WO2012008598A1 - Ledパッケージ装置 - Google Patents

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WO2012008598A1
WO2012008598A1 PCT/JP2011/066291 JP2011066291W WO2012008598A1 WO 2012008598 A1 WO2012008598 A1 WO 2012008598A1 JP 2011066291 W JP2011066291 W JP 2011066291W WO 2012008598 A1 WO2012008598 A1 WO 2012008598A1
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WO
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led
mounting surface
light irradiation
light
leds
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/066291
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
阿部 修
将人 寺西
Original Assignee
岩谷産業株式会社
三菱電機株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by 岩谷産業株式会社, 三菱電機株式会社 filed Critical 岩谷産業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L25/00Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof
    • H01L25/03Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes
    • H01L25/04Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers
    • H01L25/075Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00
    • H01L25/0753Assemblies consisting of a plurality of individual semiconductor or other solid state devices ; Multistep manufacturing processes thereof all the devices being of a type provided for in the same subgroup of groups H01L27/00 - H01L33/00, or in a single subclass of H10K, H10N, e.g. assemblies of rectifier diodes the devices not having separate containers the devices being of a type provided for in group H01L33/00 the devices being arranged next to each other
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2924/00Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
    • H01L2924/0001Technical content checked by a classifier
    • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00

Definitions

  • the present invention relates to an LED package device mounted with an LED chip and usable as, for example, a light source of a liquid crystal display device.
  • LEDs Since LEDs have long life, small size, and excellent luminous efficiency, their application to various applications such as displays, backlights, and lighting is spreading.
  • an LED package device in which three color LED chips are mounted in one package can be used for a color display as a device capable of emitting full color by current distribution.
  • Patent Documents 1 to 3 those according to the following Patent Documents 1 to 3 are disclosed.
  • Patent Document 1 discloses an LED display device in which light emitting element portions of a red LED (200R), a blue LED (200B), and a green LED (200G) are arranged side by side on the same plane.
  • the reference numerals are as described in the official gazette).
  • a color shift is caused due to the difference in the light output as a whole due to the difference in the light absorption characteristics of the light emitting elements.
  • blue light emitted from the blue LED (200B) and green light emitted from the green LED (200G) are absorbed by the adjacent red LED (200R), and as a result, the entire color is obtained. Produces a color shift that shifts to red.
  • Patent Document 2 proposes that a barrier (10) be provided between light emitting elements (symbols in parentheses are those described in the publication).
  • Patent Document 3 proposes a light source device in which each light emitting element is disposed obliquely to the opening in order to make the color mixture of red light emission (R), green light emission (G) and blue light emission (B) uniform.
  • a first LED package device of the present invention is an LED package device having at least three or more LEDs of different wavelengths, Each of the above LEDs is mounted on a mounting surface facing in the light irradiation direction of the LEDs.
  • the first LED that emits the light with the longest wavelength among the LEDs is mounted on the first mounting surface disposed farthest from the light irradiation side, and emits the light with the shortest wavelength.
  • LEDs are mounted on the second mounting surface located closest to the light emitting side, The other LEDs are mounted so that they are arranged in order from the long wavelength to the short wavelength in the mounting surface arranged to approach the second mounting surface stepwise from the first mounting surface. .
  • a second LED package device of the present invention is an LED package device having at least three or more LEDs of different wavelengths, Among the LEDs, the first LED emitting the longest wavelength light is mounted on the farthest side as viewed from the light irradiation side, and the second LED emitting the shortest wavelength light as viewed from the light irradiation side Mounted on the foremost side, The other LEDs are mounted from the first LED to the second LED in order from long wavelength to short wavelength, The gist is that the LEDs are disposed so as not to overlap with each other when viewed from the light irradiation side.
  • a third LED package device of the present invention is an LED package device having a red LED, a blue LED and a green LED, The red, blue and green LEDs are mounted on the mounting surface facing the light emitting direction of the LED respectively.
  • the above-mentioned red LED is mounted on the first mounting surface arranged farthest from the light irradiation side, and the blue LED is arranged on the second mounting surface arranged farthest from the light irradiation side
  • the gist of the present invention is that the green LED is mounted on a third mounting surface arranged stepwise between the first mounting surface and the second mounting surface.
  • a fourth LED package device of the present invention is an LED package device having a red LED, a blue LED and a green LED,
  • the blue LED and the green LED are mounted on the mounting surface facing the light emitting direction of the LED at the same height when viewed from the light emitting side.
  • the gist of the red LED is, in a region different from the mounting surface, the top of the red LED is disposed at a position beyond the mounting surface and not projecting to the front side as viewed from the light irradiation side.
  • the first LED package device of the present invention is The first LED that emits the light with the longest wavelength among the LEDs is mounted on the first mounting surface disposed farthest from the light irradiation side, and emits the light with the shortest wavelength. LEDs are mounted on the second mounting surface located closest to the light emitting side, The other LEDs are mounted in order from the long wavelength to the short wavelength on the mounting surface arranged to approach the second mounting surface stepwise from the first mounting surface. As described above, the LEDs are arranged in order from relatively long wavelength to short wavelength from the far side to the near side as viewed from the light irradiation side.
  • each of the LEDs is mounted on a mounting surface facing in the light irradiation direction of the LED.
  • the LEDs mounted on the mounting surfaces are disposed so as not to overlap with each other as viewed from the light irradiation side, and the relative illumination emitted from the LEDs disposed on the back side as viewed from the light irradiation side
  • the light having a long wavelength is irradiated in the light irradiation direction without being blocked by the LED disposed on the light irradiation side than that, loss of the irradiated light is reduced, and the brightness can be secured.
  • the LEDs adjacent in the light irradiation direction are viewed from the light irradiation side If the top of the LED mounted on the back side mounting surface does not protrude to the near side beyond the mounting surface of the LED disposed on the light irradiation side, The light emitted from the LEDs is relatively short because the light emitted from the LEDs arranged on the light irradiation side hardly hits the LEDs arranged on the back side as viewed from the light irradiation side.
  • the rate of loss due to absorption by other LEDs is smaller and irradiation is performed in the light irradiation direction, loss of the irradiated light is reduced, luminance is secured, and color shift is also prevented.
  • the first LED emitting the light with the longest wavelength among the above-mentioned LEDs is mounted on the far side when viewed from the light irradiation side, and emits the light with the shortest wavelength
  • the second LED is mounted closest to the light irradiation side
  • the other LEDs are mounted from the first LED to the second LED in order from long wavelength to short wavelength,
  • the LEDs are arranged so as not to overlap with each other as viewed from the light irradiation side.
  • each LED is sequentially disposed from a relatively long wavelength to a short wavelength from the far side to the near side when viewed from the light irradiation side, irradiation from the LEDs arranged on the light irradiation side
  • the relatively short wavelength light is emitted in the light irradiation direction in a state in which the rate of loss absorbed by the LED disposed on the back side as viewed from the light irradiation side is less
  • the loss is reduced to secure the luminance, and the color shift is also prevented.
  • the LEDs do not overlap with each other as viewed from the light irradiation side, the light having a relatively long wavelength emitted from the LEDs disposed at the far side as viewed from the light irradiation side is closer to the light irradiation side than that Irradiated in the light irradiation direction without being blocked by the LEDs disposed in the light source, the loss of the irradiated light is reduced, and the luminance can be secured.
  • the red LED is mounted on the first mounting surface disposed farthest from the light irradiation side, and the blue LED is from the light irradiation side to the nearest side Placed on the second mounted surface
  • the green LED is mounted on a third mounting surface arranged stepwise between the first mounting surface and the second mounting surface. Therefore, the red, blue, and green LEDs are arranged in the order of red on the far side, green on the near side, and blue on the near side, as viewed from the light irradiation side. At this time, the blue light is absorbed by the green LED and the red LED, and the green light is absorbed by the red LED.
  • the blue light emitted from the blue LED disposed on the most light emitting side The light emitted from the green LED is emitted without being absorbed by the red LED and the green LED disposed far from the light irradiation side, and the light emitted from the green LED is emitted more than the light.
  • the light is emitted without being absorbed almost without contact with the red LED disposed on the back side as viewed from the irradiation side.
  • the loss of each light emitted is reduced to secure the luminance and color shift is also prevented.
  • the red LED, the blue LED and the green LED are mounted on the mounting surface of the LED directed to the light irradiation direction.
  • the red LED, the blue LED, and the green LED mounted on each mounting surface are disposed so as not to overlap each other as viewed from the light irradiation side, and are disposed at the back side as viewed from the light irradiation side
  • the light emitted from the red LED is emitted in the light irradiation direction without being blocked by the green LED and the blue LED disposed on the light irradiation side further than that, and the light emitted from the green LED is emitted more than the light It is irradiated in the light irradiation direction without being blocked by the blue LED arranged on the side.
  • the loss of the irradiated light is reduced, and the luminance can be secured.
  • the top of the red LED does not project beyond the third mounting surface on which the green LED is mounted to the near side viewed from the light irradiation side. If the top of the green LED does not project beyond the second mounting surface on which the blue LED is mounted to the near side viewed from the light irradiation side, The light emitted from the blue LED arranged closest to the light irradiation side hardly hits the green LED and the red LED arranged closer to the viewer from the light irradiation side than the light irradiated from the green LED It hardly hits the red LED arranged on the back side seen from the light irradiation side.
  • the blue LED and the green LED are mounted on the mounting surface facing the light irradiation direction of the LED at the same height when viewed from the light irradiation side.
  • the red LED is disposed at a position different from the mounting surface in a position where the top portion does not protrude to the front side as viewed from the light irradiation side beyond the mounting surface.
  • the red, blue and green LEDs are arranged in the order of red on the far side and green and blue on the near side when viewed from the light irradiation side.
  • the blue light and the green light are absorbed by the red LED
  • the light emitted from the green LED and the blue LED arranged on the light irradiation side is more than that by arranging in the above order.
  • the light is emitted in the light irradiation direction without being absorbed by the red LED disposed on the back side as viewed from the light irradiation side.
  • the loss of each light emitted is reduced to secure the luminance and color shift is also prevented.
  • the blue LED and the green LED are mounted on the mounting surface facing in the light irradiation direction of the LED. For this reason, the blue LED and the green LED mounted on each mounting surface are arranged so as not to overlap each other as viewed from the light irradiation side, and are irradiated in the light irradiation direction without being blocked from each other. Thus, the loss of the irradiated light is reduced, and the luminance can be secured.
  • FIG. 1 is a view showing an LED package device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 1 (A) is a plan view
  • FIG. 1 (B) is a longitudinal sectional view
  • the LED package device is an LED package device having a red LED 2R, a blue LED 2B and a green LED 2G
  • the red LED 2R, the blue LED 2B and the green LED 2G are mounting surfaces 3A and 3B facing in the light irradiation direction of the LED, respectively.
  • the LED package device is configured by mounting three LEDs 2A, 2B, 2C of a red LED 2R, a blue LED 2B, and a green LED 2G on the housing member 1.
  • the housing member 1 is formed in a cup shape which is open in the upper surface in a track shape in a plan view in this example. Then, in the cup of the housing member 1, first to third mounting surfaces 3A, 3B, 3C on which the LEDs 2R, 2B, 2G are mounted are provided so as to face the opening side.
  • the LEDs 2R, 2B, and 2G are mounted on the first to third mounting surfaces 3A, 3B, and 3C, respectively, to emit light.
  • the open portion side (upper surface side in this example) of the housing member 1 is the light irradiation side, and the direction is the light irradiation direction.
  • the first mounting surface 3A is disposed on the farthest side as viewed from the light irradiation side
  • the second mounting surface 3B is most distant as viewed from the light irradiation side
  • the third mounting surface 3C is disposed on the front side, and is disposed stepwise between the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B.
  • the lowest is the first mounting surface 3A
  • the third mounting surface 3C is disposed at a position one step higher
  • the second mounting surface 3B is disposed at a position one step higher than the third mounting surface 3C.
  • the first to third mounting surfaces 3A, 3B, 3C are formed by housing plate members bent in a stepwise manner in the cup of the cup-shaped housing member 1 in this example.
  • the first to third mounting surfaces 3A to 3C are arranged to be aligned in the longitudinal direction of the track-like housing member 1, and the first mounting surface 3A is disposed at the center, and The mounting surface 3B and the third mounting surface 3C are disposed.
  • the red LED 2R is mounted on the first mounting surface 3A disposed farthest from the light irradiation side
  • the blue LED 2B is disposed on the second mounting surface 3B disposed closest to the light irradiation side
  • the green LED 2G is mounted on a third mounting surface 3C disposed stepwise between the first mounting surface 2A and the second mounting surface 2B.
  • the red LEDs 2R, the blue LEDs 2B, and the green LEDs 2G are arranged in a line in the longitudinal direction of the track-like housing member 1, the red LEDs 2R are disposed at the center, and the blue LEDs 2B and the green LEDs 2G are disposed on the left and right thereof. Ru.
  • the top 2Rt of the red LED 2R does not project beyond the third mounting surface 3C on which the green LED 2G is mounted to the near side (upper side in the figure) seen from the light irradiation side
  • the top 2Gt of the green LED 2G is The dimensional relationship and the arrangement relationship are set so as not to project beyond the first mounting surface 3B on which the blue LED 2B is mounted and to the near side (upper side in the figure) viewed from the light irradiation side.
  • the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 a slope connecting the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B in a step-like manner, the first mounting surface 3A and the third mounting surface
  • the slopes connecting 3 C in a step-like manner are the first to third reflecting surfaces 4 A, 4 B, 4 C that reflect the light emitted by each LED. That is,
  • the light emitted from the red LED 2R mainly includes a second reflection surface 4B, which is a slope connecting the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B in a stepwise manner, and a first mounting surface 3A and a third mounting.
  • the light emitted from the green LED 2G mainly includes the second reflection surface 4B formed of a slope connecting the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B in a step-like manner, and the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 It is reflected by the 1st reflective surface 4A which consists of, and is irradiated toward a light irradiation direction.
  • the light emitted from the blue LED 2G is mainly reflected by the first reflection surface 4A formed of the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 and is emitted in the light irradiation direction. Thereby, the light irradiated from each LED2R, 2B, 2G is irradiated toward a light irradiation direction.
  • the red LED 2R is mounted on the first mounting surface 3A disposed farthest from the light irradiation side, and the blue LED 2B is from the light irradiation side
  • the green LED 2G is disposed on the second mounting surface 3B disposed closest to the front side, and the green LED 2G is disposed on the third mounting surface 3C disposed stepwise between the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B.
  • the red, blue, and green LEDs 2R, 2B, and 2G are arranged in the order of red on the far side, green on the near side, and blue on the near side when viewed from the light irradiation side.
  • the blue light is absorbed by the green LED 2 G and the red LED 2 R, and the green light is absorbed by the red LED 2 R. Therefore, by arranging in the above order, the blue LED 2 B disposed at the most light irradiation side Light is emitted with little or no impact on the red LED 2 R and the green LED 2 G arranged on the back side as viewed from the light irradiation side, and the light emitted from the green LED 2 G is more light than that The light is emitted with almost no impact on the red LED 2R disposed on the back side as viewed from the irradiation side without being absorbed. As described above, the loss of each light emitted is reduced to secure the luminance and color shift is also prevented.
  • the red LED 2R, the blue LED 2B, and the green LED 2G are mounted on the mounting surfaces 3A, 3B, 3C facing in the light irradiation direction of the LED, respectively. Therefore, the red LED 2R, the blue LED 2B and the green LED 2G mounted on the mounting surfaces 3A, 3B and 3C are disposed so as not to overlap with each other as viewed from the light irradiation side.
  • the light emitted from the red LED 2R disposed on the side is emitted in the light irradiation direction without being blocked by the green LED 2G and the blue LED 2B disposed on the light irradiation side further than that, and the light emitted from the green LED 2G is The light is emitted in the light irradiation direction without being blocked by the blue LED 2B disposed on the light irradiation side.
  • the top 2Rt of the red LED 2R does not protrude beyond the third mounting surface 3C on which the green LED 2G is mounted, toward the front side seen from the light irradiation side.
  • the top portion 2Gt of the green LED 2G does not protrude beyond the second mounting surface 3B on which the blue LED 2B is mounted to the front side as viewed from the light irradiation side.
  • the light emitted from the blue LED 2B arranged closest to the light irradiation side hardly hits the red LED 2R and the green LED 2G arranged on the back side as viewed from the light irradiation side, and the light irradiated from the green LED 2G When it is seen from the light irradiation side, it hardly hits the red LED 2R disposed on the back side.
  • FIG. 2 is a view showing an LED package device according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 2 (A) is a plan view
  • FIG. 2 (B) is a longitudinal sectional view.
  • the basic idea and structure are the same as in the first embodiment, but the LEDs 2R, 2B and 2G are formed in an elongated strip shape and arranged so as to be parallel to each other in the longitudinal direction. .
  • the accommodation member 1 is also formed in a rectangular cup shape in plan view for accommodating them.
  • the longitudinal direction of the track shape in the first embodiment is the width direction
  • the direction of the track width in the first embodiment is the respective LEDs 2R, 2B, 2G and the housing member 1 In the width direction.
  • it is the same as that of the above-mentioned 1st embodiment, and attaches the same numerals to the same portion.
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view showing an LED package device according to a third embodiment of the present invention.
  • the red LED 2R when the red LED 2R is disposed at the center and the green LED 2G and the blue LED 2B are disposed to the left and right thereof, the red LED 2R is disposed at the longitudinal end of the track-like housing member 1
  • the green LED 2G is disposed next to the green LED 2B
  • the blue LED 2B is disposed next to the green LED 2G.
  • the first to third mounting surfaces 3A to 3C are disposed to be aligned in the longitudinal direction of the track-like housing member 1, and the third mounting surface 3C is disposed at the center,
  • the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B are disposed on the left and right sides thereof.
  • the first to third mounting surfaces 3A, 3B and 3C are disposed at the farthest side when the first mounting surface 3A is viewed from the light irradiation side, and the second mounting surface 2B is the most viewed from the light irradiation side
  • the third mounting surface 3C is disposed on the front side, and is disposed stepwise between the first mounting surface 3A and the second mounting surface 3B, as in the first embodiment.
  • the red LED 2R is mounted on the first mounting surface 3A disposed farthest from the light irradiation side, and the second mounting surface 3B disposed on the blue LED 2B closest to the light irradiation side
  • the green LED 2G is mounted on the third mounting surface 3C stepwise arranged between the first mounting surface 2A and the second mounting surface 2B as in the first embodiment. is there.
  • the red LED 2R, the blue LED 2B, and the green LED 2G are arranged in a row in the longitudinal direction of the track-shaped housing member 1, and arranged from the end of the track in a row with the red LED 2R, the green LED 2G, and the blue LED 2B.
  • the first to third mounting surfaces 3A, 3B and 3C are formed in a step-like manner with the first mounting surface 3A, the second mounting surface 3B, and the third mounting surface 3C from the lower side.
  • the light emitted from the red LED 2R mainly includes the fourth reflection surface 4D formed of a slope connecting the first mounting surface 3A and the third mounting surface 3C in a stepwise manner, and the cup shape of the housing member 1 It is reflected by the 1st reflective surface 4A which consists of an inner skin, and is irradiated toward the light irradiation direction.
  • the light emitted from the green LED 2G mainly includes the fifth reflection surface 4E, which is a slope connecting the third mounting surface 3C and the second mounting surface 3B in a stepwise manner, and the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 It is reflected by the 1st reflective surface 4A which consists of, and is irradiated toward a light irradiation direction.
  • the light emitted from the blue LED 2B is mainly reflected by the first reflection surface 4A formed of the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 and is irradiated in the light irradiation direction. Thereby, the light irradiated from each LED2R, 2B, 2G is irradiated toward a light irradiation direction.
  • FIG. 4 is a plan view showing an LED package device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the housing member 1 is made circular and three mounting surfaces are made.
  • the third mounting surface 3C on which the green LED 2G is mounted is disposed at the lowest position of the first mounting surface 3A on which the red LED 2R is mounted and one step higher than that, and one more step than that
  • the second mounting surface 3B on which the blue LED 2B is mounted is disposed at a high position.
  • the red LED 2R, the green LED 2G, and the blue LED 2B are arranged in the form of spiral steps in order from the lower side around the center of the circular housing member 1.
  • the other parts are the same as those of the third embodiment, and the same reference numerals are given to the same parts.
  • the same function and effect as those of the first to third embodiments can be obtained.
  • an LED package device having three types of three LEDs of red LED 2R, blue LED 2B and green LED 2G has been described, but the present invention is not limited to combinations of three colors of red, blue and green.
  • the present invention is applicable to any LED package device having at least three or more LEDs.
  • each LED is mounted on the mounting surface facing the light irradiation direction of the LED
  • the first LED that emits the light with the longest wavelength among the above LEDs is mounted on the first mounting surface disposed farthest from the light irradiation side
  • the second light that emits the light with the shortest wavelength Mount the LED on the second mounting surface located closest to the light irradiation side, This can be implemented by mounting the other LEDs in order from the long wavelength to the short wavelength on the mounting surface arranged to approach the second mounting surface stepwise from the first mounting surface. By doing this, the LEDs are sequentially arranged from relatively long wavelength to short wavelength from the far side to the near side as viewed from the light irradiation side.
  • each said LED is mounted in the mounting surface which goes to the light irradiation direction of LED, respectively, each LED mounted in each mounting surface should be arrange
  • the light with a relatively long wavelength emitted from the LED arranged on the far side seen from the light irradiation side is irradiated in the light irradiation direction without being blocked by the LED arranged on the light irradiation side further than that The loss of irradiated light is reduced, and the luminance can be secured.
  • the LEDs mounted on each mounting surface from the first mounting surface to the second mounting surface are mounted on the mounting surface on the back side as viewed from the light irradiation side It is preferable to arrange the top of the LED so as not to project to the front side beyond the mounting surface of the LED disposed on the light irradiation side.
  • the relatively short wavelength light emitted from the LED arranged on the light irradiation side hardly hits the LED arranged on the back side as viewed from the light irradiation side.
  • the light emitted from each LED is absorbed by the other LEDs and the loss rate is less, so that the light is irradiated in the light irradiation direction, the loss of the irradiated light is reduced, the luminance is secured, and the color shift is also made. It is prevented.
  • the LED package device in which three or more LEDs are mounted on the mounting surface facing in the light irradiation direction has been described, but in the sense that each LED may not necessarily be mounted on the mounting surface facing in the light irradiation direction is there.
  • the first LED that emits the light with the longest wavelength among the LEDs is mounted on the farthest side as viewed from the light irradiation side
  • the second LED that emits the light with the shortest wavelength from the light irradiation side Mounted on the far side of the Mount the other LEDs in order from the first LED to the second LED, from the long wavelength to the short wavelength It can implement
  • the LEDs are arranged on the light irradiation side, since the LEDs are sequentially arranged from the relatively long wavelength to the short wavelength from the back side to the front side as viewed from the light irradiation side.
  • the relatively short wavelength light emitted from the LED is absorbed in the LED disposed at the far side as viewed from the light irradiation side and irradiated in the light irradiation direction with a low loss rate.
  • the loss of light is reduced to secure the luminance and color shift is also prevented.
  • FIG. 5 is a figure which shows 5th Embodiment of this invention
  • FIG. 5 (A) is a top view
  • FIG. 5 (B) is the longitudinal cross-sectional view.
  • three or more LEDs are arranged stepwise in the light irradiation direction, but in this embodiment, some LEDs are arranged in the same positional relationship in the light irradiation direction. is there.
  • an LED packaged device comprising a red LED 2R, a blue LED 2B and a green LED 2G, The blue LED 2 B and the green LED 2 G are mounted on the second mounting surface 3 B and the third mounting surface 3 C facing the light irradiation direction of the LED at the same height when viewed from the light irradiation side.
  • the top 2Rt is viewed from the light irradiation side beyond the second mounting surface 3B and the third mounting surface 3C. It is arranged in the position which does not project to the near side. If it demonstrates in more detail, the said accommodating member 1 is formed in the cup shape open
  • the LEDs 2R, 2B, and 2G are mounted on the first to third mounting surfaces 3A, 3B, and 3C, respectively, to emit light. That is, in the present embodiment, the open portion side (upper surface side in this example) of the housing member 1 is the light irradiation side, and the direction is the light irradiation direction.
  • the first mounting surface 3A is disposed on the far side when viewed from the light irradiation side
  • the second mounting surface 3B and the third mounting surface 3C are Further, when viewed from the light irradiation side, they are arranged at the same height position on the near side.
  • the first mounting surfaces 3A to 3C are arranged side by side in the longitudinal direction of the track-like housing member 1, the first mounting surface 3A is arranged at the center, and the second mounting surfaces on the left and right 3B and a third mounting surface 3C are disposed.
  • the red LED 2R is mounted on the first mounting surface 3A disposed farthest from the light irradiation side
  • the blue LED 2B and the green LED 2G are disposed on the front side as viewed from the light irradiation side. It is mounted on the second mounting surface 3B and the third mounting surface 3C.
  • the red LEDs 2R, the blue LEDs 2B, and the green LEDs 2G are arranged in a line in the longitudinal direction of the track-like housing member 1, the red LEDs 2R are disposed at the center, and the blue LEDs 2B and the green LEDs 2G are disposed on the left and right thereof. Ru.
  • the light emitted from the red LED 2R mainly includes the sixth reflection surface 4F which is a slope connecting the first mounting surface 3A and the second and third mounting surfaces 3B and 3C in a stepwise manner, and the cup of the housing member 1 It is reflected by the 1st reflective surface 4A which consists of a shape of inner skin, and is irradiated toward the light irradiation direction.
  • the light emitted from the blue LED 2B and the green LED 2G is mainly reflected by the first reflection surface 4A formed of the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 and is emitted in the light irradiation direction. Thereby, the light irradiated from each LED2R, 2B, 2G is irradiated toward a light irradiation direction.
  • the red, blue, and green LEDs are arranged in the order of red on the far side and green and blue on the near side when viewed from the light irradiation side.
  • the blue light and the green light are absorbed by the red LED 2 R, the light emitted from the green LED 2 G and the blue LED 2 B disposed on the light irradiation side is more than that by arranging in the above order.
  • the light is not absorbed by the red LED 2R disposed on the back side as viewed from the light irradiation side but is irradiated in the light irradiation direction. As described above, the loss of each light emitted is reduced to secure the luminance and color shift is also prevented.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a sixth embodiment of the present invention.
  • the first mounting is performed at the longitudinal end of the track-shaped housing member 1
  • the green LED 2G and the blue LED 2B are arranged side by side on the fourth mounting surface 3D of a large area which is mounted on the surface 3A and arranged next to it. More specifically, in this example, the first mounting surface 3A is disposed on the far side when viewed from the light irradiation side, and the fourth mounting surface 3D is stepwise on the far side when viewed from the light irradiation side.
  • the red LED 2R is mounted on the first mounting surface 3A disposed farthest from the light irradiation side, and the fourth mounting in which the blue LED 2B and the green LED 2G are disposed on the front side from the light irradiation It is mounted and arranged on the surface 3D.
  • the light emitted from the red LED 2R mainly has a seventh reflection surface 4G formed of a slope connecting the first mounting surface 3A and the fourth mounting surface 3D in a stepwise manner, and a cup shape of the housing member 1 It is reflected by the 1st reflective surface 4A which consists of an inner skin, and is irradiated toward the light irradiation direction.
  • the light emitted from the green LED 2G and the blue LED 2B is mainly reflected by the first reflection surface 4A formed of the cup-shaped inner peripheral surface of the housing member 1 and is emitted in the light irradiation direction. Thereby, the light irradiated from each LED2R, 2B, 2G is irradiated toward a light irradiation direction.
  • the other parts are the same as those of the fifth embodiment, and the same reference numerals are given to the same parts. Also in the sixth embodiment, the same function and effect as those of the first to fifth embodiments can be obtained.
  • Housing member 2R Red LED (first LED) 2B: Blue LED (second LED) 2G: Green LED (Third LED) 2Rt: top 2Bt: top 2Gt: top 3A: first mounting surface 3B: second mounting surface 3C: third mounting surface 3D: fourth mounting surface 4A: first reflective surface 4B: second reflection Surface 4C: third reflecting surface 4D: fourth reflecting surface 4E: fifth reflecting surface 4F: sixth reflecting surface 4G: seventh reflecting surface

Abstract

 十分な輝度を確保しながらカラーシフトを有効に防止することができるLEDパッケージ装置を提供する。 赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gを有するLEDパッケージ装置であって、 赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面3A、3B,3Cに実装され、 上記赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、青色LED2Bが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面3Bに配置され、 緑色LED2Gは、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bの間に段階的に配置された第3の実装面3Cに実装されている。

Description

LEDパッケージ装置
 本発明は、LEDチップが搭載されて例えば液晶表示装置の光源等に使用可能なLEDパッケージ装置に関するものである。
 LEDは、長寿命かつ小型で発光効率にも優れていることから、ディスプレイ、バックライト、照明等の各種用途への適用が広がっている。これらのなかでも、3色のLEDチップを1つのパッケージに搭載したLEDパッケージ装置は、電流の配分によってフルカラーが出せるものとしてカラーディスプレイに使用することができる。このようなLEDパッケージ装置としては、例えば、下記の特許文献1~3に係るものが開示されている。
特開平10−319871号公報 特開2008−041699号公報 特許第4034241号公報
 特許文献1には、赤色LED(200R)、青色LED(200B)、緑色LED(200G)それぞれの発光素子部分が、同一平面上に並べて配置されたLEDディスプレイ装置が開示されている(括弧内の符号は公報記載のものである)。
 このようなLEDディスプレイ装置では、各発光素子の光吸収特性の違いにより、印加電圧を等しくしても全体として出力される光に違いが生じることによるカラーシフトが起こってしまう。具体的には、例えば、青色LED(200B)から発光された青色光や緑色LED(200G)から発光された緑色光は、隣接する赤色LED(200R)に吸収されてしまい、結果として全体の色彩が赤色にシフトするカラーシフトが生じる。
 このようなカラーシフトが発生すると、カラーディスプレイ等に使用した際の色再現性に影響が出てしまい、極めて不都合である。
 そこで、各発光素子毎に印加する電圧を制御することによりカラーシフトを改善することも考えられるが、各発光素子の輝度が異なることから、カラーディスプレイ等において各パッケージにおいて出力する光を所定の輝度や色合いに調整するには、制御が極めて複雑となる。
 特許文献2では、発光素子同士の間に障壁(10)を設けることが提案されている(括弧内の符号は公報記載のものである)。このようにすることにより、発光素子から発光した光が隣接する発光素子に直接吸収されることは防止されるものの、発光素子から発光させた光を障壁(10)の表面で反射して照射させなければならない。
 このため、障壁(10)によって光の反射効率が低下し、輝度の低下が避けられない。極めて多数のLEDパッケージを集積して使用しなければならないカラーディスプレイ等において、省電力面および画質面の双方から、輝度の低下は極力避けるべきであり、この点において十分に対策された製品にはなっていない。
 特許文献3には、赤色発光(R)、緑色発光(G)、青色発光(B)の色の混合を均一にするために、各発光素子を開口部方向に斜めに配置した光源装置が提案されている。
 しかしながら、特許文献3の装置では、光の照射側(開口部)から見て各発光素子が重なり合うため、開口部から見て奥に配置された発光素子から照射された光が、開口部側に配置された発光素子によって遮られることにより光の照射効率が低下し、輝度の低下が避けられない。したがって、上述した特許文献と同様に、輝度が低下することとなり、省電力面および画質面の双方から十分に対策された製品にはなっていないのが実情である。
 本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、十分な輝度を確保しながらカラーシフトを有効に防止することができるLEDパッケージ装置の提供を目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の第1のLEDパッケージ装置は、異なる波長のLEDを少なくとも3個以上有するLEDパッケージ装置であって、
 上記各LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装され、
 上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に実装され、
 その他のLEDは、第1の実装面から第2の実装面に段階的に近づくように配置された実装面において、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装されていることを要旨とする。
 上記目的を達成するため、本発明の第2のLEDパッケージ装置は、異なる波長のLEDを少なくとも3個以上有するLEDパッケージ装置であって、
 上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に実装され、
 その他のLEDは、第1のLEDから第2のLEDに向かって、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装され、
 各LEDが光照射側から見て相互に重ならないように配置されていることを要旨とする。
 上記目的を達成するため、本発明の第3のLEDパッケージ装置は、赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDを有するLEDパッケージ装置であって、
 赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装され、
 上記赤色LEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、青色LEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に配置され、
 緑色LEDは、第1の実装面と第2の実装面の間に段階的に配置された第3の実装面に実装されていることを要旨とする。
 上記目的を達成するため、本発明の第4のLEDパッケージ装置は、赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDを有するLEDパッケージ装置であって、
 青色LEDおよび緑色LEDは、光照射側から見て同じ高さでLEDの光照射方向に向かう実装面上に実装され、
 赤色LEDは、上記実装面とは異なる領域において、その頂部が上記実装面を超えて光照射側から見て手前側に突出しない位置に配置されていることを要旨とする。
 本発明の第1のLEDパッケージ装置は、
 上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に実装され、
 その他のLEDは、第1の実装面から第2の実装面に段階的に近づくように配置された実装面において、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装されている。
 このように、各LEDは、光照射側から見て奥側から手前側に向かって、相対的に波長の長いものから短いものへと順次配置される。このため、光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDに吸収されてロスする率が少ない状態で光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、本発明の第1のLEDパッケージ装置は、上記各LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装されている。
 このため、各実装面に実装された各LEDは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、光照射側から見て奥側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の長い光は、それよりも光照射側に配置されたLEDに遮られることなく光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 本発明の第1のLEDパッケージ装置において、上記第1の実装面から第2の実装面までの各実装面に実装されたLEDのうち、光照射方向で隣り合うLEDにおいて、光照射側からみて奥側の実装面に実装されたLEDの頂部は、それより光照射側に配置されたLEDの実装面を超えて手前側に突出しない場合には、
 光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDにほとんど当たらなくなるため、各LEDから照射された光が他のLEDに吸収されてロスする率がより少なく光照射方向に照射されることとなり、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 本発明の第2のLEDパッケージ装置は、上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に実装され、
 その他のLEDは、第1のLEDから第2のLEDに向かって、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装され、
 各LEDが光照射側から見て相互に重ならないように配置されている。
 このため、各LEDは、光照射側から見て奥側から手前側に向かって、相対的に波長の長いものから短いものへと順次配置されるため、光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDに吸収されてロスする率が少ない状態で光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。また、各LEDは、光照射側から見て相互に重ならないため、光照射側から見て奥側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の長い光は、それよりも光照射側に配置されたLEDに遮られることなく光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 本発明の第3のLEDパッケージ装置は、上記赤色LEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、青色LEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に配置され、
 緑色LEDは、第1の実装面と第2の実装面の間に段階的に配置された第3の実装面に実装されている。
 このため、赤色、青色、緑色の各LEDは、光照射側から見て奥側に赤色、その手前側に緑色、最も手前に青色の順で配置されることとなる。このとき、青の光は緑色LEDおよび赤色LEDに吸収され、緑の光は赤色LEDに吸収されることから、上記の順序に並べることにより、最も光照射側に配置された青色LEDから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LEDおよび緑色LEDにほとんど当たらずに吸収されることなく照射され、緑色LEDから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LEDにほとんど当たらずに吸収されることなく照射される。このように、照射された各光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、本発明の第3のLEDパッケージ装置は、赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装されている。
 このため、各実装面に実装された赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、光照射側から見て奥側に配置された赤色LEDから照射された光は、それよりも光照射側に配置された緑色LEDおよび青色LEDに遮られることなく光照射方向に照射され、緑色LEDから照射された光は、それよりも光照射側に配置された青色LEDに遮られることなく光照射方向に照射される。このように、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 本発明の第3のLEDパッケージ装置において、上記赤色LEDの頂部は、緑色LEDが実装された第3の実装面を超えて光照射側から見た手前側に突出せず、
 上記緑色LEDの頂部は、青色LEDが実装された第2の実装面を超えて光照射側から見た手前側に突出しない場合には、
 最も光照射側に配置された青色LEDから照射された光は、それよりも光照射側から見手奥側に配置された緑色LEDおよび赤色LEDにほとんど当たらなくなり、緑色LEDから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LEDにほとんど当たらなくなる。このため、LEDから照射された光が他のLEDに吸収されてロスする率がより少なく光照射方向に照射されることとなり、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 本発明の第4のLEDパッケージ装置は、青色LEDおよび緑色LEDは、光照射側から見て同じ高さでLEDの光照射方向に向かう実装面上に実装され、
 赤色LEDは、上記実装面とは異なる領域において、その頂部が上記実装面を超えて光照射側から見て手前側に突出しない位置に配置されている。
 このため、赤色、青色、緑色の各LEDは、光照射側から見て奥側に赤色、その手前側に緑色と青色の順で配置されることとなる。このとき、青の光と緑の光は赤色LEDに吸収されることから、上記の順序に並べることにより、光照射側に配置された緑色LEDおよび青色LEDから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LEDにほとんど吸収されずに光照射方向に照射される。このように、照射された各光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、本発明の第4のLEDパッケージ装置は、青色LEDおよび緑色LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装されている。
 このため、各実装面に実装された青色LEDおよび緑色LEDは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、相互に遮られることなく光照射方向に照射される。このように、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
本発明の第1実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。 本発明の第2実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。 本発明の第3実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。 本発明の第4実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。 本発明の第4実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。 本発明の第4実施形態のLEDパッケージ装置を示す図である。
 つぎに、本発明を実施するための最良の形態を説明する。
 図1は、本発明の第1実施形態のLEDパッケージ装置を示す図であり、図1(A)は平面図、図1(B)は同縦断面図である。
 この例では、上記LEDパッケージ装置は、赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gを有するLEDパッケージ装置であって、赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面3A、3B、3Cに実装されている。
 より詳しく説明すると、上記LEDパッケージ装置は、収容部材1に、赤色LED2R、青色LED2B、緑色LED2Gの3つのLED2A、2B、2Cが実装されて構成されている。
 上記収容部材1は、この例では平面視においてトラック形状で上面に開放するカップ状に形成されている。そして、上記収容部材1のカップ内において、開放部側を向いて上記LED2R、2B、2Gがそれぞれ実装される第1~第3の実装面3A、3B、3Cが設けられている。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cにそれぞれ上記各LED2R、2B、2Gが実装されて光を照射する。すなわち、本実施形態において、上記収容部材1の開放部側(この例では上面側)が光照射側であり、その方向が光照射方向である。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cは、第1の実装面3Aが光照射側から見て最も奥側に配置され、第2の実装面3Bが光照射側から見て最も手前側に配置され、第3の実装面3Cは、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bの間に段階的に配置されている。
 断面で見ると、最も低いのが第1の実装面3A、その1段高い位置に第3の実装面3C、それより1段高い位置に第2の実装面3Bが配置されている。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cは、この例では、カップ状の収容部材1のカップ内において、段階状に屈曲形成された板材が収容されることにより形成されている。
 この例では、第1~第3の実装面3A~3Cは、トラック状の収容部材1の長手方向に並ぶように配置され、第1の実装面3Aが中央に配置され、その左右に第2の実装面3Bと第3の実装面3Cが配置されている。
 そして、
 赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、
 青色LED2Bが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面3Bに配置され、
 緑色LED2Gは、第1の実装面2Aと第2の実装面2Bの間に段階的に配置された第3の実装面3Cに実装されている。
 これにより、赤色LED2R、青色LED2B、緑色LED2Gは、トラック状の収容部材1の長手方向に一列に並ぶように配置され、赤色LED2Rが中央に配置され、その左右に青色LED2Bおよび緑色LED2Gが配置される。
 そして、上記赤色LED2Rの頂部2Rtは、緑色LED2Gが実装された第3の実装面3Cを超えて光照射側から見た手前側(図では上側)に突出せず、上記緑色LED2Gの頂部2Gtは、青色LED2Bが実装された第1の実装面3Bを超えて光照射側から見た手前側(図では上側)に突出しないよう寸法関係ならびに配置関係が設定されている。
 そして、この例では、上記収容部材1のカップ状の内周面、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bを段階状に繋ぐ斜面、第1の実装面3Aと第3の実装面3Cを段階状に繋ぐ斜面、はそれぞれ各LEDが照射した光を反射する第1~第3の反射面4A、4B、4Cになっている。
 すなわち、
 赤色LED2Rから照射された光は、主として、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bを段階状に繋ぐ斜面からなる第2の反射面4B、第1の実装面3Aと第3の実装面3Cを段階状に繋ぐ斜面からなる第3の反射面4C、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 緑色LED2Gから照射された光は、主として、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bを段階状に繋ぐ斜面からなる第2の反射面4B、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 青色LED2Gから照射された光は、主として、収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 これにより、各LED2R、2B、2Gから照射された光は、光照射方向に向かって照射される。
 このように、第1実施形態のLEDパッケージ装置は、上記赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、青色LED2Bが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面3Bに配置され、緑色LED2Gは、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bの間に段階的に配置された第3の実装面3Cに実装されている。
 このため、赤色、青色、緑色の各LED2R、2B、2Gは、光照射側から見て奥側に赤色、その手前側に緑色、最も手前に青色の順で配置されることとなる。このとき、青の光は緑色LED2Gおよび赤色LED2Rに吸収され、緑の光は赤色LED2Rに吸収されることから、上記の順序に並べることにより、最も光照射側に配置された青色LED2Bから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rおよび緑色LED2Gにほとんど当たらずに吸収されることなく照射され、緑色LED2Gから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rにほとんど当たらずに吸収されることなく照射される。このように、照射された各光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、第1実施形態のLEDパッケージ装置は、赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面3A、3B、3Cに実装されている。
 このため、各実装面3A、3B、3Cに実装された赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rから照射された光は、それよりも光照射側に配置された緑色LED2Gおよび青色LED2Bに遮られることなく光照射方向に照射され、緑色LED2Gから照射された光は、それよりも光照射側に配置された青色LED2Bに遮られることなく光照射方向に照射される。このように、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 第1実施形態のLEDパッケージ装置は、上記赤色LED2Rの頂部2Rtは、緑色LED2Gが実装された第3の実装面3Cを超えて光照射側から見た手前側に突出せず、
 上記緑色LED2Gの頂部2Gtは、青色LED2Bが実装された第2の実装面3Bを超えて光照射側から見た手前側に突出しないため、
 最も光照射側に配置された青色LED2Bから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rおよび緑色LED2Gにほとんど当たらなくなり、緑色LED2Gから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rにほとんど当たらなくなる。このため、LEDから照射された光が他のLEDに吸収されてロスする率がより少なく光照射方向に照射されることとなり、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 図2は、本発明の第2実施形態のLEDパッケージ装置を示す図であり、図2(A)は平面図、図2(B)は同縦断面図である。
 この例は、基本的な考え方および構造は第1実施形態と同様であるが、各LED2R、2B、2Gが細長い帯状に形成されて長手方向に相互に平行となるように配置されたものである。したがって、収容部材1もそれらを収容する平面視で長方形状のカップ状に形成されている。そして、この例では、第1実施形態においてトラック形状の長手方向であった方向が幅方向となり、第1実施形態においてトラック形状の幅方向であった方向が各LED2R、2B、2Gおよび収容部材1の幅方向となっている。
 それ以外は、上記第1実施形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。この第2実施形態でも、上記第1実施形態と同様の作用効果を奏する。
 図3は、本発明の第3実施形態のLEDパッケージ装置を示す縦断面図である。
 この例は、第1実施形態において、中央に赤色LED2Rを配置してその左右に緑色LED2Gおよび青色LED2Bを配置したところ、赤色LED2Rをトラック状の収容部材1の長手方向端部に配置し、その隣に緑色LED2Gを配置し、その隣に青色LED2Bを配置したものである。
 より詳しく説明すると、この例では、第1~第3の実装面3A~3Cは、トラック状の収容部材1の長手方向に並ぶように配置され、第3の実装面3Cが中央に配置され、その左右に第1の実装面3Aと第2の実装面3Bが配置されている。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cが、第1の実装面3Aが光照射側から見て最も奥側に配置され、第2の実装面2Bが光照射側から見て最も手前側に配置され、第3の実装面3Cは、第1の実装面3Aと第2の実装面3Bの間に段階的に配置されているのは、上記第1実施形態と同様である。
 そして、赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、青色LED2Bが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面3Bに配置され、緑色LED2Gは、第1の実装面2Aと第2の実装面2Bの間に段階的に配置された第3の実装面3Cに実装されているのも第1実施形態と同様である。
 この例では、赤色LED2R、青色LED2B、緑色LED2Gは、トラック状の収容部材1の長手方向に一列に並ぶように配置され、トラック状の端部から赤色LED2R、緑色LED2G、青色LED2Bと一列に配置されていて、それぞれの第1~第3の実装面3A、3B、3Cは、低いほうから第1の実装面3A、第2の実装面3B、第3の実装面3Cと階段状に形成されている。
 この例では、赤色LED2Rから照射された光は、主として、第1の実装面3Aと第3の実装面3Cを段階状に繋ぐ斜面からなる第4の反射面4D、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 緑色LED2Gから照射された光は、主として、第3の実装面3Cと第2の実装面3Bを段階状に繋ぐ斜面からなる第5の反射面4E、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 青色LED2Bから照射された光は、主として、収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 これにより、各LED2R、2B、2Gから照射された光は、光照射方向に向かって照射される。
 それ以外は、上記第1実施形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。この第3実施形態でも、上記第1~第2実施形態と同様の作用効果を奏する。
 もちろん、上述した第2実施形態において、各LED2R、2B、2Gおよび第1~第3の実装面3A、3B、3Cの配置を第3実施形態のように配置することも可能である。
 図4は、本発明の第4実施形態のLEDパッケージ装置を示す平面図である。
 この例では、第3実施形態において、3つの実装面3A、3B、3Cをトラック形状の収容部材1の長手方向に沿った階段状に形成したところ、収容部材1を円形とし、3つの実装面3A、3B、3Cを螺旋階段状に配置したものである。
 より詳しく説明すると、赤色LED2Rが実装される第1の実装面3Aが最も低い位置に、それより一段高い位置に緑色LED2Gが実装される第3の実装面3Cが配置され、それよりもさらに一段高い位置に青色LED2Bが実装される第2の実装面3Bが配置されている。これにより、各LED2R、2B、2Gは、円形の収容部材1の中心の周囲に低いほうから順に赤色LED2R、緑色LED2G、青色LED2Bが螺旋階段状に配置される。
 それ以外は、上記第3実施形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。この第4実施形態でも、上記第1~第3実施形態と同様の作用効果を奏する。
 以上の説明では、赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gの3種類3個のLEDを有するLEDパッケージ装置について説明したが、本発明は、赤、青、緑の3色の組合せ以外に、異なる波長のLEDを少なくとも3個以上有するLEDパッケージ装置であれば適用できる趣旨である。
 すなわち、上記各LEDを、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装し、
 上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDを光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装し、最も波長の短い光を発光する第2のLEDを光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に実装し、
 その他のLEDを、第1の実装面から第2の実装面に段階的に近づくように配置された実装面において、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装することにより実現できる。
 このようにすることにより、各LEDは、光照射側から見て奥側から手前側に向かって、相対的に波長の長いものから短いものへと順次配置される。このため、光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDに吸収されてロスする率が少ない状態で光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、上記各LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装されるため、各実装面に実装された各LEDは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、光照射側から見て奥側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の長い光は、それよりも光照射側に配置されたLEDに遮られることなく光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 また、上記第1の実装面から第2の実装面までの各実装面に実装されたLEDのうち、光照射方向で隣り合うLEDにおいて、光照射側からみて奥側の実装面に実装されたLEDの頂部は、それより光照射側に配置されたLEDの実装面を超えて手前側に突出しないように配置するのが好ましい。
 このようにすることにより、光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDにほとんど当たらなくなるため、各LEDから照射された光が他のLEDに吸収されてロスする率がより少なく光照射方向に照射されることとなり、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 以上の説明では、3個以上のLEDをそれぞれ光照射方向に向かう実装面に実装したLEDパッケージ装置について説明したが、必ずしも各LEDを、光照射方向に向かう実装面に実装しなくともよい趣旨である。
 すなわち、上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDを光照射側から見て最も奥側に実装し、最も波長の短い光を発光する第2のLEDを光照射側から見て最も手前側に実装し、
 その他のLEDを、第1のLEDから第2のLEDに向かって、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装し、
 各LEDを光照射側から見て相互に重ならないように配置することにより実現することができる。
 このようにすることにより、各LEDは、光照射側から見て奥側から手前側に向かって、相対的に波長の長いものから短いものへと順次配置されるため、光照射側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の短い光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置されたLEDに吸収されてロスする率が少ない状態で光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。また、各LEDは、光照射側から見て相互に重ならないため、光照射側から見て奥側に配置されたLEDから照射された相対的に波長の長い光は、それよりも光照射側に配置されたLEDに遮られることなく光照射方向に照射され、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 図5は、本発明の第5実施形態を示す図であり、図5(A)は平面図、図5(B)は同縦断面図である。
 上記第1~第4の実施形態では、3個以上のLEDを光照射方向において段階的に配置したが、この実施形態は、一部のLEDを光照射方向において同じ位置関係で配置したものである。
 この例では、赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gを有するLEDパッケージ装置であって、
 青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、光照射側から見て同じ高さでLEDの光照射方向に向かう第2の実装面3Bおよび第3の実装面3C上に実装され、
 赤色LED2Rは、上記第2の実装面3Bおよび第3の実装面3Cとは異なる領域において、その頂部2Rtが上記第2の実装面3Bおよび第3の実装面3Cを超えて光照射側から見て手前側に突出しない位置に配置されている。
 より詳しく説明すると、上記収容部材1は、第1実施形態と同様に、平面視においてトラック形状で上面に開放するカップ状に形成されている。そして、上記収容部材1のカップ内において、開放部側を向いて上記LED2R、2B、2Gがそれぞれ実装される第1~第3の実装面3A、3B、3Cが設けられている。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cにそれぞれ上記各LED2R、2B、2Gが実装されて光を照射する。すなわち、本実施形態において、上記収容部材1の開放部側(この例では上面側)が光照射側であり、その方向が光照射方向である。
 上記第1~第3の実装面3A、3B、3Cは、第1の実装面3Aが光照射側から見て最も奥側に配置され、第2の実装面3Bと第3の実装面3Cは、それよりも光照射側から見て最も手前側において同じ高さ位置の関係に配置されている。
 この例では、第1の実装面3A~3Cは、トラック状の収容部材1の長手方向に並ぶように配置され、第1の実装面3Aが中央に配置され、その左右に第2の実装面3Bと第3の実装面3Cが配置されている。
 これにより、赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、青色LED2Bおよび緑色LED2Gが、それぞれ光照射側から見て手前側に配置された第2の実装面3Bおよび第3の実装面3Cに実装されている。
 これにより、赤色LED2R、青色LED2B、緑色LED2Gは、トラック状の収容部材1の長手方向に一列に並ぶように配置され、赤色LED2Rが中央に配置され、その左右に青色LED2Bおよび緑色LED2Gが配置される。
 そして、この例では、
 赤色LED2Rから照射された光は、主として、第1の実装面3Aと第2および第3の実装面3B、3Cを段階状に繋ぐ斜面からなる第6の反射面4F、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 青色LED2Bおよび緑色LED2Gから照射された光は、主として、収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 これにより、各LED2R、2B、2Gから照射された光は、光照射方向に向かって照射される。
 第5実施形態のLEDパッケージ装置は、赤色、青色、緑色の各LEDは、光照射側から見て奥側に赤色、その手前側に緑色と青色の順で配置されることとなる。このとき、青の光と緑の光は赤色LED2Rに吸収されることから、上記の順序に並べることにより、光照射側に配置された緑色LED2Gおよび青色LED2Bから照射された光は、それよりも光照射側から見て奥側に配置された赤色LED2Rにほとんど吸収されずに光照射方向に照射される。
 このように、照射された各光のロスが少なくなって輝度を確保するとともに、カラーシフトも防止される。
 また、第2および第3の実装面3B、3Cに実装された青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、光照射側から見て相互に重ならないように配置されることとなり、相互に遮られることなく光照射方向に照射される。このように、照射された光のロスが少なくなって、輝度を確保することができる。
 それ以外は、上記第1実施形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。この第5実施形態でも、上記第1~第4実施形態と同様の作用効果を奏する。
 図6は、本発明の第6実施形態を示す縦断面図である。
 この例は、第5実施形態において、中央に赤色LED2Rを配置してその左右に緑色LED2Gおよび青色LED2Bを配置したところ、赤色LED2Rをトラック状の収容部材1の長手方向端部において第1の実装面3Aに実装して配置し、その隣に配置した広い面積の第4の実装面3Dに緑色LED2Gおよび青色LED2Bを並べて配置したものである。
 より詳しく説明すると、この例では、第1の実装面3Aが光照射側から見て最も奥側に配置され、第4の実装面3Dが光照射側から見て最も手前側になるよう段階的に配置されている。
 そして、赤色LED2Rが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面3Aに実装され、青色LED2Bと緑色LED2Gが光照射側から見て手前側に配置された第4の実装面3D上に実装されて配置されている。
 この例では、赤色LED2Rから照射された光は、主として、第1の実装面3Aと第4の実装面3Dを段階状に繋ぐ斜面からなる第7の反射面4G、および収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 緑色LED2Gおよび青色LED2Bから照射された光は、主として、収容部材1のカップ状の内周面からなる第1の反射面4Aによって反射されて光照射方向に向かって照射される。
 これにより、各LED2R、2B、2Gから照射された光は、光照射方向に向かって照射される。
 それ以外は、上記第5実施形態と同様であり、同様の部分には同じ符号を付している。この第6実施形態でも、上記第1~第5実施形態と同様の作用効果を奏する。
 1:収容部材
 2R:赤色LED(第1のLED)
 2B:青色LED(第2のLED)
 2G:緑色LED(第3のLED)
 2Rt:頂部
 2Bt:頂部
 2Gt:頂部
 3A:第1の実装面
 3B:第2の実装面
 3C:第3の実装面
 3D:第4の実装面
 4A:第1の反射面
 4B:第2の反射面
 4C:第3の反射面
 4D:第4の反射面
 4E:第5の反射面
 4F:第6の反射面
 4G:第7の反射面

Claims (6)

  1. 異なる波長のLEDを少なくとも3個以上有するLEDパッケージ装置であって、
     上記各LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装され、
     上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に実装され、
     その他のLEDは、第1の実装面から第2の実装面に段階的に近づくように配置された実装面において、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装されていることを特徴とするLEDパッケージ装置。
  2. 上記第1の実装面から第2の実装面までの各実装面に実装されたLEDのうち、光照射方向で隣り合うLEDにおいて、光照射側からみて奥側の実装面に実装されたLEDの頂部は、それより光照射側に配置されたLEDの実装面を超えて手前側に突出しない請求項1記載のLEDパッケージ装置。
  3. 異なる波長のLEDを少なくとも3個以上有するLEDパッケージ装置であって、
     上記各LEDのうち最も波長の長い光を発光する第1のLEDが光照射側から見て最も奥側に実装され、最も波長の短い光を発光する第2のLEDが光照射側から見て最も手前側に実装され、
     その他のLEDは、第1のLEDから第2のLEDに向かって、波長の長いものから短いものへ順次並ぶよう実装され、
     各LEDが光照射側から見て相互に重ならないように配置されていることを特徴とするLEDパッケージ装置。
  4. 赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDを有するLEDパッケージ装置であって、
     赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDは、それぞれLEDの光照射方向に向かう実装面に実装され、
     上記赤色LEDが光照射側から見て最も奥側に配置された第1の実装面に実装され、青色LEDが光照射側から見て最も手前側に配置された第2の実装面に配置され、
     緑色LEDは、第1の実装面と第2の実装面の間に段階的に配置された第3の実装面に実装されていることを特徴とするLEDパッケージ装置。
  5. 上記赤色LEDの頂部は、緑色LEDが実装された第3の実装面を超えて光照射側から見た手前側に突出せず、
     上記緑色LEDの頂部は、青色LEDが実装された第2の実装面を超えて光照射側から見た手前側に突出しない請求項4記載のLEDパッケージ装置。
  6. 赤色LED、青色LEDおよび緑色LEDを有するLEDパッケージ装置であって、
     青色LEDおよび緑色LEDは、光照射側から見て同じ高さでLEDの光照射方向に向かう実装面上に実装され、
     赤色LEDは、上記実装面とは異なる領域において、その頂部が上記実装面を超えて光照射側から見て手前側に突出しない位置に配置されていることを特徴とするLEDパッケージ装置。
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