一种紫罗兰LED灯珠结构的制作方法

文档序号:15657865发布日期:2018-10-13 00:08阅读:522来源:国知局

本实用新型涉及LED灯珠,具体公开了一种紫罗兰LED灯珠结构。



背景技术:

LED又称发光二极管,是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能,具有电光转化效率高、使用寿命长、亮度大、发热少的特点。LED产品主要用于照明、显示、信号指示等领域。

现有的紫罗兰LED灯珠通常是采用蓝光LED芯片配合红色荧光粉混合封装胶水直接封装,蓝光LED芯片发出的光透过封装胶水形成紫罗兰色的光线,但红色荧光粉的耐高温性能较差、亮度衰减较快、易变色,导致紫罗兰LED灯珠的使用寿命短,此外,红色荧光粉的价格昂贵、成本高、亮度低,导致紫罗兰LED灯珠的成本高、发光亮度不足。



技术实现要素:

基于此,有必要针对现有技术问题,提供一种紫罗兰LED灯珠结构,具有良好的稳定性和光效,同时能够有效降低成本。

为解决现有技术问题,本实用新型公开一种紫罗兰LED灯珠结构,包括衬底,衬底上设有支架、第一电极和第二电极,第一电极上连接有红光LED芯片,红光LED芯片通过导线与第二电极连接,支架内填充有蓝色透光胶层,蓝色透光胶层包覆红光LED芯片。

进一步的,第一电极为正电极,第二电极为负电极。

进一步的,红光LED芯片的波长为620~630nm。

进一步的,导线为金线。

进一步的,蓝色透光胶层为混杂有蓝色色素的透明硅胶层。

本实用新型的有益效果为:本实用新型公开一种紫罗兰LED灯珠结构,设置耐高温的蓝色透光胶层,具有良好的稳定性,能够有效提高紫罗兰LED灯珠的正常使用寿命,蓝色透光胶层的成本较低,能够有效降低制作成本,此外,紫罗兰LED灯珠的光效高,能够充分利用电能发光,从而节省能源,对环境友好。

附图说明

图1为本实用新型的俯视结构示意图。

图2为本实用新型除去蓝色透光胶层后的俯视结构示意图。

图3为本实用新型沿图1中A-A’的剖面结构示意图。

附图标记为:衬底10、支架11、第一电极12、第二电极13、红光LED芯片20、导线21、蓝色透光胶层30。

具体实施方式

为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

参考图1至图3。

本实用新型实施例公开一种紫罗兰LED灯珠结构,包括衬底10,衬底10上设有支架11、第一电极12和第二电极13,第一电极12上连接有红光LED芯片20,红光LED芯片20通过导线21与第二电极13连接,支架11内填充有蓝色透光胶层30,蓝色透光胶层30包覆红光LED芯片20。

支架11、第一电极12、第二电极13都是固定于衬底10上,将红光LED芯片20焊接于第一电极12上,再将导线21的两端分别焊接于红光LED芯片20和第二电极13上,然后将蓝色色素混合于封装胶水中,最后将混合有蓝色色素的封装胶水注入支架11中,对支架11包围的衬底10上的结构进行封装。红光LED芯片20发出的光通过蓝色透光胶层30变成紫罗兰色的光线。

本实用新型设置耐高温的蓝色透光胶层30,具有良好的稳定性,能够有效提高紫罗兰LED灯珠的正常使用寿命,蓝色透光胶层30的成本较低,能够有效降低制作成本,此外,紫罗兰LED灯珠的光效高,能够充分利用电能发光,从而节省能源,对环境友好。

在本实施例中,第一电极12为正电极,第二电极13为负电极。

在本实施例中,红光LED芯片20的波长为620~630nm,常见的红光波长是620~760nm,设置红光LED芯片20的波长为620~630nm,能够确保红光的颜色比较鲜艳明亮。

在本实施例中,导线21为金线,金的导电性能和延展性比较好,能够有效提高导线21的导电效果,同时能够降低电损耗。

在本实施例中,蓝色透光胶层30为混杂有蓝色色素的透明硅胶层,透明硅胶是无色油状液体,硫化后成为柔软的弹性材料,配合蓝色色素形成的蓝色透光胶层30具有优良的透光性,同时各项抗性较强,能够有效提高LED灯珠整体的抗性,延长使用寿命。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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