CN110635013A - 一种利用紫光激发的全光谱冷白led光源 - Google Patents

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朱富斌
谭亮
邓文峰
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    • H01L33/48Semiconductor devices with at least one potential-jump barrier or surface barrier specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
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    • H01L33/501Wavelength conversion elements characterised by the materials, e.g. binder
    • H01L33/502Wavelength conversion materials
    • H01L33/504Elements with two or more wavelength conversion materials

Abstract

一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,本发明涉及LED技术领域,它包含支架载体、紫光芯片、焊接线、混合荧光胶和塑胶封装;支架载体的碗杯内固定有紫光芯片,紫光芯片利用焊接线与支架载体内的正负引脚连接导通;上述混合荧光胶分布于支架载体的碗杯内,且均覆盖于紫光芯片以及焊接线的上方;塑胶封装盖设在支架载体的上表面;上述混合荧光胶中的混合荧光粉由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成。其能够达到冷白LED光谱分布的均匀性和连续性,满足人们对照明场景中的色彩真实性及舒适性要求,最大程度还原太阳光光谱。

Description

一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源
技术领域
本发明涉及LED技术领域,具体涉及一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源。
背景技术
LED产业经过近些年的迅猛发展,光效性能大幅提升,已经大量普及应用,同时带来的有LED高色温段所带来的“富蓝化”危害,相对于高光效来说,对人们更重要的是光的品质和健康。
目前市面上的LED光源所搭配使用的LED荧光粉在450-460nm的蓝光下激发时,其蓝光吸收转换效率不足,主要缺少480nm-505nm的蓝绿光和660nm-700nm的深红光。尤其是色温达到6000以上的高色温白光,会出现大量蓝光未能被有效转化的情况。当应用于照明时第一是对物体真实颜色的还原性较差,第二是对人眼会造成慢性损伤且不可逆。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种设计合理的利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其能够达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性,满足人们对照明场景中的色彩真实性及舒适性要求,最大程度还原太阳光光谱。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:它包含支架载体、紫光芯片、焊接线、混合荧光胶和塑胶封装;支架载体的碗杯内固定有紫光芯片,紫光芯片利用焊接线与支架载体内的正负引脚连接导通;上述混合荧光胶分布于支架载体的碗杯内,且均覆盖于紫光芯片以及焊接线的上方;塑胶封装盖设在支架载体的上表面;上述混合荧光胶中的混合荧光粉由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成。
进一步地,所述的450nm荧光粉为0.9g、520nm荧光粉为0.42g、650nm荧光粉为0.04g、660nm荧光粉为0.04g。
本发明的工作原理:利用紫光芯片发出的410nm的紫光波段对由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成的混合荧光粉进行激发,补齐了蓝绿光和深红色光谱,从而达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性。
采用上述结构后,本发明的有益效果是:本发明提供了一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其能够达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性,满足人们对照明场景中的色彩真实性及舒适性要求,最大程度还原太阳光光谱。
附图说明:
图1是本发明的结构示意图。
图2是背景技术中冷白LED光源的光谱图。
图3是太阳光的光谱图。
图4是本发明的光谱图。
附图标记说明:
支架载体1、紫光芯片2、焊接线3、混合荧光胶4。
具体实施方式:
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1-图4所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含支架载体1、紫光芯片2、焊接线3、混合荧光胶4和塑胶封装;支架载体1的碗杯内固定有紫光芯片2,紫光芯片2利用焊接线3与支架载体1内的正负引脚连接导通;上述混合荧光胶4分布于支架载体1的碗杯内,且均覆盖于紫光芯片2以及焊接线3的上方;塑胶封装盖设在支架载体1的上表面;上述混合荧光胶4中的混合荧光粉由0.9g的450nm荧光粉、0.42g的520nm荧光粉、0.04g的650nm荧光粉和0.04g的660nm荧光粉混合而成。
本具体实施方式的工作原理:利用紫光芯片2发出的410nm的紫光波段对由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成的混合荧光粉进行激发,从图2-图4的对比可见,本具体实施方式中的光谱覆盖面积明显多于现有技术,且其与太阳光光谱较为结晶,因此,本具体实施方式的冷白LED光源补齐了蓝绿光和深红色光谱,从而达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性。
采用上述结构后,本具体实施方式的有益效果是:本具体实施方式提供了一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其能够达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性,满足人们对照明场景中的色彩真实性及舒适性要求,最大程度还原太阳光光谱。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其特征在于:它包含支架载体(1)、紫光芯片(2)、焊接线(3)、混合荧光胶(4)和塑胶封装;支架载体(1)的碗杯内固定有紫光芯片(2),紫光芯片(2)利用焊接线(3)与支架载体(1)内的正负引脚连接导通;上述混合荧光胶(4)分布于支架载体(1)的碗杯内,且均覆盖于紫光芯片(2)以及焊接线(3)的上方;塑胶封装盖设在支架载体(1)的上表面;上述混合荧光胶(4)中的混合荧光粉由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成。
2.根据权利要求1所述的一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其特征在于:所述的450nm荧光粉为0.9g、520nm荧光粉为0.42g、650nm荧光粉为0.04g、660nm荧光粉为0.04g。
3.根据权利要求1所述的一种利用紫光激发的全光谱冷白LED光源,其特征在于:它的工作原理:利用紫光芯片(2)发出的410nm的紫光波段对由450nm荧光粉、520nm荧光粉、650nm荧光粉和660nm荧光粉混合而成的混合荧光粉进行激发,补齐了蓝绿光和深红色光谱,从而达到冷白LED 光谱分布的均匀性和连续性。
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