发光模块以及包括该发光模块的照明设备的制造方法

文档序号:9861910阅读:599来源:国知局
发光模块以及包括该发光模块的照明设备的制造方法
【技术领域】
[0001] 本公开实施例涉及一种发光模块以及包括该发光模块的照明设备。
【背景技术】
[0002] 发光二极管是使用化合物半导体的特性将电转换成光(诸如红外光)以发送和接 收信号的半导体器件,或者是被用作光源的半导体器件。
[0003] 由于其物理和化学特性而作为发光器件(诸如发光二极管(LED)或激光二极管 (LD))的核心材料的第III-V族氮化物半导体材料已成为关注焦点。
[0004] 由于不包括照明器具(诸如白炽灯、荧光灯等)所使用的对环境有害的物质(诸 如汞(Hg)),因而这种发光二极管具有优良的环保性,并且还具有诸如使用寿命长、功耗低 等特性。因此,现有光源已被发光二极管替代。
[0005] 当LED具有长方形平面形状时,LED的光分布(或光束角)在长轴(或长径)和 短轴(或短径)上可能彼此不同。另外,即使LED具有正方形平面形状,布置有具有正方形 平面形状的多个LED的LED封装可能具有长方形平面形状。在这种情况下,可能遇到同样 的问题。
[0006] 另外,当荧光材料或透镜应用于LED或LED封装的顶面时,光分布差异可能变得严 重。因此,包括上述LED封装的发光模块以及包括发光模块的照明设备的光分布均匀度也 可能退化。

【发明内容】

[0007] 实施例提供一种能够提供经改善的光分布的发光模块以及包括该发光模块的照 明设备。
[0008] 在一个实施例中,一种发光模块包括:基底;以及多个光源,布置在基底上,其中 多个光源的至少一些光源具有长方形平面形状,并且多个光源布置为使得多个光源的至少 一些光源的长轴方向或短轴方向的至少之一在行方向或列方向的至少一种方向上交替改 变。
[0009] 在这种情况下,基底可以与其上布置有多个光源的封装体对应,并且多个光源可 以分别与多个发光器件对应。
[0010] 另外,基底可以与其上布置有多个光源的印刷电路板(PCB)对应,并且多个光源 可以分别与多个LED封装对应。
[0011] 另外,多个LED封装的每一个可以包括:封装体,布置在PCB上;以及至少一个发 光器件,布置在封装体上。
[0012] 另外,多个LED封装的每一个还可以包括:第一透镜,布置在封装体上;以及波长 转换单元,布置在第一透镜与封装体之间。
[0013] 额外地,至少一个发光器件可以包括多个发光器件,并且多个发光器件可以具有 正方形平面形状或长方形平面形状的至少一种。
[0014] 另外,多个光源可以布置成彼此间隔开的选自多边形、菱形以及移位类型形状 (shift-type shape)构成的组的至少一种形状。
[0015] 另外,多个光源的至少一些光源可以在行方向或列方向的至少一种方向上布置为 彼此间隔开相同的间隔。另外,多个光源的至少一些光源可以在行方向或列方向的至少一 种方向上布置为彼此间隔开不同的间隔。在本文中,在行方向上的多个光源之间的间距可 以与在列方向上的多个光源之间的间距不同。
[0016] 额外地,多个光源可以分成在行方向上布置的多列光源,并且多个光源可以布置 为使得多列光源的相邻两个的短轴方向或长轴方向的至少之一在行方向上改变。多列光源 可以布置为使得多个偶数列的光源在列方向上相对于多个奇数列的光源移位预定距离。在 本文中,该预定距离可以是属于多列光源的每一个的多个光源在列方向上彼此间隔开的单 位间距的一半。
[0017] 另外,多个光源可以分成在列方向上布置的多行光源,并且多个光源可以布置为 使得多行光源的相邻两个的短轴方向或长轴方向的至少之一在列方向上改变。多行光源可 以布置为使得多个偶数行的光源在列方向上相对于多个奇数行的光源移位预定距离。在本 文中,该预定距离可以是属于多行光源的每一个的多个光源在行方向上彼此间隔开的单位 间距的一半。
[0018] 额外地,多个光源的每一个可以包括:中心光源;以及边缘光源,在中心光源周 围。在本文中,中心光源的短轴方向可以与边缘光源的长轴方向相同。另外,中心光源的长 轴方向可以与边缘光源的短轴方向相同。
[0019] 此外,发光模块还可以包括:第二透镜,布置在多个LED封装上。
[0020] 在另一个实施例中,一种照明设备包括:发光模块;以及光学元件,布置在发光模 块上。
【附图说明】
[0021] 参照以下附图具体描述配置和实施例,所述附图中相似的附图标记表示相似的元 件,其中:
[0022] 图1为示出根据一个实施例的发光模块的平面图;
[0023] 图2为示出沿着图1所示的发光模块的线Ι-Γ获取的一个实施例的剖视图;
[0024] 图3为示出沿着图1所示的发光模块的线Ι-Γ获取的另一个实施例的剖视图;
[0025] 图4为示出图3所示的发光模块的另一个实施例的平面图;
[0026] 图5为示出图3所示的发光模块的另一个实施例的平面图;
[0027] 图6为示出图3所示的发光模块的另一个实施例的平面图;
[0028] 图7A至图7D为示出根据其它实施例的发光模块的平面图;
[0029] 图8A至图8D为示出根据其它实施例的发光模块的平面图;
[0030] 图9为示出根据另一个实施例的发光模块的平面图;
[0031] 图10为示出根据另一个实施例的发光模块的平面图;
[0032] 图11为示出根据另一个实施例的发光模块的平面图;
[0033] 图12为示出根据一个实施例的照明设备的剖视图;
[0034] 图13A和图13B为示出根据一个比较实施例的发光模块的平面图;
[0035] 图14A和图14B分别为示出具有长方形平面形状的发光器件的短轴光分布和长轴 光分布的不意图;
[0036] 图15为示出根据比较实施例的均匀照明设备和不均匀照明设备的亮度分布和色 度分布的图形;
[0037] 图16为示出根据比较实施例的照明设备和根据实施例的照明设备的平面内亮度 分布和平面内色度分布的图形;以及
[0038] 图17为示出根据如图16所示的比较实施例和实施例的照明设备的光照度分布的 图表。
【具体实施方式】
[0039] 在下文中,将参照附图描述实施例。然而,应当理解本发明的以下实施例可以以各 种形式改变,因此这些实施例不旨在限制本发明的范围。因此,提供本发明的实施例以更加 完整地描述本发明,以使本领域技术人员明白。
[0040] 应当理解,当一个元件被称为位于另一个元件"上方"或"下方"时,其可直接位于 该另一个元件"上方"或"下方",并且也可以存在一个或更多介于中间的元件。当元件被称 为位于"上方"或"下方"时,基于该元件能够包括"位于元件下方"以及"位于元件上方"。
[0041] 另外,在本文中使用的相对性术语"第一"、"第二"、"顶部"、"底部"等可以仅用于 将任何实体或元件彼此区分,而在这些实体或元件之间或这些实体或元件的顺序之间不需 要或不包含任何物理或逻辑关系。
[0042] 在附图中,为了说明方便和清晰起见,各个层和区域的厚度或尺寸可以夸大、省略 或缩小。另外,各个部件的尺寸并不完全旨在反映其实际尺寸。
[0043] 在下文中,根据实施例的发光模块100A至100M以及照明设备200将参照附图具 体描述如下。为了方便起见,将使用笛卡儿坐标系(X轴、y轴以及z轴)来描述发光模块 100A至100M以及照明设备200,但也可以使用其它坐标系进行描述。根据笛卡儿坐标系, X轴、y轴以及z轴彼此垂直,但实施例不限于此。即,X轴、y轴以及z轴可以彼此交叉,而 不是彼此垂直。
[0044] 图1为示出根据一个实施例的发光模块100A的平面图,图2为示出沿着图1所示 的发光模块100A的线Ι-Γ获取的一个实施例(100A-1)的剖视图,以及图3为示出沿着图 1所示的发光模块100A的线Ι-Γ获取的另一个实施例(100A-2)的剖视图。
[0045] 如图1所示的发光模块100A可以包括基底110和多个光源120。
[0046] 多个光源120可以布置在基底110上。图1示出基底上布置有九个光源LSl至 LS9的情况,但实施例不限于此。即,根据其它实施例,多达9个或至少9个光源120可以布 置在基底110上。
[0047] 图1所示的多个光源LSl至LS9中的至少一些光源可以具有长方形(或椭圆形) 平面形状。图1示出了多个光源LSl至LS9全部具有长方形平面形状的情况,但实施例不 限于此。即,根据实施例,仅多个光源LSl至LS9中的一些光源可以具有长方形平面形状, 其它光源可以具有正方形(或方形)平面形状,与图1不同。具有长方形平面形状的光源 LSl至LS9的每一个可以具有沿长轴(LX)方向(或长径方向)的长轴长度(LL)(或长径长 度)以及沿短轴(SX)方向(或短径方向)的短轴长度(SL)(或短径长度)。在本文中,光 源LSI、LS3、LS5、LS7以及LS9的每一个的长轴方向和短轴方向分别表示z轴方向和y轴 方向,而光源LS2、LS4、LS6以及LS8的每一个的长轴方向和短轴方向分别表不y轴方向和 z轴方向。
[0048] 在下文中,在相应附图中,长轴方向由实线箭头(η)表示,而短轴方向由虚线箭 头表示,从而避免混淆长轴方向和短轴方向。为了便于说明,在本文中也描述了基底 110上布置有九个光源LSl至LS9的情况,但是光源的数量小于9或大于9的情况也可以应 用于以下详细说明。
[0049] 根据一个实施例,图1所示的发光模块100A可以实现为如图2所示。
[0050] 参照图2,发光模块100A-1可以包括封装体110A、第一引线框112和第二引线框 114、发光器件(LED)、波长转换单元130以及第一透镜140。
[0051] 图1所示的基底110可以对应于其上布置有多个光源LSl至LS9的封装体110A, 如图2所示,而图1所示的多个光源LSl至LS9120可以分别对应于图2所示的LED。
[0052] 为了便于说明,图1中省略了图2所示的波长转换单元130和第一透镜140。
[0053] LED可以是发光二极管芯片,而该发光二极管芯片可以配置为蓝色发光二极管芯 片或紫外发光二极管芯片,或者可以以封装形式配置为选自红色发光二极管芯片、绿色发 光二极管芯片、蓝色发光二极管芯片
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