(突出方向的长度)来设定。凹槽R的宽度例如大于所述垂直方向的长度(j)并且小于连接在径向凸部71a和71b之间的线的长度(i)。
如果根据本实施方案的光通量控制构件70相对于图8A中所示出的凹槽R轴线的定向改变,则光通量控制构件70不被容纳在凹槽R中。例如,当图8A中所示出的光通量控制构件70被旋转以在如图8B中所示出的方向上定向时,光通量控制构件70的宽度变得大于凹槽R的宽度,并且因此光通量控制构件70不能够被容纳在所述凹槽中。以此方式,光通量控制构件70可以仅在预定方向上穿过凹槽R。
[实施方案2C]
图13示出了第二光通量控制构件的另一个实例。图13A是从上方观察的光通量控制构件130的平面视图。图13B是从下方观察的光通量控制构件130的平面视图。在图13中,腿部133(133a、133b、133c)分别具有与图5中的腿部53(53a、53b、53c)相同的形状和安置。
除了透镜主体131具有椭圆形状、在透镜主体131的下表面131b上的用于覆盖LED的凹部134具有椭圆形状以及在四个位置处存在侧凸部136之外,根据本实施方案的光通量控制构件130与实施方案2A的光通量控制构件相同。
接下来,图14示意性地示出了光通量控制构件130与凹槽之间的关系。图14是如图13B中那样从下方观察的光通量控制构件130的平面视图。如图14A和图14B中所示出的,光通量控制构件130可以如在实施方案2A中那样仅在预定方向上穿过凹槽R。
[实施方案2D]
下文示出了第二光通量控制构件的另一个实例。根据本实施方案的光通量控制构件是与实施例1C相同的图9的光通量控制构件。
当光通量控制构件90在透镜主体91的侧表面上包括在径向上向外突出的四个侧凸部96时,可以绘制与两个相邻侧凸部96中的每个的切线,即,可以绘制两个切线。因此,通过形成具有两个切线之间的宽度的凹槽R,仅在光通量控制构件90在预定方向上定向的情况下,可以控制光通量控制构件90以使它容纳在一个凹槽R中。具体地,如图15A中所示出的,光通量控制构件90被设计成使得在侧凸部96(96a、96b、96c、96d)的突出方向垂直于凹槽R的宽度方向的状态下,光通量控制构件90被容纳在凹槽R中。
接下来,图15示意性地示出了光通量控制构件90与凹槽之间的关系。图15是如图9B中那样从下方观察的光通量控制构件90的平面视图。如图15A和15B中所示出的,光通量控制构件90可以如在实施方案2B中那样仅在预定方向上穿过凹槽R。
(发光装置)
如上文所提及的,根据本发明的发光装置包括:基板、发光元件、以及光通量控制构件,多个发光元件被安装在所述基板上,所述光通量控制构件被安装成覆盖所述发光元件,并且所述光通量控制构件是根据本发明的光通量控制构件。
根据本发明的发光装置的要点是使用根据本发明的光通量控制构件,并且其他组成和条件不受限制。例如,根据本发明的发光装置也可以被称为用于背光的光学元件基板。
如上文所提及的,在根据本发明的发光装置中使用的根据本发明的光通量控制构件的定向可以被控制。因此,在根据本发明的发光装置中,布置在基板上的光通量控制构件可以被安装成在期望的方向上定向。
(制造发光装置的方法)
如上文所提及的,用于制造根据本发明的发光装置的方法包括:通过穿过具有凹槽的轨道来对准多个光通量控制构件的定向的对准步骤;以及在维持对准的定向的同时使通过穿过所述轨道而对准的所述多个光通量控制构件向安装了发光元件的基板上移动以安装成覆盖所述发光元件的形式的安装步骤,所述光通量控制构件是根据本发明的光通量控制构件,并且所述对准步骤满足以下条件1’或条件2’:(条件1’)所述轨道包括两个具有不同的宽度的凹槽,并且仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,腿部中的至少一个被容纳在所述凹槽中的一个中,并且其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及(条件2’)所述轨道包括一个凹槽,仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在所述凹槽中。
根据本发明的用于制造发光装置的方法的要点是使用根据本发明的光通量控制构件,并且其他构成和条件不受限制。根据本发明的发光装置也可以被称为例如制造用于背光的LED基板的方法。
如上文所提及的,在根据本发明的用于制造发光装置的方法中使用的根据本发明的光通量控制构件的定向可以被控制。因此,通过在所述对准步骤中通过穿过轨道对准多个光通量控制构件的定向,可以控制所述光通量控制构件以在一个方向上定向。因此,例如,在要求所述光通量控制构件的定向恒定的情况下,诸如在各向异性透镜的情况下,根据本发明的用于制造发光装置的方法可以容易地控制定向。
根据本发明的用于制造发光装置的方法包括满足条件1’的第一制造方法和满足条件2’的第二制造方法,可以在第一制造方法中使用根据本发明的第一光通量控制构件,并且可以在第二制造方法中使用根据本发明的第二光通量控制构件。可以参考根据本发明的光通量控制构件的描述来描述根据本发明的用于制造发光装置的方法。
尽管上文已经参考实施方案描述了本发明,但是本发明不限于上文所描述的实施方案。可以在本发明的范围内对本发明的结构和细节做出本领域技术人员可以理解的多种变型。
本申请要求享有于2017年3月28日提交的日本专利申请No.2017-063376的优先权,所述日本专利申请的全部公开内容通过引用的方式纳入本文。
工业上的利用可能性
如上文所描述的,根据本发明的光通量控制构件满足条件1或条件2。因此,例如,所述光通量控制构件可以被控制以通过穿过具有对应的凹槽的轨道来在预定方向上定向。因此,例如,在制造作为背光的部件的发光装置时,所述光通量控制构件可以在预定方向上定向的状态下安装在LED基板上。
附图标记列表
10、30、50、70、90、110、130:光通量控制构件
11、91、111、131:透镜主体
13、33、53、93、113、133:腿部
14、94、114、134:凹部
15、95:向下凸部
71:径向凸部
16:浇口
96、116、136:侧凸部

Claims (17)

1.一种光通量控制构件,包括:
透镜主体;以及多个腿部,其中
所述透镜主体包括:在下表面侧上的用于使从发光元件发射的光进入的入光区域;以及在上表面侧上的用于将从所述入光区域进入的光发射到外部的出射区域,并且
所述腿部是用于将所述光通量控制构件安装在其上安装了所述发光元件的基板上的腿部,并且所述腿部被布置在所述透镜主体的下表面上以便向下突出,并且
所述光通量控制构件满足以下条件1或条件2:
(条件1)仅当所述透镜主体在一个预定方向或一个与其相反的方向上定向时,所述腿部中的至少一个被容纳在具有不同宽度的两个凹槽中的一个中,并且所有其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及
(条件2)仅当所述透镜主体在一个预定方向或与一个其相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在一个凹槽中。
2.根据权利要求1所述的光通量控制构件,还包括:
向下突出的向下凸部,其中
所述凸部被布置在所述透镜主体的下表面侧上,并且
所述光通量控制构件满足所述条件1。
3.根据权利要求2所述的光通量控制构件,其中所述腿部的数目是三个或更多个。
4.根据权利要求2或3所述的光通量控制构件,其中
所述多个腿部以相等间隔布置在定中心在所述透镜主体的下表面侧的中心上的同一圆周上,并且
所述向下凸部被布置在所述同一圆周上。
5.根据权利要求4所述的光通量控制构件,其中
所述腿部的数目是三个,
所述向下凸部的数目是两个,并且
所述向下凸部中的一个被布置在相邻的所述腿部之间。
6.根据权利要求1所述的光通量控制构件,其中
所述多个腿部中的至少一个具有椭圆形横截面,并且其他腿部各自具有圆形横截面,并且
所述光通量控制构件满足所述条件1。
7.根据权利要求6所述的光通量控制构件,其中所述腿部的数目是三个或更多个。
8.根据权利要求6或7所述的光通量控制构件,其中
所述多个腿部以相等间隔布置在定中心在所述透镜主体的下表面侧的中心上的同一圆周上。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的光通量控制构件,其中
椭圆形腿部的数目是两个,
圆形腿部的数目是一个,
两个椭圆形腿部各自在横向方向上具有与所述圆形腿部的直径相同的直径,并且
所述椭圆形腿部的纵向彼此平行。
10.根据权利要求1所述的光通量控制构件,其中
所述多个腿部的数目是三个,并且
在所述透镜主体下表面侧上,所述腿部被布置成一个等腰三角形的顶点,并且
所述光通量控制构件满足所述条件2。
11.根据权利要求1所述的光通量控制构件,还包括:
在径向上向外突出的径向凸部,其中
所述凸部被布置成从所述透镜主体的侧表面向外,并且
所述光通量控制构件满足所述条件2。
12.根据权利要求11所述的光通量控制构件,其中所述腿部的数目是三个或更多个。
13.根据权利要求11或12所述的光通量控制构件,其中
一对所述径向凸部被布置在所述透镜主体的侧表面上的任何部位处和隔着所述透镜主体的中心线与所述任何部位相对的侧表面的部位处。
14.一种发光装置,包括:
基板;发光元件;以及光通量控制构件,其中
多个发光元件被安装在所述基板上,
所述光通量控制构件被安装成覆盖所述发光元件,并且
所述光通量控制构件是根据权利要求1至13中任一项所述的光通量控制构件。
15.一种用于制造发光装置的方法,包括:
通过穿过具有凹槽的轨道来对准多个光通量控制构件的定向的对准步骤;以及
在维持对准的定向的同时使通过穿过所述轨道对准的多个光通量控制构件向安装了发光元件的基板上移动以安装成覆盖所述发光元件的形式的安装步骤,其中
所述光通量控制构件是根据权利要求1至13中任一项所述的光通量控制构件,并且
所述对准步骤满足以下条件1’或条件2’:
(条件1’)所述轨道包括具有不同的宽度的两个凹槽,并且仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,至少一个腿部被容纳在所述凹槽的一个中,并且其他腿部被容纳在另一个凹槽中;以及
(条件2’)所述轨道包括一个凹槽,仅当所述光通量控制构件的透镜主体在一个预定方向或相反的方向上定向时,所述透镜主体或所有腿部被容纳在所述凹槽中。
16.根据权利要求15所述的方法,其中
所述对准步骤满足所述条件1’,并且
所述光通量控制构件是根据权利要求2至9中任一项所述的光通量控制构件。
17.根据权利要求15所述的方法,其中
所述对准步骤满足所述条件2’,并且
所述光通量控制构件是根据权利要求10至13中任一项所述的光通量控制构件。
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