WO2020105998A1 - 살균 기능을 갖는 led 조명 장치 - Google Patents

살균 기능을 갖는 led 조명 장치

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WO2020105998A1
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    • H10H20/8513Wavelength conversion materials having two or more wavelength conversion materials

Definitions

  • the present disclosure relates to a lighting device having a sterilizing function using LEDs.
  • the light emitting diode is an inorganic light source, and is used in various fields such as a display device, a vehicle lamp, and general lighting.
  • light-emitting diodes have a long life and low power consumption, and are rapidly replacing conventional lighting sources.
  • UV LEDs have a sterilizing effect. Accordingly, various light sources having a sterilizing function using UV LEDs have been developed.
  • ultraviolet rays having a sterilizing function are generally harmful to the human body, especially the eyes or skin. For this reason, there is a limitation in that a light source using an ultraviolet LED should be used in a space without people. That is, the ultraviolet LED having a sterilization function has a disadvantage that it is not suitable for use in a lighting device in a space where people are active.
  • the problem to be solved by the present disclosure is to provide a lighting device having a sterilizing function without harm to the human body.
  • Another problem to be solved by the present disclosure is to provide a lighting device having a sterilizing function without causing eye disease or dizziness.
  • a lighting device includes a white light emitting device that implements white light by including at least one first light emitting diode; And at least one second light emitting diode that emits light suitable for sterilizing at least one pathogenic microorganism, wherein the light emitted from the second light emitting diode has a central wavelength of about 430 nm and is implemented in the white light emitting device.
  • White light and light generated by the second light emitting diode are emitted to the outside.
  • a lighting device includes: at least one first light emitting diode; At least one second light emitting diode emitting light having a central wavelength of about 430 nm; And a wavelength converter for wavelength-converting the light emitted from the first light-emitting diode, wherein the first light-emitting diode emits light of a different wavelength from the second light-emitting diode, and is generated by the second light-emitting diode to the outside.
  • the radiance of the emitted light is greater than that of the light generated by the first light emitting diode and emitted to the outside.
  • FIG. 1 is a schematic plan view for describing a lighting device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of FIG. 1.
  • FIG 3 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a graph for explaining the results of a pathogen microbial sterilization experiment according to the wavelength in a white lighting device.
  • FIG. 7 is a graph for explaining the results of the sterilization experiment of E. coli, a Gram-negative bacteria according to the wavelength of the sterilization light source.
  • S. aureus Staphylococcus aureus
  • a Gram-positive bacterium according to the wavelength of the sterilization light source.
  • a lighting device includes a white light emitting device that implements white light by including at least one first light emitting diode; And at least one second light emitting diode that emits light suitable for sterilizing at least one pathogenic microorganism, wherein the light emitted from the second light emitting diode has a central wavelength of about 430 nm and is implemented in the white light emitting device.
  • White light and light generated by the second light emitting diode are emitted to the outside.
  • sterilization means killing or damaging pathogenic microorganisms to reduce or interfere with the growth of the pathogenic microorganisms.
  • the white light and the light emitted from the second light emitting diode may be mixed and emitted.
  • the lighting device may further include a diffusion plate for mixing the white light and the light emitted from the second light emitting diode.
  • the white light emitting device may include a wavelength converter for wavelength conversion of light emitted from the first light emitting diode.
  • the wavelength converter may include a blue phosphor, a green phosphor, and a red phosphor.
  • the phosphor may be replaced with quantum dots.
  • light emitted from the second light emitting diode may be emitted outside without passing through the wavelength converter.
  • light emitted from the second light emitting diode may be emitted outside through the wavelength converter.
  • the first light emitting diode may emit blue light having a longer wavelength than the second light emitting diode.
  • the first light emitting diode may emit light having a central wavelength within a range of 440 nm to 470 nm.
  • the first light emitting diode may emit light having a center wavelength in a range of 300 to 440 nm.
  • the irradiance of light generated by the at least one second light emitting diode and emitted to the outside is greater than the irradiance of light generated by the at least one first light emitting diode and emitted to the outside without wavelength conversion. Can be.
  • the first light emitting diode may emit light having a central wavelength within a range of 400 to 420 nm. Furthermore, the irradiance of light generated by the at least one second light emitting diode and emitted to the outside is greater than the irradiance of light generated by the at least one first light emitting diode and emitted to the outside without wavelength conversion. Can be.
  • the lighting device may further include a circuit board on which the first and second light emitting diodes are mounted.
  • a lighting device includes: at least one first light emitting diode; At least one second light emitting diode emitting light having a central wavelength of about 430 nm; And a wavelength converter for wavelength-converting the light emitted from the first light-emitting diode, wherein the first light-emitting diode emits light of a different wavelength from the second light-emitting diode, and is generated by the second light-emitting diode to the outside.
  • the radiance of the emitted light is greater than that of the light generated by the first light emitting diode and emitted to the outside.
  • the light emitted from the first light emitting diode may have a center wavelength in the range of 300 to 420 nm.
  • the wavelength-converted light and the light emitted from the second light emitting diode may be mixed and emitted to the outside.
  • the lighting device may further include a diffusion plate, and the wavelength-converted light and light emitted from the second light emitting diode may be mixed in the diffusion plate.
  • the mixed light may be white light.
  • white light may be implemented by mixing light emitted from the at least one first light emitting diode and wavelength-converted light.
  • the wavelength converter may include a blue phosphor, a green phosphor, and a red phosphor.
  • the phosphors may be replaced with quantum dots.
  • the lighting device may further include a circuit board on which the first and second light emitting diodes are mounted.
  • FIG. 1 is a schematic plan view for describing a lighting device according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of FIG. 1.
  • the lighting device may include a circuit board 11, a first light emitting diode 21, a wavelength converter 23, and a second light emitting diode 31.
  • the circuit board 11 may have a circuit pattern for supplying power to the first and second light emitting diodes 21 and 31.
  • the circuit board 11 may be a printed circuit board, for example, a metal-PCB.
  • the first light emitting diode 21 is a light source for realizing white light, and at least one is mounted on the circuit board 11.
  • the plurality of first light emitting diodes 21 may be electrically connected to each other in various ways, for example, may be connected in series, parallel, or in parallel.
  • the first light emitting diode 21 may be, for example, an ultraviolet light emitting diode, a purple light emitting diode, or a blue light emitting diode.
  • the first light emitting diode may be, for example, a light emitting diode having a center wavelength in the range of 300 to 420 nm, or a blue light emitting diode having a center wavelength in the range of 440 to 470 nm.
  • the wavelength converter 23 converts the wavelength of light emitted from the first light emitting diode 21.
  • the wavelength converter 23 may be, for example, a molding part containing a phosphor or a quantum dot.
  • the wavelength converter 23 covers the first light emitting diode 21.
  • the wavelength converter 23 may cover all of the plurality of first light emitting diodes 21.
  • the wavelength converter 23 includes a wavelength conversion material for realizing white light together with light of the first light emitting diode 21.
  • the wavelength converter 23 may include a yellow phosphor, or a green phosphor and a red phosphor, or a yellow phosphor and a red phosphor.
  • White light may be implemented by mixing blue of the first light emitting diode 21 and light emitted from the phosphors.
  • the wavelength converter 23 may include a blue phosphor, a green phosphor, and a red phosphor.
  • White light may be implemented by a combination of the first light emitting diode 21 and the wavelength converter 23.
  • the first light emitting diode 21 emits ultraviolet rays
  • most of the ultraviolet rays are wavelength-converted by the wavelength converter 23, thereby preventing ultraviolet rays from being emitted to the outside.
  • the first light emitting diode 21 and the wavelength converter 23 constitute a white light emitting device, and white light is implemented through the first light emitting diode 21 and the wavelength converter 23.
  • the second light emitting diode 31 may be spaced apart from the wavelength converter 23 and mounted on the circuit board 11. The light emitted from the second light emitting diode 31 may be emitted outside without substantially entering the wavelength converter 23. Accordingly, the irradiance of light emitted from the second light emitting diode 31 can be improved.
  • the second light emitting diode 31 may be connected to the first light emitting diode 21 in series or parallel, or may be driven independently from the first light emitting diode 21.
  • the second light emitting diode 31 emits light suitable for sterilizing pathogenic microorganisms other than white light.
  • the second light emitting diode 31 may emit light having a center wavelength of about 430 nm, for example.
  • ultraviolet rays have excellent sterilization ability, but because they are harmful to the human body, they cannot be used indoors or in public places where people are active.
  • the short-wavelength visible light in the range of 400 to 420 nm also has a relatively high risk to the human body.
  • blue light in the range of 440 to 450nm has a problem causing eye disease and dizziness.
  • light having a wavelength of about 430 nm is relatively weak in ultraviolet or blue light, and also has a sterilizing ability close to 405 nm, so it can be used in a lighting device.
  • the radiance of light emitted from the second light emitting diode 31 is greater than that of the light emitted from the white light emitting device at the same wavelength. Furthermore, the radiance of the light emitted from the second light emitting diode 31 may be greater than the radiance of the light emitted from the first light emitting diode 21 within the range of 300 to 420 nm outside the lighting device. Accordingly, the lighting device of the present embodiment has a main sterilizing function by the second light emitting diode 31 compared to the first light emitting diode 21.
  • the driving time of the second light emitting diode 31 and the driving time of the first light emitting diode 21 may be the same, but are not limited thereto, and the driving time of the second light emitting diode 31 is not limited thereto.
  • the driving time can be adjusted.
  • the use time of the second light emitting diode or the size of the irradiance can be adjusted in consideration of the risk to the human body. Therefore, it is possible to prevent the human body from being damaged by the light emitted from the second light emitting diode 31.
  • FIG 3 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • the lighting device according to this embodiment is substantially similar to the lighting device described with reference to FIGS. 1 and 2, but the wavelength converters 23 are formed on the first light emitting diodes 21, respectively. There is a difference. That is, in FIGS. 1 and 2, the wavelength converter 23 covers all of the plurality of first light emitting diodes 21, but in this embodiment, each of the first light emitting diodes 21 is individually a wavelength converter 23 Covered with
  • the second light emitting diodes 31 may be disposed between the first light emitting diodes 21. That is, as illustrated, the second light emitting diodes 31 may be uniformly distributed between the first light emitting diodes 21, and accordingly, the light emitted from the second light emitting diode 31 and the white light It can be mixed to mitigate the recognition of light emitted from the second light emitting diode 31 from the outside.
  • the second light emitting diodes 31 may be connected in series or parallel to the first light emitting diodes 21, but are not limited thereto, and may be independently driven from the first light emitting diodes 21. It can be mounted on the circuit board (11).
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • the lighting device according to the present embodiment is substantially similar to the lighting device described with reference to FIGS. 1 and 2, but the second light emitting diode 31 is also different from the one covered by the wavelength converter 23.
  • the wavelength converter 23 covers not only the first light emitting diode 21 but also the second light emitting diode 31. Accordingly, the wavelength converter 23 may wavelength-convert some of the light emitted from the second light emitting diode 31.
  • the second light emitting diode 31 since part of the light emitted from the second light emitting diode 31 is wavelength converted by the wavelength converter 23, more second light emitting diodes 31 than the previous embodiments in order to realize radiation intensity suitable for sterilization ) Can be used. Meanwhile, since the light generated by the second light emitting diode 31 is wavelength-converted and used to implement white light, the number of first light emitting diodes 21 can be reduced.
  • the second light emitting diodes 31 may be uniformly disposed between the first light emitting diodes 21, and accordingly, uniform light may be emitted to the outside.
  • the present disclosure is not necessarily limited thereto.
  • the irradiance of light generated by the second light emitting diode 31 and emitted outside without wavelength conversion is the first light emitting diode.
  • the number and intensity of the second light emitting diodes 31 are adjusted to be greater than the irradiance of light generated from (21) and emitted to the outside without wavelength conversion.
  • the lighting device according to the present embodiment also provides an effective sterilization function by the second light emitting diode 31.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view for describing a lighting device according to another embodiment of the present disclosure.
  • the lighting device according to the present embodiment is substantially similar to the lighting device described with reference to FIGS. 1 and 2, but differs in that it further includes a diffusion plate 51.
  • the diffusion plate 51 mixes white light and light emitted from the second light emitting diode 31 to uniformize the light. Accordingly, visibility of the light emitted from the second light emitting diode 31 can be reduced.
  • FIG. 6 is a graph for explaining the results of a pathogen microbial sterilization experiment according to the wavelength in a white lighting device.
  • a light source that emits light suitable for sterilization is combined with a white light source to compare the sterilization performance of Escherichia coli, a pathogenic microorganism.
  • the white light source and the sterilization light source were irradiated at a distance of 2 cm from the culture medium of E. coli, which is a Gram-negative bacteria, and the irradiance of the sterilization light source was 5 mW / cm2.
  • Example 1 is a lighting device that combines a purple light emitting diode having a center wavelength of about 410 nm and a white light source combining phosphor and a sterilizing light emitting diode having a center wavelength of about 430 nm, and Example 2 is about 465 nm.
  • Comparative Example 1 is a blue light emitting diode having a central wavelength of about 465 nm It is a lighting device that combines a white light source combined with a phosphor and a sterilizing light emitting diode having a central wavelength of about 405 nm.
  • Example 1 exhibited a relatively good sterilization function
  • Example 2 exhibited a sterilization function of a similar degree to that of Comparative Example 1.
  • Comparative Example 1 using short-wavelength light of 405 nm shows slightly better performance over time compared to Example 2, but the difference is not large, and also, Example 2 is compared because light of 405 nm is harmful to the human body. Compared to Example 1, it may be more suitable for general lighting devices.
  • FIG. 7 and 8 are graphs for explaining the results of sterilization experiments of E. coli, which is a Gram-negative bacterium, and Staphylococcus aureus: S. aureus, which are Gram-negative bacteria according to the wavelength of a sterilization light source, respectively. admit.
  • the sterilization performance of E. coli and Staphylococcus aureus which are pathogenic microorganisms, were compared using light emitting diodes having peak wavelengths of 405, 430, and 450 nm, respectively, as sterilizing light sources.
  • the sterilizing light sources were irradiated at a distance of 2 m from the culture medium of E. coli and Staphylococcus aureus, respectively, and the irradiance of the sterilizing light sources of 405, 430, and 450 nm was 0.63 mW / cm 2 , 0.81 mw / cm 2 and 0.81 mW / cm 2, respectively.
  • the sterilizing light sources were irradiated at a distance of 2 m from the culture medium of E. coli and Staphylococcus aureus, respectively, and the irradiance of the sterilizing light sources of 405, 430, and 450 nm was 0.63 mW / cm 2 , 0.81 mw / cm 2
  • the sterilization light source of 430nm shows good sterilization performance compared to the 450nm sterilization light source under the same irradiance, and also showed a sterilization performance similar to that of 405nm under continuous emission for 24 hours.
  • the first light emitting diode and the second light emitting diode are described as being directly mounted on the circuit board 11, but these light emitting diodes can be packaged, and the packages are on the circuit board 11. It may be mounted.
  • the package in which the first light emitting diodes 21 are mounted may include a wavelength converter 23.

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Abstract

일 실시예에 따른 조명 장치는, 적어도 하나의 제1 발광 다이오드를 포함하여 백색광을 구현하는 백색광 방출 장치; 및 적어도 하나의 병원미생물을 살균하기에 적합한 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드를 포함하되, 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 중심 파장이 약 430nm이고, 상기 백색광 방출 장치에서 구현된 백색광 및 상기 제2 발광 다이오드에서 생성된 광을 외부로 방출한다.

Description

살균 기능을 갖는 LED 조명 장치
본 개시는 LED를 이용한 살균 기능을 갖는 조명 장치에 관한 것이다.
발광 다이오드는 무기 광원으로서, 디스플레이 장치, 차량용 램프, 일반 조명과 같은 여러 분야에 다양하게 이용되고 있다. 특히, 발광 다이오드는 수명이 길고, 소비 전력이 낮아 기존 조명 광원을 빠르게 대체하고 있다.
한편, 태양광은 자외선, 가시광 및 적외선 영역에 걸쳐 넓은 파장 스펙트럼을 나타내며, 특히, 자외선은 살균 작용을 하는 것이 잘 알려져 있다. 이에 따라, 자외선 LED를 이용하여 살균 기능을 갖는 다양한 광원들이 개발되고 있다.
그런데, 살균 기능이 있는 자외선은 일반적으로 인체, 특히 눈이나 피부에 해롭다. 이 때문에 자외선 LED를 이용한 광원은 사람이 없는 공간에서 사용해야 하는 제약이 따른다. 즉, 살균 기능이 있는 자외선 LED는 사람들이 활동하는 공간에서 조명 장치에 사용하기에는 적합하지 않다는 단점이 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 과제는, 인체에 해가 없이 살균 기능을 갖는 조명 장치를 제공하는 것이다.
본 개시가 해결하고자 하는 또 다른 과제는, 안구질환이나 어지러움증을 유발하지 않고 살균 기능을 갖는 조명 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조명 장치는, 적어도 하나의 제1 발광 다이오드를 포함하여 백색광을 구현하는 백색광 방출 장치; 및 적어도 하나의 병원미생물을 살균하기에 적합한 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드를 포함하되, 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 중심 파장이 약 430nm이고, 상기 백색광 방출 장치에서 구현된 백색광 및 상기 제2 발광 다이오드에서 생성된 광을 외부로 방출한다.
본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치는, 적어도 하나의 제1 발광 다이오드; 중심 파장이 약 430nm인 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드; 및 상기 제1 발광 다이오드에서 방출된 광을 파장변환시키는 파장변환기를 포함하고, 상기 제1 발광 다이오드는 상기 제2 발광 다이오드와 다른 파장의 광을 방출하며, 상기 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도는 상기 제1 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도보다 크다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도이다.
도 2는 도 1의 개략적인 단면도이다.
도 3은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 4는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 5는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 6은 백색 조명 장치에서 파장에 따른 병원미생물 살균 실험 결과를 설명하기 위한 그래프이다.
도 7은 살균 광원의 파장에 따른 Gram-negative 박테리아인 대장균(E.coli) 의 살균 실험 결과를 설명하기 위한 그래프이다.
도 8은 살균 광원의 파장에 따른 Gram-positive 박테리아인 황색포도상구균(Staphylococcus aureus: S.aureus)의 살균 실험 결과를 설명하기 위한 그래프이다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 개시의 실시예들을 상세히 설명한다. 다음에 소개되는 실시예들은 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 기술자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 개시는 이하 설명되는 실시예들에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수도 있다. 또한, 하나의 구성요소가 다른 구성요소의 "상부에" 또는 "상에" 있다고 기재된 경우 각 부분이 다른 부분의 "바로 상부" 또는 "바로 상에" 있는 경우뿐만 아니라 각 구성요소와 다른 구성요소 사이에 또 다른 구성요소가 개재된 경우도 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.
본 개시의 일 실시예에 따른 조명 장치는, 적어도 하나의 제1 발광 다이오드를 포함하여 백색광을 구현하는 백색광 방출 장치; 및 적어도 하나의 병원성 미생물을 살균하기에 적합한 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드를 포함하되, 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 중심 파장이 약 430nm이고, 상기 백색광 방출 장치에서 구현된 백색광 및 상기 제2 발광 다이오드에서 생성된 광을 외부로 방출한다.
본 명세서에 있어서, 살균(sterilization)은 병원미생물의 증식을 감소시키거나 방해하도록 병원미생물을 죽이거나 손상시키는 것을 의미한다.
상기 백색광과 상기 제2 발광 다이오드에서 방출된 광은 혼합되어 방출될 수 있다. 예를 들어, 상기 조명 장치는 상기 백색광과 제2 발광 다이오드에서 방출된 광을 혼합하기 위한 확산판을 더 포함할 수 있다.
상기 백색광 방출 장치는 상기 제1 발광 다이오드에서 방출된 광을 파장변환하는 파장변환기를 포함할 수 있다. 나아가, 상기 파장변환기는 청색 형광체, 녹색 형광체 및 적색 형광체를 포함할 수 있다. 실시예들에 있어서, 형광체는 양자점으로 대체될 수도 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 상기 파장변환기를 통과하지 않고 외부로 방출될 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 상기 파장변환기를 통과하여 외부로 방출될 수도 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 제1 발광 다이오드는 상기 제2 발광 다이오드보다 장파장의 청색 광을 방출할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 발광 다이오드는 440nm 내지 470nm 범위 내의 중심 파장의 광을 방출할 수 있다.
다른 실시예에 있어서, 상기 제1 발광 다이오드는 300 내지 440nm 범위 내의 중심 파장의 광을 방출할 수 있다.
나아가, 상기 적어도 하나의 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)는 상기 적어도 하나의 제1 발광 다이오드에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)보다 클 수 있다.
한편, 상기 제1 발광 다이오드는 400 내지 420nm 범위 내의 중심 파장의 광을 방출할 수 있다. 나아가, 상기 적어도 하나의 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)는 상기 적어도 하나의 제1 발광 다이오드에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)보다 클 수 있다.
한편, 상기 조명 장치는 상기 제1 발광 다이오드 및 제2 발광 다이오드가 실장된 회로 기판을 더 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치는, 적어도 하나의 제1 발광 다이오드; 중심 파장이 약 430nm인 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드; 및 상기 제1 발광 다이오드에서 방출된 광을 파장변환시키는 파장변환기를 포함하고, 상기 제1 발광 다이오드는 상기 제2 발광 다이오드와 다른 파장의 광을 방출하며, 상기 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도는 상기 제1 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도보다 크다.
상기 제1 발광 다이오드에서 방출되는 광은 300 내지 420nm 범위 내의 중심 파장을 가질 수 있다.
또한, 상기 파장변환기에 의해 파장변환된 광과 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 혼합되어 외부로 방출될 수 있다. 예를 들어, 상기 조명 장치는 확산판을 더 포함할 수 있으며, 상기 파장변환된 광과 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 확산판 내에서 혼합될 수 있다.
일 실시예에 있어서, 상기 혼합된 광은 백색광일 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 상기 적어도 하나의 제1 발광 다이오드에서 방출된 광과 파장변환된 광의 혼합에 의해 백색광이 구현될 수도 있다.
한편, 상기 파장변환기는 청색 형광체, 녹색 형광체 및 적색 형광체를 포함할 수 있다. 상기 형광체들은 양자점으로 대체될 수도 있다.
한편, 상기 조명 장치는 상기 제1 발광 다이오드 및 제2 발광 다이오드가 실장된 회로 기판을 더 포함할 수 있다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 개시의 실시예들에 대해 상세히 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 평면도이고, 도 2는 도 1의 개략적인 단면도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 조명 장치는 회로 기판(11), 제1 발광 다이오드(21), 파장변환기(23) 및 제2 발광 다이오드(31)를 포함할 수 있다.
회로 기판(11)은 제1 및 제2 발광 다이오드들(21, 31)에 전원을 공급하기 위한 회로 패턴을 가질 수 있다. 회로 기판(11)은 인쇄회로보드일 수 있으며, 예컨대 메탈-PCB일 수 있다.
제1 발광 다이오드(21)는 백색광을 구현하기 위한 광원으로서 적어도 하나가 회로 기판(11) 상에 실장된다. 복수의 제1 발광 다이오드(21)는 서로 다양한 방식으로 전기적으로 연결될 수 있으며, 예컨대 직렬, 병렬 또는 직병렬 연결될 수 있다.
제1 발광 다이오드(21)는 예를 들어 자외선 발광 다이오드, 보라색 발광 다이오드 또는 청색 발광 다이오드일 수 있다. 제1 발광 다이오드는 예컨대 300 내지 420nm 범위 내의 중심 파장을 갖는 발광 다이오드일 수도 있고, 440 내지 470nm 범위 내의 중심 파장을 갖는 청색 발광 다이오드일 수도 있다.
파장 변환기(23)는 제1 발광 다이오드(21)에서 방출된 광의 파장을 변환시킨다. 파장변환기(23)는 예를 들어 형광체 또는 양자점을 함유하는 몰딩부일 수 있다. 파장변환기(23)는 제1 발광 다이오드(21)를 덮는다. 복수의 제1 발광 다이오드(21)가 회로 기판(11) 상에 실장된 경우, 파장변환기(23)는 복수의 제1 발광 다이오드(21)를 모두 덮을 수 있다.
파장 변환기(23)는 제1 발광 다이오드(21)의 광과 함께 백색광을 구현하기 위한 파장변환물질을 포함한다. 예를 들어, 제1 발광 다이오드(21)가 청색 발광 다이오드인 경우, 상기 파장변환기(23)는 황색 형광체, 또는 녹색 형광체 및 적색 형광체, 또는 황색 형광체 및 적색 형광체를 포함할 수 있다. 상기 제1 발광 다이오드(21)의 청색과 상기 형광체들에서 방출되는 광의 혼합에 의해 백색광이 구현될 수 있다.
한편, 제1 발광 다이오드(21)가 300 내지 420nm 범위 내의 중심 파장을 갖는 발광 다이오드인 경우, 파장변환기(23)는 청색 형광체, 녹색 형광체 및 적색 형광체를 포함할 수 있다.
제1 발광 다이오드(21)와 파장변환기(23)의 조합에 의해 백색광이 구현될 수 있다. 제1 발광 다이오드(21)가 자외선을 방출하는 경우, 대부분의 자외선은 파장변환기(23)에 의해 파장변환되며, 이에 따라 자외선이 외부로 방출되는 것이 방지된다.
본 실시예에서, 제1 발광 다이오드(21) 및 파장변환기(23)는 백색 발광 장치를 구성하며, 제1 발광 다이오드(21) 및 파장변환기(23)를 통해 백색광이 구현된다.
제2 발광 다이오드(31)는 파장변환기(23)로부터 이격되어 회로기판(11) 상에 실장될 수 있다. 제2 발광 다이오드(31)에서 방출된 광은 실질적으로 파장변환기(23)로 진입하지 않고 외부로 방출될 수 있다. 이에 따라, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광의 복사 조도가 향상될 수 있다.
제2 발광 다이오드(31)는 제1 발광 다이오드(21)에 직렬 또는 병렬 연결될 수 있으며, 또는 제1 발광 다이오드(21)로부터 독립적으로 구동될 수도 있다.
한편, 제2 발광 다이오드(31)는 백색광 이외의 병원미생물을 살균하기에 적합한 광을 방출한다. 제2 발광 다이오드(31)는 예컨대 약 430nm의 중심 파장을 갖는 광을 방출할 수 있다. 일반적으로 자외선은 살균 능력이 뛰어나지만, 인체에 해롭기 때문에 사람들이 활동하는 실내나 공공 장소에서 사용할 수 없다. 또한, 400 내지 420nm 범위 내의 단파장 가시광선 또한 인체에 미치는 위험성이 상대적으로 크다. 한편, 440 내지 450nm 범위 내의 청색 광은 안구질환 및 어지럼증을 유발하는 문제점을 가지고 있다. 이에 반해, 약 430nm 파장의 광은 자외선 또는 청색광의 문제점이 상대적으로 약하고, 또한, 405nm에 근사한 살균 능력을 가지므로, 조명 장치에 적합하에 사용될 수 있다.
본 실시예에서, 조명 장치에 살균 기능을 부가하기 위해, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광의 복사 조도는 상기 백색 발광 장치에서 방출되는 광의 동일 파장에서의 복사 조도보다 크다. 나아가, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광의 복사 조도는 중심 파장이 300 내지 420nm 범위 내의 제1 발광 다이오드(21)에서 조명 장치 외부로 방출되는 광의 복사 조도보다 클 수 있다. 이에 따라, 본 실시예의 조명 장치는 제1 발광 다이오드(21)에 비해 제2 발광 다이오드(31)에 의한 살균 기능이 주요하게 된다.
한편, 제2 발광 다이오드(31)의 구동 시간과 제1 발광 다이오드(21)의 구동 시간은 동일할 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 조명 장치의 설치 위치에 따라 제2 발광 다이오드(31)의 구동 시간을 조절할 수 있다. 특히, 제2 발광 다이오드의 사용시간 또는 복사 조도의 크기는 인체에 대한 위해성을 고려하여 조절될 수 있다. 따라서, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광에 의해 인체가 손상 받는 것을 방지할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 실내 생활 공간뿐만 아니라, 공항이나 병원과 같이 다수의 사람들이 활동하는 공간에서 병원미생물을 살균할 수 있어 병원미생물에 의한 인체 감염을 방지할 수 있다.
도 3은 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 조명 장치는 도 1 및 도 2를 참조하여 설명한 조명 장치와 대체로 유사하나, 파장변환기들(23)이 제1 발광 다이오드들(21) 상에 각각 형성된 것에 차이가 있다. 즉, 도 1 및 도 2에서 파장변환기(23)는 복수의 제1 발광 다이오드(21)를 모두 덮지만, 본 실시예에서, 각각의 제1 발광 다이오드(21)는 개별적으로 파장변환기(23)로 덮인다.
제1 발광 다이오드(21) 및 파장변환기(23) 내의 파장변환 물질은 앞서 설명한 바와 같으므로 상세한 설명은 생략된다.
한편, 제1 발광 다이오드들(21)이 각각 파장변환기(23)로 덮이므로, 제2 발광 다이오드(31)는 제1 발광 다이오드들(21) 사이에 배치될 수 있다. 즉, 도시한 바와 같이, 제2 발광 다이오드들(31)은 제1 발광 다이오드들(21) 사이에 균일하게 분포될 수 있으며, 이에 따라, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광이 백색광과 혼합될 수 있어 외부에서 제2 발광 다이오드(31)에서 방출되는 광이 인식되는 것을 완화할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 제2 발광 다이오드들(31)은 제1 발광 다이오드들(21)에 직렬 또는 병렬 연결될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 제1 발광 다이오드들(21)로부터 독립적으로 구동될 수 있도록 회로 기판(11)에 실장될 수 있다.
도 4는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 4를 참조하면, 본 실시예에 따른 조명 장치는 도 1 및 도 2를 참조하여 설명한 조명 장치와 대체로 유사하나, 제2 발광 다이오드(31)도 파장변환기(23)로 덮인 것에 차이가 있다.
즉, 파장변환기(23)는 제1 발광 다이오드(21)뿐만 아니라 제2 발광 다이오드(31)도 덮는다. 이에 따라, 파장변환기(23)는 제2 발광 다이오드(31)에서 방출된 광의 일부를 파장변환시킬 수 있다.
한편, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출된 광의 일부가 파장변환기(23)에 의해 파장변환되므로, 살균에 적합한 복사 조도를 구현하기 위해 앞의 실시예들에 비해 더 많은 제2 발광 다이오드(31)가 사용될 수 있다. 한편, 제2 발광 다이오드(31)에서 생성된 광이 파장변환되어 백색광을 구현하는데 사용되므로, 제1 발광 다이오드(21)의 갯수는 감소될 수 있다.
한편, 제2 발광 다이오드들(31)은 제1 발광 다이오드들(21) 사이에 균일하게 배치될 수 있으며, 이에 따라, 균일한 광을 외부로 방출할 수 있다. 그러나 본 개시가 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.
한편, 제1 발광 다이오드(21)가 300 내지 420nm 범위 내의 중심 파장을 갖는 광을 방출하는 경우, 제2 발광 다이오드(31)에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출되는 광의 복사 조도는 제1 발광 다이오드(21)에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출되는 광의 복사 조도보다 크도록 제2 발광 다이오드(31)의 갯수 및 강도가 조절된다.
이에 따라, 본 실시예에 따른 조명 장치도 제2 발광 다이오드(31)에 의해 유효한 살균 기능을 제공한다.
도 5는 본 개시의 또 다른 실시예에 따른 조명 장치를 설명하기 위한 개략적인 단면도이다.
도 5를 참조하면, 본 실시예에 따른 조명 장치는 도 1 및 도 2를 참조하여 설명한 조명 장치와 대체로 유사하나, 확산판(51)을 더 포함하는 것에 차이가 있다.
확산판(51)은 백색광과 제2 발광 다이오드(31)에서 방출된 광을 혼합하여 광을 균일화시킨다. 이에 따라, 제2 발광 다이오드(31)에서 방출된 광에 대한 시인성을 줄일 수 있다.
도 6은 백색 조명 장치에서 파장에 따른 병원미생물 살균 실험 결과를 설명하기 위한 그래프이다.
백색 광원과 함께 살균에 적합한 광을 방출하는 발광 다이오드를 조합하여 병원미생물인 대장균의 살균 성능을 비교하였다. 백색 광원 및 살균 광원(제2 발광 다이오드)은 Gram-negative 박테리아인 대장균이 배양된 배지로부터 2cm 이격되어 조사되었으며, 살균 광원의 복사 조도는 5mW/cm2로 하였다.
본 실험에서 실시예 1은 약 410nm의 중심파장을 갖는 보라색 발광 다이오드와 형광체를 조합한 백색 광원과 함께 약 430nm의 중심파장을 갖는 살균용 발광 다이오드를 조합한 조명 장치이고, 실시예 2는 약 465nm의 중심파장을 갖는 청색 발광 다이오드와 형광체를 조합한 백색 광원과 함께 약 430nm의 중심파장을 갖는 살균용 발광 다이오드를 조합한 조명 장치이고, 비교예 1은 약 465nm의 중심파장을 갖는 청색 발광 다이오드와 형광체를 조합한 백색 광원과 함께 약 405nm의 중심파장을 갖는 살균용 발광 다이오드를 조합한 조명 장치이다.
도 6을 참조하면, 실시예 1의 광원이 상대적으로 양호한 살균 기능을 나타냈으며, 실시예 2는 비교예 1과 대비하여 대체로 유사한 정도의 살균 기능을 나타내었다.
본 실험예에 따르면, 백색 광원으로 청색 발광 다이오드를 사용하기보다는 보라색과 같은 단파장 가시광선을 사용하는 것이 더 효과적임을 알 수 있다.
한편, 405nm의 단파장의 광을 사용한 비교예 1은 실시예 2에 비해 시간이 지날수록 약간 우수한 성능을 보이지만, 그 차이가 크지 않고, 또한, 405nm의 광은 인체에 해롭기 때문에 실시예 2가 비교예 1에 비해 일반 조명 장치에 더 적합하게 사용될 수 있을 것이다.
도 7 및 도 8은 각각 살균 광원의 파장에 따른 Gram-negative 박테리아인 대장균(E.coli)과 Gram-positive 박테리아인 황색포도상구균(Staphylococcus aureus: S.aureus)의 살균 실험 결과를 설명하기 위한 그래프들이다.
살균 광원으로 각각 405, 430 및 450nm의 피크 파장을 갖는 발광 다이오드를 사용하여 병원미생물인 대장균 및 황색포도상구균의 살균 성능을 비교하였다. 살균 광원들은 각각 대장균 및 황색포도상구균이 배양된 배지로부터 2m 이격되어 조사되었으며, 405, 430 및 450nm의 살균 광원의 복사 조도는 각각 0.63mW/cm2, 0.81mw/cm2 및 0.81mW/cm2로 하였다.
도 7 및 도 8을 참조하면, 430nm의 살균 광원은 동일 복사 조도 하에서 450nm의 살균 광원에 비해 양호한 살균 성능을 보여 주며, 또한, 24시간 연속 방출하에서 405nm의 살균 성능과 유사한 살균 성능을 보였다.
아울러, 대장균 및 황색포도상구균 모두에 대해 동일한 양상의 살균성능을 보여주는 것을 확인하였으며, 따라서, 430nm 파장의 살균 광원이 Gram-negative 또는 Gram-positive 병원미생물의 살균에 적합하게 사용될 수 있음을 알 수 있다.
앞서 설명한 실시예들에 있어서, 제1 발광 다이오드 및 제2 발광 다이오드가 직접 회로기판(11) 상에 실장되는 것으로 설명하였으나, 이들 발광 다이오드들은 패키징될 수 있으며, 패키지들이 회로기판(11) 상에 실장될 수도 있다. 제1 발광 다이오드들(21)이 실장된 패키지는 파장변환기(23)를 포함할 수도 있다.
이상에서, 본 개시의 다양한 실시예들에 대해 설명하였으나, 본 발명은 이들 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 또한, 하나의 실시예에 대해서 설명한 사항이나 구성요소는 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 한, 다른 실시예에도 적용될 수 있다.

Claims (18)

  1. 적어도 하나의 제1 발광 다이오드를 포함하여 백색광을 구현하는 백색광 방출 장치; 및
    적어도 하나의 병원미생물을 살균하기에 적합한 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드를 포함하되,
    상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 중심 파장이 약 430nm이고,
    상기 백색광 방출 장치에서 구현된 백색광 및 상기 제2 발광 다이오드에서 생성된 광을 외부로 방출하는 조명 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 백색광과 상기 제2 발광 다이오드에서 방출된 광은 혼합되어 방출되는 조명 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 백색광 방출 장치는 상기 제1 발광 다이오드에서 방출된 광을 파장변환하는 파장변환기를 포함하는 조명 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 파장변환기는 청색 형광체, 녹색 형광체 및 적색 형광체를 포함하는 조명 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 상기 파장변환기를 통과하지 않고 외부로 방출되는 조명 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드는 상기 제2 발광 다이오드보다 장파장의 청색 광을 방출하는 조명 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드는 300 내지 440nm 범위 내의 중심 파장의 광을 방출하는 조명 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)는 상기 적어도 하나의 제1 발광 다이오드에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)보다 큰 조명 장치.
  9. 청구항 7에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드는 400 내지 420nm 범위 내의 중심 파장의 광을 방출하는 조명 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 적어도 하나의 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)는 상기 적어도 하나의 제1 발광 다이오드에서 생성되어 파장변환 없이 외부로 방출된 광의 복사 조도(irradiance)보다 큰 조명 장치.
  11. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드 및 제2 발광 다이오드를 실장하기 위한 회로 기판을 더 포함하는 조명 장치.
  12. 적어도 하나의 제1 발광 다이오드;
    중심 파장이 약 430nm인 광을 방출하는 적어도 하나의 제2 발광 다이오드; 및
    상기 제1 발광 다이오드에서 방출된 광을 파장변환시키는 파장변환기를 포함하고,
    상기 제1 발광 다이오드는 상기 제2 발광 다이오드와 다른 파장의 광을 방출하며,
    상기 제2 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도는 상기 제1 발광 다이오드에서 생성되어 외부로 방출되는 광의 복사 조도보다 큰 조명 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드에서 방출되는 광은 300 내지 420nm 범위 내의 중심 파장을 갖는 조명 장치.
  14. 청구항 12에 있어서,
    상기 파장변환기에 의해 파장변환된 광과 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광은 혼합되어 외부로 방출되는 조명 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 혼합된 광은 백색광인 조명 장치.
  16. 청구항 12에 있어서,
    상기 파장변환기에 의해 파장변환된 광과 상기 제2 발광 다이오드에서 방출되는 광을 혼합하기에 적합한 확산판을 더 포함하는 조명 장치.
  17. 청구항 12에 있어서,
    상기 파장변환기는 청색 형광체, 녹색 형광체 및 적색 형광체를 포함하는 조명 장치.
  18. 청구항 11에 있어서,
    상기 제1 발광 다이오드 및 제2 발광 다이오드가 실장된 회로 기판을 더 포함하는 조명 장치.
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