WO2025201302A1 - 光源组件及灯具 - Google Patents

光源组件及灯具

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WO2025201302A1
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light
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light source
emitting units
source assembly
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胡海强
刘海生
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Opple Lighting Co Ltd
Suzhou Op Lighting Co Ltd
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Opple Lighting Co Ltd
Suzhou Op Lighting Co Ltd
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    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present application relates to the field of lighting, and in particular to a light source assembly and a lamp.
  • bi-color LED lamps are widely used due to their unique ability to adjust light color.
  • Bi-color LEDs typically contain two LED chips of different colors. By controlling the on/off and brightness of each chip, a variety of colors can be mixed and adjusted.
  • existing bi-color LEDs have a significant problem when used with lenses: when only a single color chip is illuminated, the light spot distribution often becomes non-circular, similar to a semicircular spot.
  • This non-circular light spot results in severely uneven brightness distribution in the lamp.
  • uniform brightness distribution is crucial, not only providing a comfortable visual environment but also ensuring uniform illumination of the illuminated object.
  • the non-circular light spot of existing bi-color LEDs severely impacts the lighting effect of these lamps, failing to meet user requirements for uniform brightness.
  • the purpose of the present application is to provide a light source assembly that can achieve uniform surface light emission when only a single-color light-emitting chip is lit.
  • the present application provides a light source assembly for use in lamps, wherein the light source assembly includes a light source substrate and a plurality of light-emitting units arranged on the light source substrate, the light source substrate having a geometric center, each of the light-emitting units including two light-emitting chips of different colors integrated in a packaging unit and capable of being independently controlled, a lamp cup dividing line being provided between the two light-emitting chips of different colors, and each of the light-emitting units having a light-emitting center, a line connecting the light-emitting center of the light-emitting unit and the geometric center of the light source substrate being perpendicular to the lamp cup dividing line.
  • the light source assembly includes light-emitting units of at least two colors, and the colors of the light-emitting chips in the light-emitting units of at least two colors are different, wherein the light-emitting units of at least two colors are arranged in a circular pattern on the light source substrate, and in two adjacent light-emitting units of the same color, the two light-emitting chips of different colors are arranged inverted.
  • the plurality of light-emitting units are arranged in a multi-circle manner on the light source substrate to form a multi-circle light-emitting assembly arranged in a surrounding manner, and each circle of the light-emitting assembly includes the light-emitting units of all colors.
  • the light-emitting units of all colors in the same circle are arranged cyclically on the light source substrate in sequence, and in two adjacent light-emitting units of the same color in the same circle, the light-emitting chips of two different colors are arranged inverted.
  • the light-emitting units in any circle of the light-emitting components have different colors from the light-emitting units closest to them in an adjacent circle.
  • the light rays emitted by the plurality of light-emitting units intersect at the geometric center of the light source substrate.
  • the light source assembly further includes a plurality of lenses, and the lenses are arranged in a one-to-one correspondence with the light-emitting units.
  • the present application provides a lamp, comprising the above light source assembly.
  • the light source assembly of the present application integrates each light-emitting unit into two light-emitting chips of different colors that can be independently controlled.
  • the brightness and color of the light-emitting chips of different colors can be adjusted according to actual needs, thereby enabling the light source assembly to achieve a variety of lighting effects and color combinations.
  • FIG2 is an overall arrangement diagram of the light source assembly shown in FIG1 without the lens.
  • FIG3 is a partial enlarged view of the light source assembly shown in FIG2 .
  • FIG4 is a schematic structural diagram of the first light-emitting unit in the light source assembly shown in FIG3 .
  • the first light-emitting unit 121 includes a red light-emitting chip 131 and a green light-emitting chip 132, and there is a lamp cup dividing line 15 between the red light-emitting chip 131 and the green light-emitting chip 132.
  • the second light-emitting unit 122 includes a white light-emitting chip 133 and a blue light-emitting chip 134, and there is a lamp cup dividing line 15 between the white light-emitting chip 133 and the blue light-emitting chip 134.
  • the white light-emitting chip 133 of one second light-emitting unit 122 faces the opening 113, while the blue light-emitting chip 134 of the other second light-emitting unit 122 faces the opening 113.
  • the multiple light-emitting units 12 are arranged in multiple circles on the light source substrate 11 to form a multi-ring light-emitting assembly.
  • Each circle of the light-emitting assembly includes light-emitting units 12 of all colors. This arrangement ensures a more uniform light distribution from the light source assembly 10. Because each circle of the light-emitting assembly contains light-emitting units 12 of all colors, these light-emitting units 12 can work together to reduce uneven illumination intensity and color deviation.
  • the light-emitting units 12 of all colors within the same circle are arranged in a circular pattern on the light source substrate 11. Furthermore, in two adjacent light-emitting units 12 of the same color within the same circle, the light-emitting chips 13 of two different colors are arranged in reverse. This arrangement makes the light emitted by the light-emitting units 12 within the same circle more evenly distributed, thereby achieving a more uniform lighting effect.
  • the red light-emitting chip 131 in P0 faces away from the opening 113, while the red light-emitting chip 131 in P1 faces toward the opening 113. This allows the light emitted by P0 and P1 to merge into a complete light-emitting unit 12, resulting in more uniform light output from the light source assembly 10.
  • the light source assembly 10 further includes a plurality of lenses 14, which are arranged one-to-one with the light emitting units 12. This arrangement allows the light emitted by the light emitting units 12 to be concentrated at the center of the lens 14 and then emitted outward, thereby avoiding interference between the light rays.
  • This arrangement ensures that after the light is emitted from the light-emitting unit 12, it can be emitted from the lamp 100 in the most direct and efficient manner, reducing the reflection and scattering of light inside the lamp 100, improving the utilization rate of light and the uniformity of lighting, and thus enhancing the lighting effect.
  • the existing dual-color LED lamp beads have an asymmetrical light spot when illuminating only a single-color chip, for example, only the red chip or only the green chip.
  • the present application by configuring the arrangement shape, arrangement direction, and arrangement position of the light-emitting units 12 on the light source substrate 11, can achieve uniform surface illumination when the lamp 100 only illuminates the single-color light-emitting chip 13 of the light-emitting unit 12.
  • the light source assembly 10 of the present application integrates each light-emitting unit 12 into two light-emitting chips 13 of different colors that can be independently controlled.
  • the brightness and color of the light-emitting chips 13 of different colors can be adjusted according to actual needs, so that the light source assembly 10 can achieve a variety of lighting effects and color combinations.
  • light can be projected more concentratedly and evenly to the area that needs to be illuminated, reducing the non-circular distribution and glare problems of the light spot, and improving the lighting quality and comfort.

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Abstract

一种光源组件(10)及灯具,光源组件(10)包括光源基板(11)和设置在光源基板(11)上的多个发光单元(12),光源基板(11)具有一几何中心(O),每个发光单元(12)均包括集成在一个封装单元内的两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片(13),两个不同颜色的发光芯片(13)之间具有灯杯分界线(15),并且,每个发光单元(12)均具有一发光中心,发光单元(12)的发光中心与光源基板(11)的几何中心(O)的连线垂直于灯杯分界线(15)。光源组件(10)能够解决现有双色LED的非圆形光斑问题,提高照明效果。

Description

光源组件及灯具
本申请要求了申请日为2024年03月28日,申请号为202410370472.X,发明名称为“光源组件及灯具”以及申请日为2024年03月28日,申请号为202420627214.0,发明名称为“光源组件及灯具”的中国专利申请的优先权,该些专利申请的部分内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及照明领域,尤其涉及一种光源组件及灯具。
背景技术
在照明技术领域中,双色LED灯具因其独特的光色调节能力而得到广泛应用。双色LED通常包含两种不同颜色的LED芯片,通过控制各芯片的亮灭和亮度,可以实现多种颜色的混合和调节。然而,现有的双色LED在搭配透镜使用时存在一个显著问题:当只亮单色芯片时,光斑的分布往往呈现非圆形,类似于半圆形光斑。
这种非圆形光斑导致灯具的亮度分布严重不均匀。在照明应用中,均匀的亮度分布是至关重要的,它不仅能够提供舒适的视觉环境,还能确保被照物体得到均匀的照明效果。然而,由于现有双色LED的非圆形光斑问题,使得灯具的照明效果受到严重影响,无法满足用户对均匀亮度的需求。
有鉴于此,确有必要提供一种光源组件及灯具,以解决上述问题。
发明内容
本申请的目的在于提供一种当只有单色发光芯片被点亮时也能实现均匀面发光的光源组件。
为实现上述目的,本申请提供了一种光源组件,应用于灯具中,所述光源组件包括光源基板和设置在所述光源基板上的多个发光单元,所述光源基板具有一几何中心,每个所述发光单元均包括集成在一个封装单元内的两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片,所述两个不同颜色的发光芯片之间具有灯杯分界线,并且,每个所述发光单元均具有一发光中心,所述发光单元的发光中心与所述光源基板的几何中心的连线垂直于所述灯杯分界线。
可选的,所述光源组件包括至少两种颜色的发光单元,至少两种颜色的所述发光单元里的所述发光芯片的颜色均不相同,其中,至少两种颜色的所述发光单元在所述光源基板上依次循环排布,相邻的两个同种颜色的发光单元中,两个不同颜色的所述发光芯片呈颠倒排布。
可选的,多个所述发光单元在所述光源基板上以多圈排布的形式形成环绕设置的多圈发光组件,每圈所述发光组件均包括所有颜色的所述发光单元。
可选的,同一圈内的所有颜色的所述发光单元在所述光源基板上依次循环排布,并且,同一圈内且相邻的两个同种颜色的所述发光单元中,两个不同颜色的所述发光芯片呈颠倒排布。
可选的,任意一圈所述发光组件中的所述发光单元与其在相邻圈上距离最近的所述发光单元的颜色不同。
可选的,多个所述发光单元发出的光线相交于所述光源基板的几何中心。
可选的,所述光源组件还包括多个透镜,所述透镜与所述发光单元一一对应设置。
可选的,所述透镜包括相对设置的入光腔和出光面,所述发光单元设于所述入光腔内,所述出光面包括沿所述灯杯分界线对称设置的两个外弧面,两个所述外弧面均向背离所述发光单元的一侧凸起。
可选的,多个所述发光单元在所述光源基板上的排布形状为非圆形。
本申请的另一目的在于提供一种包括上述光源组件的灯具。
为实现上述目的,本申请提供一种灯具,包括上述的光源组件。
与现有技术相比,本申请的技术方案具有以下有益效果:
本申请的光源组件通过将每个发光单元集成为两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片,可以根据实际需要调整不同颜色发光芯片的亮度和颜色,从而使得光源组件能够实现多种照明效果和色彩组合。
本申请的光源组件通过设置每个发光单元的发光中心与光源基板的几何中心连线垂直于灯杯分界线,从而可以优化光线的分布和均匀性,当只有单色发光芯片被点亮时也能实现均匀面发光,并且,能够更加集中和均匀地将光线投射到需要照明的区域,减少了光斑的非圆形分布和眩光问题,提高了照明质量和舒适度。
附图说明
图1是符合本申请实施例的光源组件的结构示意图。
图2是图1所示光源组件中去掉透镜的整体排布图。
图3是图2所示的光源组件的局部放大图。
图4是图3所示的光源组件中第一发光单元的结构示意图。
图5是图3所示的光源组件中第二发光单元的结构示意图。
图6是图1所示光源组件中发光单元覆盖透镜的剖视图。
图7是符合本申请实施例的灯具的结构爆炸图。
图8是现有技术中双色LED单独发光芯片被点亮的照明效果图。
图9是本申请的灯具中单独发光芯片被点亮的照明效果图。
附图标记说明:
光源组件10;光源基板11;主体部111;延伸部112;开口113;发光单元12;第一发
光单元121;第二发光单元122;发光芯片13;红色发光芯片131;绿色发光芯片132;白色发光芯片133;蓝色发光芯片134;透镜14;入光腔141;出光面142;弧形面1421,1422;灯杯分界线15;
驱动组件20;壳体30;面罩40;灯具100。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本申请进行详细描述。
在此,需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本申请,在附图中仅仅示出了与本申请的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本申请关系不大的其他细节。
另外,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
请参阅图1至图6所示,为符合本申请的优选实施例的光源组件10。光源组件10包括光源基板11和设置在所述光源基板11上的多个发光单元12。光源基板11具有一几何中心O,多个发光单元12沿该几何中心O对称分布,如此设置,以提高具有该光源组件10的灯具100的照明亮度均匀性。
在本实施例中,光源基板11为不规则结构,包括主体部111和自主体部111向外延伸的延伸部112。主体部111为多边形结构,并且该多边形结构类似矩形结构,其中心具有开口113,该开口113为非圆形的开口113,用于为灯具100的驱动组件20提供安装空间。可选地,开口113为类矩形结构,两个长边、两个短边以及设置在长边和短边之间的斜边。在主体部111的四个夹角处设置有延伸部112。主体部111和延伸部112上均布满了发光单元12。在其他实施例中,光源基板11也可以为其他结构,在此不予限制。
可选地,多个所述发光单元12在所述光源基板11上的排布形状为非圆形。在本实施例中,发光单元12的排布形状与光源基板11的形状类似。即,在主体部111处,多个发光单元12沿开口113呈非圆形排布,例如,多个发光单元12沿开口113呈类矩形排布,即,在开口113的长边、短边以及斜边上均设有多个发光单元12,并且,每个发光单元12的排布方向不相同。
每个发光单元12均包括集成在一个封装单元内的两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片13。在本实施例中(如图4所示),在一个方形的封装单元内设有红色发光芯片131和绿色发光芯片132,红色发光芯片131和绿色发光芯片132均为半圆形,整体合成一个圆形,并且具有一灯杯分界线15。在其他实施例中,封装单元也可以为圆形,发光芯片13为长方形,两个长方形的发光芯片13进行拼装,并具有一灯杯分界线15。本申请对发光芯片13和封装单元的形状不予限制,只有两个不同颜色的发光芯片13进行拼装,并具有一灯杯分界线15即可。通过将每个发光单元12集成为两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片13,可以根据实际需要调整不同颜色发光芯片13的亮度和颜色,从而使得光源组件10能够实现多种照明效果和色彩组合,例如可以模拟类似蓝天、夕阳、晨光及蓝天白云的效果,也可以通过控制每个发光芯片13的发光颜色和发光亮度,从而在照明区域内形成明暗对比和色彩变化,增强空间的层次感和立体感。
进一步地,每个发光单元12的放置均具有方向性。即,所述发光单元12的发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线垂直于所述灯杯分界线15。如此设置,可以优化光线的分布和均匀性,当只有单色发光芯片13被点亮时也能实现均匀面发光。并且,能够更加集中和均匀地将光线投射到需要照明的区域,减少了光斑的非圆形分布和眩光问题,提高了照明质量和舒适度。
发光单元12的发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线垂直于所述灯杯分界线15能够解决双色灯珠的非圆形光斑的问题,是因为将发光单元12的发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线设置为垂直于所述灯杯分界线15,能够使得光线从每个发光单元12发出时,其方向和强度在水平方向上更加均匀,当光线投射到灯具100的面罩40上时,光斑更有可能呈现圆形或接近圆形的形状。而且,发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线垂直于所述灯杯分界线15的布局,也使得光线以更一致和集中的方式射出,而不是扩散或偏离目标照明区域。这种方向性控制确保了光线在目标区域内的分布更加均匀,减少了光斑形状的变化。
发光单元12的发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线垂直于所述灯杯分界线15能够解决眩光问题的原因是:因为发光单元12发出的光线的方向和角度被精确控制,避免了光线与视线的直接冲突,光线不会直接射向人的眼睛,从而减少了眩光的风险。而且,发光中心与所述光源基板11的几何中心O的连线垂直于所述灯杯分界线15的布局,使得光线以更集中和一致的方式射出,它们更有可能直接投射到目标区域,而不是在灯具100周围散射。这减少了不必要的光线反射和散射,进而减少了眩光的发生。
进一步地,多个所述发光单元12发出的光线相交于所述光源基板11的几何中心O,从而可以使得几何中心O处的光线相对集中,并通过适当的扩散器或反射器可以分布到整个照明区域,从而实现均匀照明。并且,如此设置,能够使得更多的光线被有效地利用于照明目的,减少了能量损失,提高了能效。另外,由于发光单元12的光线在几何中心O相交,使得具有该光源组件10的灯具100的照明区域中的光斑呈现出更加清晰、立体的效果,增强空间的层次感和立体感,为用户带来更加生动、真实的视觉体验。
进一步地,除了每个发光单元12的放置具有方向性外,多个发光单元12之间的排布也是具有规律性的。
光源组件10包括至少两种颜色的发光单元12,至少两种颜色的所述发光单元12里的所述发光芯片13的颜色均不相同。其中,至少两种颜色的所述发光单元12在所述光源基板11上依次循环排布,相邻的两个同种颜色的发光单元12中,两个不同颜色的所述发光芯片13呈颠倒排布。如此设置,使得光源组件10能够在具有较少的发光单元12的前提下具有很多不同颜色的发光芯片13,从而可以产生不同的照明效果。例如,可以交替点亮不同颜色的发光单元12或发光芯片13,创建动态的照明效果;或者,同时点亮所有发光单元12,实现混合颜色的照明,或者,通过只点亮单色的发光芯片13,实现单色照明。另外,通过相邻的两个同种颜色的发光单元12中,两个不同颜色的发光芯片13呈颠倒排布,能够使得照明区域内光线均匀分布减少了光斑中可能出现的亮区和暗区。
在本实施例中,光源组件10包括两种颜色的发光单元12,分别为第一发光单元121和第二发光单元122。所述第一发光单元121包括两个不同颜色的发光芯片13,所述第二发光单元122包括与所述第一发光单元121中的两个发光芯片13的颜色不同的另外两个颜色的发光芯片13。第一发光单元121和第二发光单元122在所述光源基板11上依次循环排布。相邻的两个同种颜色的发光单元12中,两个不同颜色的所述发光芯片13呈颠倒排布。
如图2至图5所示,第一发光单元121包括红色发光芯片131和绿色发光芯片132,红色发光芯片131和绿色发光芯片132之间具有灯杯分界线15,所述第二发光单元122包括白色发光芯片133和蓝色发光芯片134,白色发光芯片133和蓝色发光芯片134之间具有灯杯分界线15。
具有红色发光芯片131和绿色发光芯片132的第一发光单元121和具有白色发光芯片133和蓝色发光芯片134的第二发光单元122在所述光源基板11上交错排布。相邻的两个第一发光单元121中,一个第一发光单元121的红色发光芯片131朝向开口113,另一个第一发光单元121的绿色发光芯片132朝向开口113。而相邻的两个第二发光单元122中,一个第二发光单元122的白色发光芯片133朝向开口113,另一个第二发光单元122的蓝色发光芯片134朝向开口113。
多个所述发光单元12在所述光源基板11上以多圈排布的形式形成环绕设置的多圈发光组件,每圈所述发光组件均包括所有颜色的所述发光单元12。如此设置,能够使得光源组件10的光线分布更加均匀。由于每圈发光组件都包含所有颜色的发光单元12,这些发光单元12能够协同工作,减少光照强度的不均匀性和色彩的偏差。
进一步地,同一圈内的所有颜色的所述发光单元12在所述光源基板11上依次循环排布,并且,同一圈内且相邻的两个同种颜色的所述发光单元12中,两个不同颜色的所述发光芯片13呈颠倒排布。如此设置,使得同一圈内的发光单元12发出的发光单元12分布的更加均匀,从而使得出光效果更加均匀。
任意一圈所述发光组件中的所述发光单元12与其在相邻圈上距离最近的所述发光单元12的颜色不同。如此设置,能够减少光斑的重叠和相互干扰。当多圈发光组件同时工作时,不同颜色的发光单元12会相互补充,而不是相互抵消或重叠,从而确保照明区域内光线的均匀性和连续性。当发光单元12的单一颜色的芯片被点亮时,光源组件10中被点亮的区域和不被点亮的区域的位置是均匀交错排布的,从而使得整体的光源组件10的光线是均匀的。
另外,当任意一圈所述发光组件中的所述发光单元12与其在相邻圈上距离最近的所述发光单元12的颜色不同时,该发光单元12与相邻圈的同色的发光单元12的距离是相同的。如图3所示,在第二圈的某一个第一发光单元121,定义其为P0,在第一圈和第三圈上距离P0最近的是第二发光单元122,定义为Q0。而在该Q0的两侧分别设置了两个第一发光单元121,分别定义为P1和P2。其中,P1和P2中红色发光芯片131和绿色发光芯片132是颠倒排布的。当只点亮红色发光芯片131时,P0中红色发光芯片131是背向开口113的,而P1中红色发光芯片131是朝向开口113的。如此,使得P0和P1发出的光线能够融合为完整的发光单元12,进而使得光源组件10的出光更加均匀。
进一步地,光源组件10还包括多个透镜14,所述透镜14与所述发光单元12一一对应设置。如此设置,可以让发光单元12发射的光线集中到透镜14的正中央后向外射出,避免光线相互之间的干扰。
进一步地,透镜14包括相对设置的入光腔141和出光面142,所述发光单元12设于所述入光腔141内,所述出光面142包括沿所述灯杯分界线15对称设置的两个外弧面1421,1422,两个所述外弧面1421,1422均向背离所述发光单元12的一侧凸起。如此设置,使得不论是只点亮单色的发光芯片13还是两个颜色的发光芯片13都被点亮,发光单元12发出的光线都能被引导并集中到透镜14的中心部分,通过两个沿所述灯杯分界线15对称设置的外弧面1421,1422向外扩散和分布,使得射出的光线能够更加均匀。
请参阅图7所示,为符合本申请优选实施例的灯具100。灯具100包括光源组件10、驱动组件20、壳体30和面罩40。壳体30的底板上设有用于安装光源组件10的安装位,光源组件10设置在该安装位上,并与驱动组件20电性连接。壳体30和面罩40固定连接,光源组件10发出的光线经面罩40向外射出。优选地,该灯具100为直下式面光源,并且具有一几何中心,灯具100的几何中心与光源基板11的几何中心O相重合。如此设置,能够确保光线从发光单元12发出后,能够以最直接和高效的方式从灯具100中射出,减少了光线在灯具100内部的反射和散射,提高了光线的利用率和照明均匀性,从而增强了照明效果。
请参阅图8和图9所示。在图8中,现有的双色LED灯珠,当其只点亮单色芯片时,例如只点亮红色芯片,或者只点亮绿色芯片时,其光斑是非对称设置的。而在图9中,本申请通过对发光单元12在光源基板11上的排布形状、排布方向、排布位置的设置,当灯具100其仅点亮发光单元12的单色发光芯片13时,灯具100能够实现均匀的面发光。
综上所述,本申请的光源组件10将每个发光单元12集成为两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片13,可以根据实际需要调整不同颜色发光芯片13的亮度和颜色,从而使得光源组件10能够实现多种照明效果和色彩组合。通过设置多个发光单元12在光源基板11上的排布形式,即,设置每个发光单元12的发光中心与光源基板11的几何中心O连线垂直于灯杯分界线15,从而可以优化光线的分布和均匀性,当只有单色发光芯片13被点亮时也能实现均匀面发光,并且,能够更加集中和均匀地将光线投射到需要照明的区域,减少了光斑的非圆形分布和眩光问题,提高了照明质量和舒适度。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本申请进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本申请的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本申请技术方案的精神和范围。

Claims (10)

  1. 一种光源组件,应用于灯具中,其中,所述光源组件包括光源基板(11)和设置在所述光源基板(11)上的多个发光单元(12),所述光源基板(11)具有一几何中心(O),每个所述发光单元(12)均包括集成在一个封装单元内的两个不同颜色且可被独立控制的发光芯片(13),所述两个不同颜色的发光芯片(13)之间具有灯杯分界线(15),并且,每个所述发光单元(12)均具有一发光中心,所述发光单元(12)的发光中心与所述光源基板(11)的几何中心(O)的连线垂直于所述灯杯分界线(15)。
  2. 根据权利要求1所述的光源组件,其中,所述光源组件包括至少两种颜色的发光单元(12),至少两种颜色的所述发光单元(12)里的所述发光芯片(13)的颜色均不相同,其中,至少两种颜色的所述发光单元(12)在所述光源基板(11)上依次循环排布,相邻的两个同种颜色的发光单元(12)中,两个不同颜色的所述发光芯片(13)呈颠倒排布。
  3. 根据权利要求2所述的光源组件,其中,多个所述发光单元(12)在所述光源基板(11)上以多圈排布的形式形成环绕设置的多圈发光组件,每圈所述发光组件均包括所有颜色的所述发光单元(12)。
  4. 根据权利要求3所述的光源组件,其中,同一圈内的所有颜色的所述发光单元(12)在所述光源基板(11)上依次循环排布,并且,同一圈内且相邻的两个同种颜色的所述发光单元(12)中,两个不同颜色的所述发光芯片(13)呈颠倒排布。
  5. 根据权利要求3所述的光源组件,其中,任意一圈所述发光组件中的所述发光单元(12)与其在相邻圈上距离最近的所述发光单元(12)的颜色不同。
  6. 根据权利要求1所述的光源组件,其中,多个所述发光单元(12)发出的光线相交于所述光源基板(11)的几何中心(O)。
  7. 根据权利要求1所述的光源组件,其中,所述光源组件还包括多个透镜(14),所述透镜(14)与所述发光单元(12)一一对应设置。
  8. 根据权利要求7所述的光源组件,其中,所述透镜(14)包括相对设置的入光腔(141)和出光面(142),所述发光单元(12)设于所述入光腔(141)内,所述出光面(142)包括沿所述灯杯分界线(15)对称设置的两个外弧面(1421,1422),两个所述外弧面(1421,1422)均向背离所述发光单元(12)的一侧凸起。
  9. 根据权利要求1所述的光源组件,其中,多个所述发光单元(12)在所述光源基板(11)上的排布形状为非圆形。
  10. 一种灯具,其中,包括权利要求1~9任意一项所述的光源组件。
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