KR20130119230A - 백색 발광 장치 및 이를 이용한 디스플레이 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 일 측면은, 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드; 및 상기 청색 발광다이오드를 봉지하는 수지 포장부를 포함하고, 상기 수지 포장부는 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질, 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질 및 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합에 의하여 구현된 백색광 중에서 녹색광과 적색광의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광장치를 제공한다.

Description

백색 발광 장치 및 이를 이용한 디스플레이 장치{WHITE LIGHT EMITTING DEVICE AND DISPLAY APPARATUS}
본 발명은 백색 발광 장치에 관한 것으로서, 특히 우수한 색특성의 백색광을 제공하는 백색 발광 장치와 이를 이용한 디스플레이 장치에 관한 것이다.
발광 다이오드(LED)는 화합물 반도체의 특성을 이용하여 전기를 빛으로 전환시키는 소자로서, 차세대 광원으로서 다양하게 이용 및 개발되고 있다. 이러한 발광 다이오드는 색상 표현 및 소비 전력의 측면에서 매우 유리하여, 노트북, TV 등의 백라이트 유닛(BLU)에 이용되던 종래의 냉음극형광램프(CCFL)를 대체하는 광원으로서 매우 주목받고 있는 실정이다.
특히 백라이트 유닛 또는 각종 조명에 최근 가장 많이 사용되는 것은 백색 발광 장치이다. 이와 같은 백색 발광 장치를 구현하기 위하여 첫 번째, 청색 발광 다이오드 칩을 몰딩하고 황색 형광체를 도포하는 방식이 있다. 두 번째 청색 발광 다이오드 칩, 녹색 발광 다이오드 칩 및 적색 발광 다이오드 칩을 모두 사용하여 백색 발광 장치를 구현하는 방식이다. 또 다른 방식으로서, 청색 발광 다이오드 칩에 적색(R)형광체, 녹색(G)형광체 및 청색(B)형광체 등 형광체들을 실리콘 등의 수지와 함께 혼합한 후 도포하여 백색광을 구현하는 방식이 있으며, 최근 널리 이용되고 있다. 이렇게 얻어지는 백색광은 디스플레이나 조명장치에서 요구되는 다양한 색특성을 만족할 필요가 있다.
당 기술분야에서는, 우수한 색재현성을 갖는 백색 발광 장치와 이를 이용한 디스플레이 장치가 요구되고 있다.
본 발명의 일 측면은, 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드; 및 상기 청색 발광다이오드를 봉지하는 수지 포장부를 포함하고, 상기 수지 포장부는 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질, 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질 및 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합에 의하여 구현된 백색광 중에서 녹색광과 적색광의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광장치를 제공한다.
상기 청색 발광다이오드는 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물의 구조식은
Figure pat00001
인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면은, 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드; 상기 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질; 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질을 포함하고, 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합으로부터 얻어지는 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지며, 상기 제1 및 제2 피크 파장 사이의 광을 흡수하는 물질로 이루어진 착화합물을 함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광장치를 제공한다.
상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물의 구조식은
Figure pat00002
인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 측면은, 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드; 상기 청색광에 의해 여기되어 광을 발광하는 파장변환물질; 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합으로부터 얻어지는 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지며, 상기 제1 및 제2 피크 파장 사이의 광을 흡수하는 물질로 이루어진 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광장치를 제공한다.
상기 청색광은 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 한다.
상기 착화합물의 구조식은
Figure pat00003
인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 또 다른 측면은 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 백색 발광 장치를 포함하는 디스플레이 장치를 제공한다.
본 발명의 또 다른 측면은, LED 광원 모듈; 및 상기 LED 광원 모듈의 광이 조사되며, 화상을 표시하기 위한 화상표시패널을 포함하며, 상기 LED 광원 모듈은, 회로 기판과, 상기 회로기판에 실장되며 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 백색 발광 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치를 제공한다.
색혼합영역의 피크강도를 낮춤으로써 색재현성이 향상되고, 디스플레이 장치에서는 LCD 투과율을 보다 크게 향상시킬 수 있다.
도 1은 NTSC 표준 및 백색 발광장치의 색영역을 도시한 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따른 백색 발광 장치를 나타내는 개략도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따른 백색 발광 장치로부터 방출되는 백색광의 스펙트럼을 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시형태에 의한 착화합물의 파장에 따른 투과율을 나타내는 그래프이다.
도 5는 본 발명의 일 실시형태에 의한 착화합물의 파장에 따른 흡수율을 나타내는 그래프이다.
도 6는 실시예 및 비교예에 따른 백색 발광장치로부터 방출되는 백색광의 스펙트럼을 나타낸다.
도 7은 비교예에 의한 백색 발광 장치의 색영역을 도시한 것이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 의한 백색 발광 장치의 색영역을 도시한 것이다.
도 9 및 도 10은 본 발명의 다양한 실시형태에 따른 백색 발광 장치를 나타내는 개략도이다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명에 따른 디스플레이 장치에 채용될 수 있는 다양한 형태의 백라이트 유닛을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 일 실시형태에 따른 LCD 디스플레이 장치를 나타내는 분해사시도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 다양한 실시예를 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
일반적으로 발광 장치의 "색영역"은 그 장치에 의해 생성될 수 있는 컬러 공간의 부분이다.
도 1은 NTSC 표준 및 백색 발광장치의 색영역을 도시한 것이다.
도 1의 영역(10)은 모든 컬러의 수학적 표현인 CIE 1931 색도도이다. 제일 외각에 있는 삼각형(12)은 텔레비전을 위한 컬러 표준인 NTSC를 위한 색영역이다. 내부에 있는 삼각형(14)은 백색 발광 장치를 위한 색영역이다. 내부에 있는 다른 삼각형(16)은 sRGB를 나타내는 영역이다.
본 발명의 실시형태들에 따르면, 백라이팅을 위한 백색 발광 장치는, 백라이트의 색영역을 향상시키기 위해서 수지 포장부에 녹색광을 발광하는 파장변환물질, 적색광을 발광하는 파장변환물질 및 일정 파장의 광을 흡수하는 착화합물을 포함할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시형태에 따른 백색 발광 장치를 나타내는 개략도이다.
도 2에 도시된 백색 발광 장치(20)는, 중앙에 반사컵이 형성된 패키지 본체(21), 반사컵 바닥부에 실장된 청색 발광다이오드(22) 및 반사컵 내에는 청색 발광다이오드(22)를 봉지하는 수지 포장부(23)를 포함한다.
상기 수지 포장부(23)는 실리콘 수지나 에폭시 수지 또는 그 조합으로 이루어질 수 있다. 본 실시형태에서는 상기 수지 포장부(23)에는 상기 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질(24)과, 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질(25)을 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2 파장변환물질(24,25) 중 적어도 하나는 세라믹 형광체 또는 반도체 양자점일 수 있다. 또한 상기 수지 포장부(23)에는 적색과 녹색의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물(26)을 포함한다.
도 3은 본 발명의 일 실시형태에 따른 백색 발광 장치로부터 방출되는 백색광의 스펙트럼을 나타낸다.
본 실시형태에서, 상기 청색 발광다이오드(22)의 청색광은 430~460㎚의 피크파장을 갖는다. 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합으로부터 얻어지는 백색광은 도 3에 도시된 바와 같이, 525~545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장(G)과 615~650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장(R)을 가질 수 있다.
상기 제1 및 제2 피크 파장(G, R) 사이의 파장영역을 "적색과 녹색의 혼합영역" 또는 "색혼합영역"이라고 한다.
본 실시형태에서 수지 포장부(23)에 광을 흡수하는 착화합물(26)을 혼합하여 적색과 녹색의 혼합영역에 해당되는 파장의 광을 흡수한다. 그리하여 적색과 녹색의 혼합영역의 상대강도(RG)를 낮추어 색재현성을 크게 향상시킬 수 있다. 나아가, 디스플레이 장치에서는 LCD 투과율을 크게 향상시킬 수 있으며, 결과적으로 효율을 증가시킬 수 있다.
일반적으로, 적색과 녹색의 혼합영역은 상기 제1 및 제2 파장변환물질에 의한 각 변환 광이 오버랩되는 부분이므로, 그 영역에서의 강도를 낮게 설정하는 것은 용이하지 않으나, 본 발명의 실시형태에서는 특정한 광을 흡수하는 착화합물에 의하여 구현될 수 있다.
본 실시형태에서 광을 흡수하는 착화합물(26)은 야마다케미칼 社의 광 흡수물질, 즉 TAP를 사용할 수 있다. 상기 TAP는 TAP-2 에서 TAP-45까지 다양하다. 상기 착화합물(26)의 구조식은 다음과 같다.
Figure pat00004
<착화합물의 구조식>
도 4는 본 발명의 실시형태에 의한 착화합물의 파장에 따른 투과율을 나타내는 그래프이고, 도 5는 본 발명의 실시형태에 의한 착화합물의 파장에 따른 흡수율을 나타내는 그래프이다.
도 4 및 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시형태에 의한 착화합물은 550~610㎚ 사이의 파장영역의 광을 흡수한다. 특히 580~590㎚ 사이의 파장영역의 광을 흡수한다
따라서 상기 착화합물이 적색과 녹색의 혼합영역에 해당되는 "색혼합영역"에의 해당하는 파장의 광을 흡수하여 "색혼합영역"의 상대강도(RG)를 낮추어 색재현성을 크게 향상시킬 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예를 참조하여 본 발명의 작용과 효과를 보다 상세히 설명하기로 한다.
실시예
본 실시예에서는, 수지 포장부에 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질, 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질 및 적색과 녹색의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 마련하여 455nm의 청색 발광다이오드에 적용하고, 도 2에 도시된 구조와 같은 백색 발광 장치를 마련하였다.
비교예
본 비교예에서는, 수지 포장부에 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질 및 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질을 마련하여 455nm의 청색 발광다이오드에 적용하고, 도 2에 도시된 구조와 같은 백색 발광 장치를 마련하였다.
실시예 및 비교예에 따른 백색 발광장치로부터 방출되는 백색광의 스펙트럼을 도 6에 도시하였다.
도 6에 나타난 바와 같이, 각각의 스펙트럼에서 녹색 및 적색 사이에서 상대강도(RG)가 낮아졌음을 알 수 있다.
다음으로, 실시예 및 비교예에 따른 백색 발광 장치로부터 방출되는 백색광의 색좌표와 함께, 색재현성을 sRGB 면적 및 NTSC 면적대비로 측정하여 아래의 표 1로 나타내었다.
구분 색좌표 색재현성
(sRGB면적대비)
색재현성
(NTSC면적대비)
Cx Cy
실시예 0.259 0.2761 99.99% 82.32%
비교예 0.264 0.2685 99.76% 74.52%
도 7은 비교예에 의한 백색 발광 장치의 색영역을 도시한 것이고, 도 8은 본 발명의 실시예에 의한 백색 발광 장치의 색영역을 도시한 것이다.
도 7 및 8 과 표 1에서 보듯이, 실시예에 따른 백색 발광장치의 NTSC면적대비 색재현성은 82.32%로 비교예의 74.52%에 비하여 8% 증가한 것으로 확인되었다.
이와 같이, 적색과 녹색의 혼합영역에 해당되는 상대강도(RG)를 낮춤으로써 색재현성을 크게 향상시킬 수 있다. 나아가, 디스플레이 장치에서는 LCD 투과율을 크게 향상시킬 수 있으며, 결과적으로 효율을 증가시킬 수 있다.
본 발명은 도 2에 도시된 형태와 달리 다양한 형태의 발광장치로 구현될 수 있다. 이러한 구현 예는 도 9 및 도 10에 도시되어 있다. 이하, 도 9 및 도 10을 참조하여 본 발명에 따른 백색 발광장치의 다양한 예와 그 응용형태를 설명하기로 한다.
도 9에 도시된 백색 발광장치(30)는, 앞선 실시형태와 유사하게, 중앙에 반사컵이 형성된 패키지 본체(31), 반사컵 바닥부에 실장된 청색 발광다이오드(32) 및 반사컵 내에는 청색 발광다이오드(32)를 봉지하는 수지 포장부(33)를 포함한다.
상기 수지 포장부(33)에는 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질(34)과, 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질(35)을 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2 파장변환물질(34,35) 중 적어도 하나는 세라믹 형광체 또는 반도체 양자점일 수 있다. 또한 상기 수지 포장부(33) 상에는 적색과 녹색의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 포함하는 착화합물층(36)이 필름형태로 형성되어 부착될 수 있다.
도 10에 도시된 백색 발광장치(40)는 청색 발광다이오드(42)와, 이를 포장하며 상부로 볼록한 렌즈 형상을 갖는 수지 포장부(43)를 포함한다.
본 실시형태에 채용된 수지 포장부(43)에는, 상기 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질(44)과, 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질(45)을 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2 파장변환물질(44,45) 중 적어도 하나는 세라믹 형광체 또는 반도체 양자점일 수 있다. 또한 상기 수지 포장부(43)에는 적색과 녹색의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 포함하는 착화합물(46)이 포함된다.
상기 수지 포장부(43)는 넓은 지향각을 확보할 수 있도록 반구 형상의 렌즈 형상을 갖는 형태일 수 있다. 상기 청색 발광다이오드(42)는 별도의 회로기판에 직접 실장될 수 있다. 상기 수지 포장부(43)는 실리콘 수지나 에폭시 수지 또는 그 조합으로 이루어질 수 있다.
이와 같이, 파장변환물질 및 착화합물은 백색 발광장치의 다양한 방식으로 적용될 수 있다. 다만, 반도체 양자점인 경우에 대기와 접촉할 경우에 그 특성이 크게 저하되므로, 별도의 밀폐된 구조를 채용하는 것이 바람직하다.
본 발명의 다양한 실시형태에서는, 녹색광을 발광하는 파장변환물질 및 적색광을 발광하는 파장변환물질의 2개의 파장변환물질을 채용한 형태를 예시하였으나, 경우에 따라 녹색광/청색광/적색광을 발광하는 3개의 파장변환물질을 사용할 수 있으며 또한 경우에 따라 다양한 조합의 복수의 파장변환물질을 사용할 수 있다.
도 11a 및 도 11b는 본 발명에 따른 디스플레이 장치에 채용될 수 있는 다양한 형태의 백라이트 유닛을 나타낸다.
도 11a를 참조하면, 본 발명에 따른 백색 발광 장치가 광원으로 적용될 수 있는 백라이트 유닛의 일 예로서 에지형 백라이트 유닛(150)이 도시되어 있다.
본 예에 따른 에지형 백라이트 유닛(150)은 도광판(144)과 상기 도광판(144) 양측면에 제공되는 발광다이오드(LED) 광원 모듈(130)을 포함할 수 있다.
본 실시형태에서는 도광판(144)의 대향하는 양측면에 LED 광원 모듈(130)이 제공된 형태로 예시되어 있으나, 일 측면에만 제공될 수 있으며, 이와 달리, 추가적인 LED 광원 모듈(130)이 다른 측면에 제공될 수도 있다.
도 11a에 도시된 바와 같이, 상기 도광판(144) 하부에는 반사판(142)이 추가적으로 제공될 수 있다. 본 실시형태에 채용된 LED 광원 모듈(130)은 인쇄회로기판(131)과 그 기판(131) 상면에 실장된 복수의 LED 광원(135)을 포함하며, 상기 LED 광원(135)는 상술된 백색 발광 장치일 수 있다.
도 11b를 참조하면, 다른 형태의 백라이트 유닛의 일 예로서 직하형 백라이트 유닛(180)이 도시되어 있다.
본 실시형태에 따른 직하형 백라이트 유닛(180)은 광확산판(174)과 상기 광확산판(174) 하면에 배열된 LED 광원 모듈(160)을 포함할 수 있다.
도 11b에 예시된 백라이트 유닛(180)은 상기 광확산판(174) 하부에는 상기 광원 모듈을 수용할 수 있는 바텀 케이스(171)를 포함할 수 있다.
본 실시형태에 채용된 LED 광원 모듈(160)은 인쇄회로기판(161)과 그 기판(161) 상면에 실장된 복수의 LED 광원(165)을 포함한다. 상기 복수의 LED 광원(165)은 상술된 백색 발광장치일 수 있다.
도 12는 본 발명의 일 실시형태에 따른 디스플레이 장치를 나타내는 분해사시도이다.
도 12에 도시된 디스플레이 장치(200)는, 백라이트 유닛(220)과 액정 패널과 같은 화상 표시 패널(230)을 포함한다. 상기 백라이트 유닛(220)은 도광판(224)과 상기 도광판(224)의 적어도 일 측면에 제공되는 LED 광원모듈(210)을 포함한다.
본 실시형태에서, 상기 백라이트 유닛(220)은 도시된 바와 같이, 바텀케이스(221)와 도광판(224) 하부에 위치하는 반사판(222)을 더 포함할 수 있다.
또한, 다양한 광학적인 특성에 대한 요구에 따라, 상기 도광판(224)과 액정패널(230) 사이에는 확산시트, 프리즘시트 또는 보호시트와 같은 여러 종류의 광학시트(226)를 포함할 수 있다.
상기 LED 광원모듈(210)은, 상기 도광판(224)의 적어도 일 측면에 마련되는 인쇄회로기판(211)과, 상기 인쇄회로기판(211) 상에 실장되어 상기 도광판(224)에 광을 입사하는 복수의 LED 광원(215)을 포함한다. 상기 복수의 LED 광원(215)은 상술된 백색 발광 장치일 수 있다. 본 실시형태에 채용된 복수의 LED 광원(215)은 광방출면에 인접한 측면이 실장된 사이드 뷰타입 발광소자 패키지일 수 있다.
이와 같이, 상술된 파장변환물질과 착화합물을 포함하는 백색 발광 장치를 다양한 형태의 LED 광원 모듈에 적용할 수 있다. 상술된 발광 장치 또는 이를 포함한 광원 모듈은 다양한 형태의 디스플레이 장치에 적용될 수 있을 것이다.
본 발명은 상술한 실시형태 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니며, 첨부된 청구범위에 의해 한정하고자 한다. 따라서, 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 형태의 치환, 변형 및 변경이 가능할 것이며, 이 또한 본 발명의 범위에 속한다고 할 것이다.
백색 발광 장치...20, 30, 40 패키지 본체...21, 31
청색 발광다이오드...22, 32, 42 수지 포장부...23, 33, 43
제1 파장변환물질...24, 34, 44 제2 파장변환물질...25, 35, 45
착화합물...26, 36, 46 LED 광원...135
LED 광원 모듈...130, 160, 210 바텀 케이스...171, 221
광확산판...174 백라이트 유닛...180, 200
디스플레이 장...200 도광판...224
광학시트...226 액정패널...230

Claims (17)

  1. 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드; 및
    상기 청색 발광다이오드를 봉지하는 수지 포장부를 포함하고,
    상기 수지 포장부는 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질, 상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질 및 상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합에 의하여 구현된 백색광 중에서 녹색광과 적색광의 혼합 영역의 광을 흡수하는 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 청색 발광다이오드는 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 착화합물의 구조식은
    Figure pat00005

    인 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  7. 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드;
    상기 청색광에 의해 여기되어 녹색광을 발광하는 제1 파장변환물질;
    상기 청색광에 의해 여기되어 적색광을 발광하는 제2 파장변환물질을 포함하고,
    상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합으로부터 얻어지는 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지며,
    상기 제1 및 제2 피크 파장 사이의 광을 흡수하는 물질로 이루어진 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 착화합물의 구조식은
    Figure pat00006

    인 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  11. 청색광을 방출하는 청색 발광다이오드;
    상기 청색광에 의해 여기되어 광을 발광하는 파장변환물질;
    상기 청색광과 함께 여기된 광의 혼합으로부터 얻어지는 백색광은 적어도, 525∼545㎚의 파장대역에서 제1 피크 파장과 615∼650㎚의 파장대역에서 제2 피크파장을 가지며,
    상기 제1 및 제2 피크 파장 사이의 광을 흡수하는 물질로 이루어진 착화합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 청색광은 430∼460㎚의 피크파장을 갖는 것을 특징으로 하는 백색 발광장치.
  13. 제11항에 있어서,
    상기 착화합물은 550∼610㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  14. 제11항에 있어서,
    상기 착화합물은 580∼590㎚의 파장의 광을 흡수하는 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.
  15. 제11항에 있어서,
    상기 착화합물의 구조식은
    Figure pat00007

    인 것을 특징으로 하는 백색 발광 장치.

  16. 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 백색 발광 장치를 포함하는 디스플레이 장치.
  17. LED 광원 모듈; 및
    상기 LED 광원 모듈의 광이 조사되며, 화상을 표시하기 위한 화상표시패널을 포함하며,
    상기 LED 광원 모듈은, 회로 기판과, 상기 회로기판에 실장되며 제1항 내지 제14항 중 어느 한 항에 따른 적어도 하나의 백색 발광 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 디스플레이 장치.
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