CN217786885U - 一种led巨量检测光源 - Google Patents

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游证杰
庄益祯
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Abstract

本实用新型涉及检测光源技术领域,具体为一种LED巨量检测光源,包括折射光机构以及外平行镜组,外平行镜组电性连接有CCD,CCD电性连接有PC成像端;折射光机构包括有反射镜以及大透镜,大透镜与反射镜之间设置有匀光镜组,大透镜的远离匀光镜组的一侧设置有半反射透镜,半反射透镜一侧设置有LED晶圆片,半反射透镜的另一侧与外平行镜组贴合。本实用新型采用高均匀的光线让大靶面远心镜头收光给相机,然后由PC做影像分析,高均匀光由小角度光通过匀光镜组机构整光,借由大透镜做光形调整,然后由半反透镜将光打在Led晶圆片,使其发数出可光,因打在晶圆片的光线广角小,所以Led自发光,不会因为大光角产生的发光不均,而造成误判。

Description

一种LED巨量检测光源
技术领域
本实用新型涉及一种检测光源,特别是涉及一种LED巨量检测光源,属于检测光源技术领域。
背景技术
LED显示屏:一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,其中LED是指发光二极管,是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,由镓与砷、磷、氮、铟的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管;在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示;磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟镓氮二极管发蓝光,LED显示屏一般用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息;
其中LED显示屏在进行显示图像之前也需要内部元件配合光源进行多个步骤的相互反应,并进行相应的处理才能够在PC成像端进行正常图像的显示;
然而现有的LED显示屏内部的LED检测光源在进行处理成像的过程中,往往会出现发光不均匀,并且同时会出现容易造成误判的情况,从而会影响最终的影像成像效果。
因此,亟需对现有的LED显示屏内部的LED巨量检测光源进行改进,以解决上述存在的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种LED巨量检测光源,采用高均匀的光线让大靶面远心镜头收光给相机,然后由PC做影像分析,高均匀光由小角度光通过匀光镜组机构整光,借由大透镜做光形调整,然后由半反透镜将光打在Led晶圆片,使其发数出可光,其中高均光使其让晶圆片收到均匀光线,发出较均匀可见光,因打在晶圆片的光线广角小,所以Led自发光,不会因为大光角产生的发光不均,而造成误判。
为了达到上述目的,本实用新型采用的主要技术方案包括:
一种LED巨量检测光源,包括折射光机构以及外平行镜组,所述外平行镜组电性连接有CCD,所述CCD电性连接有PC成像端;
所述折射光机构包括有反射镜以及大透镜,所述大透镜与所述反射镜之间设置有匀光镜组,所述大透镜的远离所述匀光镜组的一侧设置有半反射透镜,所述半反射透镜一侧设置有LED晶圆片,所述半反射透镜的另一侧与所述外平行镜组贴合。
优选的,所述折射光机构的进光口处设置有小角度透镜,所述小角度透镜用于投射特殊波长的UV光。
优选的,所述反射镜在所述小角度透镜以及所述匀光镜组之间倾斜设置,所述反射镜用于将UV光反射给所述匀光镜组。
优选的,所述大透镜用于将所述匀光镜组处理后的光源投射至所述半反射透镜进行反射处理。
优选的,所述半反射透镜为三角形反射透镜,所述半反射透镜的镜片面靠近所述大透镜。
优选的,所述半反射透镜的镜片面一侧用于将光源反射至所述LED晶圆片内,所述半反射透镜镜片面的另一侧用于将光源折射至所述外平行镜组处理。
本实用新型至少具备以下有益效果:
1、采用高均匀的光线让大靶面远心镜头收光给CCD,然后由PC成像端做影像分析,高均匀光由小角度光通过匀光镜组机构整光,借由大透镜做光形调整,然后由半反透镜将光打在Led晶圆片,使其发数出可光。
2、高均光使其让Led晶圆片收到均匀光线,发出较均匀可见光,因打在Led晶圆片的光线广角小,所以Led自发光,不会因为大光角产生的发光不均,而造成误判。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为本实用新型的创新技术结构原理图;
图2为本实用新型的现有技术结构原理图。
图中,1-折射光机构,2-外平行镜组,3-CCD,4-PC成像端,5-反射镜,6-大透镜,7-匀光镜组,8-半反射透镜,9-LED晶圆片,10-小角度透镜。
具体实施方式
以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式,借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。
如图1-图2所示,本实施例提供的LED巨量检测光源,包括折射光机构1以及外平行镜组2,外平行镜组2电性连接有CCD3,CCD3电性连接有PC成像端4;
折射光机构1包括有反射镜5以及大透镜6,大透镜6用于将匀光镜组7处理后的光源投射至半反射透镜8进行反射处理,从而实现对光的进一步透射处理;
大透镜6与反射镜5之间设置有匀光镜组7,大透镜6的远离匀光镜组7的一侧设置有半反射透镜8,半反射透镜8一侧设置有LED晶圆片9,半反射透镜8的另一侧与外平行镜组2贴合。
进一步的,折射光机构1的进光口处设置有小角度透镜10,小角度透镜10用于投射特殊波长的UV光,外界特殊波长的紫外线光会发射在小角度透镜10上,然后通过小角度透镜10透射至反射镜5表面。
更进一步的,反射镜5在小角度透镜10以及匀光镜组7之间倾斜设置,特殊倾斜的角度设置便于反射过小角度透镜10透射至反射镜5表面的紫外线光,反射镜5用于将UV光反射给匀光镜组7。
进一步的,半反射透镜8为三角形反射透镜,半反射透镜8的镜片面靠近大透镜6。
更进一步的,半反射透镜8的镜片面一侧用于将光源反射至LED晶圆片9内,半反射透镜8镜片面的另一侧用于将光源折射至外平行镜组2处理。
如图1-图2所示,本实施例提供的LED巨量检测光源的原理如下:现有的LED检测光源是采用扩散光打在LED晶圆片表面,然后利用UV光做激发光,从而让LED发光,透到Lens给CCD接收成像,然后由PC做图像并且进行影像处理,上述结构在进行光源的处理过程中会导致发光不均匀并且同时容易造成误判,而经过改进后的LED检测光源是通过将外界特殊波长的紫外线光会发射在小角度透镜10上,然后通过小角度透镜10透射至反射镜5表面,然后利用反射镜5透射至匀光镜组7进行整光处理,之后透射至大透镜6,利用大透镜6进行光形调整,之后由半反射透镜8将光打在LED晶圆片9表面,使其发数出高均匀的光线,发出的高均匀光线会通过外平行镜组2收光给CCD3,然后由PC做影像分析;其中在高均光使其让LED晶圆片9收到均匀光线时,会发出较均匀可见光,由于在LED晶圆片9上的光线广角小,所以Led自发光,不会因为大光角产生的发光不均,而造成误判。
如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决技术问题,基本达到技术效果。
需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述说明示出并描述了本实用新型的若干优选实施例,但如前所述,应当理解本实用新型并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述实用新型构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范围,则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

Claims (6)

1.一种LED巨量检测光源,包括折射光机构(1)以及外平行镜组(2),其特征在于,所述外平行镜组(2)电性连接有CCD(3),所述CCD(3)电性连接有PC成像端(4);
所述折射光机构(1)包括有反射镜(5)以及大透镜(6),所述大透镜(6)与所述反射镜(5)之间设置有匀光镜组(7),所述大透镜(6)的远离所述匀光镜组(7)的一侧设置有半反射透镜(8),所述半反射透镜(8)一侧设置有LED晶圆片(9),所述半反射透镜(8)的另一侧与所述外平行镜组(2)贴合。
2.根据权利要求1所述的一种LED巨量检测光源,其特征在于:所述折射光机构(1)的进光口处设置有小角度透镜(10),所述小角度透镜(10)用于投射特殊波长的UV光。
3.根据权利要求2所述的一种LED巨量检测光源,其特征在于:所述反射镜(5)在所述小角度透镜(10)以及所述匀光镜组(7)之间倾斜设置,所述反射镜(5)用于将UV光反射给所述匀光镜组(7)。
4.根据权利要求1所述的一种LED巨量检测光源,其特征在于:所述大透镜(6)用于将所述匀光镜组(7)处理后的光源投射至所述半反射透镜(8)进行反射处理。
5.根据权利要求1所述的一种LED巨量检测光源,其特征在于:所述半反射透镜(8)为三角形反射透镜,所述半反射透镜(8)的镜片面靠近所述大透镜(6)。
6.根据权利要求5所述的一种LED巨量检测光源,其特征在于:所述半反射透镜(8)的镜片面一侧用于将光源反射至所述LED晶圆片(9)内,所述半反射透镜(8)镜片面的另一侧用于将光源折射至所述外平行镜组(2)处理。
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