WO2012008600A1 - Ledパッケージ装置 - Google Patents

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leds
light
package device
led package
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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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    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/52Encapsulations
    • H01L33/56Materials, e.g. epoxy or silicone resin

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.
  • an LED package apparatus the thing based on following patent document 1 is disclosed, for example.
  • Patent Document 1 a green LED chip (101), a red LED chip (102), and a blue LED chip (103) are arranged side by side, and each LED chip (101, 102, 103) is molded with a mold (209).
  • a multicolor light emitting element intended to be protected is described (symbols in parentheses are those described in the publication).
  • using a resin as the mold (209), including a diffusing agent to reduce directivity and increase a viewing angle, and forming various shapes to have a lens effect It is disclosed to combine a plurality of them, to color the resin mold itself to have the role of a filter, and the like.
  • Patent Document 1 described above only describes the characteristic addition generally performed as a mold for an LED chip.
  • Patent Document 2 and Patent Document 3 disclose techniques for securing optical characteristics with a film or an organic layer.
  • improvement of color shift by resin molding has not been studied so far.
  • the color shift can be improved by the resin mold provided almost as essential to protect the LED chip, the above-mentioned control problems do not occur, and the film is used as a display. There is no need to coat any and it is extremely convenient.
  • This invention is made in view of such a situation, and aims at offer of the LED package device which realized prevention of a color shift by resin mold.
  • the LED package device of the present invention is an LED package device having at least three or more different wavelength LEDs and a lead frame on which each LED is mounted,
  • the lead frame includes a cup portion on which the LEDs are mounted.
  • a light transmissive first resin mold is provided in the cup portion in which the above-described LEDs are mounted so as to cover the mounted LEDs,
  • a light transmissive second resin mold is formed to cover at least the opening of the cup portion, The first resin mold and the second resin mold are different in refractive index from each other.
  • a light transmissive first resin mold is provided so as to cover the mounted LEDs in the cup portion in which the LEDs are mounted, and at least the opening of the cup portion is covered A light transmissive second resin mold is formed.
  • the light emitted from each LED is transmitted through the first resin mold and the second resin mold and irradiated.
  • the first resin mold and the second resin mold have different refractive indexes, color shift is effectively prevented, and good color reproducibility is exhibited when used for a color display or the like.
  • the first resin mold when the first resin mold is provided such that the surface thereof is flush with or slightly raised from the opening edge of the cup portion, the deterioration of the light distribution characteristic is prevented, which is favorable. It is preferable to obtain light distribution characteristics.
  • the lead frame includes at least one of a leg portion and a terminal portion, and the second resin mold is formed to expose a part of the leg portion and / or the terminal portion, The legs and / or terminals are exposed and do not interfere with electrical connection or heat dissipation.
  • the refractive index of the second resin mold when the refractive index of the second resin mold is larger than the refractive index of the first resin mold, color shift is effectively prevented, and good color reproducibility is exhibited when used for a color display or the like. Do.
  • the first resin mold contains the light diffusing agent
  • the second resin mold does not contain the light diffusing agent
  • the color shift is effectively prevented and a color display or the like can be obtained. Demonstrates good color reproducibility when used.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the LED package apparatus of 1st Embodiment of this invention, (A) is a top view, (B) is sectional drawing. It is a light distribution characteristic measurement result of an Example. It is a light distribution characteristic measurement result of a comparative example.
  • 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 LEDs 2 R, 2 B, 2 G of at least three or more different wavelengths, and a lead frame 1 on which the respective LEDs 2 R, 2 B, 2 G are mounted.
  • the LEDs 2R, 2B, and 2G having different wavelengths are 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 all mounted on the mounting surface 3 of the lead frame 1 facing the light irradiation direction of the LEDs 2R, 2B and 2G.
  • the lead frame 1 is formed by performing plastic working such as deep drawing or bending on a thin metal sheet.
  • the lead frame 1 is provided with a cup portion 5 which is open in the upper surface in a track shape in a plan view in this example.
  • the bottom surface of the cup portion 5 of the lead frame 1 faces the open portion side and functions as a mounting surface 3 on which the LEDs 2R, 2B, and 2G are mounted.
  • the LEDs 2R, 2B, and 2G are mounted on the mounting surface 3 to emit light.
  • the upper spread side wall inner surface of the cup portion 5 functions as a reflection surface 4 for reflecting the light emitted from each of the LEDs 2R, 2B, 2G.
  • the open portion side (upper surface side in this example) of the cup portion 5 is the light irradiation side, the direction is the light irradiation direction, and at least the upper open portion of the cup is light irradiated. It becomes an area.
  • four legs 6 are extended at the upper end edge of one side of the cup 5 around the longitudinal direction. Further, at the upper end edge of the lead frame 1 on the opposite side with the longitudinal direction of the cup portion 5 as the axis, one leg portion 6 is extended at a portion from the end portion.
  • the leg 6 extends laterally at the height of the upper end edge of the cup 5 to suspend the cup 5, extends downward from the tip to support the cup 5, etc. It consists of a portion extending in the direction and in contact with the mounting surface.
  • three terminal members (which are the terminal portions of the present invention) 7 are arranged in line with the one leg portion 6 at the opposite upper end edge with the longitudinal direction of the cup portion 5 as the axis. It is provided.
  • the terminal members 7 are provided separately from the cup 5 and the legs 6.
  • the terminal member 7 extends laterally at a height one step higher than the height of the upper end edge of the cup portion 5 and is electrically connected to the LEDs 2R, 2B and 2G through the connecting wires 8, and the parts thereof It comprises a portion extending downward from the tip and a portion extending laterally again from the lower end and in contact with the mounting surface. That is, in the lead frame 1, the cup 5 and the four legs 6 are integrally formed, and the three terminal members 7 are separately formed from the cup 5 and the legs 6. It is constituted by a first part consisting of four legs 6 and a second part functioning as three terminal members 7.
  • a light transmitting resin mold 10 (functioning as a protective member) is provided to cover the LEDs 2R, 2B, and 2G.
  • the first resin mold 11 and the second resin mold 12 having mutually different refractive indexes are laminated and present in the entire area of the light irradiation area from each of the LEDs 2R, 2B, 2G.
  • the first resin mold 11 is formed so as to cover the LEDs 2R, 2B, and 2G mounted with light transmissive resin filled in the cup portion 5 of the lead frame 1.
  • the second resin mold 12 is formed by molding a light transmitting resin so as to cover at least the opening of the cup portion 5.
  • the first resin mold 11 is formed so as to cover the periphery of the filled lead frame 1.
  • the first resin mold 11 is present inside, and the second resin mold 12 is present outside.
  • Materials constituting the first resin mold 11 and the second resin mold 12 such that the refractive index of the second resin mold 12 disposed outside is larger than the refractive index of the first resin mold 11 disposed inside Is selected.
  • silicone resin or silicone rubber having a refractive index of 1.35 to 1.45 can be used as a material of which the first resin mold 11 is made.
  • the above-mentioned silicone resin or silicone rubber is suitable as a material which constitutes the above-mentioned first resin mold 11 from the viewpoint that it is excellent in heat resistance characteristics and in reliability which is not discolored in a long term.
  • an epoxy resin having a refractive index in the range of 1.45 to 1.65 can be used as a material constituting the second resin mold 12.
  • the directivity of light is mixed because the R (red), G (green) and B (blue) colors are mixed in a near full diffusion state over a wide viewing angle by the diffusing agent contained in the first resin mold 11 Can be improved.
  • the lens effect by the interface between the first resin mold 11 and the second resin mold 12 and the reflection from the inner surface of the cup portion 5 combine to increase the light intensity.
  • the second resin mold 12 is excellent in humidity resistance, has an effect of protecting the first resin mold 11, and has excellent characteristics even in a severe environment such as the outdoors.
  • the refractive index refers to the absolute refractive index when the vacuum is 1.0.
  • the first resin mold 11 is formed by filling a resin material in the cup portion 5 of the lead frame 1 in a state in which the LEDs 2R, 2B, and 2G are mounted and the connection conducting wire 8 is welded. At this time, it is not preferable that air remains as air bubbles in the first resin mold 11 because the optical characteristics deteriorate.
  • the resin material it is preferable to fill the resin material to the extent that the surface of the first resin mold 11 is flush with or a little bit flush with the upper end edge of the cup portion 5 in order to obtain good light distribution characteristics. That is, when the surface of the first resin mold 11 is recessed with respect to the upper end edge of the cup portion 5, the light distribution characteristic is deteriorated, and the amount of resin filled in the cup portion 5 is too large. If the surface partially protrudes from the peripheral edge of the cup portion 5, irregular reflection occurs to extremely deteriorate the light distribution characteristic.
  • the second resin mold 12 is preferably formed to expose a part of the leg portion 6 and / or the terminal member 7 of the lead frame 1.
  • the cup portion 5 filled with the first resin mold 11 is completely covered, and the portions other than the surfaces of the leg portion 6 and the terminal member 7 which are in contact with the mounting surface are covered with the second resin mold 12. In this way, deformation of the cup portion 5 and detachment or deformation of the leg portion 6 and the terminal member 7 are prevented, and electrical connection and heat radiation do not occur.
  • the light diffusing agent is contained in the 1st resin mold 11 arrange
  • the light diffusing agent various types such as polymer type and inorganic type can be used, but they are not compatible with the matrix phase in the material (for example, silicone resin or silicone rubber) constituting the first resin mold 11 It is necessary to be dispersed as particles which are difficult to be compatible with each other.
  • the material for example, silicone resin or silicone rubber
  • the light diffusing agent examples include aluminum oxide, calcium carbonate, silica, silicone, zinc sulfide, zinc oxide, titanium oxide, titanium phosphate, titanium titanate, magnesium titanate, mica, glass filler, barium sulfate, clay, talc, silicone Rubber-like elastic materials, inorganic diffusing agents such as polymethylsilsesoxane, organics such as acrylics, styrenes, polyesters, polyolefins, urethanes, nylons, methacrylates-styrenes, fluorines, norbornenes, etc. Diffusion agents and the like can be mentioned.
  • the particle diameter of the light diffusing agent is not particularly limited as long as desired light diffusibility can be obtained by adding the diffusing agent, but particles having an average particle diameter of about 1 to 50 ⁇ m are suitably used. it can. If the thickness is less than 1 ⁇ m, it may be difficult to obtain the light diffusion effect only by transmitting light. On the other hand, if it exceeds 50 ⁇ m, a sufficient light diffusion effect can not be obtained and the visibility may be poor.
  • the compounding amount of the light diffusing agent is preferably 0.1 to 10% by weight based on the base resin. If the compounding amount is less than 0.1% by weight, it may be difficult to obtain a sufficient light diffusion effect.
  • the light transmission is impaired and the light diffusion performance is rather good. It may be impossible to obtain. More preferably, it is in the range of 0.5 to 5% by weight.
  • two or more types of light diffusing agents different in average particle size, particle size distribution, and type may be used in combination, the particle size distribution is not uniform, and those having two or more particle size distributions alone or It can also be used in combination.
  • it is effective to use an inorganic light diffusing agent and an organic light diffusing agent in combination.
  • the inorganic light diffusing agent in this case, hydrophilic fumed silica, hydrophobic fumed silica, aluminum oxide or titanium oxide which is a hydrophilic fumed metal oxide can be suitably used.
  • silicone-acrylic copolymer resin crosslinked polymethyl methacrylate, crosslinked polybutyl methacrylate, crosslinked polystyrene, crosslinked polyacrylic ester and the like can be suitably used.
  • the material constituting the first resin mold 11 is easy to fill, easy to carry out, and needs to be measured with high precision to obtain stability of the mold surface shape, in a state where the light diffusing agent is dispersed and blended.
  • the viscosity is preferably 6 Pa ⁇ s or less, and after filling, it is cured by a chemical reaction or removal of the solvent by evaporation.
  • FIG. 1 shows the LEDs 2R, 2B and 2G
  • a first resin mold 11 made of silicone rubber having a refractive index of 1.41
  • the example was produced using the mold 12.
  • 0.5 wt% of a diffusing agent was added to the first resin mold 11.
  • FIG. 2 shows the measurement results of the light distribution characteristic of the above example
  • FIG. 3 shows the measurement results (horizontal placement) of the light distribution characteristic of the comparative example.
  • the comparative examples show characteristic curves of R (red), G (green) and B (blue) in different colors, while the examples show R (red) and G (G (red). It is apparent that the characteristic curves of each of the colors of green) and B (blue) are nearly circular. From this result, in the comparative example, there is a directional characteristic in which one of the colors appears strongly depending on the angle, while in the example, the tendency that one of the colors appears extremely intense is not observed It can be seen that there is no problem in terms of level.
  • the light transmitting property is provided to cover the mounted LEDs 2R, 2B, and 2G.
  • the first resin mold 11 is provided, and the light transmitting second resin mold 12 is formed so as to cover at least the opening of the cup portion 5.
  • the light emitted from each of the LEDs 2R, 2B, and 2G is transmitted through the first resin mold 11 and the second resin mold 12 and irradiated.
  • the first resin mold 11 and the second resin mold 12 have different refractive indexes, color shift is effectively prevented, and good color reproducibility is exhibited when used for a color display or the like. .
  • the resin mold 10 by preventing the color shift by the resin mold 10, it is not necessary to cover a film or the like when the display is formed. Further, in the case where the first resin mold 11 is provided so that the surface thereof is flush with or slightly more than the opening edge of the cup portion 5, the deterioration of the light distribution characteristic is prevented, which is favorable. It is preferable to obtain light distribution characteristics.
  • the reason for obtaining a good light distribution characteristic the following is presumed. First, while the light distribution characteristic of the red LED 2R can not be corrected with one type of resin mold, a lens effect is produced by providing a light boundary with two types of resin mold. The lens effect improves the light distribution characteristic of the red LED 2R, and as a result, the light distribution characteristic as a whole is improved.
  • the silicone slightly bulges from the cup portion 5 to produce a convex lens effect, and the light distribution can be controlled by changing the shape.
  • the lead frame 1 is provided with at least one of the leg portion 6 and the terminal member 7, and the second resin mold 12 is formed to expose a part of the leg portion 6 and / or the terminal member 7. In the case, the legs 6 and / or the terminal members 7 are exposed and do not interfere with electrical connection or heat radiation.
  • the refractive index of the second resin mold 12 is larger than the refractive index of the first resin mold 11, color shift is effectively prevented and good color reproducibility is exhibited when used for a color display or the like. Do.
  • the first resin mold 11 contains a light diffusing agent
  • the second resin mold 12 does not contain a light diffusing agent, color shift is effectively prevented, and a color display or the like can be obtained. Demonstrates good color reproducibility when used.

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Abstract

樹脂モールドによってカラーシフトの防止を実現したLEDパッケージ装置を提供する。 少なくとも3個以上の異なる波長のLED2R、2B、2Gと、各LED2R、2B、2Gが搭載されるリードフレーム1とを有するLEDパッケージ装置であって、上記リードフレーム1は上記各LED2R、2B、2Gが搭載されるカップ部5を備え、上記各LED2R、2B、2Gが搭載されたカップ部5内には、搭載された各LED2R、2B、2Gを覆うように光透過性の第1樹脂モールド11が設けられ、少なくとも上記カップ部5の開口を覆うように、光透過性の第2樹脂モールド12が形成され、上記第1樹脂モールド11と第2樹脂モールド12は、相互に屈折率が異なっている。このようにすることにより、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。

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に係るものが開示されている。
特許第3476611号公報 特開2005−77853号公報 特表2007−536718号公報
 特許文献1には、緑色のLEDチップ(101)、赤色のLEDチップ(102)、青色のLEDチップ(103)が並べて配置され、各LEDチップ(101、102、103)をモールド(209)で保護するようにした多色発光素子が記載されている(括弧内の符号は公報記載のものである)。
 上記特許文献1には、上記モールド(209)として、樹脂を使用すること、指向性を緩和して視野角を増やすために拡散剤を含有させること、レンズ効果をもたせるために各種の形状にし、それを複数組み合わせること、樹脂モールド自体に着色してフィルターの役目を持たせること等が開示されている。
 しかしながら、上記特許文献1には、LEDチップのモールドとして一般的に行われている特性付与について記述があるにすぎない。
 一方、近年では、LEDチップがカラーディスプレイ等の表示装置への用途が拡大するにともない、各発光素子の光吸収特性の違い等により、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ことが問題視されるようになってきた。具体的には、例えば、青色LEDから発光された青色光や緑色LEDから発光された緑色光は、隣接する赤色LED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してしまうことが生じている。
 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。
 一方、上記特許文献2や特許文献3には、フィルムや有機層で光学特性を担保する技術が開示されている。
 このように、上記特許文献1をはじめ特許文献2や特許文献3においても、樹脂モールドによってカラーシフトを改善することについては、現在までのところ検討されていない。このように、LEDチップを保護するためにほぼ必須のものとして設けられる樹脂モールドによってカラーシフトを改善することができれば、上述したような制御面での問題も発生しないし、ディスプレイにしたときにフィルムを被覆する必要も生じず、極めて好都合である。
 本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、樹脂モールドによってカラーシフトの防止を実現した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LEDパッケージ装置は、少なくとも3個以上の異なる波長のLEDと、各LEDが搭載されるリードフレームとを有するLEDパッケージ装置であって、
 上記リードフレームは上記各LEDが搭載されるカップ部を備え、
 上記各LEDが搭載されたカップ部内には、搭載された各LEDを覆うように光透過性の第1樹脂モールドが設けられ、
 少なくとも上記カップ部の開口を覆うように、光透過性の第2樹脂モールドが形成され、
 上記第1樹脂モールドと第2樹脂モールドは、相互に屈折率が異なっていることを要旨とする。
 本発明のLEDパッケージ装置は、上記各LEDが搭載されたカップ部内には、搭載された各LEDを覆うように光透過性の第1樹脂モールドが設けられ、少なくとも上記カップ部の開口を覆うように、光透過性の第2樹脂モールドが形成されている。これにより、各LEDから発光した光は第1樹脂モールドと第2樹脂モールドを透過して照射される。そして、第1樹脂モールドと第2樹脂モールドを、相互に屈折率が異ならせたことから、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。しかも、樹脂モールドによってカラーシフトを防止することにより、ディスプレイにしたときにフィルム等を被覆する必要がない。
 本発明において、上記第1樹脂モールドは、その表面が、カップ部の開口縁と面一もしくはそれよりもやや盛り上がるように設けられている場合には、配光特性の悪化を防止し、良好な配光特性を得る上で好ましい。
 本発明において、上記リードフレームは脚部と端子部の少なくともいずれかを備え、上記第2樹脂モールドは、脚部および/または端子部の一部を露出するように形成されている場合には、脚部および/または端子部が露出されて電気的接続や放熱の妨げにならない。
 本発明において、第2樹脂モールドの屈折率は、第1樹脂モールドの屈折率よりも大きい場合には、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。
 本発明において、第1樹脂モールドには光拡散剤が含有されているが、第2樹脂モールドには光拡散剤が含有されていない場合には、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。
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り、(A)は平面図、(B)は断面図である。 実施例の配光特性測定結果である。 比較例の配光特性測定結果である。
 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、少なくとも3個以上の異なる波長のLED2R、2B、2Gと、各LED2R、2B、2Gが搭載されるリードフレーム1とを有するLEDパッケージ装置である。
 上記異なる波長のLED2R、2B、2Gは、具体的には赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gである。上記赤色LED2R、青色LED2Bおよび緑色LED2Gは、いずれもリードフレーム1においてLED2R、2B、2Gの光照射方向に向かう実装面3に実装されている。
 上記リードフレーム1は、金属薄板に対して深絞りや曲げ成形等の塑性加工を行うことにより形成されている。上記リードフレーム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部5を備えている。そして、上記リードフレーム1のカップ部5の底面は、開放部側を向いて上記LED2R、2B、2Gがそれぞれ実装される実装面3として機能している。上記実装面3に上記各LED2R、2B、2Gが実装されて光を照射する。このとき、上記カップ部5の上広がり状の側壁内面は、各LED2R、2B、2Gから照射された光を反射する反射面4として機能する。
 ここで、本実施形態において、上記リードフレーム1においてカップ部5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、少なくともカップの上部開放部が光照射領域となる。
 上記リードフレーム1には、カップ部5の長手方向を軸とした片側の上端縁に、4つの脚部6が延設されている。また、上記リードフレーム1には、カップ部5の長手方向を軸とした反対側の上端縁において、端部よりの部分に、1つの脚部6が延設されている。上記脚部6は、カップ部5の上端縁の高さで横方向に延びてカップ部5を吊る部分と、その先端から下方に延びてカップ部5等を支える部分と、その下端から再び横方向に延びて取り付け面に接する部分とから構成されている。
 上記リードフレーム1には、カップ部5の長手方向を軸とした反対側の上端縁における、上記1つの脚部6と並ぶように、3つの端子部材(本発明の端子部である)7が設けられている。上記各端子部材7は、上記カップ部5および脚部6とは別体として設けられている。上記端子部材7は、上記カップ部5の上端縁の高さよりも一段高い高さで横方向に延びて接続導線8を介してそれぞれLED2R、2B、2Gと電気的に接続される部分と、その先端から下方に延びる部分と、その下端から再び横方向に延びて取り付け面に接する部分とから構成されている。
 すなわち、上記リードフレーム1は、カップ部5と4つの脚部6が一体で形成され、3つの端子部材7が上記カップ部5および脚部6とは別体として形成され、これらカップ部5および4つの脚部6からなる第1のパーツおよび3つの端子部材7として機能する第2のパーツによって構成されている。
 本実施形態では、上記各LED2R、2B、2Gを覆うように光透過性の樹脂モールド10(保護部材として機能する)が設けられている。
 上記樹脂モールド10は、相互に屈折率の異なる第1樹脂モールド11と第2樹脂モールド12が、各LED2R、2B、2Gからの光照射領域の全域において積層されて存在している。
 上記第1樹脂モールド11は、リードフレーム1のカップ部5内に光透過性の樹脂が充填されて搭載された各LED2R、2B、2Gを覆うように形成されている。また、上記第2樹脂モールド12は、少なくとも上記カップ部5の開口を覆うように光透過性の樹脂が成形されることにより形成されている。この例では、第1樹脂モールド11が充填されたリードフレーム1の周囲を覆うように成形されて配置されている。すなわち、各LED2R、2B、2Gの光照射方向において、内側に第1樹脂モールド11が存在し、外側に第2樹脂モールド12が存在している。
 外側に配置された第2樹脂モールド12の屈折率は、内側に配置された第1樹脂モールド11の屈折率よりも大きくなるよう、第1樹脂モールド11および第2樹脂モールド12をそれぞれ構成する材質を選定している。
 上記第1樹脂モールド11を構成する材質としては、屈折率1.35~1.45の範囲にあるシリコーン樹脂もしくはシリコーンゴムを用いることができる。上記シリコーン樹脂もしくはシリコーンゴムは、耐熱特性が優れ、かつ長期的に変色が無い信頼性に優れているという観点から、上記第1樹脂モールド11を構成する材料として好適である。
 また、上記第2樹脂モールド12を構成する材質としては、屈折率1.45~1.65の範囲にあるエポキシ樹脂を用いることができる。
 このようなカラーシフトを改善できる理由としては、以下のような理由が推測される。まず、第1樹脂モールド11に含まれる拡散剤によりR(赤色)、G(緑色)、B(青色)3色が広い視野角に亘り完全拡散に近い状態で混合されるため、光の指向性が改善されることが考えられる。また、第1樹脂モールド11と第2樹脂モールド12との界面によるレンズ効果と、カップ部5内面との反射とが相まって光度を高めることによることが考えられる。さらに、第2樹脂モールド12は耐湿度性に優れ、第1樹脂モールド11を保護する効果も有って、屋外などの厳しい環境下でも優れた特性を持つ。
 なお、ここでの屈折率は、真空を1.0としたときの絶対屈折率をいう。
 上記第1樹脂モールド11は、各LED2R、2B、2Gが実装されて接続導線8が溶接された状態のリードフレーム1のカップ部5内に樹脂材料が充填されて形成されている。このとき、第1樹脂モールド11内に空気が気泡となって残留させると光学的な特性が低下するので好ましくない。
 また、第1樹脂モールド11の表面は、カップ部5の上端縁と面一もしくは少し盛り上がる程度に樹脂材料を充填するのが、良好な配光特性を得る上で好ましい。すなわち、第1樹脂モールド11の表面がカップ部5の上端縁に対して凹んでいると、配光特性が悪化し、カップ部5に充填する樹脂量が多すぎて、第1樹脂モールド11の表面がカップ部5の周縁から部分的にはみ出すと、乱反射を生じて配光特性が極端に悪化するからである。
 上記第2樹脂モールド12は、上記リードフレーム1の脚部6および/または端子部材7の一部を露出するように形成するのが好ましい。この例では、第1樹脂モールド11が充填されたカップ部5を完全に覆い、脚部6と端子部材7も取り付け面に接する面以外の部分が第2樹脂モールド12で覆われている。このようにすることにより、カップ部5の変形、脚部6や端子部材7の脱落や変形等を防止するとともに、電気的接続や放熱にとっても妨げとならない。
 内側に配置された第1樹脂モールド11には光拡散剤が含有されているが、外側に配置された第2樹脂モールド12には光拡散剤が含有されていないことが好ましい。このようにすることにより、反射率および輝度が向上する。
 上記光拡散剤としては、高分子系および無機系等各種のものを用いることができるが、第1樹脂モールド11を構成する材料(例えばシリコーン樹脂もしくはシリコーンゴム)中において、マトリックス相と相溶しないかあるいは相溶しにくく粒子として分散して存在することが必要である。
 上記光拡散剤の具体例としては、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、シリカ、シリコーン、硫化亜鉛、酸化亜鉛、酸化チタン、リン酸チタン、チタン酸マグネシウム、マイカ、ガラスフィラー、硫酸バリウム、クレー、タルク、シリコーンゴム状弾性体、ポリメチルシルセスオキサンなどの無機系拡散剤、アクリル系、スチレン系、ポリエステル系、ポリオレフィン系、ウレタン系、ナイロン系、メタクリレート−スチレン系、フッ素系、ノルボルネン系などの有機系拡散剤などがあげられる。
 さらに、光拡散剤の粒子径としては、拡散剤を添加することにより所望の光拡散性が得られるものであれば特に制限はないが、平均粒子径として1~50μm程度のものが好適に使用できる。1μm未満であると、光が透過されるのみで光拡散効果が得られにくくなる場合があるからである。一方、50μmを超えると、十分な光拡散効果が得られず視認性に劣る場合があるからである。
 光拡散剤の配合量としては、基材樹脂に対して0.1~10重量%が好適である。配合量が0.1重量%未満であると十分な光拡散効果が得られにくくなる場合があり、反対に、10重量%を超えると光の透過性が損なわれ、かえって十分な光拡散性能が得られなくなる場合があるからである。より好ましくは、0.5~5重量%の範囲である。
 さらに、平均粒子径、粒径分布および種類の異なる2種類以上の光拡散剤を併用してもよく、粒径分布が一様ではなく、2つ以上の粒径分布を有するものなどを単独または併用して使用することもできる。
 特に、無機系光拡散剤と有機系光拡散剤を併用することが効果的である。この場合の無機系光拡散剤としては、親水性フュームドシリカ、疎水性フュームドシリカ、親水性フュームド金属酸化物である酸化アルミニウムや酸化チタン等を好適に用いることができる。また、有機系光拡散剤としは、シリコーン・アクリル共重合体樹脂、架橋ポリメタクリル酸メチル、架橋ポリメタクリル酸ブチル、架橋ポリスチレン、架橋ポリアクリル酸エステル等を好適に用いることができる。
 上記第1樹脂モールド11を構成する材料は、充填がしやすく作業が行いやすいうえ、高精度の計量を行ってモールド表面形状の安定性を得る必要性から、光拡散剤を分散配合した状態で、6Pa・s以下の粘度であることが好ましく、充填後に化学反応や溶剤の揮発除去により硬化させる。
 つぎに、実施例について説明する。
 図1に示すように、リードフレーム1に各LED2R、2B、2Gを実装し、屈折率1.41のシリコーンゴムからなる第1樹脂モールド11、屈折率1.54のエポキシ樹脂からなる第2樹脂モールド12を用いて実施例を作製した。なお、第1樹脂モールド11には、拡散剤を0.5重量%添加した。
 比較例として、第1樹脂モールド11がなく、エポキシ樹脂による第2樹脂モールド12だけを形成したものを作製した。
 図2は、上記実施例の配光特性の測定結果、図3は比較例の配光特性の測定結果(横置き)である。これらの結果に見られるように、比較例が、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)各色の特性曲線がいびつであるのに対し、実施例は、R(赤色)、G(緑色)、B(青色)各色の特性曲線がいずれも円形に近いことが明らかである。この結果から、比較例では、角度によっていずれかの色彩が強く出てしまう指向特性があるのに対し、実施例では、いずれかの色彩が極端に強く出るような傾向がみられず、カラーシフト面で問題ないレベルであることがわかる。
 以上のように、本実施形態のLEDパッケージ装置によれば、上記各LED2R、2B、2Gが搭載されたカップ部5内には、搭載された各LED2R、2B、2Gを覆うように光透過性の第1樹脂モールド11が設けられ、少なくとも上記カップ部5の開口を覆うように、光透過性の第2樹脂モールド12が形成されている。これにより、各LED2R、2B、2Gから発光した光は第1樹脂モールド11と第2樹脂モールド12を透過して照射される。そして、第1樹脂モールド11と第2樹脂モールド12を、相互に屈折率が異ならせたことから、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。しかも、樹脂モールド10によってカラーシフトを防止することにより、ディスプレイにしたときにフィルム等を被覆する必要がない。
 また、上記第1樹脂モールド11は、その表面が、カップ部5の開口縁と面一もしくはそれよりもやや盛り上がるように設けられている場合には、配光特性の悪化を防止し、良好な配光特性を得る上で好ましい。
 ここで、良好な配光特性を得る理由としては、以下のことが推察される。まず、1種類の樹脂モールドでは赤色LED2Rの配光の特性を修正できなかったのに対し、2種類の樹脂モールドにより光の境界を設けることでレンズ効果が生じる。このレンズ効果により赤色LED2Rの配光特性が改善され、結果として全体としての配光特性が改善される。また、シリコーンがカップ部5よりもやや盛り上がることにより、凸レンズ効果が生まれ、その形状を変化させることにより、配光を制御することが出来る。
 また、上記リードフレーム1は脚部6と端子部材7の少なくともいずれかを備え、上記第2樹脂モールド12は、脚部6および/または端子部材7の一部を露出するように形成されている場合には、脚部6および/または端子部材7が露出されて電気的接続や放熱の妨げにならない。
 また、第2樹脂モールド12の屈折率は、第1樹脂モールド11の屈折率よりも大きい場合には、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。
 また、第1樹脂モールド11には光拡散剤が含有されているが、第2樹脂モールド12には光拡散剤が含有されていない場合には、カラーシフトを有効に防止し、カラーディスプレイ等に使用した際に良好な色再現性を発揮する。
1  リードフレーム
2R 赤色LED
2B 青色LED
2G 緑色LED
3  実装面
4  反射面
5  カップ部
6  脚部
7  端子部材
8  接続導線
10 樹脂モールド
11 第1樹脂モールド
12 第2樹脂モールド

Claims (5)

  1. 少なくとも3個以上の異なる波長のLEDと、各LEDが搭載されるリードフレームとを有するLEDパッケージ装置であって、
     上記リードフレームは上記各LEDが搭載されるカップ部を備え、
     上記各LEDが搭載されたカップ部内には、搭載された各LEDを覆うように光透過性の第1樹脂モールドが設けられ、
     少なくとも上記カップ部の開口を覆うように、光透過性の第2樹脂モールドが形成され、
     上記第1樹脂モールドと第2樹脂モールドは、相互に屈折率が異なっていることを特徴とするLEDパッケージ装置。
  2. 上記第1樹脂モールドは、その表面が、カップ部の開口縁と面一もしくはそれよりもやや盛り上がるように設けられている請求項1記載のLEDパッケージ装置。
  3. 上記リードフレームは脚部と端子部の少なくともいずれかを備え、上記第2樹脂モールドは、脚部および/または端子部の一部を露出するように形成されている請求項1または2記載のLEDパッケージ装置。
  4. 第2樹脂モールドの屈折率は、第1樹脂モールドの屈折率よりも大きい請求項1~3のいずれか一項に記載のLEDパッケージ装置。
  5. 第1樹脂モールドには光拡散剤が含有されているが、第2樹脂モールドには光拡散剤が含有されていない請求項1~4のいずれか一項に記載のLEDパッケージ装置。
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