JP2003513420A - 照明用ledアレイによる3次元格子構造 - Google Patents
照明用ledアレイによる3次元格子構造Info
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Abstract
Description
れる発光ダイオードに対する改善された3次元アレイ構造に関する。
の誘導に基づき電磁放射を放出するp−n接合である。一般的には、発光ダイオ
ードは、適切に選択されたガリウム−ヒ素−リンの化合物である半導体材料を含
む。ヒ素とリンとの比を変更することによって、発光ダイオードによって放出さ
れる光の波長が調整されることができる。
徐々に使用されてきている。例えば、高輝度の発光ダイオードは、現代では、自
動車信号、交通ライト、サイン、広域ディスプレイ等において使用されている。
これらのアプリケーションの大部分において、複数の発光ダイオードは、大量の
ルーメンを生成するため、アレイ構造で接続される。
供給源4は、発光ダイオードに、ダイオードの電流信号の流れを制御する抵抗R
1を経由して高圧信号を供給する。このように接続された発光ダイオードは、電
力供給源に、高いレベルの効率と低い量の熱応力を以って、つながっている。
障か短絡故障のいずれかであろう。例えば、短絡故障モードにおいて、発光ダイ
オード2は、短絡として機能し、電流が光を発生することなく発光ダイオード2
を通って発光ダイオード1から発光ダイオード2まで流れることを許容する。他
方、開路モードにおいては、発光ダイオード2は、開路として機能し、図1に示
されたアレイ全体が消える原因となる。
、図2Aは、発光ダイオードのその他の一般的な配列を示し、平行に接続された
10,20,30、及び40のような発光ダイオードの複数の枝から成る。各枝
は、直列に接続された発光ダイオードを含む。例えば、枝10は、直列にn1接
続された発光ダイオード11を含む。電力供給源14は、発光ダイオードに、抵
抗R2を経由して電流信号を提供する。
発光ダイオードに比べて、より高いレベルの信頼性を有する。開路故障モードに
おいて、一の枝における発光ダイオードの故障は、その枝のすべての発光ダイオ
ードが消える原因となり、残りの枝の発光ダイオードに重大な影響を与えること
がない。しかし、特定の枝の全ての発光ダイオードが単一の発光ダイオードの開
路故障によって消されるという事実は、依然として望ましくない。短絡故障モー
ドにおいて、第1の枝の発光ダイオードの故障は、その枝が他の枝と比べてより
大きな電流の流れを有する原因となる。単一の枝を通る増加された電流の流れは
、残りの枝における発光ダイオードと比較して異なるレベルで照明される原因と
なり、これも望ましくない結果となる。
。図2Bは、先行技術の照明システムによって使用されるような発光ダイオード
のその他の一般的な配列を示す。図2Aに示された配列においてと同様に、図2
Bは、平行に接続された50,60,70、及び80のような4つの発光ダイオ
ードの枝を更に含む。各枝は、直列に接続された発光ダイオードを更に含む。例
えば、枝50は、直列にn5接続された発光ダイオード51を含む。電力供給源
54は、発光ダイオードに、抵抗R3を経由して電流信号を提供する。
、分路55は、枝50の発光ダイオード51及び発光ダイオード52間と、枝6
0の発光ダイオード61及び発光ダイオード62間とに接続される。同様に、分
路75は、枝70の発光ダイオード71及び発光ダイオード72間と、枝80の
発光ダイオード81及び発光ダイオード82間とに接続される。
接続された発光ダイオードに比べて、より高いレベルの信頼性を有する。これは
、開路故障モードにおいて、枝全体が、その枝の単一の発光ダイオードの故障に
起因して消えないためである。代わりに、電流は、故障の発光ダイオードを迂回
するため分路を経由して流れる。
とにより、電流の全てが故障した発光ダイオードを有する枝を通って流れる原因
となる。例えば、発光ダイオード51が短絡するとき、電流は、上側の枝を通っ
て流れる。従って、図2Bに示すような配列において、単一の発光ダイオードが
短絡するとき、他の枝のそれぞれにおける対応する発光ダイオード61,71、
及び81も消える。
ドの全てが同一の輝度を有することを保証すべく、配列は、平行に接続された発
光ダイオードが整合された順電圧特性を有することを必要とする。例えば、発光
ダイオード51,61,71、及び81、平行に接続されているが、精密に整合
された順電圧特性を有さねばならない。さもなければ、発光ダイオードを通って
流れる電流信号が変化し、異なる輝度を有する発光ダイオードとなってしまう。
、その使用前に試験されねばならない。更に、同様の電圧特性を備えた発光ダイ
オードのセットは、厳密にグループ化されたセット(すなわち、順電圧特性が略
同一である発光ダイオードのセット)に貯蔵されねばならない。発光ダイオード
の厳密にグループ化されたセットは、その後、互いに平行な発光ダイオード配列
で設置されねばならない。この貯蔵プロセスは、コストがかさみ、時間を浪費し
、非効率である。
の出願において提案され、その全体を参照により結合させる。しかし、先行技術
の問題点から悩まされることがない改善された3次元の発光ダイオードの配列に
対する更なる必要性が存在する。
む。照明システムは、複数の平行に設置された電導性の枝を通って、電流信号を
駆動する電力供給源を更に含み、枝は、3次元配列を形成するように構成される
。一の枝の各発光ダイオードは、残りの枝の対応する発光ダイオードと共に、セ
ルユニットを画成する。各セルにおいて、一の枝の各発光ダイオードの陽極端子
は、近傍の枝の対応する発光ダイオードの陰極端子に、分路を経由して結合され
る。一実施態様によると、各分路は、発光ダイオードを更に含む。
て、デスクランプ、交通信号、安全灯、広告サイン等のようなアプリケーション
に対して特に非常に適したシステムを提供する。その他の実施態様では、3次元
配列は、発光ダイオードのそれぞれがディスプレイに対するパネル上に配列され
るように、構成される。
する。その他の実施態様では、照明システムは、6つの枝を含み、六角形断面を
有する。枝の数に関係なく、照明システムは、追加の枝をまわりに有する少なく
とも1つの中心枝を含んでよい。本発明の一の実施態様では、枝の少なくとも一
が中心枝に結合され、その他の実施態様では、枝のそれぞれが中心枝に結合され
る。
の枝に結合される。従って、各セル内において、一の枝の発光ダイオードの陽極
端子は、複数の近傍の枝の対応する発光ダイオードの陰極端子に、分路を経由し
て結合されてよい。かかる実施態様では、分路のそれぞれは、発光ダイオードを
更に含む。
イオードの使用を可能とし、一方では、配列内の発光ダイオードの全てが同一の
輝度を有することを保証する。効果的には、本発明の照明システムは、枝の一の
発光ダイオードの故障によって、その枝内の残りの発光ダイオードが消えないよ
うに構成される。その他の実施態様では、照明システムは、連続する少なくとも
2つのセルを含み、連続セルは、連続的に結合され、枝の各発光ダイオードの陰
極端子が次に続くセル内の同一枝の発光ダイオードの陽極端子に結合される。
た抵抗のような電流調整素子を含む。
だろう。
による発光ダイオードの配列100を示す。照明システムは、複数の電気的に伝
導性のある枝を含み、枝は、3次元の配列を形成するように構成される。本発明
の種々の実施態様により、配列は、発光ダイオードのそれぞれがディスプレイに
対するパネル上に配列されるように構成されてよいことを注意されたい。
る。三角形断面は、図3Bにおいても示されるが、本発明は、その観点において
、かかる事項に限定されるものでない。図3Aの各枝102(a)、102(b
)、102(c)は、図3Bにおいて、枝の端部の節点として枝端ノード102
(a)、102(b)、102(c)のように指示される。図3Cは、その他の
実施態様を示し、その各辺で三角形断面が繰り返され、全体で6つの枝を備えた
3つの追加の三角形断面が形成され、各枝の端部は、枝端ノード102(a)乃
至102(f)として指示される。本発明は、どんな数の枝、どんな形状の断面
であっても使用されてよいことを予想している。
対応する発光ダイオードのセットは、セルを画成する。図3Aに示された配列は
、発光ダイオードの連続セル101(a)、101(b)乃至101(n)を示
す。本発明の種々の実施態様により、どんな数のセルであっても形成されてよい
ことを注意されたい。
ダイオード110のような発光ダイオード)と、枝102(b)の第1の発光ダ
イオード(発光ダイオード111のような発光ダイオード)と、枝102(c)
の第1の発光ダイオード(発光ダイオード116のような発光ダイオード)とを
含む。発光ダイオードを有する枝のそれぞれは、最初に(すなわち、第1のセル
の前で)抵抗(抵抗103,104,及び105のような抵抗)を経由して平行
に結合されている。抵抗は、好ましくは、同一の抵抗値を有し、同一の電流量が
各枝を経由して受け入れられることを保証する。
極端子に結合される。例えば、発光ダイオード110の陽極端子は、発光ダイオ
ード111の陰極端子に、発光ダイオード(発光ダイオード112のような発光
ダイオード)を有する分路(分路114のような分路)によって接続される。更
に、発光ダイオード110の陽極端子は、発光ダイオード116の陰極端子に、
発光ダイオード(発光ダイオード121のような発光ダイオード)を有する分路
(分路124のような分路)によって接続される。
子に、発光ダイオード(発光ダイオード113のような発光ダイオード)を有す
る分路(分路115のような分路)によって接続される。更に、発光ダイオード
111の陽極端子は、発光ダイオード116の陰極端子に、発光ダイオード(発
光ダイオード118のような発光ダイオード)を有する分路(分路120のよう
な分路)によって接続される。電力供給源199は、発光ダイオードに、抵抗1
03,104、及び105を経由して電流信号を提供する。追加の抵抗106,
107、及び108は、配列100において採用され、各枝の最後の発光ダイオ
ードの陰極端子にある。
た配列によって接続された発光ダイオードと比較して、高いレベルの信頼性を有
する。これは、枝全体が、開路故障モードにおいて、その枝の単一の発光ダイオ
ードの故障に起因して消えないためである。代わりに、電流は、故障の発光ダイ
オードを迂回するため、分路114、及び115等を経由して流れる。例えば、
図3Aの発光ダイオード110が故障する場合、電流は依然として、発光ダイオ
ード140に、枝102(b)及び発光ダイオード113と、枝102(c)及
び発光ダイオード122とを経由して流れる(従って、照明している)。更に、
枝102(a)からの電流は依然として、枝102(b)及び枝102(c)に
、分路114及び分路124をそれぞれ経由して流れる。
オードは、一の枝内の発光ダイオードの故障によって消えない。これは、発光ダ
イオードが平行に接続されていないためである。例えば、発光ダイオード110
が短絡するとき、電流は、上側の枝102(a)を通って流れることになり、電
圧の降下がなく、分路114、及び124内の発光ダイオード112、及び12
1をそれぞれ通っても流れることになるだろう。発光ダイオード112、及び1
21は、それを通って流れる電流が、図2Bの配列において生じたのとは異なり
、微量だけしか減少しないので、照明されたままである。セル内の残りの発光ダ
イオード111、116、及びそれらの入力端子に接続された分路も、電流が枝
102(b)乃至枝102(c)を経由しそれらを通って維持されるので、照明
されたままである。
って体験される他の問題点を軽減する。例えば、本発明の発光ダイオード配列1
00は、一実施態様によると、配列内の全ての発光ダイオードが、厳密に整合さ
れた順電圧特性を有することを要することなく、同一の輝度を有することを保証
する。例えば、図3Aに示す配列の発光ダイオード110,111,112,1
13,116,117,118,121及び122は、図2Bに示された配列の
発光ダイオード51,61,71、及び81の順電圧特性の程には厳密に整合さ
れていない順電圧特性を有してよい。これは、配列100のセル101内の発光
ダイオードは、先行技術の配列と異なり、互いに平行でないためである。
断した電圧降下が、同一である必要がない。それ故、各発光ダイオードの順電圧
特性は、同様の照明量を提供するために他のものと同一である必要がない。他言
すれば、より低い順電圧を有する発光ダイオードを通って流れる電流は、発光ダ
イオードの順電圧をその他の発光ダイオードのより高い順電圧と等しくするため
、増加することがないだろう。
発明は、厳密に整合された電圧特性を備えた発光ダイオードを貯蔵する必要性を
軽減する。それ故、本発明は、先行技術の発光ダイオードの配列の貯蔵作業に必
要とされる追加の製造コスト、及び時間を低減することになる。
による発光ダイオードの配列100を示す。図4Aに示された配列は、201(
a)、201(b)乃至201(h)の発光ダイオードの連続セルを有する3次
元の格子構造を同様に図示する。本発明の種々の実施態様によると、どんな数の
セルであっても連続した態様で接続されてよい。本発明の他の実施態様において
は、前述されたように、配列は、発光ダイオードのそれぞれがディスプレイのパ
ネル上に配列されるように構成されてよいことは、注意されたい。
面を有する。6角形断面は、図4Bにおいても示されるが、本発明は、かかる事
項にその観点において限定されるものでない。図4Aの枝202(a)乃至20
2(f)のそれぞれは、図4Bにおいて枝端ノード202(a)乃至202(f
)として指示される。図4Cは、その他の実施態様を示し、6角形断面が各辺で
繰り返され、全部で24枝を備えた6つの追加の6角形断面が形成され、各枝の端
部は、枝端ノード202(a)乃至202(x)によって指示される。本発明は
、どんな数の枝、どんな断面形状であっても使用されてよいことを予想している
。
202(f)の対応する発光ダイオードを含む。枝202(a)乃至202(f
)は、最初に(すなわち、第1のセルの前で)抵抗203乃至208を経由して
平行にそれぞれ結合されている。抵抗は、好ましくは、同一の抵抗値を有し、同
一の電流量が各枝を経由して受け入れられることを保証する。電力供給源299
は、発光ダイオードに電流を供給する。追加の抵抗(抵抗209乃至212のよ
うな抵抗)が、配列200において、図示された配列の最後の発光ダイオードの
陰極で使用される。
オードの陰極端子に、発光ダイオードが中に接続されている分路によって、結合
される。従って、近傍の枝202(a)及び202(b)との間では、発光ダイ
オード210の陽極端子は、発光ダイオード211の陰極端子に、発光ダイオー
ド212を中に有する分路214によって結合される。更に、発光ダイオード2
11の陽極端子は、発光ダイオード210の陰極端子に、中に接続された発光ダ
イオード213を有する分路215によって結合される。
211の陽極端子は、発光ダイオード216の陰極端子に、分路220によって
結合される。分路220は、中に接続された発光ダイオード212を有する。発
光ダイオード216の陽極端子は、発光ダイオード211の陰極端子に、分路2
19によって結合される。分路219は、中に接続された発光ダイオード217
を有する。更に、近傍の枝202(f)及び202(a)との間では、発光ダイ
オード225の陽極端子は、発光ダイオード210の陰極端子に、分路223に
よって結合される。分路223は、中に接続された発光ダイオード222を有す
る。発光ダイオード210の陽極端子は、発光ダイオード225の陰極端子に、
分路224によって結合される。分路224は、中に接続された発光ダイオード
221を有する。
2(e)に結合され、それぞれの枝は、近傍の枝に結合され、間に発光ダイオー
ドを備えた分路を有するようになる。更に、本発明の種々の他の実施態様におい
て、セル内の各枝は、最も近傍の枝のみでなくどんな枝又は全ての枝に、分路の
経由して結合されてよいことを注意されたい。従って、例えば枝202(a)は
図4Aのように、枝202(c)、202(d)、若しくは202(e)に、分
路を経由して結合されてよく、追加的に枝202(b)及び202(f)に結合
されることになる。
、開路故障モードにおいて、その枝の単一の発光ダイオードの故障に起因して消
えないので、高いレベルの信頼性を有する。代わりに、電流は、故障の発光ダイ
オードを迂回するため分路(例えば、分路214、及び215等)を経由して流
れる。例えば、図4の発光ダイオード211が故障する場合、電流は依然として
、発光ダイオード241に、枝202(a)及び発光ダイオード212を経由し
、枝202(c)及び発光ダイオード218を経由して流れる(従って、照明し
ている)。更に、枝202(b)からの電流は依然として、枝201(b)に、
近傍の枝215、及び219を経由して流れる。
オードは、一の枝内の発光ダイオードの故障によって消えない。これは、発光ダ
イオードが平行に接続されていないためである。例えば、発光ダイオード210
が短絡するとき、電流は、上側の枝202(a)を通って流れることになり、電
圧の降下がなく、分路214、及び224内の発光ダイオード221、及び22
4を通っても流れることになるだろう。発光ダイオード212、及び221は、
それを通って流れる電流が、図2Bの配列において生じたのとは対照的に、微量
だけしか減少しないので、照明されたままである。発光ダイオード211、及び
216等、及びそれらの入力端子に結合された分路も、電流が枝202(b)乃
至枝202(f)を経由しそれらを通って維持されるので、照明されたままであ
る。
列も、セル内の発光ダイオードが厳密に整合された順電圧特性を有することを必
要とする先行技術の発光ダイオードの配列によって体験される他の問題点を軽減
する。例えば、配列200のセル201内の発光ダイオード、具体的には発光ダ
イオード210乃至225は、互いに平行に接続されておらず、より低い順電圧
を有する発光ダイオードを通って流れる電流が、発光ダイオードの順電圧をその
他の発光ダイオードのより高い順電圧と等しくするため、増加されるのを引き起
こさない。従って、本発明は、先行技術の発光ダイオードの配列の貯蔵作業によ
って必要とされた追加の製造コスト、及び時間を低減する。
の実施態様による発光ダイオードの3次元配列を示す。図5Aに示された配列は
、発光ダイオードの連続セル301を有する3次元の格子構造を同様に図示する
。どんな数のセル301であっても、本発明の種々の実施態様によって、連続し
た態様で接続されてよいことを注意されたい。
1つの中心の枝)を含み、6角形断面を有する。6角形断面は、図5Bにおいて
も示されるが、本発明は、かかる事項にその観点において限定されるものでない
。図5Aの枝302(a)乃至302(g)のそれぞれは、図5Bにおいては、
枝端ノード302(a)乃至302(g)のように指示される。図5Cは、その
他の実施態様を示し、6角形断面が各辺で繰り返され、全部で31枝を備えた6つ
の追加の6角形断面が形成され、各枝の端部は、枝端ノード302(a)乃至3
02(ee)によって指示される。本発明は、どんな数の外側の枝、及び中心の
枝であっても使用されてよいことを予想している。更に、用語“外側”、及び“
中心”は単に1つの考えられる近接関係を表していること、及び配列は図5Aに
示されたのとは異なって構成されたよいことを注意されたい。
は、直列に結合された複数の発光ダイオードを有する。各枝の対応する発光ダイ
オードのセットは(以下で更に説明される結合分路と共に)、セルユニットを構
成する。配列300の各セル301は、6つの外側の枝302(a)乃至枝30
2(f)からの対応する発光ダイオードのセットを含む。更に、セル301は、
中心枝302(g)を含み、その中心枝に、一実施態様によると、外側の枝のそ
れぞれが結合される。本発明の種々の実施態様によって、中心枝302(g)は
、外側の枝302(a)乃至枝302(f)のうちの一若しくはそれ以上に、結
合される。単一の中心枝のみが図5Aにおいて示されているが、本発明は、一以
上の中心的に設置された枝が使用されてよいことを予想している。
光ダイオード(発光ダイオード310のような発光ダイオード)と、枝302(
b)の第1の発光ダイオード(発光ダイオード311のような発光ダイオード)
と、中心枝302(g)の第1の発光ダイオード(発光ダイオード316のよう
な発光ダイオード)とを含む。発光ダイオードを有する枝のそれぞれは、最初に
(すなわち、第1のセルの前で)抵抗(抵抗303,304,及び305のよう
な抵抗)を経由して平行に結合されている。抵抗は、好ましくは、同一の抵抗値
を有し、同一の電流量が各枝を経由して受け入れられることを保証する。
端子に結合される。例えば、発光ダイオード310の陽極端子は、発光ダイオー
ド311の陰極端子に、中に接続された発光ダイオード(発光ダイオード312
のような発光ダイオード)を有する分路(分路314のような分路)によって接
続される。更に、発光ダイオード310の陽極端子は、発光ダイオード316の
陰極端子に、中に接続された発光ダイオード(発光ダイオード321のような発
光ダイオード)を有する分路(分路324のような分路)によって接続される。
子に、中に接続された発光ダイオード(発光ダイオード313のような発光ダイ
オード)を有する分路(分路315のような分路)によって接続される。更に、
発光ダイオード311の陽極端子は、発光ダイオード316の陰極端子に、中に
接続された発光ダイオード(発光ダイオード318のような発光ダイオード)を
有する分路(分路320のような分路)によって接続される。電力供給源399
は、発光ダイオードに、抵抗303乃至308を経由して電流信号を提供する。
追加の抵抗391、及び392等は、配列300において採用され、各枝の最後
の発光ダイオードの陰極端子にある。
頼性を有する。これは、枝全体が、開路故障モードにおいて、その枝の単一の発
光ダイオードの故障に起因して消えないためである。代わりに、電流は、故障の
発光ダイオードを迂回するため、分路314、及び315等を経由して流れる。
例えば、図5Aの発光ダイオード310が故障する場合、電流は依然として、枝
302(a)内の他の発光ダイオードに、枝302(b)及び発光ダイオード3
13と、枝302(g)及び発光ダイオード322とを経由して流れる(従って
、照明している)。更に、枝302(a)からの電流は依然として、近傍の枝3
02(b)及び枝302(c)に、分路314及び分路324をそれぞれ経由し
て流れる。
オードは、一の枝内の発光ダイオードの故障によって消えない。これは、発光ダ
イオードが平行に接続されていないためである。例えば、発光ダイオード310
が短絡するとき、電流は、上側の枝302(a)を通って流れることになり、電
圧の降下がなく、分路314、及び324内の発光ダイオード312、及び32
1をそれぞれ通っても流れることになるだろう。発光ダイオード312、及び3
21は、それを通って流れる電流が、図2Bの配列において生じたのとは異なり
、微量だけしか減少しないので、照明されたままである。セル内の残りの発光ダ
イオード311、316、及びそれらの入力端子に接続された分路も、電流が枝
302(b)乃至枝302(g)を経由しそれらを通って維持されるので、照明
されたままである。
って体験される他の問題点を軽減する。例えば、本発明の発光ダイオード配列3
00は、一実施態様によると、配列内の全ての発光ダイオードが、厳密に整合さ
れた順電圧特性を有することを要することなく、同一の輝度を有することを保証
する。例えば、図5Aに示す配列の発光ダイオード310,311,312,3
13,316,317,318,321及び322は、図2Bに示された配列の
発光ダイオード51,61,71、及び81の順電圧特性の程には厳密に整合さ
れていない順電圧特性を有してよい。これは、配列300のセル301内の発光
ダイオードは、先行技術の配列と異なり、互いに平行でないためである。
行に接続されていないので、ダイオードを横断した電圧降下が、同一である必要
がない。それ故、各発光ダイオードの順電圧特性は、同様の照明量を提供するた
めに他のものと同一である必要がなく、より低い順電圧を有する発光ダイオード
を通って流れる電流は、発光ダイオードの順電圧をその他の発光ダイオードのよ
り高い順電圧と等しくするため、増加することがないだろう。厳密に整合された
順電圧特性を備えた発光ダイオードを貯蔵する必要を軽減することによって、先
行技術の発光ダイオードの配列の組合せ作業により必要とされる付加的な製造コ
スト、及び時間を低減することになる。
列は、種々の異なる方向から見られることが可能となる。結果として、本発明の
照明システムは、特にデスクランプ、信号、安全灯、及び広告サイン等のような
アプリケーションに対して非常に適している。対照として、先行技術の発光ダイ
オードの大部分は、略単一の方向から見られるように構成されている。
明から逸脱することなく変更・修正をすることができることは、明らかであり、
従って、請求の範囲が、本発明の真の精神及び観点の範囲内にあるすべての変更
・修正を包含することは、理解されるべきである。
配列を示す図である。
その他の配列を示す図である。
その他の配列を示す図である。
断面図である。
る。
断面図である。
である。
断面図である。
Claims (14)
- 【請求項1】 電力供給源と、 該電力供給源に、平行に結合され、少なくとも1つの発光ダイオードをそれぞ
れ含み、3次元配列で構成された複数の電導性のある枝と、 複数の分路とを含み、該分路のそれぞれは、一の該分路内の発光ダイオードの
陽極端子を、異なる枝内の対応する発光ダイオードの陰極端子に、結合し、発光
ダイオードの対応するセットは、それらに対応する結合分路と共に、セルを画成
する、照明システム。 - 【請求項2】 該複数の枝の断面は、三角形である、請求項1記載の照明シ
ステム。 - 【請求項3】 該断面の各辺は、追加の三角形断面を更に含み、追加の枝が
形成された、請求項2記載の照明システム。 - 【請求項4】 該複数の枝の断面は、六角形である、請求項1記載の照明シ
ステム。 - 【請求項5】 該複数の枝の断面の各辺は、追加の六角形断面を更に含み、
追加の枝が形成された、請求項4記載の照明システム。 - 【請求項6】 該分路のそれぞれは、一の該枝内の発光ダイオードの陽極端
子を、近傍の枝内の発光ダイオードの陰極端子に結合する、請求項1記載の照明
システム。 - 【請求項7】 該発光ダイオードに対して、該陽極端子は、少なくとも2つ
の対応する発光ダイオードの陰極端子に結合される、請求項1記載の照明システ
ム。 - 【請求項8】 該複数の枝は、少なくとも1つの中心枝を更に含む、請求項
1記載の照明システム。 - 【請求項9】 該複数の枝の少なくとも1つは、該少なくとも1つの中心枝
に、分路を経由して結合された、請求項8記載の照明システム。 - 【請求項10】 各分路は、発光ダイオードを含む、請求項1記載の照明シ
ステム。 - 【請求項11】 該枝のそれぞれは、抵抗を更に含む、請求項1記載の照明
システム。 - 【請求項12】 該枝のそれぞれに対して、該抵抗は、最初の素子である、
請求項1記載の照明システム。 - 【請求項13】 該枝のそれぞれに対して、該抵抗は、最後の素子である、
請求項1記載の照明システム。 - 【請求項14】 該セルのそれぞれの発光ダイオードは、異なる順方向電圧
特性を有する、請求項1記載の照明システム。
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