WO2017090956A1 - 광원 모듈 및 이를 구비한 조명 장치 - Google Patents

광원 모듈 및 이를 구비한 조명 장치 Download PDF

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엘지이노텍 주식회사
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    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Definitions

  • Embodiments relate to a light source module and a lighting device having the same.
  • Such an electronic device includes a printed circuit board (PCB) mounted therein with various components mounted thereon, which are components that enable the operation of the electronic device.
  • PCB printed circuit board
  • a light emitting diode is a diode that emits light when a current flows, and when a minority carrier is injected into the active layer, electrons are excited at a higher energy level, and have to be returned to a stable state again. It refers to a light emitting device in which the existing energy is emitted as an electromagnetic wave having a wavelength band of light.
  • LEDs have escaped from general-purpose products with low brightness, enabling production of high-brightness and high-quality products.
  • LEDs are expanding their application value to next-generation lighting sources and various display devices.
  • a single or plural such LEDs are bonded to each other to form a predetermined size, which is called an LED module, which is used in various display devices and image devices.
  • the embodiment provides a light source module that can reduce an imbalance in light distribution between a plurality of light emitting diodes disposed on a circuit board.
  • the embodiment provides a light source module capable of distributing low current or low current flowing in when the power is turned off.
  • the embodiment provides a light source module for emitting low current flowing into a power stage through a plurality of distributed light emitting diodes.
  • a second light emitting diode is disposed between a plurality of first light emitting diodes connected to a power input terminal on a circuit board, so that a low current flowing into the power input terminal is emitted through a first light emitting diode in a different region.
  • the state provides a light source module.
  • the embodiment may include at least one first light emitting unit connected to a power input terminal and at least one second light emitting unit connected to the first light emitting unit, and each of the second light emitting diodes of the second light emitting unit may include a first light emitting unit.
  • a light source module disposed between one light emitting diode is provided.
  • the embodiment provides a light source module in which a plurality of first light emitting diodes distributed in parallel, in series, in parallel-parallel, or in parallel-parallel to a first polar terminal on a circuit board is disposed between the second light emitting diodes.
  • the embodiment provides a light source module for disposing a plurality of first light emitting diodes connected to a power supply terminal in a circuit board between second light emitting units having a plurality of second light emitting diodes.
  • a plurality of first light emitting diodes having a plurality of first light emitting diodes connected to a power input terminal are connected in series, and a second light emitting diode having a plurality of second light emitting diodes between first light emitting diodes of the first light emitting portion is provided.
  • the light source module which arrange
  • the embodiment provides a light source module in which the first light emitting diodes of the plurality of first light emitting units are disposed between the plurality of second light emitting units, respectively.
  • the embodiment provides a light source module in which a plurality of first light emitting diodes are distributed and disposed between a second light emitting unit on one or a plurality of circuit boards.
  • a light source module includes a circuit board; And a plurality of light emitting diodes arranged on the circuit board, wherein the plurality of light emitting diodes includes a plurality of first light emitting diodes connected to a power input terminal and a plurality of second light emitting diodes connected to output terminals of the plurality of first light emitting diodes.
  • a light emitting diode wherein the plurality of first light emitting diodes are spaced apart from each other, and at least two of the plurality of second light emitting diodes are disposed between the first light emitting diodes, respectively.
  • a light source module includes a circuit board; And a plurality of first light emitting units having a plurality of first light emitting diodes arranged on the circuit board. And a plurality of second light emitting units connected to the first light emitting unit on the circuit board and having a plurality of second light emitting diodes, wherein the plurality of first light emitting units are connected to each other and to each of the plurality of first light emitting units.
  • the plurality of first light emitting diodes disposed are spaced apart from each other, the plurality of second light emitting units are connected to each other, and the plurality of second light emitting diodes disposed at each of the plurality of second light emitting units are connected to each other, and the Each of the connected second light emitting units is disposed between the first light emitting diodes of the first light emitting unit.
  • a plurality of first light emitting units having the plurality of first light emitting diodes may be connected in series, and at least two first light emitting diodes may be connected in parallel to each of the plurality of first light emitting units.
  • a plurality of second light emitting diodes having the plurality of second light emitting diodes are connected in series, and each of the plurality of second light emitting diodes is connected to at least two second light emitting diodes in parallel. At least two second light emitting diodes connected in parallel may be disposed between the first light emitting diodes disposed in each of the first light emitting units.
  • three or more first light emitting diodes may be connected in parallel, and the number of second light emitting diodes of each second light emitting unit may be equal to the number of first light emitting diodes of each first light emitting unit. Can be.
  • the plurality of second light emitting diodes may be arranged in one row between the first light emitting diodes, and the plurality of first light emitting diodes and the plurality of second light emitting diodes may be arranged in one row. .
  • the plurality of first light emitting units may be connected in series between an input power terminal and the plurality of second light emitting units.
  • a plurality of circuit boards may be arranged, and the first light emitting unit and the second light emitting unit may be disposed on the plurality of circuit boards.
  • the circuit board may include a connector, and the connector may be connected to a positive polarity terminal of the first light emitting unit.
  • the number of the first light emitting diodes on the circuit board may have 30% or less of the total number of light emitting diodes.
  • the spacing between the first light emitting diodes may be at least three times the spacing between the second light emitting diodes.
  • the first light emitting diode of the first light emitting unit may emit light abnormally by a DC power of an abnormal level introduced into the circuit board.
  • afterglow in the light source module may be dispersed in the entire area of the circuit board.
  • the embodiment can improve the light imbalance due to the afterglow in the entire area of the light source module.
  • the embodiment can improve the reliability of the light source module and the lighting device having the same.
  • FIG. 1 is a plan view of a light source module according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating the light source module of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating another example of a light source module according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating the light source module of FIG. 3.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating another example of a light source module according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 6 is a view illustrating an example of connecting the first and second light emitting units by wiring in the light source module according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a partial detailed view of the light source module of FIG. 6.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a lighting device having a light source module according to an embodiment.
  • FIG. 9 is a view illustrating first and second light emitting diodes of a light source module according to an exemplary embodiment.
  • FIG. 1 is a plan view of a light source module according to an embodiment
  • FIG. 2 is a circuit diagram of the light source module of FIG. 1.
  • the light source module 10 includes a circuit board 11, a first light emitting unit 21 and a second light emitting unit having a light emitting diode 20 arranged on the circuit board 11. And (23).
  • the plurality of light emitting diodes 20 may be disposed on at least one column or two rows on the circuit board 11.
  • the first light emitting unit 21 may include a plurality of first light emitting diodes 21A and 21B.
  • the second light emitting unit 23 may include a plurality of second light emitting diodes 23A and 23B.
  • the light emitting diode 20 may include first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 and second light emitting diodes 23A and 23B of the second light emitting unit 23.
  • the first light emitting unit 21 and the second light emitting unit 23 may be arranged in at least one column on the circuit board 11. As another example, the first light emitting unit 21 and the second light emitting unit 23 may be arranged in different rows on the circuit board 11.
  • the horizontal length of the circuit board 11 may be longer than the vertical length.
  • the horizontal length may be a direction in which the first and second light emitting diodes 21A, 21B, 23A, and 23B are arranged, and the vertical length may be a direction perpendicular to the horizontal length.
  • the horizontal direction may be a first direction, and the vertical direction may be a second direction.
  • a plurality of light emitting diodes 20 may be arranged in the first direction of the circuit board 11.
  • the horizontal length of the circuit board 11 may vary depending on the distance D3 and D4 between adjacent light emitting diodes 20 and the total number of light emitting diodes 20.
  • the horizontal length of the circuit board 11 may be 10 times or more, for example, 15 times or more.
  • the circuit board 11 may include, but is not limited to, a printed circuit board (PCB), a metal core PCB (MCPCB), and a flexible PCB (FPCB) made of a resin material.
  • a connector 15 may be disposed on the circuit board 11, and the connector 15 supplies power to both ends of the array of light emitting diodes 20.
  • the connector 15 may be connected to the control unit 41, and the control unit 41 may supply or cut off power supplied to the light emitting diodes 20 to control on / off.
  • the control unit 41 includes a power supply, and converts AC (Alternating current) power into DC (Direct current) power.
  • the control unit 41 may include an AC-DC converter.
  • the light emitting diode 20 may emit the same color, for example, white light.
  • Each of the light emitting diodes 20 may include at least one LED chip that selectively emits light of visible light to ultraviolet light.
  • the light emitting diodes 20 may have the same or different color temperatures of white light.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B may be cool white LEDs
  • the second light emitting diodes 23A and 23B may be warm white LEDs.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B may be warm white LEDs
  • the second light emitting diodes 23A and 23B may be cool white LEDs.
  • the second light emitting diodes 23A and 23B may be disposed as warm white and cool white LEDs.
  • the light source module 10 emits the mixed white light emitted by the first and second light emitting diodes 21A, 21B, 23A, and 23B. Accordingly, it is possible to provide a white light source module that can easily adjust the emotional lighting.
  • the first light emitting unit 21 may be connected to the connector 15 and may receive power.
  • the first light emitting unit 21 may be connected to a power supply terminal for supplying power.
  • the first light emitting unit 21 may be connected to a power terminal of a first polarity, for example, a power terminal of a positive polarity.
  • the first light emitting unit 21 and the second light emitting unit 23 may be connected in series.
  • One or more first light emitting units 21 may be disposed on the circuit board 11, for example.
  • the plurality of first light emitting units 21 may be connected in series with each other.
  • the plurality of second light emitting units 21 may be connected to each other in parallel.
  • One or more second light emitting units 23 may be disposed on the circuit board 11, for example.
  • the second light emitting unit 23 may be connected in series to the one or a plurality of first light emitting units 21.
  • the plurality of second light emitting units 23 may be connected in series with each other.
  • the plurality of second light emitting units 23 may be connected to each other in parallel.
  • the first light emitting unit 21 includes a plurality of first light emitting diodes 21A and 21B, and the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B provided in the first light emitting unit 21 are parallel to each other. Connected. When the plurality of first light emitting units 21 are disposed, the plurality of first light emitting units 21 are connected to each other in series, and the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B of the respective light emitting units 21 are provided. ) May be connected in parallel with each other. In the at least one first light emitting unit 21, the first light emitting diodes 21A and 21B may be connected to at least one of a series, a parallel, a series-parallel, and a parallel-series.
  • anodes of the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 may be connected to a power input terminal E1.
  • an anode may be connected to the power input terminal E1 of the first light emitting diodes 21A and 21B of the first first light emitting unit.
  • the power input terminal E1 may be a first polarity terminal connected to the connector 15, but is not limited thereto.
  • the power input terminal E1 may be a terminal through which power of a first polarity is input or input to the plurality of light emitting diodes 20.
  • the power output terminal E2 is a terminal through which power is drawn or output through the plurality of light emitting diodes 20, and power of a second polarity may be output.
  • the second light emitting unit 23 includes a plurality of second light emitting diodes 23A and 23B, and the plurality of second light emitting diodes 23A and 23B disposed in the second light emitting unit 23 are parallel to each other. Connected.
  • the plurality of second light emitting diodes 23A and 23B of the second light emitting unit 23 may be connected to output terminals of the plurality of first light emitting units 21.
  • An anode of the plurality of second light emitting diodes 23A and 23B may be connected to output terminals of the plurality of first light emitting units 21.
  • An anode of the plurality of second light emitting diodes 23A and 23B may be connected to the cathodes of the first light emitting diodes 21A and 21B.
  • the anodes of the second light emitting diodes 23A and 23B of the first second light emitting unit 23 are connected to the last first light emitting unit 21, and the last The second light emitting unit 23 may be connected to the second polarity terminal E2 or to another LED array terminal.
  • the number of first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 may be equal to the number of second light emitting diodes 31A and 31B of the second light emitting unit 31.
  • the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B and the plurality of second light emitting diodes 23A and 23B may be connected in a circuit.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 may be disposed at both ends of the second light emitting unit 23.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B may be dispersedly disposed at regular intervals D1 by the second light emitting unit 23.
  • the distance D3 between the second light emitting diodes 23A and 23B of the second light emitting part 23 may be equal to the distance D4 between the first and second light emitting parts 21 and 23.
  • the gap D3 may be equal to the gap of the light emitting diodes 20 on the circuit board 11.
  • the gap D4 may be a gap between adjacent first and second light emitting diodes.
  • the distance D1 between the first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting part 21 may be wider than the gaps D3 and D4.
  • the interval D1 may be at least three times the interval D3.
  • the interval D1 may be at least three times the interval D4.
  • the distance D1 may be obtained by the number of second light emitting diodes 23A and 23B + 1 when the distance D3 is 1. For example, when the number of the second light emitting diodes 23A and 23B is 2, the interval D1 may be obtained as 2 + 1.
  • An interval D5 between the adjacent second light emitting units 23 may be larger than the interval D3.
  • An interval D6 between the adjacent first light emitting units 21 may be larger than the interval D3, for example, three times greater than the interval D3.
  • the interval D6 may be equal to or greater than the interval D1.
  • the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B are spaced apart by the interval D1, when a normal current or a low current flows into the plurality of first light emitting diodes 21A and 21B, light may be emitted from different regions. Afterglow may occur.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 and the second light emitting diodes 23A of the second light emitting unit 23 are formed. 23B) is turned on. Then, when the DC power of the normal level is cut off for power-off, the first and second light emitting diodes 21A, 21B, 23A, and 23B are turned off. At this time, a DC power of an abnormal level may be applied to the first light emitting unit 21 adjacent to the control unit 41 or electrically connected to the control unit 41 so that a leakage current may be input.
  • the leakage current is a low current by a DC power supply at an abnormal level.
  • the abnormal power level DC power may be an abnormal voltage or a residual voltage lower than the normal DC voltage.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B of the first light emitting unit 21 may be finely turned on by the leakage current. That is, afterglow may be generated by the first light emitter 21.
  • the afterglow-producing first light emitting diodes 21A and 21B are distributed and disposed on the circuit board 11, the afterglow may be dispersed to lower visibility of the afterglow.
  • the 21A and 21B are not dispersed, afterglow may be generated in an area adjacent to the power input terminal E1, and the afterglow may cause an unbalance of light with other light emitting diodes.
  • the plurality of first light emitting parts 21 may be distributed and disposed to lower visibility and reduce light imbalance due to afterglow.
  • the first light emitting diodes 21A and 21B are distributed at uniform intervals D1, the brightness of the fine lighting may be reduced on the side of the light source module 10, and the imbalance of the afterglow may be alleviated.
  • the number of the first light emitting diodes 21A and 21B that may be remaining after the total number of light emitting diodes 20 of the light source module 10 may be 30% or less, for example, in a range of 20% to 26%.
  • the number of the first light emitting diodes 21A and 21B may vary depending on the size of the DC power supplied, the leakage current, and the characteristics of the control unit 41.
  • the abnormal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 21A and 21B is lower than the driving voltage of the light emitting diode 20, and may be in the range of 2.6V or less, for example, 2.2V to 2.5V.
  • the non-normal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 21A and 21B may be normally driven when it exceeds the above range, and when it is smaller than the above range, there may be no effect of dispersing the afterglow.
  • the leakage current flowing through each of the first light emitting diodes 21A and 21B may be in the range of 5 mA or less, for example, 1.7 mA to 2.2 mA, and when the current exceeds the range, the current loss may be large. Low brightness may not have the effect of dispersion.
  • FIG. 3 is another example of the light source module of FIG. 1, and FIG. 4 is an example of a circuit diagram of FIG. 3.
  • the light source module 10A includes a circuit board 11, a first light emitting unit 31 and a second light emitting unit having a plurality of light emitting diodes 30 on the circuit board 11. (33).
  • the plurality of light emitting diodes 30 may be arranged on at least one column or two columns on the circuit board 11.
  • the first light emitting unit 31 may include a plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C.
  • the second light emitting unit 33 may include a plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C.
  • the light emitting diode 30 may include first light emitting diodes 31A, 31B and 31C and second light emitting diodes 33A, 33B and 33C.
  • the first light emitting unit 31 and the second light emitting unit 33 may be arranged in at least one column or two columns on the circuit board 11. As another example, the first light emitting unit 31 and the second light emitting unit 33 may be arranged in different rows.
  • the light emitting diode 30 may emit the same color, for example, white light.
  • Each of the light emitting diodes 30 may include at least one LED chip that selectively emits light in a visible ray to an ultraviolet band.
  • the light emitting diodes 30 may have the same or different color temperatures of white light.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be cool white LEDs, and the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C may be warm white LEDs.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C may be warm white LEDs, and the second light emitting diodes 33A, 33B and 33C may be cool white LEDs.
  • the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C may be arranged as warm white and cool white LEDs.
  • the light source module 10A emits mixed white light emitted by the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C and the second light emitting diodes 33A, 33B and 33C. Accordingly, it is possible to provide a white light source module that can easily adjust the emotional lighting.
  • the first light emitting unit 31 and the second light emitting unit 33 may be connected in series.
  • One or more first light emitting units 31 may be disposed on the circuit board 11, for example.
  • the plurality of first light emitting units 31 may be connected in series with each other.
  • the plurality of second light emitting units 31 may be connected to each other in parallel.
  • the plurality of first light emitting units 31 may be disposed at an input terminal of the second light emitting unit 33. Output terminals of the plurality of first light emitting units 31 may be connected to input terminals of the second light emitting units 33.
  • the one or more first light emitting units 31 may be connected between the connector 15 and the second light emitting unit 33.
  • One or more second light emitting units 33 may be disposed on the circuit board 11, for example.
  • the second light emitter 33 may be connected in series to the one or a plurality of first light emitters 31.
  • the plurality of second light emitting units 33 may be connected in series with each other.
  • the plurality of second light emitting units 33 may be connected to each other in parallel.
  • An anode of the plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 may be connected to a power input terminal E1.
  • an anode may be connected to the power input terminal E1 of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first first light emitting unit.
  • the power input terminal E1 may be a terminal having a positive polarity connected to the connector 15, but is not limited thereto.
  • the second light emitting unit 33 includes a plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C, and the plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C disposed in the second light emitting unit 33. Are connected in parallel to each other.
  • the plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C of the second light emitting unit 33 may be connected to output terminals of the plurality of first light emitting units 31.
  • Anodes of the plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C may be connected to output terminals of the plurality of first light emitting units 31.
  • An anode of the plurality of second light emitting diodes 33A, 33B and 33C may be connected to the cathodes of the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C.
  • the anodes of the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C of the first second light emitting unit 33 are connected to the last first light emitting unit 31.
  • the last second light emitting part 33 may be connected to the second polarity terminal E2 or to another LED array terminal.
  • the plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C and the plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C may be connected in a circuit.
  • a plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 may be, for example, three or more connected in parallel to each other.
  • a plurality of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C of the second light emitting unit 33 may be, for example, three or more connected in parallel to each other.
  • the number of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 may be equal to the number of second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C of the second light emitting unit 33.
  • An interval D2 between the plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be wider than an interval D3 of the second light emitting diodes 33A of the second light emitting unit 33.
  • the interval D2 may be at least four times the interval D3.
  • the distance D7 of the second light emitting part 33 may be equal to the distance D8 between the adjacent second light emitting parts 33.
  • the second light emitting unit 33 is disposed between the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31, for example, the second light emitting diodes 33A and 33B of the second light emitting unit 33. 33C) may be disposed.
  • the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C may be distributed and disposed between the first light emitting units 31.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be distributed and disposed by the second light emitting unit 33.
  • each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be disposed between three or more second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C, respectively.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C and the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C are arranged in a row or in a straight line, thereby forming a gap between the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C.
  • D2) may be further spaced apart from the interval D1 of FIG. 1, and visibility of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be further reduced.
  • the number of the first light emitting diodes 31A that may be remaining after the total number of light emitting diodes 30 of the light source module may be 30% or less, for example, in a range of 20% to 26%.
  • the number of the first light emitting diodes 31A may vary depending on the size of the DC power supplied, the leakage current, and the characteristics of the control unit 41.
  • the abnormal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A is lower than the driving voltage of the light emitting diode, and may be in the range of 2.6V or less, for example, 2.2V to 2.5V.
  • the non-normal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A may be normally driven when it exceeds the above range, and when less than the above range, there may be no effect of dispersing the afterglow.
  • the leakage current flowing through each of the first light emitting diodes 31A may be in the range of 5 mA or less, for example, 1.7 mA to 2.2 mA, and when the current exceeds the above range, the current loss may increase. Low dispersion may not be effective.
  • the light source module includes a plurality of circuit boards 11 and 13 and first and second light emitting units 31 and 33 disposed on the plurality of circuit boards 11 and 13. Include.
  • the first and second light emitting parts 31 and 33 will be referred to the configuration of FIG. 3.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 may include two or more, for example, two to four ranges, and a second light emitting unit of the second light emitting unit 33.
  • the diodes 33A, 33B and 33C may be equal to the number of first light emitting diodes 31A, 31B and 31C of the first light emitting unit 31.
  • a plurality of first light emitting units 31 may be connected to the circuit boards 11 and 13 by a circuit, and a plurality of second light emitting units 33 may be connected to output terminals of the plurality of first light emitting units 31. Can be.
  • Each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 is disposed on both ends of the second light emitting unit 33, thereby disposing the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C.
  • a leakage current flows in, it may be left in a dispersed position.
  • the number of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C that may be remaining after the total number of light emitting diodes 30 of the light source module may be 30% or less, for example, in a range of 20% to 26%.
  • the number of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may vary depending on the DC power supplied, the magnitude of the leakage current, and the characteristics of the control unit 41.
  • the abnormal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be lower than the driving voltage of the light emitting diode, and may be in the range of 2.6V or less, for example, 2.2V to 2.5V.
  • An abnormal voltage or an afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be normally driven when it exceeds the above range, and when it is smaller than the above range, there may be no effect of dispersing afterglow.
  • the leakage current flowing through each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be in the range of 5 mA or less, for example, 1.7 mA to 2.2 mA, and when the current is exceeded, the current loss may be large and smaller than the range. Low intensity of afterglow may not have the effect of dispersion.
  • FIG. 7 is another example of a light source module
  • FIG. 8 is a partial detailed view of FIG. 7.
  • the light source module includes one or more circuit boards 11, and includes first and second light emitting parts 31 and 33 on the circuit board 11.
  • the circuit board 11 may include a first wiring P1 and a second wiring P2, and the first and second wirings P1 and P2 may be connected to the connector 15.
  • the first wiring P1 is supplied with power having a positive polarity and is connected to the first light emitting unit 31.
  • the first wiring P1 may be a wiring connected to a power input terminal.
  • the second wiring P2 is supplied with a negative polarity power and is connected to the second light emitting part 33.
  • the second wiring P2 may be a wiring connected to a power output terminal.
  • the second light emitting unit 33 may receive power of a positive polarity through the fifth wiring P5 fed back.
  • a third wiring P3 May be disposed outside the fourth wiring P4.
  • At least one of the third and fourth wirings P3 and P4 may be disposed outside the second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C of each of the second light emitting units 33.
  • the third and fourth wirings P3 and P4 may be disposed on opposite sides of the first and second wirings P1 and P2 based on the rows of the light emitting diodes 30.
  • the plurality of first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 are disposed at regular intervals D2, and the plurality of second light emitting diodes 33A of each of the second light emitting units 33 are disposed. , 33B and 33C may be disposed between the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C.
  • the plurality of light emitting diodes 30 may be arranged in a straight line or one column. As another example, the light emitting diodes 30 may be arranged in a plurality of straight lines or a plurality of columns. That is, the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C and the second light emitting diodes 33A, 33B and 33C may be arranged in a matrix.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C of the first light emitting unit 31 may be spaced apart from the portion bonded to another second circuit board 13 of FIG. 5 by a predetermined distance T1.
  • the separation distance T1 may be smaller than the distance D1 of FIG. 3. This may be determined by the circuit complexity at the junction portion with the adjacent first and second circuit boards 11 and 13 and the current strength due to the residual voltage.
  • the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be disposed at a wider distance D2 than the distance D3 of the second light emitting diodes 33A, 33A, and 33B of the second light emitting unit 33.
  • the second light emitting diodes 33A, 33B and 33C may be periodically distributed.
  • each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be disposed between three or more second light emitting diodes 33A, 33B, and 33C, respectively.
  • the gap between the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C D2) may be further spaced apart from the interval D1 of FIG. 1. Therefore, the visibility when the first light emitting diodes 31A, 31B and 31C are left in the light source module can be reduced.
  • the number of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C that may be afterglow relative to the total number of light emitting diodes of the light source module may be 30% or less, for example, in a range of 20% to 26%.
  • the number of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may vary depending on the DC power supplied, the magnitude of the leakage current, and the characteristics of the control unit.
  • the abnormal voltage or the afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be lower than the driving voltage of the light emitting diode, and may be in the range of 2.6V or less, for example, 2.2V to 2.5V.
  • An abnormal voltage or an afterglow voltage applied to each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be normally driven when it exceeds the above range, and when it is smaller than the above range, there may be no effect of dispersing afterglow.
  • the leakage current flowing through each of the first light emitting diodes 31A, 31B, and 31C may be in the range of 5 mA or less, for example, 1.7 mA to 2.2 mA, and when the current is exceeded, the current loss may be large and smaller than the range. Low intensity of afterglow may not have the effect of dispersion.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a lighting device having a light source module according to an embodiment.
  • the lighting apparatus includes a back cover 51 to which the light source module 10 of the above-described embodiment is fixed, and a front cover through which light is transmitted under the back cover 51 ( 53).
  • the back cover 51 may be fixed to a lighting fixture, for example, a ceiling, supply power to the circuit boards 11 and 13 of the light source module 10, and provide a heat radiating member.
  • the front cover 53 includes a transparent plastic or glass material, and diffuses and irradiates the light incident from the light source module 10.
  • the area 53 between the front cover 51 and the light source module 10 may be an air area or filled with another transparent member, but is not limited thereto.
  • the light A1 irradiated from the first light emitting diode 31A when the power is turned off in the light source module 10 may be uniformly distributed by the first light emitting diode 31A as an afterglow, and the front cover ( Even if it passes 51, the visibility of the light can be reduced.
  • FIG. 9 is a view showing a light emitting device according to the embodiment.
  • the light emitting diodes 21A and 23A of the first and second light emitting units disclosed above are bonded to the bonding member 151 on the circuit board 11.
  • the first and second light emitting units may include the light emitting units disclosed in FIGS. 1 to 8, and each of the light emitting units may include two or three or more light emitting diodes disclosed in series, parallel, series-parallel, and parallel-series. Can be.
  • the first light emitting diode 21A and the second light emitting diode 23A of the second light emitting part will be described.
  • the light emitting diodes 21A and 23A of the first and second light emitting units may include a body 120, a first lead electrode 131 and a second lead electrode 132 disposed on the body 120, and the body ( A molding having a light emitting chip 100 provided at 120 and electrically connected to the first lead electrode 131 and the second lead electrode 132, and a first phosphor 141 covering the light emitting chip 100.
  • the member 140 may be included.
  • the body 120 may include a silicon material, a synthetic resin material, or a metal material, and may include a cavity 125 having an inclined surface around the light emitting chip 100.
  • the first lead electrode 131 and the second lead electrode 132 are electrically separated from each other, and provide power to the light emitting chip 100.
  • the first lead electrode 131 and the second lead electrode 132 may increase light efficiency by reflecting light generated from the light emitting chip 100 and heat generated from the light emitting chip 100. It may also play a role in discharging it to the outside.
  • the light emitting chip 100 may be disposed on the body 120 or on at least one of the first lead electrode 131 and the second lead electrode 132.
  • the light emitting chip 100 may be electrically connected to the first lead electrode 131 and the second lead electrode 132 by any one of a wire method, a flip chip method, and a die bonding method.
  • the light emitting chip 100 of the light emitting diodes 21A and 23A may emit the same peak wavelength, for example, a blue peak wavelength.
  • the light emitting chip 100 of the first and second light emitting diodes 21A and 23A may emit different peak wavelengths.
  • the light emitting chip 100 of the first light emitting diode 21A may emit a blue peak wavelength
  • the light emitting chip 101 of the second light emitting diode 23A may emit an ultraviolet peak wavelength.
  • the molding members 140 of the first and second light emitting diodes 21 and 23 may surround the light emitting chip 100 to protect the light emitting chip 100.
  • the phosphor 141 may be included in the molding member 140 of the first and second light emitting diodes 21A and 23A.
  • the phosphor 141 may change the wavelength of light emitted from the light emitting chips 100 and 101.
  • the phosphors 141 of the first and second light emitting diodes 21A and 23A may include the same kind of phosphor.
  • the first and second light emitting diodes 21A and 23A may have different contents of the phosphor 141.
  • the first or second light emitting diodes 21A and 23A may be implemented as warm white LEDs or cool white LEDs. Can be.
  • the phosphor 141 of the first light emitting diode 21A may be a yellow phosphor or may include a green phosphor and an orange phosphor, and the phosphor 141 of the second light emitting diode 23A may be a blue, green, yellow phosphor, or red phosphor. It may include at least two or more.
  • the color temperature of the white light may be lowered as the first color temperature of the light emitted from the first light emitting diode 21A increases.
  • a white color having a relatively low color temperature corresponds to a warm white
  • a white color having a relatively high color temperature corresponds to a relatively cool white. That is, the color temperature of the first and second light emitting diodes 21A and 23A may vary depending on the phosphor material and the amount of phosphor used.
  • the color temperature of the final output white light can be lowered, and conversely, the current flowing through the second light emitting diode 23A is reduced, thereby the overall color of the final white light.
  • the temperature can be raised.
  • Yet another embodiment may include a light source module described in the above-described embodiments, an indoor lighting lamp, a lamp, a street lamp, a sign board, a headlamp.
  • the lighting apparatus according to the embodiment may be applied to the taillight as well as the headlights of the automobile.
  • an optical member such as a lens, a light guide plate, a prism sheet, and a diffusion sheet may be disposed on the light path of the light emitting device according to the embodiment.
  • Such light emitting diodes and circuit boards may function as light units.
  • the light unit may be implemented in a top view or a side view type, and may be provided in a display device such as a portable terminal and a notebook computer, or may be variously applied to an illumination device and a pointing device.
  • the light source module according to the embodiment may be applied to indoor lighting, various lamps, street lamps, electronic signs, headlamps, or taillights.
  • the light source module according to the embodiment may be applied to a display device such as a portable terminal and a notebook computer.

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Abstract

실시 예는 광원 모듈을 개시한다. 개시된 광원 모듈은, 회로 기판; 및 상기 회로 기판 상에 배열된 복수의 발광 다이오드를 포함하며, 상기 복수의 발광 다이오드는 전원 입력 단자에 연결된 복수의 제1발광 다이오드 및 상기 복수의 제1발광 다이오드의 출력 단에 연결된 복수의 제2발광 다이오드를 포함하며, 상기 복수의 제1발광 다이오드는 서로 이격되며, 상기 복수의 제2발광 다이오드 중 적어도 2개는 상기 제1발광 다이오드들 사이에 각각 배치된다.

Description

광원 모듈 및 이를 구비한 조명 장치
실시 예는 광원 모듈 및 이를 구비한 조명 장치에 관한 것이다.
다양한 종류의 휴대폰 및 TV와 같은 전자 기기들이 등장하였다. 이러한 전자 기기는 그 내부에 상기 전자 기기의 작동을 가능하게 하는 구성 요소인 여러 부품들이 실장(Mount)된 인쇄 회로 기판(PCB; Printed Circuit Board)이 구비된다.
발광 다이오드(Light Emitting Diode, 이하, LED라 한다)는, 전류를 흘리면 발광하는 다이오드로서 활성층에 소수 캐리어를 주입시키면 전자가 보다 높은 에너지 준위(level)로 여기하고, 다시 안정된 상태로 되돌아 올 때 가지고 있던 에너지가 빛의 파장대를 가진 전자파로 되어 방사되는 발광소자를 말한다.
최근 LED는 비약적인 반도체 기술의 발전에 힘입어, 저휘도의 범용제품에서 탈피하여, 고휘도, 고품질의 제품 생산이 가능해졌다. 또한, 고특성의 청색(blue)과 백색(white) 다이오드의 구현이 현실화됨에 따라서, LED는 차세대 조명원 및 각종의 표시 장치 등으로 그 응용가치가 확대되고 있다. 이와 같은 LED를 단수 또는 복수로 접합시켜 일정한 크기로 만든 것을 LED 모듈이라 하고, 이는 각종의 표시 장치 및 화상장치에 사용되고 있다.
실시 예는 회로 기판 상에 배치된 복수의 발광 다이오드들 간의 광 분포의 불균형을 줄일 수 있는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 저 전류 또는 전원 오프시 유입되는 저 전류를 분산시켜 줄 수 있는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 전원 단으로 유입되는 저 전류를 분산된 복수의 발광 다이오드들을 통해 발광하는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 회로 기판 상에서 전원 입력 단자에 연결된 복수의 제1발광 다이오드들 사이에 제2발광 다이오드를 배치함으로써, 상기 전원 입력 단자로 유입되는 저 전류를 서로 다른 영역의 제1발광 다이오드를 통해 발광시켜 주는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 전원 입력 단자에 연결된 적어도 하나의 제1발광부 및 상기 제1발광부에 연결된 적어도 하나의 제2발광부를 갖고, 상기 제2발광부의 제2발광 다이오드들 각각이 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드들 사이에 배치시킨 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 회로 기판 상에서 제1극성 단자에 병렬, 직렬, 직-병렬 또는 병-직렬로 연결된 복수의 제1발광 다이오드를 제2발광 다이오드들 사이에 분산 배치한 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 회로 기판 내에 전원 단에 연결된 제1발광부의 복수의 제1발광 다이오드를 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 제2발광부 사이에 각각 배치하는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 전원 입력 단자에 연결된 복수의 제1발광 다이오드를 갖는 복수의 제1발광부를 직렬로 연결시키고, 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드들 사이에 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 제2발광부를 각각 배치한 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 복수의 제1발광부의 제1발광 다이오드들이 복수의 제2발광부 사이에 각각 배치되는 광원 모듈을 제공한다.
실시 예는 하나 또는 복수의 회로 기판 상에 복수의 제1발광 다이오드를 제2발광부 사이에 분산 배치한 광원 모듈을 제공한다.
실시 예에 따른 광원 모듈은, 회로 기판; 및 상기 회로 기판 상에 배열된 복수의 발광 다이오드를 포함하며, 상기 복수의 발광 다이오드는 전원 입력 단자에 연결된 복수의 제1발광 다이오드 및 상기 복수의 제1발광 다이오드의 출력 단에 연결된 복수의 제2발광 다이오드를 포함하며, 상기 복수의 제1발광 다이오드는 서로 이격되며, 상기 복수의 제2발광 다이오드 중 적어도 2개는 상기 제1발광 다이오드들 사이에 각각 배치된다.
실시 예에 따른 광원 모듈은, 회로 기판; 및 상기 회로 기판 상에 배열된 복수의 제1발광 다이오드를 갖는 복수의 제1발광부; 및 상기 회로 기판 상에서 상기 제1발광부에 연결되며 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 복수의 제2발광부를 포함하며, 상기 복수의 제1발광부는 서로 연결되며, 상기 복수의 제1발광부 각각에 배치된 상기 복수의 제1발광 다이오드는 서로 이격되며, 상기 복수의 제2발광부는 서로 연결되며, 상기 복수의 제2발광부 각각에 배치된 상기 복수의 제2발광 다이오드는 서로 연결되며, 상기 서로 연결된 상기 제2발광부 각각은 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드들 사이에 배치된다.
실시 예에 의하면, 상기 복수의 제1발광 다이오드를 갖는 복수의 제1발광부가 직렬로 연결되며, 상기 복수의 제1발광부 각각은 적어도 2개의 제1발광 다이오드가 병렬로 연결될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 복수의 제2발광부가 직렬로 연결되며, 상기 복수의 제2발광부 각각은 적어도 2개의 제2발광 다이오드가 병렬로 연결되며, 상기 복수의 제1발광부 각각에 배치된 상기 제1발광 다이오드들 사이에 상기 병렬로 연결된 적어도 2개의 제2발광 다이오드가 배치될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 제1발광부는 3개 이상의 제1발광 다이오드가 병렬로 연결되며, 상기 각 제2발광부의 제2발광 다이오드 개수는 상기 각 제1발광부의 제1발광 다이오드의 개수와 동일할 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 복수의 제2발광 다이오드는 상기 제1발광 다이오드들 사이에 하나의 열로 배치되며, 상기 복수의 제1발광 다이오드와 상기 복수의 제2발광 다이오드는 하나의 열로 배치될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 복수의 제1발광부는 입력 전원 단자와 상기 복수의 제2발광부 사이에 직렬로 연결될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 회로 기판은 복수개가 배열되며, 상기 제1발광부 및 상기 제2발광부는 상기 복수개의 회로 기판 상에 배치될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 회로 기판은 커넥터를 포함하며, 상기 커넥터는 상기 제1발광부의 정 극성 단자와 연결될 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 회로 기판 상에서 상기 제1발광 다이오드의 개수는 발광 다이오드의 전체 개수의 30% 이하를 가질 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 제1발광 다이오드들 간의 간격은 상기 제2발광 다이오드들 간의 간격의 3배 이상일 수 있다.
실시 예에 의하면, 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드는 상기 회로 기판에 인입되는 비 정상 레벨의 DC 전원에 의해 비 정상적으로 발광할 수 있다.
실시 예는 광원 모듈에서의 잔광을 회로 기판의 전 영역에 분산시켜 줄 수 있다.
실시 예는 광원 모듈의 전 영역에서의 잔광에 의한 광 불균형을 개선시켜 줄 수 있다.
실시 예는 광원 모듈 및 이를 구비한 조명 장치의 신뢰성을 개선시켜 줄 수 있다.
도 1은 실시 예에 따른 광원 모듈의 평면도이다.
도 2는 도 1의 광원 모듈의 회로 구성도이다.
도 3은 실시 예에 따른 광원 모듈의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 4는 도 3의 광원 모듈의 회로 구성도이다.
도 5는 실시 예에 따른 광원 모듈의 다른 예를 나타낸 도면이다.
도 6은 실시 예에 따른 광원 모듈에서 배선에 의해 제1 및 제2발광부의 연결 예를 나타낸 도면이다.
도 7은 도 6의 광원 모듈의 부분 상세도이다.
도 8은 실시 예에 따른 광원 모듈을 갖는 조명 장치를 나타낸 도면이다.
도 9는 실시 예에 따른 광원 모듈의 제1 및 제2발광 다이오드를 나타낸 도면이다.
본 실시 예들은 다른 형태로 변형되거나 여러 실시 예가 서로 조합될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 각각의 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 특정 실시 예에서 설명된 사항이 다른 실시 예에서 설명되어 있지 않더라도, 다른 실시 예에서 그 사항과 반대되거나 모순되는 설명이 없는 한, 다른 실시 예에 관련된 설명으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 특정 실시 예에서 구성 A에 대한 특징을 설명하고 다른 실시 예에서 구성 B에 대한 특징을 설명하였다면, 구성 A와 구성 B가 결합된 실시 예가 명시적으로 기재되지 않더라도 반대되거나 모순되는 설명이 없는 한, 본 발명의 권리범위에 속하는 것으로 이해되어야 한다.
이하 상기의 목적을 구체적으로 실현할 수 있는 본 발명의 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다. 본 발명에 따른 실시예의 설명에 있어서, 각 element의 " 상(위) 또는 하(아래)(on or under)"에 형성되는 것으로 기재되는 경우에 있어, 상(위) 또는 하(아래)(on or under)는 두 개의 element가 서로 직접(directly)접촉되거나 하나 이상의 다른 element가 상기 두 element사이에 배치되어(indirectly) 형성되는 것을 모두 포함한다. 또한 "상(위) 또는 하(아래)(on or under)"으로 표현되는 경우 하나의 element를 기준으로 위쪽 방향뿐만 아니라 아래쪽 방향의 의미도 포함할 수 있다. 이하에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
도 1은 실시 예에 따른 광원 모듈의 평면도이며, 도 2는 도 1의 광원 모듈의 회로 구성도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 광원 모듈(10)은 회로 기판(11), 상기 회로 기판(11) 상에 배열된 발광 다이오드(20)를 갖는 제1발광부(21) 및 제2발광부(23)를 포함한다. 상기 회로 기판(11) 상에서 복수의 발광 다이오드(20)는 적어도 1열 또는 2열 이상으로 배치될 수 있다. 상기 제1발광부(21)는 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)를 포함할 수 있다. 상기 제2발광부(23)는 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)를 포함할 수 있다. 상기 발광 다이오드(20)는 상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B)와 제2발광부(23)의 제2발광 다이오드(23A,23B)를 포함할 수 있다.
상기 제1발광부(21)와 상기 제2발광부(23)는 상기 회로 기판(11) 상에서 적어도 1열로 배열될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1발광부(21)와 상기 제2발광부(23)는 상기 회로 기판(11) 상에서 서로 다른 열로 배열될 수 있다.
상기 회로 기판(11)의 가로 길이는 세로 길이보다 길 수 있다. 여기서, 상기 가로 길이의 방향은 상기 제1,2발광 다이오드(21A,21B,23A,23B)가 배열되는 방향이며, 상기 세로 길이의 방향은 상기 가로 길이의 방향과 직교하는 방향일 수 있다. 상기 가로 방향은 제1방향일 수 있으며, 세로 방향은 제2방향일 수 있다.
상기 회로 기판(11)의 제1방향으로는 복수의 발광 다이오드(20)가 배열될 수 있다. 상기 회로 기판(11)의 가로 길이는 인접한 발광 다이오드(20)들 간의 간격(D3,D4)과 발광 다이오드(20)의 전체 개수에 따라 달라질 수 있다. 상기 회로 기판(11)의 가로 길이는 세로 길이의 10배 이상 예컨대, 15배 이상의 길이일 수 있다. 상기 회로 기판(11)은, 수지 재질의 PCB(Printed circuit board), 메탈 코어 PCB(MCPCB, Metal Core PCB), 연성 PCB(FPCB, Flexible PCB)를 포함할 수도 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 회로 기판(11)에는 커넥터(15)가 배치될 수 있으며, 상기 커넥터(15)는 발광 다이오드(20)의 어레이(Array)의 양단으로 전원을 공급하게 된다. 상기 커넥터(15)는 제어 유닛(41)에 연결될 수 있으며, 상기 제어 유닛(41)은 상기 발광 다이오드(20)들에 공급되는 전원을 공급 또는 차단하여, 온/오프 제어하게 된다. 상기 제어 유닛(41)은 전원 공급부를 포함하며, AC(Alternating current) 전원을 DC(Direct current) 전원으로 변환하여 공급하게 된다. 상기 제어 유닛(41)은 AC-DC 변환부를 포함할 수 있다.
상기 발광 다이오드(20)는 동일한 컬러 예컨대, 백색 광을 발광할 수 있다. 상기 발광 다이오드(20) 각각은 가시 광선부터 자외선 대역의 광을 선택적으로 발광하는 적어도 하나의 LED 칩을 포함할 수 있다.
상기 발광 다이오드(20)는 백색 광의 색 온도가 서로 동일하거나 다를 수 있다. 실시 예에 따른 제1발광 다이오드(21A,21B)는 쿨(Cool) 화이트 LED이고, 상기 제2발광 다이오드(23A,23B)는 웜(warm) 화이트 LED가 될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1발광 다이오드(21A,21B)는 웜 화이트 LED이고, 상기 제2발광 다이오드(23A,23B)는 쿨 화이트 LED가 될 수 있다. 또는 상기 제2발광 다이오드(23A,23B)를 웜 화이트 및 쿨 화이트 LED로 배치할 수 있다. 상기 광원 모듈(10)은 제1 및 제2발광 다이오드(21A,21B,23A,23B)에 의해 방출된 혼합된 백색 광을 방출하게 된다. 이에 따라 감성 조명을 용이하게 조절할 수 있는 백색 광원 모듈을 제공할 수 있다.
상기 제1발광부(21)는 커넥터(15)에 연결될 수 있으며, 전원을 공급받을 수 있다. 상기 제1발광부(21)는 전원을 공급하는 전원 단에 연결될 수 있다. 상기 제1발광부(21)는 제1극성의 전원 단 예컨대, 정 극성의 전원 단에 연결될 수 있다.
상기 제1발광부(21) 및 제2발광부(23)는 직렬로 연결될 수 있다. 상기 제1발광부(21)는 상기 회로 기판(11) 상에 하나 이상 예컨대, 복수로 배치될 수 있다. 상기 제1발광부(21)가 복수로 배치된 경우, 상기 복수의 제1발광부(21)는 서로 직렬로 연결될 수 있다. 다른 예로서, 상기 복수의 제2발광부(21)는 서로 병렬로 연결될 수 있다.
상기 제2발광부(23)는 상기 회로 기판(11) 상에 하나 이상 예컨대, 복수개가 배치될 수 있다. 상기 제2발광부(23)는 상기 하나 또는 복수의 제1발광부(21)에 직렬로 연결될 수 있다. 상기 제2발광부(23)가 복수로 배치된 경우, 상기 복수의 제2발광부(23)는 서로 직렬로 연결될 수 있다. 다른 예로서, 상기 복수의 제2발광부(23)는 서로 병렬로 연결될 수 있다.
상기 제1발광부(21)는 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)를 포함하며, 상기 제1발광부(21)에 구비된 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)는 서로 병렬로 연결된다. 상기 제1발광부(21)가 복수로 배치된 경우, 상기 복수의 제1발광부(21)는 서로 직렬로 연결되며, 상기 각 발광부(21)의 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)는 서로 병렬로 연결될 수 있다. 실시 예에 따른 적어도 하나의 제1발광부(21)에서 제1발광 다이오드(21A,21B)들은 직렬, 병렬, 직-병렬 또는 병-직렬 중 적어도 하나로 연결될 수 있다.
도 1 및 도 2와 같이, 상기 제1발광부(21)의 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)의 애노드(Anode)는 전원 입력 단자(E1)에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제1발광부(21)가 배치된 경우, 첫 번째 제1발광부의 제1발광 다이오드(21A,21B)는 애노드(Anode)가 전원 입력 단자(E1)에 연결될 수 있다. 상기 전원 입력 단자(E1)는 커넥터(15)에 연결된 제1극성의 단자일 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다. 상기 전원 입력 단자(E1)는 복수의 발광 다이오드(20)에 제1극성의 전원이 인입되거나 입력되는 단자일 수 있다. 상기 전원 출력 단자(E2)는 복수의 발광 다이오드(20)을 통해 전원이 인출되거나 출력되는 단자이며 제2극성의 전원이 출력될 수 있다.
상기 제2발광부(23)는 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)를 포함하며, 상기 제2발광부(23)에 배치된 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)는 서로 병렬로 연결된다. 상기 제2발광부(23)의 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)는 상기 복수의 제1발광부(21)의 출력 단에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)의 애노드는 상기 복수의 제1발광부(21)의 출력 단자에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)의 애노드가 제1발광 다이오드(21A,21B)의 캐소드에 연결될 수 있다. 상기 제2발광부(23)가 복수로 배치된 경우, 첫 번째 제2발광부(23)의 제2발광 다이오드(23A,23B)의 애노드는 마지막 제1발광부(21)에 연결되며, 마지막 제2발광부(23)는 제2극성 단자(E2)에 연결되거나 다른 LED 어레이 단자에 연결될 수 있다. 상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B)의 개수는 상기 제2발광부(31)의 제2발광 다이오드(31A,31B)의 개수와 동일할 수 있다. 상기 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)와 복수의 제2발광 다이오드(23A,23B)는 회로적으로 연결될 수 있다.
도 1을 참조하면, 상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B)들은 상기 제2발광부(23)의 양단 각각에 배치될 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(21A,21B)들은 상기 제2발광부(23)에 의해 일정한 간격(D1)을 갖고 분산 배치될 수 있다.
상기 제2발광부(23)의 제2발광 다이오드(23A,23B) 간의 간격(D3)은 상기 제1,2발광부(21,23) 간의 간격(D4)과 동일할 수 있다. 상기 간격(D3)은 상기 회로 기판(11) 상에서 발광 다이오드(20)들의 간격과 동일할 수 있다. 상기 간격은 D3=D4의 관계를 가질 수 있다. 상기 간격(D4)는 인접한 제1,2발광 다이오드 간의 간격일 수 있다.
상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B) 간의 간격(D1)은 상기 간격(D3,D4)보다는 넓을 수 있다. 상기 간격(D1)은 간격(D3)의 3배 이상일 수 있다. 상기 간격(D1)은 상기 간격(D4)의 3배 이상일 수 있다. 상기 간격(D1)은 간격(D3)의 거리가 1인 경우, 제2발광 다이오드(23A,23B)의 개수+1로 구해질 수 있다. 예컨대, 제2발광 다이오드(23A,23B)의 개수가 2인 경우, 상기 간격(D1)은 2+1로 구해질 수 있다.
인접한 제2발광부(23) 간의 간격(D5)은 상기 간격(D3)보다는 클 수 있다. 인접한 제1발광부(21) 간의 간격(D6)은 상기 간격(D3)보다는 클 수 있으며, 예컨대 간격(D3)보다 3배 이상 클 수 있다. 상기 간격(D6)은 간격(D1)과 동일하거나 더 클 수 있다.
상기 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)는 상기 간격(D1)에 의해 이격되므로, 상기 복수의 제1발광 다이오드(21A,21B)에 정상적인 전류 또는 저 전류가 유입되면 서로 다른 영역에서 발광하거나 잔광을 발생할 수 있다.
상기 커넥터(15)를 통해 정상 레벨의 DC 전원이 공급되면, 상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B) 및 제2발광부(23)의 제2발광 다이오드(23A,23B)는 턴-온 된다. 이후 전원 오프를 위해 정상 레벨의 DC 전원이 차단되면, 상기 제1 및 제2발광 다이오드(21A,21B,23A,23B)는 턴-오프된다. 이때 상기 제어 유닛(41)에 인접하거나 상기 제어 유닛(41)에 전기적으로 연결된 제1발광부(21)에 비 정상 레벨의 DC 전원이 인가되어 누설 전류가 입력될 수 있다. 상기 누설 전류는 비 정상 레벨의 DC 전원에 의한 저 전류이다. 여기서, 상기 비 정상레벨의 DC 전원은 정상적인 DC 전압보다 낮은 비 정상적인 전압 또는 잔여 전압일 수 있다. 상기 제1발광부(21)의 제1발광 다이오드(21A,21B)는 상기 누설 전류에 의해 미세하게 점등될 수 있다. 즉, 상기 제1발광부(21)에 의해 잔광이 발생될 수 있다.
실시 예는 상기 잔광이 발생된 제1발광 다이오드(21A,21B)들이 상기 회로 기판(11) 상에 분산되어 배치됨으로써, 잔광이 분산되어 잔광에 대한 시인성을 낮추어줄 수 있다 이는 상기 제1발광 다이오드(21A,21B)들이 분산되지 않는 경우, 전원 입력 단자(E1)에 인접한 영역에서 잔광이 발생되고, 이러한 잔광은 다른 발광 다이오드들과 광의 불균형이 발생될 수 있다. 실시 예의 광원 모듈은 복수의 제1발광부(21)를 분산 배치하여, 잔광으로 인한 시인성을 낮추고 광 불균형을 완화시켜 줄 수 있다.
또한 제1발광 다이오드(21A,21B)들이 균일한 간격(D1)으로 분산 배치됨으로써, 광원 모듈(10)의 측면에서 미세 점등의 광도를 낮추어 줄 수 있고, 잔광들의 불균형을 완화시켜 줄 수 있다.
실시 예는 광원 모듈(10)의 전체 발광 다이오드(20)의 개수 대비 상기 잔광될 수 있는 제1발광 다이오드(21A,21B)의 개수는 30% 이하 예컨대, 20% 내지 26% 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(21A,21B)의 개수는 공급되는 DC 전원이나 누설 전류의 크기, 제어 유닛(41)의 특성에 따라 다를 수 있다. 또한 상기 제1발광 다이오드(21A,21B) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 발광 다이오드(20)의 구동 전압보다는 낮은 전압으로서, 2.6V 이하 예컨대, 2.2V 내지 2.5V 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(21A,21B) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 범위를 초과할 경우 정상 구동될 수 있으며, 상기 범위보다 작을 경우 잔광을 분산하는 효과가 없을 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(21A,21B) 각각에 흐르는 누설 전류는 5㎂ 이하 예컨대, 1.7㎂ 내지 2.2㎂ 범위일 수 있으며, 상기 범위를 초과한 경우 전류 손실이 커질 수 있으며 상기 범위보다 작은 경우 잔광의 광도가 낮아 분산하는 효과가 없을 수 있다.
도 3은 도 1의 광원 모듈의 다른 예이며, 도 4는 도 3의 회로 구성도의 예이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 광원 모듈(10A)은 회로 기판(11), 상기 회로 기판(11) 상에 복수의 발광 다이오드(30)을 갖는 제1발광부(31) 및 제2발광부(33)를 포함한다. 상기 복수의 발광 다이오드(30)은 상기 회로 기판(11) 상에 적어도 1열 또는 2열 이상으로 배열될 수 있다.
상기 제1발광부(31)는 복수의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)를 포함할 수 있다. 상기 제2발광부(33)는 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)를 포함할 수 있다. 상기 발광 다이오드(30)는 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)와 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)를 포함할 수 있다. 상기 제1발광부(31)와 상기 제2발광부(33)는 상기 회로 기판(11) 상에서 적어도 1열 또는 2열로 배열될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1발광부(31)과 상기 제2발광부(33)은 서로 다른 열로 배열될 수 있다.
상기 발광 다이오드(30)는 동일한 컬러 예컨대, 백색 광을 발광할 수 있다. 상기 발광 다이오드(30) 각각은 가시 광선부터 자외선 대역의 광을 선택적으로 발광하는 적어도 하나의 LED 칩을 포함할 수 있다.
상기 발광 다이오드(30)는 백색 광의 색 온도가 서로 동일하거나 다를 수 있다. 실시 예에 따른 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 쿨(Cool) 화이트 LED이고, 상기 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 웜(warm) 화이트 LED가 될 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 웜 화이트 LED이고, 상기 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 쿨 화이트 LED가 될 수 있다. 또는 상기 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)를 웜 화이트 및 쿨 화이트 LED로 배치할 수 있다. 상기 광원 모듈(10A)은 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 및 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)에 의해 방출된 혼합된 백색 광을 방출하게 된다. 이에 따라 감성 조명을 용이하게 조절할 수 있는 백색 광원 모듈을 제공할 수 있다.
상기 제1발광부(31) 및 제2발광부(33)는 직렬로 연결될 수 있다. 상기 제1발광부(31)는 상기 회로 기판(11) 상에 하나 이상 예컨대, 복수로 배치될 수 있다. 상기 제1발광부(31)가 복수로 배치된 경우, 상기 복수의 제1발광부(31)는 서로 직렬로 연결될 수 있다. 다른 예로서, 상기 복수의 제2발광부(31)는 서로 병렬로 연결될 수 있다.
상기 복수의 제1발광부(31)는 상기 제2발광부(33)의 입력 단자에 배치될 수 있다. 상기 복수의 제1발광부(31)의 출력 단자는 제2발광부(33)의 입력 단자에 연결될 수 있다. 상기 하나 또는 복수의 제1발광부(31)는 커넥터(15)와 제2발광부(33) 사이에 연결될 수 있다.
상기 제2발광부(33)는 상기 회로 기판(11) 상에 하나 이상 예컨대, 복수개가 배치될 수 있다. 상기 제2발광부(33)는 상기 하나 또는 복수의 제1발광부(31)에 직렬로 연결될 수 있다. 상기 제2발광부(33)가 복수로 배치된 경우, 상기 복수의 제2발광부(33)는 서로 직렬로 연결될 수 있다. 다른 예로서, 상기 복수의 제2발광부(33)는 서로 병렬로 연결될 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 복수의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 애노드(Anode)는 전원 입력 단자(E1)에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제1발광부(31)가 배치된 경우, 첫 번째 제1발광부의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 애노드(Anode)가 전원 입력 단자(E1)에 연결될 수 있다. 상기 전원 입력 단자(E1)는 커넥터(15)에 연결된 정 극성의 단자일 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 제2발광부(33)는 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)를 포함하며, 상기 제2발광부(33)에 배치된 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 서로 병렬로 연결된다. 상기 제2발광부(33)의 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 상기 복수의 제1발광부(31)의 출력 단에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)의 애노드는 상기 복수의 제1발광부(31)의 출력 단자에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)의 애노드가 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 캐소드에 연결될 수 있다. 상기 제2발광부(33)가 복수로 배치된 경우, 첫 번째 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)의 애노드는 마지막 제1발광부(31)에 연결되며, 마지막 제2발광부(33)는 제2극성 단자(E2)에 연결되거나 다른 LED 어레이 단자에 연결될 수 있다. 상기 복수의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)와 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 회로적으로 연결될 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 복수 예컨대, 3개 이상이 서로 병렬로 연결될 수 있다. 상기 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 복수 예컨대, 3개 이상이 서로 병렬로 연결될 수 있다. 상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수는 상기 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)의 개수와 동일할 수 있으며, 3개, 4개 또는 5개일 수 있다.
상기 복수의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)들 간의 간격(D2)은 상기 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A)들의 간격(D3)보다 넓을 수 있다. 상기 간격(D2)는 상기 간격(D3)의 4배 이상일 수 있다. 상기 제2발광부(33)의 간격(D7)은 인접한 제2발광부(33) 간의 간격(D8)과 동일할 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)들 사이에는 제2발광부(33)가 배치 예컨대, 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)가 배치될 수 있다.
상기 인접한 발광 다이오드들이 균일한 간격(D3,D4)으로 배치될 경우, 상기 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)들은 제1발광부(31) 사이에 분산되어 배치될 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)들은 제2발광부(33)에 의해 분산되어 배치될 수 있다. 예컨대, 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각은 3개 이상의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)들 사이에 각각 배치될 수 있다. 이러한 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)와 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 하나의 열 또는 직선 형태로 배열됨으로써, 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 간의 간격(D2)을 도 1의 간격(D1)보다 더 이격시켜 줄 수 있고, 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)가 잔광될 때의 시인성은 더 저감될 수 있다. 또한 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)에 의한 잔광 시의 광도 불균형을 더 해소할 수 있다.
실시 예는 광원 모듈의 전체 발광 다이오드(30)의 개수 대비 상기 잔광될 수 있는 제1발광 다이오드(31A)의 개수는 30% 이하 예컨대, 20% 내지 26% 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A)의 개수는 공급되는 DC 전원이나 누설 전류의 크기, 제어 유닛(41)의 특성에 따라 다를 수 있다. 또한 상기 제1발광 다이오드(31A) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 발광 다이오드의 구동 전압보다는 낮은 전압으로서, 2.6V 이하 예컨대, 2.2V 내지 2.5V 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 범위를 초과할 경우 정상 구동될 수 있으며, 상기 범위보다 작을 경우 잔광을 분산하는 효과가 없을 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(31A) 각각에 흐르는 누설 전류는 5㎂ 이하 예컨대, 1.7㎂ 내지 2.2㎂ 범위일 수 있으며, 상기 범위를 초과한 경우 전류 손실이 커질 수 있으며 상기 범위보다 작은 경우 잔광의 광도가 낮아 분산하는 효과가 없을 수 있다.
도 5를 참조하면, 광원 모듈은 복수개의 회로 기판(11,13), 및 상기 복수개의 회로 기판(11,13) 상에 배치된 제1발광부(31) 및 제2발광부(33)를 포함한다.
상기 제1,2발광부(31,33)은 도 3의 구성을 참조하기로 한다. 상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 2개 이상 예컨대, 2개 내지 4개의 범위를 포함할 수 있으며, 상기 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)는 상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수와 동일할 수 있다.
상기 회로 기판(11,13) 상에는 회로적으로 복수의 제1발광부(31)가 연결되고, 상기 복수의 제1발광부(31)의 출력 단자에 복수의 제2발광부(33)가 연결될 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각은 상기 제2발광부(33) 양단 각각에 분산되어 배치됨으로써, 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)에 누설 전류가 흐를 때 분산된 위치에서 잔광될 수 있다.
실시 예는 광원 모듈의 전체 발광 다이오드(30)의 개수 대비 상기 잔광될 수 있는 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수는 30% 이하 예컨대, 20% 내지 26% 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수는 공급되는 DC 전원이나 누설 전류의 크기, 제어 유닛(41)의 특성에 따라 다를 수 있다. 또한 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 발광 다이오드의 구동 전압보다는 낮은 전압으로서, 2.6V 이하 예컨대, 2.2V 내지 2.5V 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 범위를 초과할 경우 정상 구동될 수 있으며, 상기 범위보다 작을 경우 잔광을 분산하는 효과가 없을 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 흐르는 누설 전류는 5㎂ 이하 예컨대, 1.7㎂ 내지 2.2㎂ 범위일 수 있으며, 상기 범위를 초과한 경우 전류 손실이 커질 수 있으며 상기 범위보다 작은 경우 잔광의 광도가 낮아 분산하는 효과가 없을 수 있다.
도 7은 광원 모듈의 또 다른 예이며, 도 8은 도 7의 부분 상세도이다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 광원 모듈은 하나 또는 복수의 회로 기판(11)을 포함하며, 상기 회로 기판(11) 상에 제1 및 제2발광부(31,33)를 포함한다.
상기 회로 기판(11)은 제1배선(P1)과 제2배선(P2)을 포함하며, 상기 제1 및 제2배선(P1,P2)은 커넥터(15)에 연결될 수 있다. 상기 제1배선(P1)은 정 극성의 전원이 공급되며, 제1발광부(31)에 연결된다. 상기 제1배선(P1)은 전원 입력 단자에 연결된 배선일 수 있다. 상기 제2배선(P2)은 부 극성의 전원이 공급되며, 제2발광부(33)에 연결된다. 상기 제2배선(P2)는 전원 출력 단자에 연결된 배선일 수 있다. 상기 제2발광부(33)는 피드백되는 제5배선(P5)을 통해 정 극성의 전원을 공급받을 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 애노드에 연결된 제3배선(P3) 및 캐소드에 연결된 제4배선(P4)을 포함하며, 상기 제3배선(P3)은 제4배선(P4)보다는 외측에 배치될 수 있다. 상기 제3 및 제4배선(P3,P4) 중 적어도 하나는 상기 제2발광부(33) 각각의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)들을 외측에 배치될 수 있다. 상기 제3 및 제4배선(P3,P4)은 발광 다이오드(30)의 열을 기준으로 상기 제1 및 제2배선(P1,P2)의 반대측에 배치될 수 있다.
상기 제1발광부(31)의 복수의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)가 일정한 간격(D2)으로 배치되고, 상기 제2발광부(33) 각각의 복수의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)가 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)들 사이에 배치될 수 있다. 상기 복수의 발광 다이오드(30)는 직선 라인 또는 하나의 열로 배열될 수 있다. 다른 예로서, 상기 발광 다이오드(30)는 복수의 직선 라인 또는 복수의 열로 배치될 수 있다. 즉, 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)와 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)가 행렬로 배열될 수 있다.
도 6에서 제1발광부(31)의 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 다른 제2회로 기판(도 5의 13)에 접합하는 부분으로부터 소정 거리(T1)로 이격될 수 있다. 상기 이격 거리(T1)는 도 3의 간격(D1)보다는 작을 수 있다. 이는 인접한 제1,2회로 기판(11,13)과의 접합하는 경계 부분에서의 회로적인 복잡도 및 잔류 전압에 의한 전류 세기에 의해 정해질 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)들은 상기 제2발광부(33)의 제2발광 다이오드(33A,33A,33B)들의 간격(D3)보다 넓은 간격(D2)으로 배치될 수 있다. 상기 인접한 발광 다이오드들이 균일한 간격(D3,D4)으로 배치될 경우, 상기 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)들은 주기적으로 분산되어 배치될 수 있다. 예컨대, 각 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)는 3개 또는 그 이상의 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)들 사이에 각각 배치될 수 있다. 이러한 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)와 제2발광 다이오드(33A,33B,33C)가 하나의 열 또는 직선 형태로 배열됨으로써, 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 간의 간격(D2)을 도 1의 간격(D1)보다 더 이격시켜 줄 수 있다. 따라서, 광원 모듈에서 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)가 잔광될 때의 시인성은 저감시켜 줄 수 있다.
실시 예는 광원 모듈의 전체 발광 다이오드의 개수 대비 상기 잔광될 수 있는 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수는 30% 이하 예컨대, 20% 내지 26% 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C)의 개수는 공급되는 DC 전원이나 누설 전류의 크기, 제어 유닛의 특성에 따라 다를 수 있다. 또한 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 발광 다이오드의 구동 전압보다는 낮은 전압으로서, 2.6V 이하 예컨대, 2.2V 내지 2.5V 범위일 수 있다. 상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 걸리는 비 정상 전압 또는 잔광 전압은 상기 범위를 초과할 경우 정상 구동될 수 있으며, 상기 범위보다 작을 경우 잔광을 분산하는 효과가 없을 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(31A,31B,31C) 각각에 흐르는 누설 전류는 5㎂ 이하 예컨대, 1.7㎂ 내지 2.2㎂ 범위일 수 있으며, 상기 범위를 초과한 경우 전류 손실이 커질 수 있으며 상기 범위보다 작은 경우 잔광의 광도가 낮아 분산하는 효과가 없을 수 있다.
도 8은 실시 예에 따른 광원 모듈을 갖는 조명 장치를 나타낸 도면이다.
도 8을 참조하면, 조명 장치는 상기 개시된 실시 예의 광원 모듈(10)이 고정된 백 커버(Back cover)(51), 상기 백 커버(51) 아래에 광이 투과되는 프런트 커버(front cover)(53)를 포함한다.
상기 백 커버(51)는 조명 기구물 예컨대, 천장에 고정되며, 상기 광원 모듈(10)의 회로 기판(11,13)에 전원을 공급하고, 방열 부재를 제공할 수 있다.
상기 프런트 커버(53)는 투명한 플라스틱 또는 유리 재질을 포함하며, 상기 광원 모듈(10)로부터 입사된 광을 확산시켜 조사하게 된다.
상기 프런트 커버(51)와 광원 모듈(10) 사이의 영역(53)은 에어(Air) 영역이거나 다른 투명 부재가 채워질 수 있으며, 이에 대해 한정하지는 않는다.
상기 광원 모듈(10)에서 전원 오프시 제1발광 다이오드(31A)로부터 조사되는 광(A1)은 잔광으로서, 분산된 제1발광 다이오드(31A)에 의해 균일하게 분포될 수 있고, 상기 프런트 커버(51)를 통과하더라도 광의 시인성은 저감될 수 있다.
도 9를 실시 예에 따른 발광소자를 나타낸 도면이다.
도 9를 참조하면, 실시 예에 따른 광원 모듈(10)은, 회로 기판(11) 상에서 상기에 개시된 제1 및 제2발광부의 발광 다이오드들(21A,23A)은 접합 부재(151)로 접합된다. 상기 제1,2발광부는 도 1 내지 도 8에 개시된 발광부를 포함할 수 있으며, 상기 각 발광부는 상기에 개시된 2개 또는 3개 이상의 발광 다이오드들이 직렬, 병렬, 직-병렬, 병-직렬로 연결될 수 있다. 설명의 편의를 위해, 제1발광부의 제1발광 다이오드(21A)와 제2발광부의 제2발광 다이오드(23A)로 설명하기로 한다.
상기 제1 및 제2발광부의 발광 다이오드(21A,23A)는 몸체(120)와, 상기 몸체(120)에 배치된 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132)과, 상기 몸체(120)에 제공되어 상기 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132)과 전기적으로 연결되는 발광 칩(100)과, 상기 발광 칩(100)을 덮는 제1형광체(141)를 갖는 몰딩 부재(140)를 포함할 수 있다.
상기 몸체(120)는 실리콘 재질, 합성수지 재질, 또는 금속 재질을 포함하여 형성될 수 있으며, 상기 발광 칩(100)의 주위에 경사면을 갖는 캐비티(125)를 구비할 수 있다.
상기 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132)은 서로 전기적으로 분리되며, 상기 발광 칩(100)에 전원을 제공한다. 또한, 상기 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132)은 상기 발광 칩(100)에서 발생된 빛을 반사시켜 광 효율을 증가시킬 수 있으며, 상기 발광 칩(100)에서 발생된 열을 외부로 배출시키는 역할을 할 수도 있다.
상기 발광 칩(100)은 상기 몸체(120) 위에 배치되거나 상기 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132) 중 적어도 하나의 위에 배치될 수 있다.
상기 발광 칩(100)은 상기 제1 리드전극(131) 및 제2 리드전극(132)과 와이어 방식, 플립칩 방식 또는 다이 본딩 방식 중 어느 하나에 의해 전기적으로 연결될 수도 있다.
상기 발광 다이오드(21A,23A)의 발광 칩(100)은 동일한 피크 파장 예컨대, 청색 피크 파장을 발광할 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1 및 제2발광 다이오드(21A,23A)의 발광 칩(100)은 서로 다른 피크 파장을 발광할 수 있다. 예를 들면, 상기 제1발광 다이오드(21A)의 발광 칩(100)은 청색 피크 파장을 발광하고, 상기 제2발광 다이오드(23A)의 발광 칩(101)은 자외선 피크 파장을 발광할 수 있다.
상기 제1 및 제2발광 다이오드(21,23)의 몰딩 부재(140)는 상기 발광 칩(100)을 포위하여 상기 발광 칩(100)을 보호할 수 있다.
상기 제1 및 제2발광 다이오드(21A,23A)의 몰딩 부재(140)에는 형광체(141)가 포함될 수 있다. 상기 형광체(141)는 상기 발광 칩(100,101)에서 방출된 광의 파장을 변화시킬 수 있다. 상기 제1 및 제2발광 다이오드(21A,23A)의 형광체(141)는 동일한 종류의 형광체를 포함할 수 있다. 상기 제1 및 제2발광 다이오드(21A,23A)는 상기 형광체(141의 함량이 서로 다를 수 있다. 이러한 제1 또는 제2발광 다이오드(21A,23A)는 웜 화이트 LED 또는 쿨 화이트 LED로 구현될 수 있다.
상기 제1발광 다이오드(21A)의 형광체(141)는 황색 형광체이거나 녹색 형광체와 오렌지색 형광체를 포함하며, 상기 제2발광 다이오드(23A)의 형광체(141)는 청색, 녹색, 황색 형광체 및 적색 형광체 중 적어도 2개 이상을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1발광 다이오드(21A)로부터 방출된 광의 제1색 온도는 첨가되는 황색 형광체의 양이 많을수록 백색 광의 색 온도는 낮아질 수 있다. 예컨대, 상대적으로 색 온도가 낮은 백색은 상대적으로 따뜻한 백색(Warm white)에 해당하고, 상대적으로 색 온도가 높은 백색은 상대적으로 차가운 백색(cool white)에 해당된다. 즉, 제1 및 제2발광 다이오드(21A,23A)의 색 온도는 사용되는 형광체 재료, 형광체의 양에 따라 달라질 수 있다.
이러한 제1발광 다이오드(21A)에 공급되는 전류를 조절 증가시킬 경우, 최종 출력된 백색 광의 색 온도를 낮출 수 있으며, 반대로 제2발광 다이오드(23A)에 흐르는 전류를 감소시킴으로써, 전체적인 최종 백색광의 색 온도를 높일 수 있다.
또 다른 실시 예는 상술한 실시 예들에 기재된 광원 모듈은, 실내 조명등, 램프, 가로등, 전광판, 전조등을 포함할 수 있다. 또한, 실시 예에 따른 조명 장치는 자동차 전조등뿐만 아니라 후미등에도 적용될 수 있다.
다른 예로서, 실시 예에 따른 발광소자의 광 경로 상에 광학 부재인 렌즈, 도광판, 프리즘 시트, 확산 시트 등이 배치될 수 있다. 이러한 발광 다이오드 및 회로 기판은 라이트 유닛으로 기능할 수 있다. 상기 라이트 유닛은 탑뷰 또는 사이드 뷰 타입으로 구현되어, 휴대 단말기 및 노트북 컴퓨터 등의 표시 장치에 제공되거나, 조명장치 및 지시 장치 등에 다양하게 적용될 수 있다.
상술한 실시 예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니며, 첨부된 청구범위에 의해 한정된다. 따라서, 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태의 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것은 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게는 자명할 것이며, 이 또한 첨부된 청구범위에 기재된 기술적 사상에 속한다 할 것이다.
실시 예에 따른 광원 모듈은 실내 조명등, 각 종 램프, 가로등, 전광판, 전조등 또는 후미등에 적용될 수 있다.
실시 예에 따른 광원 모듈은 휴대 단말기 및 노트북 컴퓨터 등의 표시 장치에 적용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 회로 기판; 및
    상기 회로 기판 상에 배열된 복수의 발광 다이오드를 포함하며,
    상기 복수의 발광 다이오드는 전원 입력 단자에 연결된 복수의 제1발광 다이오드 및 상기 복수의 제1발광 다이오드의 출력 단에 연결된 복수의 제2발광 다이오드를 포함하며,
    상기 복수의 제1발광 다이오드는 서로 이격되며,
    상기 복수의 제2발광 다이오드 중 적어도 2개는 상기 제1발광 다이오드들 사이에 각각 배치되는 광원 모듈.
  2. 제1항에 있어서, 상기 복수의 제1발광 다이오드를 갖는 복수의 제1발광부가 직렬로 연결되며,
    상기 복수의 제1발광부 각각은 적어도 2개의 제1발광 다이오드가 병렬로 연결되는 광원 모듈.
  3. 제2항에 있어서, 상기 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 복수의 제2발광부가 직렬로 연결되며,
    상기 복수의 제2발광부 각각은 적어도 2개의 제2발광 다이오드가 병렬로 연결되며,
    상기 복수의 제1발광부 각각에 배치된 상기 제1발광 다이오드들 사이에 상기 병렬로 연결된 적어도 2개의 제2발광 다이오드가 배치되는 광원 모듈.
  4. 제3항에 있어서, 상기 제1발광부는 3개 이상의 제1발광 다이오드가 병렬로 연결되며,
    상기 각 제2발광부의 제2발광 다이오드 개수는 상기 각 제1발광부의 제1발광 다이오드의 개수와 동일한 광원 모듈.
  5. 제3항 또는 제4항에 있어서, 상기 복수의 제2발광 다이오드는 상기 제1발광 다이오드들 사이에 하나의 열로 배치되는 광원 모듈.
  6. 제5항에 있어서, 상기 복수의 제1발광 다이오드와 상기 복수의 제2발광 다이오드는 하나의 열로 배치되는 광원 모듈.
  7. 제5항에 있어서, 상기 복수의 제1발광부는 입력 전원 단자와 상기 복수의 제2발광부 사이에 직렬로 연결되는 광원 모듈.
  8. 제4항에 있어서, 상기 회로 기판은 복수개가 배열되며,
    상기 제1발광부 및 상기 제2발광부는 상기 복수개의 회로 기판 상에 배치되는 광원 모듈.
  9. 제2항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 회로 기판은 커넥터를 포함하며,
    상기 커넥터는 상기 제1발광부의 정 극성 단자와 연결되는 광원 모듈.
  10. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 회로 기판 상에서 상기 제1발광 다이오드의 개수는 발광 다이오드의 전체 개수의 30% 이하를 갖는 광원 모듈.
  11. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1발광 다이오드들 간의 간격은 상기 제2발광 다이오드들 간의 간격의 3배 이상인 광원 모듈.
  12. 회로 기판; 및
    상기 회로 기판 상에 배열된 복수의 제1발광 다이오드를 갖는 복수의 제1발광부; 및
    상기 회로 기판 상에서 상기 제1발광부에 연결되며 복수의 제2발광 다이오드를 갖는 복수의 제2발광부를 포함하며,
    상기 복수의 제1발광부는 서로 연결되며,
    상기 복수의 제1발광부 각각에 배치된 상기 복수의 제1발광 다이오드는 서로 이격되며,
    상기 복수의 제2발광부는 서로 연결되며,
    상기 복수의 제2발광부 각각에 배치된 상기 복수의 제2발광 다이오드는 서로 연결되며,
    상기 서로 연결된 상기 제2발광부 각각은 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드들 사이에 배치되는 광원 모듈.
  13. 제12항에 있어서, 상기 제1발광부는 전원 입력 단자에 연결되며, 상기 제2발광부는 전원 출력 단자에 연결되는 광원 모듈.
  14. 제12항에 있어서, 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드는 정 극성의 단자에 연결되는 광원 모듈.
  15. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 각 제2발광부의 제2발광 다이오드들은 상기 각 제1발광부의 제1발광 다이오드들 사이에 적어도 하나의 열로 배치되는 광원 모듈.
  16. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1발광부에 배치된 상기 제1발광 다이오드의 개수는 상기 2발광부에 배치된 상기 제2발광부의 제2발광 다이오드의 개수와 동일한 광원 모듈.
  17. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1발광부에 배치된 상기 제1발광 다이오드들은 서로 병렬로 연결되며,
    상기 제2발광부에 배치된 상기 제2발광 다이오드들은 서로 병렬로 연결되는 광원 모듈.
  18. 제17항에 있어서, 상기 제1발광부는 서로 직렬로 연결되며,
    상기 제2발광부는 서로 직렬로 연결되며,
    상기 제1,2발광부는 서로 직렬로 연결되는 광원 모듈.
  19. 제18항에 있어서, 상기 회로 기판은 서로 연결된 복수의 회로 기판을 포함하며,
    상기 제1,2발광부는 상기 복수의 회로 기판에 배치되며,
    상기 제1발광부에 배치된 상기 제1발광 다이오드는 2개 또는 3개를 가지며,
    상기 제1,2발광 다이오드는 하나의 열로 배치되며,
    상기 제1발광 다이오드들 간의 간격은 상기 제2발광 다이오드들 간의 간격의 3배 이상인 광원 모듈.
  20. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1발광부의 제1발광 다이오드는 상기 회로 기판에 인입되는 비 정상 레벨의 DC 전원에 의해 비 정상적으로 발광하며,
    상기 회로 기판 상에서 상기 제1발광 다이오드의 개수는 상기 제1,2발광 다이오드의 전체 개수의 30% 이하를 갖는 광원 모듈.
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