一种全自然光谱LED发光体及照明装置的制作方法

文档序号:15993110发布日期:2018-11-20 18:17阅读:249来源:国知局

本发明涉及led技术领域,特别涉及一种全自然光谱led发光体及包括该发光体的照明装置。

背景技术

灯具是日常生活中的必需品,其解决了黑暗环境下的照明问题,现有灯具采用的光源多为led光源,其节能、环保、亮度高,备受人们的欢迎。然而,现有的灯具发出的光总使人觉得不自然,不舒适。其主要原因在于:第一,光线中蓝光比例过高,对人眼和神经伤害很大,尤其是对儿童等未成年人的视力伤害较大。第二,相对于使人舒适的自然光,其光谱不完整,显色性也较差。

为了追求更为舒适的照明效果,众多研究单位致力于开发接近自然光的光源,例如,采用蓝光芯片结合荧光粉获得白光源,或者采用红绿蓝三原色芯片混光获得白光等。参见图12所示,采用蓝光芯片结合荧光粉时,由于芯片的波长范围以及荧光粉的波长范围有一定限制,使得其光谱仍不理想,尤其是蓝光比例过高。如图13,采用红、绿、蓝芯片的组合结构,虽然也产生了白光,但只有三个中心波长处强度较大,而其他波段过低,蓝光比例更高。

另外,还有白光led产品通过较多种荧光模块排列成较大的荧光层,其中每个荧光模块对应一种波长,配合一颗蓝光芯片,通过不同的荧光模块产生不同的光,再进行混合得到白光。这种结构很难实现均匀混光,且极其难于调试出近自然光,而且,其结构复杂,体积大,适用性不好。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种全自然光谱led发光体,旨在解决传统led光源与自然光的光谱相差较大且结构不合理的技术问题。

本发明是这样实现的,一种全自然光谱led发光体,包括基材、设置于所述基材上的至少一组发光组件,以及设置于所述基材上并与所述发光组件电连接的电路;每组所述发光组件包括两个白光单元和一个红光单元,所述两个白光单元设置于所述红光单元的两侧,所述白光单元包括蓝光芯片和覆盖所述蓝光芯片的波长转换膜,所述红光单元包括红光芯片;所述白光单元发射的白光与所述红光单元发射的红光混合,获得全自然光谱的准自然光;所述准自然光中红色光的相对光谱功率大于0.60;所述准自然光中青色光的相对光谱功率大于0.30;所述准自然光中蓝色光的相对光谱功率小于0.75。

本发明实施例提供的全自然光谱led发光体至少具有如下效果:

第一,本光源通过两个白光单元和一个红光单元组合,利用红光补偿白光中的红光缺失部分,获得更加接近自然光的准自然光,相比于传统白光照明,准自然光的波长更完整,各波段相对光谱功率更接近自然光,视觉感受更加舒适;

第二,准自然光中蓝光更低,有利于保护视力,尤其是幼儿和儿童视力,还有利于减少由于蓝光过高导致的亚健康问题。

第三,在降低蓝光的同时提升了青光相对光谱功率,解决了近自然光研究中长期存在的青光偏低的问题,使得准自然光更加接近真实自然光,也使得显色指数进一步提升。

第四,提升了红光的相对光谱功率,尤其是640-700nm红光具有保健功能,提升了准自然光照明的健康等级。

第五,采用两个白光单元和一个红光单元组合,结构简洁,在调试过程中变量可控性好,使准自然光的调试得以实现,解决多个发光体组合无法调出准自然光的问题,并且通过补充红光单元获得准自然光,解决了通过蓝光芯片和荧光胶结合的方式无法获得准自然光的问题。

第六,白光单元和红光单元可以采用满足性能要求的微型发光体,光源整体为一微型灯珠,可多个灯珠以任意形式布置于各种灯具的电路板上,由于其体积小巧,可设置于电路板的任意位置,应用灵活,灯具整体发光均匀,照明效果好。

在一种实施例中,所述准自然光中的蓝光色比小于5.7%;所述准自然光中波长为440nm的蓝色光的相对光谱功率小于0.65。

在一种实施例中,所述准自然光的色温为2700k-3000k时,475-492nm青光的相对光谱功率大于0.30;

所述准自然光的色温为4000k-4200k时,475-492nm青光的相对光谱功率大于0.40;

所述准自然光的色温为5500k-6000k时,475-492nm青光的相对光谱功率大于0.50。

在一种实施例中,所述蓝光芯片的波长为450-480nm,所述红光芯片的波长为640-700nm;所述白光单元的总光通量与所述红光单元的总光辐射量比为2-5:1;

所述准自然光中波长为680~690nm的红光相对光谱功率大于0.80;

所述准自然光中波长为640~680nm的红光相对光谱功率大于0.60;

所述准自然光中波长为622~640nm的红光相对光谱功率大于0.60。

所述准自然光中波长为597~622nm的橙色光相对光谱功率大于0.55;

所述准自然光中波长为577~597nm的黄色光相对光谱功率大于0.50;

所述准自然光中波长为492~577nm的绿色光相对光谱功率大于0.35。

所述准自然光中波长为380~435nm的紫色光相对光谱功率小于0.10。

在一种实施例中,所述白光具有如下光谱参数:

所述白光的色温为2700k-3000k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.30;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.70;

所述白光的色温为4000k-4200k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.45;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.65;

所述白光的色温为5500k-6000k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.4;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.60。

在一种实施例中,所述波长转换膜为荧光膜;所述荧光膜包括胶体和混合于所述胶体内部的荧光粉,所述荧光粉包括红粉、绿粉和黄绿粉;

所述红粉的色坐标为x:0.660~0.716,y:0.340~0.286;

所述绿粉的色坐标为x:0.064~0.081,y:0.488~0.507;

所述黄绿粉的色坐标为x:0.367~0.424,y:0.571~0.545;

所述红粉、绿粉和黄绿粉的重量比为:

红粉:绿粉:黄绿粉=(0.010~0.035):(0.018~0.068):(0.071~0.253);

所述荧光膜的浓度为17%~43%;

所述红粉、绿粉和黄绿粉的粒径均小于15μm;

所述荧光膜的厚度为0.2-0.4mm。

在一种实施例中,所述准自然光的显指ra大于95,其中,r9的显指大于90,r12的显指大于80;所述准自然光的色容差小于5。

在一种实施例中,两个所述白光单元对称设置于所述红光单元的两侧,所述白光单元和红光单元的间距小于1mm,所述蓝光芯片和红光芯片倒装于所述基材的表面,所述全自然光谱led发光体的长度小于或等于6mm,所述全自然光谱led发光体的宽度小于3mm。

在一种实施例中,所述白光单元和所述红光单元通过相同驱动电流统一驱动;或者通过不同驱动电流分别驱动。

本发明的另一目的在于提供一种照明装置,包括上述任一种全自然光谱led发光体。

附图说明

图1是本发明实施例提供的全自然光谱led发光体的立体结构示意图;

图2是本发明实施例提供的全自然光谱led发光体的俯视图;

图3是本发明实施例提供的全自然光谱led发光体的剖视图;

图4是本发明实施例提供的全自然光谱led发光体的仰视图;

图5是本发明实施例提供的全自然光谱led发光体的白光单元的结构示意图;

图6是本发明实施例提供的准自然光的光谱示意图;

图7是图6所示准自然光的光谱测试报告图;

图8是本发明实施例提供的准自然光光源和自然光的光谱对比图;

图9是现有近自然光光源和自然光的光谱对比图;

图10是本发明实施例提供的白光单元的光谱图;

图11是本发明实施例提供的采用452.5-455nm蓝光芯片的白光光谱图;

图12是现有技术中白光光源的第一种光谱图;

图13是现有技术中白光光源的第二种光谱图;

图14是现有技术中近自然光光源的一种光谱图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

需说明的是,当部件被称为“固定于”或“设置于”另一个部件,它可以直接或者间接位于该另一个部件上。当一个部件被称为“连接于”另一个部件,它可以是直接或者间接连接至该另一个部件上。术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置为基于附图所示的方位或位置,仅是为了便于描述,不能理解为对本技术方案的限制。术语“第一”、“第二”仅用于便于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明技术特征的数量。“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

为了说明本发明所述的技术方案,以下结合具体附图及实施例进行详细说明。

技术术语的解释说明:

1.相对光谱功率:

一种光源所发射的光谱往往不是单一的波长,而是由许多不同波长的混合辐射所组成。光源的光谱辐射按波长顺序和各波长强度分布称为光源的光谱功率分布。

用于表征光谱功率大小的参数分为绝对光谱功率和相对光谱功率。进而绝对光谱功率分布曲线:指以光谱辐射的各种波长光能量绝对值所作的曲线;

相对光谱功率分布曲线:指将光源辐射光谱的各种波长的能量进行相互比较,作归一化处理后使辐射功率仅在规定的范围内变化的光谱功率分布曲线。辐射功率最大的相对光谱功率为1,其他波长的相对光谱功率均小于1。

2.色比:

任何白光均可由红、绿、蓝三原色以相应比例混合得到,为了表示r、g、b三原色各自在白光总量中的相对比例,引入色度坐标r、g、b,其中,r=r/(r+g+b),g=g/(r+g+b),b=b/(r+g+b),r+g+b=1,r、g、b分别为红光色比、绿光色比、蓝光色比。

请参阅图1至图4,本发明实施例提供一种全自然光谱led发光体,可用于各种照明装置。包括基材10、设置于基材10上的至少一组发光组件20,以及设置于基材10上并与发光组件连接的电路30;每组发光组件20都包括两个白光单元21和一个红光单元22,两个白光单元21分别设置于红光单元22的两侧;白光单元21包括蓝光芯片211和覆盖蓝光芯片211的波长转换膜212,红光单元22至少包括红光芯片;其中,红光单元22发出的红光主要用于补偿白光中相对自然光缺少的那部分红光,白光单元21发射的白光与红光单元22发射的红光混合获得全自然光谱的准自然光;该准自然光中,红色光的相对光谱功率大于0.60;青色光的相对光谱功率大于0.30;蓝色光的相对光谱功率小于0.75。

具体地,可见光中各种色光的波长范围如下:红色光(622~700nm),橙色光(597~622nm),黄色光(577~597nm),绿色光(492~577nm),青色光(475~492nm),蓝色光(435~475nm),紫色光(380~435nm)。

在led照明领域,研究接近自然光的照明光源是本领域的发展趋势之一,也是众多研究人员和单位一直在努力的方向,现有技术中也出现一些致力于接近自然光的照明产品,通常称这种产品产生的光为“近自然光”,近自然光指光谱形状(相应波段的相对光谱功率)与自然光接近,至少部分光学参数与自然光接近,该接近的程度不局限于某数值。本实施例中的全自然光谱led发光体同样旨在实现与自然光更为接近的照明效果,并且能够降低蓝光的比例,主要表现在相对光谱功率更为接近自然光,多个光学参数更为接近自然光,进而将其命名为“准自然光”。

具体地,如上所述,本光源的基本支撑结构为基材10,发光组件20设置在基材10上,发光组件20的数量为一组、两组或更多组,各发光组件20的结构和功能都是一致的。本实施例优选为一组。每一组发光组件20都包括白光单元21和红光单元22,即,本光源发出准自然光是通过白光和红光的混合实现的。其中,红光用于补偿白光相对于自然光谱缺失的那部分,进而形成接近自然光的准自然光。参考图5,该白光单元21包括蓝光芯片211和覆盖蓝光芯片211的光学转换膜212,红光单元22至少包括红光芯片,通过光学转换膜212将蓝光芯片211发出的单色光进行波长转换,产生其他色光,多种色光混合后形成白光,该白光和红光混合后形成准自然光。每组发光组件20都可以发出准自然光,因此在本光源包含了多组发光组件20的情况下,同样能够发出准自然光。

如图6至图8,分别示意了准自然光的光谱图和光谱测试数据,通过该图可以看出,该光谱满足上述红光、青光和蓝光的光谱参数,另外,蓝光的比例被降低,在接近自然光的同时还有利于健康。参考图9,现有的近自然光光谱和自然光光谱仍然差距较大,蓝光成分较高,同时在红光部分和青光部分出现明显的不足。

另外,在本领域内,根据大量的传统白光照明的规律,白光色温越高,其短波长成分的比例越高,蓝光越高,甚至紫光也较高,而高蓝光危害健康是毫无疑义的事实,同时高色温有利于提升辨识度,提升环境的明亮感,提升人的精神状态也是公认的常识,常规光源通常是高色温高蓝光的白光,必然有利有弊,难以兼顾各方面的需求。根据图7所示,本光源在4000k以上的高色温情况下,仍满足蓝光相对光谱功率小于0.75,是一种高色温低蓝光照明,能够同时具有用眼健康和激励精神状态的效果。

本发明实施例提供的光源至少具有如下效果:

第一,本光源通过两个白光单元和一个红光单元组合,利用红光补偿白光中的红光缺失部分,获得更加接近自然光的准自然光,相比于传统白光照明,准自然光的波长更完整,各波段相对光谱功率更接近自然光,视觉感受更加舒适;

第二,准自然光中蓝光更低,有利于保护视力,尤其是幼儿和儿童视力,还有利于减少由于蓝光过高导致的亚健康问题。

第三,在降低蓝光的同时提升了青光相对光谱功率,解决了近自然光研究中长期存在的青光偏低的问题,使得准自然光更加接近真实自然光,也使得显色指数进一步提升。

第四,提升了红光的相对光谱功率,尤其是640-700nm红光具有保健功能,提升了准自然光照明的健康等级。

第五,采用两个白光单元和一个红光单元组合,结构简洁,在调试过程中变量可控性好,使准自然光的调试得以实现,解决多个发光体组合无法调出准自然光的问题,并且通过补充红光单元获得准自然光,解决了通过蓝光芯片和荧光胶结合的方式无法获得准自然光的问题。

第六,白光单元和红光单元可以采用满足性能要求的微型发光体,光源整体为一微型灯珠,可多个灯珠以任意形式布置于各种灯具的电路板上,由于其体积小巧,可设置于电路板的任意位置,应用灵活,灯具整体发光均匀,照明效果好。

在本实施例中,白光单元21的光学转换膜212为荧光膜或者磷光膜,蓝光芯片的波长范围为450-480nm;红光芯片的波长范围为640-700nm,具体可以是在该范围内的某个更小区间,例如波长范围为680-700nm,对应中心波长为690±5nm。中心波长通常为波长范围的中心值,且允许有±2nm左右可调区间。针对不同区间的情况,中心波长还可以是660nm、670nm、680nm等等,本实施例不局限于某一种。优选地,蓝光芯片的波长范围为457.5-480nm,至少为457.5-460nm。

荧光膜包括胶体和混合于胶体内部的荧光粉,荧光粉包括红粉、绿粉和黄绿粉;红粉的色坐标为x:0.660~0.716,y:0.340~0.286;绿粉的色坐标为x:0.064~0.081,y:0.488~0.507;黄绿粉的色坐标为x:0.367~0.424,y:0.571~0.545;红粉、绿粉和黄绿粉的重量比为:红粉:绿粉:黄绿粉=(0.010~0.035):(0.018~0.068):(0.071~0.253);荧光膜的浓度为17%~43%。红粉、绿粉和黄绿粉的粒径均小于15μm,优选为13±2μm。

通过选择上述蓝光芯片和荧光膜,可以获得白光,其光谱如图10所示。其具有如下光学参数:色温为2700k-3000k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.30;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.70;色温为4000k-4200k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.45;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.65;色温为5500k-6000k时,480-500nm波段的相对光谱功率大于0.4;500-640nm波段的相对光谱功率大于0.60。这种白光单元21与上述红光单元22组合,可以得到全自然光谱led发光体,能够发出准自然光。

进一步地,红粉优选为氮化物红色荧光粉,更优选地,所述氮化物红色荧光粉包括casralsin3(1113结构)。而绿粉优选为氮氧化物绿色荧光粉,更优选地,所述氮氧化物绿色荧光粉包括basi2o2n2(1222结构)。而所述黄绿粉优选包括y3al5ga5o12(即镓掺杂钇铝石榴石)。casralsin3类氮化物红色荧光粉、basi2o2n2类氮氧化物绿色荧光粉和y3al5ga5o12黄绿荧光粉,均可达到各自荧光粉需要的色坐标,而且具有更好的发光强度和稳定性,非常适合用于本发明实施例的荧光粉中。上述荧光粉的种类均可在市场上购得。

作为荧光膜的实施例1:

一种荧光膜,含有ab硅胶、casralsin3红色荧光粉(色坐标,x:0.660-0.716,y:0.286-0.340)、basi2o2n2绿色荧光粉(色坐标,x:0.064-0.081,y:0.488-0.507)和y3al5ga5o12黄绿荧光粉(色坐标,x:0.367-0.424,y:0.545-0.571);其中,casralsin3红色荧光粉、basi2o2n2绿色荧光粉和y3al5ga5o12黄绿荧光粉的重量比为(0.020-0.035):(0.018-0.030):(0.140-0.253),该三种荧光粉在荧光膜中的质量百分含量为33-43%。

该荧光膜通过蓝光激发,可获得色温为2700k-3000k的近自然光的白光:光谱中,480-500nm波段的相对光谱大于0.30,500-640nm波段的相对光谱大于0.70。

作为荧光膜的实施例2

一种荧光膜,含有ab硅胶、casralsin3红色荧光粉(色坐标,x:0.660-0.716,y:0.286-0.340)、basi2o2n2绿色荧光粉(色坐标,x:0.064-0.081,y:0.488-0.507)和y3al5ga5o12黄绿荧光粉(色坐标,x:0.367-0.424,y:0.545-0.571);其中,casralsin3红色荧光粉、basi2o2n2绿色荧光粉和y3al5ga5o12黄绿荧光粉的重量比为(0.010-0.022):(0.020-0.040):(0.080-0.140),该三种荧光粉在荧光膜中的质量百分含量为25-35%。

该荧光膜通过蓝光激发,可获得色温为4000k-4200k的近自然光的白光:光谱中,480-500nm波段的相对光谱大于0.45,500-640nm波段的相对光谱大于0.65。

作为荧光膜的实施例3

一种荧光膜,含有ab硅胶、casralsin3红色荧光粉(色坐标,x:0.660-0.716,y:0.286-0.340)、basi2o2n2绿色荧光粉(色坐标,x:0.064-0.081,y:0.488-0.507)和y3al5ga5o12黄绿荧光粉(色坐标,x:0.367-0.424,y:0.545-0.571);其中,casralsin3红色荧光粉、basi2o2n2绿色荧光粉和y3al5ga5o12黄绿荧光粉的重量比为(0.010-0.020):(0.030-0.068):(0.071-0.130),该三种荧光粉在荧光膜中的质量百分含量为17-27%。

该荧光膜通过蓝光激发,可获得色温为5500k-6000k的近自然光的白光:光谱中,480-500nm波段的相对光谱大于0.40,500-640nm波段的相对光谱大于0.60。

进一步地,参考图8和图9,本光源的光谱在其他波段也和自然光极其相似,而现有近自然光光源则难以实现。如图6和图7,准自然光中橙色光的相对光谱功率大于0.55;黄色光的相对光谱功率大于0.50;绿色光的相对光谱功率大于0.35;紫色光的相对光谱功率小于0.10,均与自然光接近。

另外,本光源在各波段光谱更为优化的同时,还具有严格的光学参数要求,如色温,色容差,显色指数ra、显色指数r9、显色指数r12以及蓝光色比等等。具体地,准自然光的色温包含2500k-6500k,色容差小于5,蓝光色比小于5.7%。显指ra大于95,其中,r9的显指大于90,r12的显指大于80。根据图7可以确定本光源能够满足上述要求,并且本光源的蓝光色比可以降低到5.5%以下,显色指数ra提高到97以上,显色指数r9达到95以上,显色指数r12达到了83,在其他测试报告中,显色指数r12可以达到87。

进一步地,蓝光中440nm的蓝光对视力的伤害最大,作为进一步的优化方案,本实施例还将440nm蓝光的相对光谱功率作为待检测的光学参数。在蓝光色比低于5.7%的情况下,440nm蓝光的相对光谱功率低于0.65。这是现有的护眼电子设备难以实现的。现有的“护眼”电子产品,其蓝光色比虽然较低,但是其中对人眼伤害最大的440nm蓝光的抑制并不明显,护眼功能微乎其微。而蓝光中的其他波段成分对视力发育是必要的,大幅度抑制蓝光不仅护眼效果不明显,还会对儿童、幼儿等人群的视力发育造成不良影响,例如由于蓝光成分的过分缺失,导致色弱,辨色能力下降等问题。本实施例在将蓝光色比降低至5.7%以下的基础上,重点抑制440nm蓝光的强度,能够真正的起到保护视力的作用。

本发明是以上述光学参数和光谱为目标进行大量的调试实验,最终确定采用上述的白光单元21和红光单元22,以及确定了白光单元21的光通量和红光单元22的光辐射量之比,基于该比例和实验确定的相应电参数,选取合适规格和数量的发光体制作上述光源。

优选采用微型的白光单元21和红光单元22,根据光通量比和安装空间的大小选择小规格且性价比较高的蓝光芯片和红光芯片,优先选择尽量少的红光单元22和白光单元21,本实施例中选择1颗红光单元和2颗白光单元。制作成单颗光源,一颗光源设置一组发光组件20。由于该光源可以直接发出准自然光,进而可以用于各种灯具中,任意组合,均可保证其较佳的发光效果,适应性强。当然,也可以将多组发光组件20集成于一颗光源内,此时仍可保证较佳的出光效果,仅尺寸增大。

具体地,该白光单元21的光通量和红光单元22的光辐射量之比为2-10:1,优选为2-3:1,白光单元的数量为2个,红光单元的数量为1个,两个白光单元对称分布在红光单元的两侧,白光单元与红光单元的间距控制在1mm左右或者1mm以内。红光单元22的光辐射量为80-160mw,白光单元21的总光通量为200-350lm。

关于芯片的安装方式,优选将蓝光芯片和红光芯片倒装于基材10的表面,倒装芯片有利于和基材10上的电路30有效连接,有利于高效散热,可以通过设备在芯片上统一成膜,保证不同产品的荧光膜一致性好,进而可以避免正装芯片的点胶过程造成一致性差的问题,同时,使得不同产品在色温相同时处于同一bin位,色温一致性好。

另外,倒装芯片也使得白光单元21的体积进一步减小,有利于光源尺寸控制。在本实施例中,白光单元21的宽度小于0.8mm,高度小于0.3mm,红光单元22可控制在同样范围内。相邻的白光单元21和红光单元22间距为1mm以下。本光源的长度小于或等于6mm,宽度约3mm。

当然,本发明不局限于采用倒装芯片,采用正装芯片也是可行的。

在一种实施例中,基材10优选为非金属材料制作的片层结构,基材10上设有反射杯11,白光单元21、红光单元22设置于反射杯11中。

更进一步地,反射杯11的内壁设有反光面111,反射杯11内部还填充有封装胶体(图未示),反光面111用于将白光和红光进行反射,封装胶体用于保护反射杯11内部结构和使光源结构更加稳定,并对光线进行折射调整。白光和红光充分混合后经过封装胶体输出。具体地,白光单元21和红光单元22的发光角度可以为160°左右至180°,光源的出光角度为120°左右。整个光源为小型均匀发光的准自然光灯珠。

进一步地,电路30形成于基材10的表面,且包裹于基材10的正反两面,并在反射杯11之外形成正负极引脚,用于连接电源,基材正面的部分电路于反射杯11的底部露出,用于与白光单元21和红光单元22连接。

在驱动方式上,有两种实施例,其一,白光单元21和红光单元22分别连接不同的正负极引脚,单独驱动,此时各自的驱动电流不同,可以配合控制芯片进行控制。其二,白光单元21和红光单元22串联,即连接相同的正负极引脚,统一相同电流驱动,不需控制芯片进行控制。本实施例优选为第二种驱动方式。参考图1和图2,两个白光单元21和一个红光单元22串联,两个白光单元21分别连接一个第一引脚31,第一引脚31自反射杯11底部伸出,用于连接外部电源,红光单元22串联于两个白光单元21之间。

进一步地,该发光体还可以设有第二引脚32,该第二引脚32不用于连接外部电源,而是用于散热,以及提升光源整体的对称性,提升强度和安装于电路30板上的稳定性。

上述第一种驱动方式较容易实施。而第二种驱动方式,其光谱调试是极其漫长且复杂的过程,具体的调试过程如后文所示。但是这种统一驱动的方式显然具有明显的优势,其不需要针对不同发光体配置不同的驱动电流,不需要增加控制电路,仅需要按照其对应的电流供电即可。因此,在结构上更为简化,体积进一步减小,应用更加简便灵活,成本更低。此为本发明优选的电路连接方案。

进一步地,本发明实施例还可以在基材10上增设一个色温调节芯片,该色温调节芯片独立于发光组件20设置,相应地,对电路30进行适当调整,使色温调节芯片可以独立发光或熄灭,进而通过控制其发光状态,与发光组件20发出的准自然光进行混合,调节色温。

关于本光源的光学性能,还需提及的是,本光源在光谱和光参数均满足要求的情况下,640-700nm红光的相对光谱功率得到了明显提升,这在现有的近自然光光源中是难于实现的,主要表现为红光的提升和整个光谱形状及其他光参数难以兼顾。本实施例通过大量的基础研究和不断的优化过程才得以实现。如图6,波长为680~690nm的红光相对光谱功率大于0.80;波长为622~680nm的红光相对光谱功率大于0.60。如图9和图14,传统近自然光光源会在640nm之后的波段出现明显下降的趋势。640-700nm红光具有优异的保健、理疗、美容作用。该光源适用于办公、家居照明和需要高比例红光且接近自然光照明的特殊场所。

并且,经过不同色温光源的测试,准自然光的色温为2700k-3000k时,640-700nm红光的相对光谱功率大于0.70;准自然光的色温为4000k-4200k时,640-700nm红光的相对光谱功率大于0.60;准自然光的色温为5500k-6000k时,640-700nm红光的相对光谱功率大于0.50。

还需提及的是,在众多的近自然光led光源中,青光比例是难于提升的,在拉低蓝光的情况下更加难以提升青光,同时与青光对应的显指r12也是难以提升的。本发明实施例一方面通过突破传统惯例(选择450-455nm蓝光芯片),选择了457.5nm-480nm的蓝光芯片,另一方面致力于荧光膜的开发,双管齐下使得青光的相对光谱功率得到明显提升。同时由于青光的提升,同时提升显指r12,也在一定程度上有助于在抑制蓝光的同时能够保持较高色温。如图11,传统近自然光中的青光相对光谱功率低于0.3,如图6和图7,本实施例中的青光相对光谱功率达到0.4以上。

进一步参考图10和图11,图10所示为本实施例中白光单元21的光谱,采用457.5nm-460nm的蓝光芯片时,青光相对光谱功率已经达到0.5以上,如采用457.5nm-480nm的蓝光芯片,青光相对光谱功率可以进一步提升。图11中采用452.5-455nm蓝光芯片时,青光相对光谱仅为0.35-0.38之间。

并且,经过不同色温光源的测试,准自然光的色温为2700k-3000k时,475-492nm波段的青光相对光谱功率大于0.30;准自然光的色温为4000k-4200k时,475-492nm波段的青光相对光谱功率大于0.40;准自然光的色温为5500k-6000k时,475-492nm波段的青光相对光谱功率大于0.50。

以下,简要说明该全自然光谱led发光体的优化过程。

该全自然光谱led发光体的优化过程分为两种,其一是针对不同驱动电流的优化过程,其二是针对相同驱动电流的优化过程。

针对不同驱动电流的优化过程包括下述步骤:

步骤s101,选取第一发光体,所述第一发光体用于发出白光;

步骤s102,优化所述第一发光体的光谱分布,将所述白光优化为第一近自然光;

步骤s103,根据所述第一近自然光的光谱分布以及自然光的光谱分布,确定所述第一近自然光的待优化波段;

步骤s104,根据所述待优化波段选择第二发光体;

步骤s105,按照预设的第一发光体和第二发光体的光通量比点亮第一发光体和第二发光体;

步骤s106,通过调节所述第一发光体和第二发光体的光谱分布,优化所述第一发光体和第二发光体的组合光谱,获得准自然光。

针对相同驱动电流的优化过程包括下述步骤:

步骤s201,选取第一发光体,所述第一发光体用于发出白光;

步骤s202,优化第一发光体的光谱分布,将白光优化为第一近自然光;

步骤s203,根据第一近自然光的光谱分布以及自然光的光谱分布,确定所述第一近自然光的待优化波段;

步骤s204,根据所述待优化波段选择第二发光体;

步骤s205,确定第一发光体和第二发光体的初始光通量比;

步骤s206,通过调节第一发光体和第二发光体的光谱分布,优化第一发光体和第二发光体的组合光谱,获得准自然光且所述第一发光体和第二发光体的驱动电流相同或二者之差在预定范围内;其中,对第一发光体和第二发光体的光谱分布的调节至少包括对驱动电流的调节。

可见,两种优化过程主要区别于第六步。在第二种优化过程中,最后需要在驱动电流相同的情况下获得准自然光。而该区别直接导致这两种优化过程的难易程度差别巨大。

在两种优化过程的前五步骤中,首先,选取发白光的发光体作为第一发光体,作为主发光体,主发光体所包含的波长范围较大,至少包括400-640nm波段。将白光优化为第一近自然光,使得该白光尽可能的接近自然光,在优化过程中,使白光的相对光谱功率尽可能的提高,这样,使后续第二发光体的类型选择更为简单,并且有利于对两发光体组合光谱的优化,优化后的第一近自然光具有前文所述的特征。

参考该第一近自然光光谱,可以确定需要补充640-700nm红光。进而选择发红光的第二发光体,其一方面用于和第一发光体组合,获得更加接近自然光的照明光线;另一方面,通过补充红光,可以减低蓝光,该结论可以通过前期基础研究确认,关于基础研究的内容会在后文详细说明。

进一步地,根据第一近自然光的光谱曲线,并通过大量组合光谱调试实验,确定该第二发光体的中心波长选择优选为690±5nm,目的在于和第一近自然光光谱结合后能够尽可能的使640-700nm红光的相对光谱功率接近自然光的光谱。

在第五步中,在确定第一发光体和第二发光体后,可以根据两发光体的光谱,选择合理的光通量比,即第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量之比,此处称之为“初始光通量比”,根据上述第一近自然光和红光的波长范围以及光谱特征,可以初步确定该初始光通量比在2-10:1的范围内是可行的。进一步地,通过实验可以进一步确定该初始光通量比在2-5:1的范围内,然后按照预设的初始光通量比点亮相应数量的第一发光体和相应数量的第二发光体,进行优化组合光谱的过程。

第一种优化方式中的第六步骤:

主要通过调整第一发光体和第二发光体的驱动电流调整第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量。首先,调节第一发光体和第二发光体的驱动电流,并实时监控组合光谱,直至组合光谱的各波段相对光谱功率均达到预定范围。然后,检测组合光谱的光学参数,若光学参数不合格,继续调整驱动电流,直至光学参数达到预定范围,此时确认获得准自然光。最后,记录第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量的实际比例、第一发光体和第二发光体的实际驱动电流以及对应的光学参数。

优选的,进一步保存相应的准自然光的光谱图,色品图,其他电参数,光效参数,红、绿、蓝色比参数等等信息。当然,第一发光体和第二发光体的各种光学参数,在其被选定时即会保存,例如波长范围,中心波长,型号,规格,额定电流,光效等等。

在反复调整驱动电流均不能满足要求时,可以有两种选择,其一,调整光学转换膜212的配方和/或浓度和/或厚度;其二,调整第二发光体的中心波长或者增加中心波长不同于第二发光体的第三发光体。根据前期的基础研究,可以得到荧光膜与光谱优化的关系,和红光与光谱优化的关系,在对应的理论指导下,可以选择合适的方式调整优化方案。

具体地,第一种方式具体包括:第一,调整荧光膜的配方调节各波段的相对光谱功率,以及显色指数;该配方指荧光膜中荧光粉材料的组分和配比。第二,调整荧光膜的浓度调节显色指数和色温;该浓度指在配方确定的情况下,荧光粉在荧光膜中的含量大小;第三,调整荧光膜的厚度调节色温。

在第二种方式中,调整第二发光体的中心波长或者增加中心波长不同于第二发光体的第三发光体,使之与第一发光体组合后进行优化。通过进行大量的基础研究,可以确定第二发光体对组合光谱分布和光参数也具有重要的影响。

第二种优化方式中的第六步骤:

不仅要获得准自然光,还要满足驱动电流一致,或者在允许的小范围内略有差别,使得在实际工作时,采用相同电流驱动时不会导致光谱和光参数的明显变化。以下详细说明第二种优化方式的第六步骤:

该第六步骤s206包括下述子步骤:

s21:调节第一发光体和第二发光体的驱动电流,并实时监控组合光谱,当组合光谱的相对光谱功率达到预定范围时,进行步骤s22,否则重复进行步骤s21;

s22:检测组合光谱的光学参数,当光学参数达到预定范围时,进行步骤s23,否则返回进行步骤s21;

s23:调节第一发光体和/或第二发光体的驱动电流,使两驱动电流趋于一致;

s24:根据组合光谱的相对光谱功率的变化,调整第一发光体的光通量和/或第二发光体的光辐射量,并实时监控组合光谱,当组合光谱的相对光谱功率符合预定范围时,进行步骤s25,否则进行步骤s21;

s25:检测组合光谱的光学参数,当光学参数达到预定范围时,确认获得准自然光,进行步骤s26,否则进行步骤s21;

s26:记录第一发光体和第二发光体的实际驱动电流、第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量的实际比例以及准自然光的光学参数。

以上步骤揭示了步骤s206的具体实现过程,首先,根据初始光通量比点亮相应数量的第一发光体和第二发光体,通过调节驱动电流分别调节第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量,此时组合光谱会发生变化,经过若干次调试之后,组合光谱的形状(即各波段的相对光谱功率)与自然光接近到允许范围内,此时确认光谱满足要求。

在此基础上,查看光学参数,如果光学参数满足预设的范围,则确定获得准自然光,如果光学参数不满足预设的范围,则反复调整驱动电流,使光参数满足要求。

在光谱和光参数均符合要求后,此时驱动电流通常是不一致的,为了实现统一驱动,需进行后续的调整,该调整过程是漫长且复杂的。首先进行步骤s23:调节第一发光体和/或第二发光体的驱动电流,使两驱动电流趋于一致;当电流一致时,组合光谱必然发生变化。进而,进行步骤s24:根据组合光谱的相对光谱功率的变化,进一步调整第一发光体的光通量和第二发光体的光辐射量,并实时监控组合光谱,此步骤中调整的对象为光通量或者光辐射量,当组合光谱的相对光谱功率符合预定范围时,检测组合光谱的光学参数,当光学参数达到预定范围时,确认获得准自然光。这是理想情况。

然而,调整光通量后,相对光谱功率难于符合预定范围,光学参数也容易出现波动。因此,还需要重复进行步骤s21至s25,重新调节驱动电流(此时为微调即可),使相对光谱功率和光学参符合预定范围。由于在重复步骤s21-s25的过程中,每次调试均会进行将驱动电流调为一致的步骤,因此,在多次的调整中,电流将逐渐趋于一致,对光通量和电流的调整幅度将逐渐减小,最终会得到在驱动电流一致的情况下获得满足要求的准自然光。

进一步地,在组合光谱的优化过程中,可能存在如下情况:经过较多次调节驱动电流,仍不能使光谱或者光参数满足要求,此时,进行步骤s20:

调整光学转换膜212的配方和/或浓度和/或厚度,然后再进行步骤s21;

或者,

调整第二发光体的中心波长,然后进行步骤s21;

或者,

增加中心波长不同于第二发光体中心波长的第三发光体,然后进行步骤s21。

同样,根据前期的基础研究(于后文说明),可以得到荧光膜与光谱优化的关系,和红光与光谱优化的关系,在对应的理论指导下,可以选择合适的方式调整优化方案。

在实际的优化过程中,涉及到荧光膜的调整、红光单元22的调整以及反复多次的驱动电流和光通量的调整,才能获得最终的结果。

最后,调试结束后需要记录相应参数,该数据用于为光源的生产制造提供必要的信息。

经过上述优化过程,确定了上述的白光单元21和红光单元22,且白光单元21的光通量和红光单元22的光辐射量的实际比例为2-3:1,电流为20-100ma之间,优选为60ma。选择2个白光单元21和1个红光单元22串联构成一个光源,单颗光源的功率为0.5w左右。色温不同的情况下,实际数据略有不同。可以根据需要确定几种色温的相应数据,制造相应产品。例如,用于办公场所的灯具,通常选择色温较高的产品,用于家居的灯具,通常选择色温较低的产品。

目前的近自然光led光源,其光谱和光参数均接近自然光已经不易,而采用相同电流驱动更是难上加难。不同的芯片组合在一起,若要获得某种光,需要调整电流来达到预设的要求,几种芯片的驱动电流通常是不同的,若统一驱动、光谱形状、光参数均符合要求,寻找白光和红光的类型和光通量及电流的平衡点是最大的技术困难,本实施例解决了该领域内长期以来的技术难题。体现在光源产品上,即通过简单的两脚驱动配合上述发光组件20的布置,即可发射准自然光,照明品质和适用性得以极大提升。

在本发明实施例涉及的基础研究如下:

基础研究一:准自然光光谱的研究。

自然界中的自然光来源于太阳发光,自然光在一年四季乃至一天中的不同时段均有差别,主要表现为光谱和色温的差别。春季清晨的阳光最使人感觉舒适,本发明实施例中,可选择春季清晨的阳光光谱作为参考,对准自然光的相对光谱功率和光参数进行设定。当然,这是一种优选的实施例,而其他时间的自然光同样可以用于作为衡量标准来设定准自然光的相应参数要求。本发明实施例提供的优化方法适用于各种时间的自然光,只需将某些参数做略微调整即可。

基础研究二:光谱形状与荧光膜配方的关系。研究表明,荧光膜配方与其相应的光谱形状关系很大;改变配方中某一种粉的比例,将直接改变其相应波长段的相对光谱功率,其比例越大,对应波长的相对光谱功率越大,同时也会改变显色指数。基于此,当光谱形状和显指不符合要求时,可以根据具体波段选择提高或降低某种粉的比例,或者改变某种粉的色坐标参数。

基础研究三:光谱形状与荧光膜浓度的关系。研究表明,在配方不变的情况下,荧光粉浓度越高,490-700nm的相对光谱功率也会越来越高,直至超过蓝光光谱功率,随着蓝光的相对光谱功率降低,色温会随之下降,光色也在改变,显指也随之改变。基于此,可以通过改变浓度来改变显指和色温。但是,浓度调整到了一定的状态,色温仍不符合要求时,还需改变荧光膜中各种粉的配方比例,才能确保不同色温的光色符合国际标准(即标准色温的色坐标)。

基础研究四:光谱形状和色温与荧光膜厚度的关系。研究表明,在配方和浓度不变的情况下,荧光膜厚度越大,色温越低。基于此,当色温不满足要求时,可以通过改变厚度调整色温,且对其他参数影响较小。

基础研究五:驱动电流与光谱形状变化关系。研究表明,驱动电流与光谱形状变化关系是:(1)增大任何一种芯片(蓝光芯片或红光芯片)的驱动电流,将会改变其相应光谱功率;(2)通过调整两种芯片的驱动电流,可以得到最佳的光谱优化结果;(3)增大其中一种芯片的驱动电流以增大其光通量,会抑制另一种芯片的相对光谱。基于此,可以通过调整驱动电流的方式调整组合光谱,并且抑制蓝光,即可以通过增加红光芯片的方式抑制蓝光。

基础研究六:红光芯片规格与光辐射量的关系。研究表明,红光芯片规格与光辐射量的关系是:在恒定的驱动电流条件下,一般情况下,随着芯片规格的增加,其光辐射量会增大。基于此,可以根据最终实际的光通量比,确定选择性价比最佳的红光芯片的规格。该性价比最佳是指规格尽量小,但能够满足焊接要求,光效尽量高,可靠性好,同时兼顾价格。

本发明还进行了基础研究七:白光发光体的光通量与准自然光光谱优化的关系,基础研究八:红光芯片的光辐射量与准自然光光谱优化的关系。进行基础研究七旨在寻找(性价比)最佳的蓝光芯片的规格和荧光膜配方及浓度和厚度;尽可能寻找使得第一发光体发出的光接近自然光谱的蓝光芯片和荧光膜;基础研究八旨在寻找(性价比)最佳的红光芯片的规格,寻找抑制蓝光相对光谱的红光芯片的光辐射量(规格)的最佳值,并且尽可能寻找使得组合光谱接近自然光谱的红光芯片。

上述基础研究是选择蓝光芯片、荧光膜和红光芯片的主要理论依据,也是光谱调试过程中不断优化参量的理论依据。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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