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一種白光二極管封裝結構的制作方法

文檔序號:6985430閱讀:239來源:國知局
專利名稱:一種白光二極管封裝結構的制作方法
技術領域
本實用新型涉及發(fā)光二極管封裝技術領域,尤其涉及一種白光二極管封裝結構。
背景技術
發(fā)光二極管是一種能夠將電能轉化為可見光的半導體,它改變了白熾燈鎢絲發(fā)光與節(jié)能燈三基色粉發(fā)光的原理,而采用電場發(fā)光。發(fā)光二極管具有壽命長、光效高、無輻射與低功耗的優(yōu)點,被普遍應用于現(xiàn)在社會的照明及燈光裝飾技術領域。發(fā)光二極管的光譜幾乎全部集中于可見光頻段,發(fā)光二極管的亮度是跟發(fā)光二極管的發(fā)光角度有必然關系的,發(fā)光二極管的角度越小它的亮度越小,如果是5MM的發(fā)光二極管180度角的白光的亮度只有幾百MCD,如果是15度角的亮度就要去到一萬多兩萬MCD的亮度了,亮度相差好幾十倍了,如果是用于照明用的,在戶外最好是用大功率的發(fā)光二極管了,亮度就更高了,單個功率有1W,3W,5W,還有的是用多個大功率組合成一個大功率的發(fā)光二極管,功率可以去到幾百瓦。用于照明領域的日光燈,主要是用白光二極管,白光的出光效率直接影響產品的功耗。如圖1、圖2,所示現(xiàn)有技術中,白光二極管的封裝結構,包括設置有白光二極管的導線架,以藍光芯片為中心,從內到外,填充一層小粒徑熒光膠層這種結構的白光二極管, 白光的全反射較多,出光效率低。

實用新型內容本實用新型的目的在于針對現(xiàn)有技術的不足而提供白光出光效率高、節(jié)能的白光發(fā)光二極管封裝結構。本實用新型的目的通過以下技術措施實現(xiàn)一種白光二極管封裝結構,包括導線架碗杯,導線架碗杯內設置有藍光芯片,以藍光芯片為中心,從內到外,依次設置有大粒徑熒光膠層、小粒徑熒光膠層、透明硅膠層,大粒徑熒光膠層覆蓋藍光芯片外表面,大粒徑熒光膠層的折射率大于小粒徑熒光膠層的折射率。其中,大粒徑熒光膠層為硅膠與大粒徑熒光粉的混合層。其中,大粒徑熒光膠層中大粒徑熒光粉的平均粒徑為1(Γ20μπι。其中,小粒徑熒光膠層為硅膠與小粒徑熒光粉的混合層。其中,小粒徑熒光膠層中小粒徑熒光粉的平均粒徑為廣ΙΟμπι。其中,小粒徑熒光膠層的折射率大于透明硅膠層的折射率。本實用新型有益效果在于一種白光二極管封裝結構,包括導線架碗杯,導線架碗杯內設置有藍光芯片,以藍光芯片為中心,從內到外,依次設置有大粒徑熒光膠層、小粒徑熒光膠層、透明硅膠層,大粒徑熒光膠層覆蓋藍光芯片外表面,大粒徑熒光膠層的折射率大于小粒徑熒光膠層的折射率。依據(jù)菲涅耳定律(Fresnel’ s Law),當藍光芯片發(fā)出的藍光先經過大粒徑熒光膠層激發(fā)折射后,進入小粒徑熒光膠層激發(fā)折射后,再經過透明硅膠層折射出去到空氣中,藍光激發(fā)熒光膠層產生白光,白光通過折射率遞減的漸層結構,使得白光全反射減少,穿透率增加,因此出光效率增高,而更為節(jié)能。

圖1是現(xiàn)有技術的結構示意圖;圖2是現(xiàn)有技術的白光二極管的出光折射示意圖;圖3是本實用新型的結構示意圖;圖4是本實用新型的白光二極管的出光折射示意圖。附圖標記100——導線架碗杯101——藍光芯片102——大粒徑熒光膠層103——小粒徑熒光膠層104——透明硅膠層。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步的說明。實施例1如圖3、圖4所示,本實施例提供一種白光二極管101封裝結構,包括導線架碗杯 100,導線架碗杯100內設置有藍光芯片101,藍光芯片101為中心,從內到外,依次設置有大粒徑熒光膠層102、小粒徑熒光膠層103、透明硅膠層104,大粒徑熒光膠層102覆蓋藍光芯片101外表面,大粒徑熒光膠層102的折射率大于小粒徑熒光膠層103的折射率,依據(jù)菲涅耳定律(Fresnel’ s Law),當藍光芯片101發(fā)出的藍光先經過大粒徑熒光膠層102激發(fā)折射后,進入小粒徑熒光膠層103激發(fā)折射后,再經過透明硅膠層104折射出去到空氣中,藍光激發(fā)熒光膠層產生白光,白光通過折射率遞減的漸層結構,使得白光全反射減少,穿透率增加,因此出光效率增高,而更為節(jié)能。本實施例的大粒徑熒光膠層102為硅膠與大粒徑熒光粉的混合層。本實施例的大粒徑熒光膠層102中大粒徑熒光粉的平均粒徑為1(Γ15 μ m。本實施例的小粒徑熒光膠層103為硅膠與小粒徑熒光粉的混合層。本實施例的小粒徑熒光膠層103中小粒徑熒光粉的平均粒徑為廣5 μ m。本實施例的小粒徑熒光膠層103的折射率大于透明硅膠層104的折射率。實施例2與實施例1不同之處在于本實施例的大粒徑熒光膠層102中大粒徑熒光粉的平均粒徑為15 20 μ m。本實施例的小粒徑熒光膠層103中小粒徑熒光粉的平均粒徑為5 10 μ m。如表1所示,大粒徑熒光層的折射率為M1,小粒徑熒光膠層103的折射率為 Ni2,透明硅膠層104的折射率為Ni3,三層的折射關系為1.8 ^ Nil ^ Ni2 ^ Ni3>l. 0。 Φ1 為 10 20μπι,Φ2 為廣ΙΟμπι。[0036]表1
權利要求1.一種白光二極管封裝結構,包括導線架碗杯,導線架碗杯內設置有藍光芯片,其特征在于以藍光芯片為中心,從內到外,依次設置有大粒徑熒光膠層、小粒徑熒光膠層、透明硅膠層,大粒徑熒光膠層覆蓋藍光芯片外表面,大粒徑熒光膠層的折射率大于小粒徑熒光膠層的折射率。
2.根據(jù)權利要求1所述的一種白光二極管封裝結構,其特征在于大粒徑熒光膠層中大粒徑熒光粉的平均粒徑為1(Γ20μπι。
3.根據(jù)權利要求2所述的一種白光二極管封裝結構,其特征在于小粒徑熒光膠層中小粒徑熒光粉的平均粒徑為廣ΙΟμπ 。
4.根據(jù)權利要求1-3任意一項所述的一種白光二極管封裝結構,其特征在于小粒徑熒光膠層的折射率大于透明硅膠層的折射率。
專利摘要本實用新型涉及發(fā)光二極管封裝技術領域,尤其涉及一種白光二極管封裝結構,包括導線架碗杯,導線架碗杯內設置有藍光芯片,以藍光芯片為中心,從內到外,依次設置有大粒徑熒光膠層、小粒徑熒光膠層、透明硅膠層,大粒徑熒光膠層覆蓋藍光芯片外表面,大粒徑熒光膠層的折射率大于小粒徑熒光膠層的折射率。依據(jù)菲涅耳定律(Fresnel’sLaw),當藍光芯片發(fā)出的藍光先經過大粒徑熒光膠層激發(fā)折射后,進入小粒徑熒光膠層激發(fā)折射后,再經過透明硅膠層折射出去到空氣中,藍光激發(fā)熒光膠層產生白光,白光通過折射率遞減的漸層結構,使得白光全反射減少,穿透率增加,因此出光效率增高,而更為節(jié)能。
文檔編號H01L33/48GK201994333SQ20102068899
公開日2011年9月28日 申請日期2010年12月30日 優(yōu)先權日2010年12月30日
發(fā)明者張愍鈞, 曾慶霖, 黎錦洪 申請人:東莞市品元光電科技有限公司
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