CN203963633U - 一种高功率cob多色一体led光源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高功率COB多色一体LED光源,包括LED封装基板,所述LED封装基板的表面设有圆形发光区域,所述圆形发光区域内设有多个不同光色的LED发光芯片,所述的多个不同光色的LED发光芯片均匀分布在以圆形发光区域的几何中心为圆心的至少两个同心圆上,各同心圆上的每种光色的LED发光芯片与相邻同心圆上的同色LED发光芯片错落分布,且各同心圆上的每种光色的LED发光芯片均分别相对于圆形发光区域的几何中心均匀分布。本实用新型的高功率COB多色一体LED光源能使各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正,无偏光偏色现象,光斑均匀,减少了光损失。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种大功率LED技术领域,尤其涉及一种高功率COB多色一体LED光源。
背景技术
现有高功率COB多色一体LED光源采用直通铜板或者铝板队列式排列制作(一排红色,一排绿色,一排蓝色,一排黄色)以实现LED芯片的电气连接,该制作形式所制作的产品实现了LED多色芯片高功率封装,但是后续安装透镜或者反光碗混合不同颜色光的时候光路制作困难,由于各种波长光的折射角度差异较大使得单色光出光偏光,多色光混合不均,光斑明显,光损失大。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种高功率COB多色一体LED光源,能使各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正,无偏光偏色现象,光斑均匀,减少了光损失。
为实现上述目的,本实用新型提供一种高功率COB多色一体LED光源,包括LED封装基板,所述LED封装基板的表面设有圆形发光区域,所述圆形发光区域内设有多个不同光色的LED发光芯片,所述的多个不同光色的LED发光芯片均匀分布在以圆形发光区域的几何中心为圆心的至少两个同心圆上,各同心圆上的每种光色的LED发光芯片与相邻同心圆上的同色LED发光芯片错落分布,且各同心圆上的每种光色的LED发光芯片均分别相对于圆形发光区域的几何中心均匀分布。
通过在圆形发光区域内使得不同光色的LED发光芯片均匀分布在同心圆上,每个同心圆上的各种光色LED发光芯片与相邻的同心圆上的同色LED发光芯片错落分布,且各同心圆上的每种光色LED发光芯片相对于圆形发光区域的几何中心均匀分布,从而可使得每种光色的LED发光芯片发出的光均匀对称,使得任意两色光可完全混合,而不会出现偏色、偏光以及光斑不均现象,使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,减少了光损失;且光源结构紧凑,外观形状轻巧,便于安装,简化成品制作工作,节省成品成本,提升下游企业产品竞争力。
作为本实用新型的进一步改进,所述的至少两个同心圆上的LED发光芯片的数量由内而外依次增加。采用这样的布局可以使得LED发光芯片发出的光更加均匀,从而可进一步避免出现偏色、偏光以及光斑不均现象,进一步使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,进一步减少了光损失,且通过增加同心圆数量以增加LED发光芯片数量可提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变以及功率要求的场合。
作为本实用新型的更进一步改进,所述的多个不同光色的LED发光芯片均匀分布在以圆形发光区域的几何中心为圆心的至少三个同心圆上,该至少三个同心圆上的LED发光芯片的数量按照等差数列形式由内而外依次增加。采用这样的布局可以使得LED发光芯片发出的光更加均匀,从而可更进一步避免出现偏色、偏光以及光斑不均现象,更进一步使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,更进一步减少了光损失。
作为本实用新型的更进一步改进,所述圆形发光区域的几何中心设有一个中心LED发光芯片,该中心LED发光芯片与最接近的同心圆上的各种光色的LED发光芯片的光色不同,其余的同心圆上的LED发光芯片中含有与该中心LED发光芯片光色相同的LED发光芯片。采用这样的布局可以使得圆形发光区域的中心不会出现暗区,从而使得圆形发光区域内的LED发光芯片发出的光更加均匀,从而可更进一步避免出现偏色、偏光以及光斑不均现象,更进一步使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,更进一步减少了光损失。
作为本实用新型的更进一步改进,与该中心LED发光芯片最接近的同心圆上的LED发光芯片由两种光色构成,其余的同心圆上的LED发光芯片由三种或三种以上光色构成。采用这样的布局可以使得圆形发光区域内的光色混合的更加均匀,从而可更进一步避免出现偏色、偏光以及光斑不均现象,更进一步使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,更进一步减少了光损失。
作为本实用新型的更进一步改进,所述圆形发光区域内的LED发光芯片由三种或三种以上光色构成。从而可以使得圆形发光区域内的光色混合的更加均匀,从而可更进一步避免出现偏色、偏光以及光斑不均现象,更进一步使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,更进一步减少了光损失。
通过以下的描述并结合附图,本实用新型将变得更加清晰,这些附图用于解释本实用新型的实施例。
附图说明
图1为本实用新型中的高功率COB多色一体LED光源实施例一的示意图。
图2为本实用新型中的高功率COB多色一体LED光源实施例二的示意图。
图3为本实用新型中的高功率COB多色一体LED光源实施例三的示意图。
具体实施方式
现在参考附图描述本实用新型的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。
实施例一
请参考图1,所述的高功率COB多色一体LED光源包括LED封装基板1,所述LED封装基板1的表面设有圆形发光区域11,所述圆形发光区域11内设有多个不同光色的LED发光芯片12,所述的多个不同光色的LED发光芯片12均匀分布在以圆形发光区域11的几何中心为圆心的两个同心圆13上,各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12与相邻同心圆13上的同色LED发光芯片12错落分布,且各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12均分别相对于圆形发光区域11的几何中心均匀分布。
进一步说明的是,所述的两个同心圆13上的LED发光芯片12的数量由内而外依次增加。所述圆形发光区域11的几何中心设有一个中心LED发光芯片14,该中心LED发光芯片14与最接近的同心圆13上的各种光色的LED发光芯片12的光色不同,其余的同心圆13上的LED发光芯片12中含有与该中心LED发光芯片14光色相同的LED发光芯片12。与该中心LED发光芯片14最接近的同心圆13上的LED发光芯片12由两种光色构成,其余的同心圆13上的LED发光芯片12由三种光色构成。
更进一步说明的是,所述圆形发光区域11内的LED发光芯片12由红绿蓝三种光色构成。所述的两个同心圆13中,位于内侧的同心圆13上的LED发光芯片12有六个,且由蓝色和绿色构成,蓝色和绿色LED发光芯片12间隔分布,中心LED发光芯片14为红色,位于外侧的同心圆13上的LED发光芯片12有十二个,且由蓝色和红色以及绿色构成,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有三个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布。
采用上述结构,可使得每种光色的LED发光芯片12发出的光均匀对称,使得任意两色光可完全混合,而不会出现偏色、偏光以及光斑不均现象,使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,减少了光损失。
实施例二
请参考图2,所述的高功率COB多色一体LED光源包括LED封装基板1,所述LED封装基板1的表面设有圆形发光区域11,所述圆形发光区域11内设有多个不同光色的LED发光芯片12,所述的多个不同光色的LED发光芯片12均匀分布在以圆形发光区域11的几何中心为圆心的三个同心圆13上,各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12与相邻同心圆13上的同色LED发光芯片12错落分布,且各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12均分别相对于圆形发光区域11的几何中心均匀分布。
进一步说明的是,所述的三个同心圆13上的LED发光芯片12的数量由内而外依次增加。并且,该三个同心圆13上的LED发光芯片12的数量按照等差数列形式由内而外依次增加。所述圆形发光区域11的几何中心设有一个中心LED发光芯片14,该中心LED发光芯片14与最接近的同心圆13上的各种光色的LED发光芯片12的光色不同,其余的同心圆13上的LED发光芯片12中含有与该中心LED发光芯片14光色相同的LED发光芯片12。与该中心LED发光芯片14最接近的同心圆13上的LED发光芯片12由两种光色构成,其余的同心圆13上的LED发光芯片12由三种光色构成。
更进一步说明的是,所述圆形发光区域11内的LED发光芯片12由红绿蓝三种光色构成。所述的三个同心圆13中,位于内侧的同心圆13上的LED发光芯片12有六个,且由蓝色和绿色构成,蓝色和绿色LED发光芯片12间隔分布;位于中间的同心圆13上的LED发光芯片12有十二个,且由蓝色和红色以及绿色构成,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有三个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布;位于外侧的同心圆13上的LED发光芯片有十八个,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有六个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布;中心LED发光芯片14为红色。
采用上述结构,可使得每种光色的LED发光芯片12发出的光均匀对称,使得任意两色光可完全混合,而不会出现偏色、偏光以及光斑不均现象,使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,减少了光损失。
实施例三
请参考图3,所述的高功率COB多色一体LED光源包括LED封装基板1,所述LED封装基板1的表面设有圆形发光区域11,所述圆形发光区域11内设有多个不同光色的LED发光芯片12,所述的多个不同光色的LED发光芯片12均匀分布在以圆形发光区域11的几何中心为圆心的五个同心圆13上,各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12与相邻同心圆13上的同色LED发光芯片12错落分布,且各同心圆13上的每种光色的LED发光芯片12均分别相对于圆形发光区域11的几何中心均匀分布。
进一步说明的是,所述的五个同心圆13上的LED发光芯片12的数量由内而外依次增加。并且,该五个同心圆13上的LED发光芯片12的数量按照等差数列形式由内而外依次增加。该五个同心圆13中,位于最内侧的同心圆13上的LED发光芯片12由两种光色构成,其余的同心圆13上的LED发光芯片12由三种光色构成。
更进一步说明的是,所述圆形发光区域11内的LED发光芯片12由红绿蓝三种光色构成。所述的五个同心圆13中,位于内侧的同心圆13上的LED发光芯片12有六个,且由蓝色和绿色构成,蓝色和绿色LED发光芯片12间隔分布;位于第二位置的同心圆13上的LED发光芯片12有十二个,且由蓝色和红色以及绿色构成,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有三个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布;位于第三位置的同心圆13上的LED发光芯片有十八个,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有六个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布;位于第四位置的同心圆13上的LED发光芯片有二十四个,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有九个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布;位于第五位置的同心圆13上的LED发光芯片有三十个,其中蓝色和绿色LED发光芯片12均分别有九个,其余是红色LED发光芯片12,各色LED发光芯片12均匀分布。
采用上述结构,可使得每种光色的LED发光芯片12发出的光均匀对称,使得任意两色光可完全混合,而不会出现偏色、偏光以及光斑不均现象,使得各色光通过透镜或反光碗收光后光色纯正、光斑均匀,减少了光损失。
此外,本实用新型还可以具有其他实施例,在其他实施例中,所述的同心圆13可以有四个或五个以上,且同心圆上的LED发光芯片12数量按照等差数列形式由内而外依次增加,可以在圆形发光区域11的几何中心带有或者不带有中心LED发光芯片14。上述实施例三中的圆形发光区域11的几何中心也可以不带有中心LED发光芯片14。上述三个实施例中的圆形发光区域11内的LED发光芯片14也可以由三种以上光色构成。上述三个实施例中的其余同心圆上的LED发光芯片14也可以由三种以上光色构成。
以上结合最佳实施例对本实用新型进行了描述,但本实用新型并不局限于以上揭示的实施例,而应当涵盖各种根据本实用新型的本质进行的修改、等效组合。
Claims (6)
1.一种高功率COB多色一体LED光源,包括LED封装基板,其特征在于:所述LED封装基板的表面设有圆形发光区域,所述圆形发光区域内设有多个不同光色的LED发光芯片,所述的多个不同光色的LED发光芯片均匀分布在以圆形发光区域的几何中心为圆心的至少两个同心圆上,各同心圆上的每种光色的LED发光芯片与相邻同心圆上的同色LED发光芯片错落分布,且各同心圆上的每种光色的LED发光芯片均分别相对于圆形发光区域的几何中心均匀分布。
2.如权利要求1所述的高功率COB多色一体LED光源,其特征在于:所述的至少两个同心圆上的LED发光芯片的数量由内而外依次增加。
3.如权利要求2所述的高功率COB多色一体LED光源,其特征在于:所述的多个不同光色的LED发光芯片均匀分布在以圆形发光区域的几何中心为圆心的至少三个同心圆上,该至少三个同心圆上的LED发光芯片的数量按照等差数列形式由内而外依次增加。
4.如权利要求3所述的高功率COB多色一体LED光源,其特征在于:所述圆形发光区域的几何中心设有一个中心LED发光芯片,该中心LED发光芯片与最接近的同心圆上的各种光色的LED发光芯片的光色不同,其余的同心圆上的LED发光芯片中含有与该中心LED发光芯片光色相同的LED发光芯片。
5.如权利要求4所述的高功率COB多色一体LED光源,其特征在于:与该中心LED发光芯片最接近的同心圆上的LED发光芯片由两种光色构成,其余的同心圆上的LED发光芯片由三种或三种以上光色构成。
6.如权利要求5所述的高功率COB多色一体LED光源,其特征在于:所述圆形发光区域内的LED发光芯片由三种或三种以上光色构成。
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Cited By (2)
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CN104676442A (zh) * | 2015-02-10 | 2015-06-03 | 华南理工大学 | 一种智能照明cob的led光源器件 |
CN108679462A (zh) * | 2018-04-27 | 2018-10-19 | 东洋工业照明(广东)有限公司 | Led光源及其光型调节方法 |
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