JP2008034622A - 半導体発光素子アセンブリ - Google Patents

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Abstract

【課題】放熱性を向上させることができる半導体発光素子を提供する。
【解決手段】本発明の半導体発光素子アセンブリは,第1及び第2リードと,第1リード上にダイボンディングされ,第2リードにワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップと,絶縁性接着層を介して第1及び第2リードに固着された放熱用金属体と,第1及び第2リード上に固着され,前記チップからの光を反射させる反射器とを備える半導体発光素子と,前記反射器を収容可能な開口部を有する配線基板と,前記放熱用金属体に接触するように配置された放熱器と,放熱器と配線基板との間を締め付け固定する締め付け固定部とを備え,前記反射器が前記開口部に収容されるように,第1及び第2リードが前記配線基板に固着され,前記放熱器と前記配線基板の間に,前記放熱器と前記配線基板の間の間隔を所定距離以上に保つ間隔保持部を設けたことを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明は,半導体発光素子アセンブリに関し,より詳しくは,効率的に放熱をすることができる半導体発光素子アセンブリに関する。
まず,図6を用いて,従来の半導体発光素子の一例である表面実装型発光ダイオードについて説明する(例えば,特許文献1を参照)。
この発光ダイオードは,絶縁基板51と,絶縁基板51の上面から側面を通って下面に延びるダイボンド電極パターン53及びセカンド電極パターン55と,ダイボンド電極パターン53上に導電性接着剤57を介して固着された発光ダイオード素子59と,発光ダイオード素子59とセカンド電極パターン55とを接続するボンディングワイヤー61と,発光ダイオード素子59とボンディングワイヤー61を封止する透光性樹脂体63とを備える。この発光ダイオードの配線基板(図示せず)への実装は,電極パターン53,55の下面を配線基板のランドにはんだ付けすることによって行う。
発光ダイオード素子59で発生した熱は,主に,絶縁基板51及び電極パターン53,55を通って,配線基板に放出される。
特開平11−46018号公報
発光ダイオード素子59は,その温度が高くなるほど発光効率が下がり,その寿命も短くなる。このため,さらに効率的に発光ダイオード素子59からの熱を除去することが望まれている。このことは,半導体発光素子一般についても当てはまる。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり,放熱性を向上させることができる半導体発光素子アセンブリを提供するものである。
課題を解決するための手段及び発明の効果
本発明の半導体発光素子アセンブリは,第1及び第2リードと,第1リード上にダイボンディングされ,第2リードにワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップと,絶縁性接着層を介して第1及び第2リードに固着された放熱用金属体と,第1及び第2リード上に固着され,前記チップからの光を反射させる反射器とを備える半導体発光素子と,前記反射器を収容可能な開口部を有する配線基板と,前記放熱用金属体に接触するように配置された放熱器と,放熱器と配線基板との間を締め付け固定する締め付け固定部とを備え,前記反射器が前記開口部に収容されるように,第1及び第2リードが前記配線基板に固着され,前記放熱器と前記配線基板の間に,前記放熱器と前記配線基板の間の間隔を所定距離以上に保つ間隔保持部を設けたことを特徴とする。
本発明では,放熱用金属体が,絶縁性接着層を介して第1及び第2リードに固着されている。放熱用金属体は,通常,熱伝導度が大きいので,半導体発光素子チップから第1リードに伝わった熱は,絶縁性接着層を通って放熱用金属体に移動し,放熱用金属体全体に速やかに拡散し,外部に放出される。このように,本発明では,放熱用金属体を新たに設けることによって半導体発光素子チップから第1リードに伝わった熱が第1リードに留まることがないので,放熱性を向上させることができる。
さらに,本発明では,放熱用金属体に接触するように放熱器が配置されており,放熱器と配線基板は,締め付け固定部によって締め付け固定されている。放熱器が配線基板に締め付け固定されているので,放熱器のサイズを大きくした場合でも放熱器を配線基板に確実に固定することができる。放熱器のサイズを大きくすることによって,放熱性を向上させることができる。
ところで,締め付け固定部によって放熱器と配線基板との間を締め付け過ぎると,配線基板が変形することがある。配線基板が変形すると,配線基板に固着された第1及び第2リードが変形したり,第1及び第2リードが配線基板から外れたりするといった問題が生じ得る。そこで,本発明では,放熱器と配線基板の間に,放熱器と配線基板の間の間隔を所定距離以上に保つ間隔保持部を設けることによって,ビスの締め過ぎ等による配線基板の変形を抑制した。
以下,本発明の一実施形態を図面を用いて説明する。図面は,説明の便宜のために用いられるものであり,本発明の範囲は,以下の記載や図面に示す実施形態に限定されない。
1.第1実施形態
図1(a)〜(c)を用いて,本発明の第1実施形態の半導体発光素子アセンブリ(以下,「アセンブリ」ともいう。)について説明する。図1(a)は,本実施形態のアセンブリの平面図,図1(b)は,図1(a)のI−I断面図,図1(c)は,図1(a)のII−II断面図である。
本実施形態のアセンブリは,半導体発光素子1と,配線基板19と,放熱器23と,締め付け固定部31と,間隔保持部とを備える。以下,各構成要素について説明する。
(1)半導体発光素子
半導体発光素子1は,第1及び第2リード2,5と,第1リード2上にダイボンディングされ,第2リード5にワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップ3と,絶縁性接着層7を介して第1及び第2リード2,5に固着された放熱用金属体9と,第1及び第2リード2,5上に固着され,チップ3からの光を反射させる反射器15とを備える。
チップ3は,導電性接着層11を介して,第1リード2上にダイボンディングされている。チップ3は,ボンディングワイヤー13を介して第2リード5にワイヤーボンディングされている。
第1及び第2リード2,5上には,チップ3からの光を反射させる反射器15が固着されている。反射器15は,反射面15aでチップ3からの光を反射させる。反射器15の反射面15aよりも内側の空間には,チップ3およびボンディングワイヤーを保護するための透明樹脂16が充填されている。第1及び第2リード2,5は,それぞれの先端2a,5aまで,チップ3の光出射方向(矢印A)に垂直な方向に延びている。第1及び第2リード2,5は,同一直線上で反対方向に延びている。第1及び第2リード2,5は,放熱用金属体9等に接触して短絡することが無ければ屈曲又は湾曲していてもよい。
チップ3は,発光ダイオード(LED)チップなどからなる。絶縁性接着層7の厚さは,好ましくは20〜100μm程度であるが,絶縁性が確保できるのであればこれよりも薄くてもよい。絶縁性接着層7は,絶縁性接着シートなどからなる。放熱用金属体は,アルミなどの熱伝導度の高い金属板などからなる。
本実施形態では,放熱用金属体9が,絶縁性接着層7を介して第1及び第2リード2,5に固着されている。放熱用金属体9は,通常,熱伝導度が大きいので,チップ3から第1リード2に伝わった熱は,絶縁性接着層7を通って放熱用金属体9に移動し,放熱用金属体9全体に速やかに拡散し,外部に放出される。このように,絶縁性接着層7を介しているにもかかわらずチップ3で発生した熱がスムーズに放熱用金属体9に伝わるのは絶縁性接着層9が薄いからである。また,絶縁性接着層7を薄くできるのは絶縁性接着シートを用いているため,リード2,5と放熱用金属体9とを圧力を加えて接着しても短絡しないことによる。接着剤だけで圧着した場合,圧力が均一に加えられずに部分的に短絡する恐れがある。本実施形態では,放熱用金属体9を備えるのでチップ3から第1リード2に伝わった熱が第1リード2に留まることがないので,放熱性が高い。
(2)配線基板,放熱器
配線基板19は,反射器15を収容可能な開口部25を有する。放熱器23は,放熱用金属体9に接触するように配置されている。第1及び第2リード2,5は,反射器15が開口部25に収容されるように配線基板19に固着されている。第1及び第2リード2,5は,はんだ層21を介して配線基板19に固着されている。配線基板19の,第1及び第2リード2,5を固着させる部分には,第1及び第2リード2,5を固着させるためのランドが形成されている。
配線基板19に取り付ける半導体発光素子1の数は,1つであっても,2つ以上であってもよい。2つ以上の半導体素子は,例えば,例えばマトリックス状に配置することができる。半導体発光素子1の数が2つ以上である場合,それぞれの半導体発光素子1に放熱器23や後述する締め付け固定部及び間隔保持部を設けることができる。または,放熱器23を複数の半導体発光素子1に共用してもよい。この場合,締め付け固定部及び間隔保持部は,半導体発光素子1ごとに設けられることが好ましい。
放熱器23は,冷却フィンや水冷冷却器などからなる。放熱器23は,はんだや接着剤などからなる固着層を介して間接的に放熱用金属体9に接触させてもよく,放熱用金属体9に直接接触させてもよい。好ましくは,放熱器23は,放熱器23と放熱用金属体9とが対向する面の面積が,放熱用金属体9よりも大きいことが好ましい。放熱器23が大きいほど,放熱性が向上するからである。
本実施形態のアセンブリは,予め配線基板19に開口部25を形成しておき,開口部25に反射器15を嵌め込んだ状態で第1及び第2リード2,5を配線基板19にはんだ付けすることによって作製することができる。本実施形態のアセンブリでは,チップ3で発生した熱は,第1リード2を経由して配線基板19に放出されるのに加えて,放熱用金属体9からも放出されるので,放熱性が高い。また,放熱器23が放熱用金属体9に接触するように配置されることによって放熱性がさらに高められている。
さらに,第1及び第2リード2,5が矢印Aに垂直な方向に延びているので,第1及び第2リード2,5は,配線基板19に対向する面全体で,配線基板19に固着されている。これによって,第1リード2と配線基板19との間の接触面積が大きくなり,放熱性がさらに高くなっている。
(3)締め付け固定部,間隔保持部
放熱器23と配線基板19は,締め付け固定部31によって締め付け固定される。また,放熱器23と配線基板19の間に,放熱器23と配線基板19の間の間隔を所定距離以上に保つ間隔保持部が設けられている。本実施形態では,間隔保持部は,第1及び第2リード2,5が延びる方向(図1(a)の直線I−I方向)に直交する方向(図1(a)の直線II−II方向)に放熱用金属体9が延長されて形成される放熱用金属体9の延長部9aによって構成される。
締め付け固定部31は,放熱器23と配線基板19との間を締め付け固定できるものであればよく,その構成は限定されない。例えば,放熱器23にタップが切られている場合には,締め付け固定部31は,ボルトと放熱器のタップの組み合わせからなり,放熱器23にタップが切られていない場合には,締め付け固定部31は,ボルトとナットの組み合わせからなる。図1(c)では,放熱器23にタップが切られていて,締め付け固定部31が,ボルト(六角穴付ボルト) と放熱器のタップの組み合わせからなる場合を示している。
また,締め付け固定部31の数や設置位置は,特に限定されないが,放熱器23を確実に固定するために,締め付け固定部31は,2つ以上設けられることが好ましい。また,締め付け固定部31が2つである場合,2つの締め付け固定部31は,半導体発光素子1の中心に対して点対称となる位置に設置されることが好ましい。この場合,放熱器23がより確実に固定されるからである。さらに,第1及び第2リード2,5の変形を小さくするために,2つの締め付け固定部31は,半導体発光素子1の中心に対して点対称となり,かつ第1及び第2リード2,5が延びる方向に平行であって半導体発光素子1の中心を通る直線に対して線対称となるように配置されることがさらに好ましい。
ところで,締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付け過ぎると,配線基板19が図1(c)の矢印Bの方向に変形し,これによって,配線基板19に固着された第1及び第2リード2,5が変形したり,第1及び第2リード2,5が配線基板から外れたりするといった問題が生じ得る。しかし,本実施形態では,配線基板19がある程度変形すると,配線基板19が,放熱用金属体9の延長部9aに当接し,配線基板19が,それ以上変形しないようになっている。このため,配線基板19の変形に起因する第1及び第2リード2,5の変形が抑制され,上記問題の発生が抑制される。
2.第2実施形態
図2(a)〜(c)を用いて,本発明の第2実施形態の半導体発光素子アセンブリについて説明する。図2(a)は,本実施形態のアセンブリの平面図,図2(b)は,図2(a)のI−I断面図,図2(c)は,図2(a)のII−II断面図である。
本実施形態のアセンブリは,第1実施形態のアセンブリに類似しているが,間隔保持部の構成が異なっている。本実施形態では,間隔保持部は,スペーサ33からなる。
本実施形態では,スペーサ33によって,放熱器23と配線基板19の間の間隔が保持されるので,締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付け過ぎた場合でも,第1及び第2リード2,5の変形が抑制される。
スペーサ33を配置する位置は,特に限定されない。スペーサ33は,例えば,図2(a)に示すように,締め付け固定部31と,放熱用金属体9との間に配置される。このような位置にスペーサ33が配置されると,締め付け固定部31による締め付けによって生じる配線基板19の変形が,第1及び第2リード2,5に伝わりにくく,第1及び第2リード2,5の変形をさらに抑制することができる。
スペーサ33の数は限定されず,1つであっても2つ以上であってもよい。図2(a),(c)に示すように,2つの締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付ける場合には,スペーサ33の数は2つ以上にすることが好ましく,各スペーサ33は,各締め付け固定部31と放熱用金属体9との間に配置されることが好ましい。
3.第3実施形態
図3(a)〜(c)を用いて,本発明の第3実施形態の半導体発光素子アセンブリについて説明する。図3(a)は,本実施形態のアセンブリの平面図,図3(b)は,図3(a)のI−I断面図,図3(c)は,図3(a)のII−II断面図である。
本実施形態のアセンブリは,第2実施形態のアセンブリに類似しているが,スペーサ33の配置位置が異なっている。本実施形態では,スペーサ33は,2つであり,2つのスペーサ33は,第1及び第2リード2,5が延びる方向の延長線上にそれぞれ配置されている。スペーサ33は,このような位置に配置された場合でも,第1及び第2リード2,5の変形を抑制することができる。
4.第4実施形態
図4(a)〜(c)を用いて,本発明の第4実施形態の半導体発光素子アセンブリについて説明する。図4(a)は,本実施形態のアセンブリの平面図,図4(b)は,図4(a)のI−I断面図,図4(c)は,図4(a)のII−II断面図である。
本実施形態のアセンブリは,第1実施形態のアセンブリに類似しているが,半導体発光素子1の構成が異なっている。本実施形態では,半導体発光素子1は,複数の発光モジュール35を有している。各発光モジュール35は,第1及び第2リード2,5と,第1リード2上にダイボンディングされ,第2リード5にワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップ3とから構成される。また,複数の発光モジュール35は,第1及び第2リード2,5が延びる方向に直交する方向に沿って並べられる。
半導体発光素子1が複数の発光モジュール35を有する場合,半導体発光素子1からの総発熱量が多くなるので,それだけ放熱が重要になるが,本実施形態では,比較的大きな放熱器23を使用し,この放熱器23と配線基板19との間を締め付け固定部31によって締め付け固定することにより,高い放熱性を実現している。
5.半導体発光素子アセンブリの製造方法
次に,図1(a)〜(c)に示すような半導体発光素子アセンブリの製造方法の一実施形態について,図5(a)〜(e)を用いて説明する。図5(a)〜(e)は,本実施形態の半導体発光素子アセンブリの製造工程を示す,図1(b)に対応する断面図である。
5−1.半導体発光素子製造工程
まず,半導体発光素子アセンブリに含まれる半導体発光素子を製造する。以下,半導体発光素子を製造するための種々の工程について説明する。
(1)反射器形成工程
まず,半導体発光素子チップ用の第1及び第2リード部2b,5bを有するリードフレーム27上に,反射面15aを有する反射器15を形成し,図5(a)に示す構造を得る。反射器15は,トランスファー成形によってテーパー上の開口部を有する樹脂層を形成し,この開口部の内面にアルミニウムや銀などの可視光に対して反射率の高い金属を蒸着して反射面15aを形成することによって,形成することができる。樹脂層の材料は,特に限定されないが,例えば,エポキシ樹脂にフィラ−(例えばシリカ)を混ぜたものを用いることができる。また,樹脂層の材料に酸化チタンを含んだ白色の樹脂を用いると,テーパー面をそのまま反射面とすることができるので,アルミニウムなどの蒸着工程を省略することができる。
また,トランスファー成型で反射層を作成する場合,リードと反射層をしっかりと固定するために,例えば,リードに貫通孔を設けて反射器を形成する樹脂をリードの裏側に回すと良い。該貫通孔はリードの下に放熱層が無い部分に設ければよい。
また,反射器を成型しておき,絶縁性接着シートでリードに圧着しても良い。
リードフレーム27には,枠部29が付いているが,枠部29は,後工程において,一点鎖線の位置で切り離される。枠部29の切り離し後に,第1及び第2リード部2b,5bが,それぞれ,第1及び第2リード2,5となる。
なお,半導体発光素子チップからの光出力検出用のフォトダイオードチップを設ける場合には,反射器15の形成前にフォトダイオードチップをリードフレーム27にダイボンディング及びワイヤーボンディングしておくことができる。フォトダイオードチップは,反射器15内に埋め込まれる位置にダイボンディングしてもよい。半導体発光素子チップからの光の一部は,反射面15aで反射されずに透過するので,フォトダイオードチップが反射器15に埋め込まれていても,半導体発光素子チップからの光出力の検出は可能である。
(2)放熱用金属体固着工程
次に,リードフレーム27に,絶縁性接着層7を介して放熱用金属体9を固着し,図5(b)に示す構造を得る。
放熱用金属体9は,アルミなどの熱伝導度の高い金属板などからなる。放熱用金属体9とリードフレーム27とは,絶縁性接着シートからなる絶縁性接着層7を間に挟んで,熱圧着することによって,互いに固着することができる。接着剤や溶融樹脂などで放熱用金属体9とリードフレーム27を熱圧着すると,両者の間から接着剤や溶融樹脂がはみ出すことがあるが,絶縁性接着シートを用いると,このようなはみ出しが起こり難い。絶縁性接着シートには,例えば,ポリエステルやポリ塩化ビニル等からなる絶縁性支持層の両面に,アクリル系ポリマーなどからなる接着層を有するものを用いることができる。このように絶縁性支持層を有する絶縁性接着シートを用いると,放熱用金属体9とリードフレーム27の間を確実に絶縁することができ,両者の間の短絡を防止することができる。両面の接着層は,互いに同一であっても異なっていてもよい。このような絶縁性接着シートは,市販されており,例えば,リンテック株式会社社製の型式LE5004や日立化成工業株式会社製の型式GF−3600を用いることができる。
(3)ダイボンディング,ワイヤーボンディング,透明樹脂充填工程
第1リード部2b上に半導体発光素子チップ3をダイボンディングし,チップ3と第2リード部5bをワイヤーボンディングする。ダイボンディング及びワイヤーボンディングは,それぞれ,導電性接着層11及びボンディングワイヤー13を介して行うことができる。
次に,反射器15の反射面15aよりも内側の空間に,透明樹脂16を充填し,図5(c)に示す構造を得る。透明樹脂16は,エポキシ樹脂などからなる。
(4)第1及び第2リード部を切り出し工程
次に,リードフレーム27から枠部29を切り離すことによって,第1及び第2リード部2b,5bを切り出して,図5(d)に示す第1及び第2リード2,5を有する半導体発光素子1を得る。
5−2.半導体発光素子アセンブリ製造工程
次に,半導体発光素子1に配線基板や放熱器を取り付けて,半導体発光素子アセンブリを製造する工程について説明する。
(1)配線基板の取り付け工程
まず,図5(e)に示すように,開口部25を有する配線基板19を準備し,反射器15が開口部25に収容されるように半導体発光素子1を配置し,はんだ層21を介して半導体発光素子1の第1及び第2リード2,5を配線基板19に固着させる。配線基板19の,第1及び第2リード2,5を固着させる部分には,予め第1及び第2リード2,5固着用のランドを形成しておく。
(2)放熱器の取り付け,締め付け固定工程
次に,図1(a)〜(c)に示すように,放熱用金属体9に接触するように放熱器23を配置し,締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付け固定し,半導体発光素子アセンブリの製造を完了する。本実施形態によれば,締め付け固定部31による締め付け固定が強すぎても,放熱用金属体9の延長部9aからなる間隔保持部が存在することによって,第1及び第2リード2,5の変形が抑制される。
なお,配線基板19には複数個の半導体発光素子1を取り付けてもよく、この場合,上記と同様の方法で,複数個の半導体発光素子1のそれぞれについて,第1及び第2リード2,5を配線基板19に固着させ、放熱用金属体9に接触するように放熱器23を配置し,締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付け固定する。または,放熱器23を複数の半導体発光素子1に共用してもよく、この場合,複数個の半導体発光素子1のそれぞれについて第1及び第2リード2,5を配線基板19に固着させ、共用される放熱器23を各半導体発光素子1の放熱用金属体9に接触するように配置し,締め付け固定部31によって放熱器23と配線基板19との間を締め付け固定する。締め付け固定部31は,好ましくは半導体発光素子1ごとに設けられる。
以上の実施形態で示した種々の特徴は,互いに組み合わせることができる。1つの実施形態中に複数の特徴が含まれている場合,そのうちの1又は複数個の特徴を適宜抜き出して,単独で又は組み合わせて,本発明に採用することができる。
(a)は,本発明の第1実施形態の半導体発光素子アセンブリの平面図,(b)は,(a)のI−I断面図,(c)は,(a)のII−II断面図である。 (a)は,本発明の第2実施形態の半導体発光素子アセンブリの平面図,(b)は,(a)のI−I断面図,(c)は,(a)のII−II断面図である。 (a)は,本発明の第3実施形態の半導体発光素子アセンブリの平面図,(b)は,(a)のI−I断面図,(c)は,(a)のII−II断面図である。 (a)は,本発明の第4実施形態の半導体発光素子アセンブリの平面図,(b)は,(a)のI−I断面図,(c)は,(a)のII−II断面図である。 (a)〜(e)は,本発明の第1実施形態の半導体発光素子アセンブリの製造工程を示す,図1(b)に対応する断面図である。 従来の半導体発光素子の一例を示す断面図である。
符号の説明
1:半導体発光素子 2:第1リード 2a:第1リードの先端 2b:リードフレームの第1リード部 3:半導体発光素子チップ 5:第2リード 5a:第2リードの先端 5b:リードフレームの第2リード部 7:絶縁性接着層 9:放熱用金属体 9a:放熱用金属体の延長部(間隔保持部) 11:導電性接着層 13:ボンディングワイヤー 15:反射器 15a:反射器の反射面 16:透明樹脂 17:配線基板の開口部 19:配線基板 21:はんだ層 23:放熱器 25:配線基板の開口部 27:リードフレーム 29:リードフレームの枠部 31:締め付け固定部 33:スペーサ(間隔保持部) 51:絶縁基板 53:ダイボンド電極パターン 55:セカンド電極パターン 57:導電性接着剤 59:発光ダイオード素子 61:ボンディングワイヤー 63:透光性樹脂体

Claims (7)

  1. 第1及び第2リードと,第1リード上にダイボンディングされ,第2リードにワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップと,絶縁性接着層を介して第1及び第2リードに固着された放熱用金属体と,第1及び第2リード上に固着され,前記チップからの光を反射させる反射器とを備える半導体発光素子と,
    前記反射器を収容可能な開口部を有する配線基板と,
    前記放熱用金属体に接触するように配置された放熱器と,
    放熱器と配線基板との間を締め付け固定する締め付け固定部とを備え,
    前記反射器が前記開口部に収容されるように,第1及び第2リードが前記配線基板に固着され,
    前記放熱器と前記配線基板の間に,前記放熱器と前記配線基板の間の間隔を所定距離以上に保つ間隔保持部を設けたことを特徴とする半導体発光素子アセンブリ。
  2. 前記間隔保持部は,第1及び第2リードが延びる方向に直交する方向に前記放熱用金属体が延長されて形成される前記放熱用金属体の延長部によって構成される請求項1に記載のアセンブリ。
  3. 前記間隔保持部は,スペーサからなる請求項1に記載のアセンブリ。
  4. 前記スペーサは,前記締め付け固定部と,前記放熱用金属体との間に配置される請求項3に記載のアセンブリ。
  5. 前記半導体発光素子は,第1及び第2リードと,第1リード上にダイボンディングされ,第2リードにワイヤーボンディングされた半導体発光素子チップからなる発光モジュールを複数備え,
    複数の発光モジュールは,第1及び第2リードが延びる方向に直交する方向に沿って並べられる請求項1に記載のアセンブリ。
  6. 前記絶縁性接着層は,絶縁性接着シートからなる請求項1に記載のアセンブリ。
  7. 前記絶縁性接着シートは,絶縁性支持層と,絶縁性支持層の両面に接着層とを備える請求項6に記載のアセンブリ。
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