CN206929562U - 一种平面扫描uv光源的led芯片斜位阵列排列结构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,包括驱动电源盒和反光罩,所述驱动电源盒上面中部安装有光源顶紧固构件,且驱动电源盒内部设置有驱动电源,所述驱动电源盒下方固定有散热器结构,所述反光罩固定安装有散热器结构上,所述P电极外表面铺设有SiO2膜,且SiO2膜内部安装有势垒金属层,所述势垒金属层下方设置有有源区,所述外延层中部开设有LED芯片。该平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,结构设置合理,采用阵列式的芯片设置,大大提高了LED芯片的利用率,独特的散热结构保证了集成LED光源模块的良好散热,提高发光灯珠的使用寿命,能够更好的进行平面扫面作业,促进UVLED光源行业的发展。

Description

一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构
技术领域
本实用新型涉及UVLED光源技技术领域,具体为一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构。
背景技术
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起,倍人们受关注、发展非常迅速,国家也制定了相应的节能指标,因此LED照明系统将被广泛的应用,平面扫面的UV光源也为其中一个重点产品,现有的芯片散热上存在较大的不足,结构复杂,成本高而且功率有限,电流导通能力差,元件容易损坏,增加使用成本。
为了解决目前市场上所存在的缺点,急需改善UV光源的LED芯片装置的技术,能够更好的进行平面扫面作业,促进UVLED光源行业的发展。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,以解决上述背景技术中提出的不能进行调控、气密性不好以及气体流量控制性效果差等问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,包括驱动电源盒和反光罩,所述驱动电源盒上面中部安装有光源顶紧固构件,且驱动电源盒内部设置有驱动电源,所述驱动电源盒下方固定有散热器结构,所述反光罩固定安装有散热器结构上,所述散热器结构末端中间通过密封圈固定安装有光源固定板,所述光源固定板上设置有LED灯珠,且LED灯珠上固定有LED芯片,所述LED芯片下方设置有N电极,且N电极上部粘贴有衬底,所述衬底上设置有外延层,且外延层上部安装有P电极,所述P电极上方安装有连接板,所述P电极外表面铺设有SiO2膜,且SiO2膜内部安装有势垒金属层,所述势垒金属层下方设置有有源区,所述外延层中部开设有LED芯片。
优选的,所述密封圈外形为圆形,且密封圈设在散热器结构和反光罩之间,其直径稍大于反光罩的直径,同时散热器结构为铝散热型材。
优选的,所述光源固定板上阵列排列有三行LED灯珠,且每行设置有三个LED灯珠。
优选的,所述驱动电源为恒流驱动方式,且驱动电源与LED灯珠通过电性相连接。
优选的,所述LED芯片外侧由圆柱形环氧树脂透镜封装包裹为一个整体,且LED芯片整体为方形结构。
优选的,所述LED芯片内部的P电极成方形环结构,且LED灯珠上设置有四个LED芯片。
优选的,所述势垒金属层上均匀设置有沟槽,且沟槽的侧壁和沟槽顶部连接处均为45°直倒角结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,结构设置合理,采用阵列式的芯片设置,大大提高了LED芯片的利用率,独特的散热结构保证了集成LED光源模块的良好散热,同时采用沟槽设置,进而增强单位面积管芯的电流导通能力,最终实现在不牺牲成本及性能的前提下,大大增大了器件的电流导通能力,降低器件导通压降,提高发光灯珠的使用寿命,能够更好的进行平面扫面作业,促进UVLED光源行业的发展。
附图说明
图1为本实用新型结构UV光源结构示意图;
图2为本实用新型结构LED光源体俯视示意图;
图3为本实用新型结构LED芯片示意图。
图中:1、光源顶紧固构件,2、驱动电源盒,3、散热器结构,4、密封圈,5、反光罩,6、光源固定板,7、驱动电源,8、LED灯珠,9、LED芯片,10、P电极,11、势垒金属层,12、沟槽,13、有源区,14、连接板,15、N电极,16、外延层,17、衬底,18、SiO2膜。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1—3,本实用新型提供一种技术方案:一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,包括驱动电源盒2和反光罩5,驱动电源盒2上面中部安装有光源顶紧固构件1,且驱动电源盒2内部设置有驱动电源7,驱动电源7为恒流驱动方式,且驱动电源7与LED灯珠8通过电性相连接,驱动电源盒2下方固定有散热器结构3,反光罩5固定安装有散热器结构3上,散热器结构3末端中间通过密封圈4固定安装有光源固定板6,光源固定板6上阵列排列有三行LED灯珠8,且每行设置有三个LED灯珠8,密封圈4外形为圆形,且密封圈4设在散热器结构3和反光罩5之间,其直径稍大于反光罩5的直径,同时散热器结构3为铝散热型材,光源固定板6上设置有LED灯珠8,且LED灯珠8上固定有LED芯片9,LED芯片9内部的P电极10成方形结构,且LED灯珠8上设置有四个LED芯片9,大大提高了LED芯片9的利用率,独特的散热结构保证了集成LED光源模块的良好散热,LED芯片9外侧由圆柱形环氧树脂透镜封装包裹为一个整体,且LED芯片9整体为方形结构,LED芯片9下方设置有N电极15,且N电极15上部粘贴有衬底17,衬底17上设置有外延层16,且外延层16上部安装有P电极10,所述P电极10上方安装有连接板14,P电极10外表面铺设有SiO2膜18,且SiO2膜18内部安装有势垒金属层11,势垒金属层11上均匀设置有沟槽12,且沟槽12的侧壁和沟槽12顶部连接处均为45°直倒角结构,势垒金属层11下方设置有有源区13,外延层16中部开设有LED芯片9。
工作原理:在使用该平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构时,首先环氧树脂透镜内部包裹的LED芯片9固定在LED灯珠8内部,将LED灯珠8安装在光源固定板6上,同时光源固定板6上方的散热器结构3,独特的散热结构保证了集成LED光源模块的良好散热,LED芯片9内部的沟槽12代替原来的平面结构,有效电流导通面积比传统无沟槽12的平面结构大大增加,器件导电通道不再是简单的垂直平面方向,而是三维多个方向,从而可以降低器件的导通压降,提高发光二极管的使用寿命,降低使用成本,通电时,电子与空穴复合,形成光亮,反光罩5内部安装有多个LED灯珠8,在反光罩5的内侧形成直射的光线进行平面扫面,这就是该平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构工作的整个过程。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,包括驱动电源盒(2)和反光罩(5),其特征在于:所述驱动电源盒(2)上面中部安装有光源顶紧固构件(1),且驱动电源盒(2)内部设置有驱动电源(7),所述驱动电源盒(2)下方固定有散热器结构(3),所述反光罩(5)固定安装有散热器结构(3)上,所述散热器结构(3)末端中间通过密封圈(4)固定安装有光源固定板(6),所述光源固定板(6)上设置有LED灯珠(8),且LED灯珠(8)上固定有LED芯片(9),所述LED芯片(9)下方设置有N电极(15),且N电极(15)上部粘贴有衬底(17),所述衬底(17)上设置有外延层(16),且外延层(16)上部安装有P电极(10),所述P电极(10)上方安装有连接板(14),所述P电极(10)外表面铺设有SiO2膜(18),且SiO2膜(18)内部安装有势垒金属层(11),所述势垒金属层(11)下方设置有有源区(13),所述外延层(16)中部开设有LED芯片(9)。
2.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述密封圈(4)外形为圆形,且密封圈(4)设在散热器结构(3)和反光罩(5)之间,其直径稍大于反光罩(5)的直径,同时散热器结构(3)为铝散热型材。
3.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述光源固定板(6)上阵列排列有三行LED灯珠(8),且每行设置有三个LED灯珠(8)。
4.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述驱动电源(7)为恒流驱动方式,且驱动电源(7)与LED灯珠(8)通过电性相连接。
5.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述LED芯片(9)外侧由圆柱形环氧树脂透镜封装包裹为一个整体,且LED芯片(9)整体为方形结构。
6.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述LED芯片(9)内部的P电极(10)成方形环结构,且LED灯珠(8)上设置有四个LED芯片(9)。
7.根据权利要求1所述的一种平面扫描UV光源的LED芯片斜位阵列排列结构,其特征在于:所述势垒金属层(11)上均匀设置有沟槽(12),且沟槽(12)的侧壁和沟槽(12)顶部连接处均为45°直倒角结构。
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