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單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法

2023-05-02 07:31:21

專利名稱:單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法
技術領域:
本發明涉及一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,特別 是涉及一種應用在單透鏡下多顆發光二極體晶片混色的多域排列方法。
背景技術:
圖1是現有習知半球型透鏡10的出光光型態樣一。圖2是現有習知半 球型透鏡10的出光光型態樣二。圖3是現有習知平面透鏡的出光光型圖。
如圖l及圖2所示,其分別為現有習知半球型透鏡10的出光光型態樣 一及態樣二。其是分別透過兩種不同的觀察角度,量測各色發光二極體芯 片透過半球型透鏡10的出光光型,由量測結果可以發現,由於半球型透鏡 10的鏡軸11與每一色發光二極體的出光軸12方向不同,導致每一色的發 光二極體出光時呈現出非對稱的光型,且其出光光型是隨不同的觀察角度 而改變。
而如圖3所示,在使用平面透鏡時雖可呈現出對稱的光型,然而出光 時大部分光線卻被平面透鏡所反射,使得出光效率降低為只有使用半球型 透4竟10時的一半。
圖4A是現有習知半球型透鏡10下排列三色發光二極體晶片的示意圖。 圖4B是現有習知半球型透鏡10下紅色發光二極體晶片的出光光型圖。圖 4C是現有習知半球型透鏡10下綠色發光二極體晶片的出光光型圖。圖化 是現有習知半球型透鏡10下藍色發光二極體晶片的出光光型圖。
如圖4A所示,由於受到不同色的發光二極體晶片在空間中相對排列位 置,以及半球型透鏡10的鏡軸11與每一發光二極體晶片的出光軸12方向 不同的影響,使得在半球型透鏡10下出光的紅色發光二極體晶片、綠色發 光二極體晶片與藍色發光二極體晶片的光型分別如圖4B、圖4C及圖4D所 示,是不對稱的光型,因此產生偏光而導致半球型透鏡10的邊緣混光效果 差。
由此可見,上述現有的單透鏡下多顆發光二極體晶片在方法與使用 上,顯然仍存在有不便與缺陷,而亟待加以進一步改進。為了解決上述存在 的問題,相關廠商莫不費盡心思來謀求解決之道,但長久以來一直未見適 用的設計被發展完成,此顯然是相關業者急欲解決的問題。因此如何能創 設一種新的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,實屬當前重要 研發課題之一,亦成為當前業界極需改進的目標。有鑑於上述現有的單透鏡下多顆發光二極體晶片存在的缺陷,本發明 人基於從事此類產品設計製造多年豐富的實務經驗及專業知識,並配合學 理的運用,積極加以研究創新,以期創設一種新的單透鏡下多顆發光二極 管晶片的多域排列方法,能夠改進一般現有的單透鏡下多顆發光二極體芯 片,使其更具有實用性。經過不斷的研究、設計,並經反覆試作及改進後,終 於創設出確具實用價值的本發明。

發明內容
本發明的主要目的在於,克服現有的單透鏡下多顆發光二極體晶片的 多域排列方法存在的缺陷,而提供一種新的單透鏡下多顆發光二極體晶片 的多域排列方法,所要解決的技術問題是使其在使用半球型透鏡時,使 得每一色的發光二極體晶片呈現對稱的光型,因此達到混光均勻 的功效,非常適於實用。
本發明的另一目的在於,提供一種新的單透鏡下多顆發光二極體晶片 的多域排列方法,所要解決的技術問題是使其藉由在單透鏡底面排列多 色發光二極體晶片進行混光,且混光後的光型,由任一觀察角度 量測均呈現對稱的光型,因此可改善單透鏡邊緣混光效果,從而更 加適於實用。
本發明的再一目的在於,提供一種新的單透鏡下多顆發光二極體晶片 的多域排列方法,所要解決的技術問題是使其使用同心圓樣式排列,因 此發光二極體晶片可以最密方式排列,所以體積可最小化,從而更 加適於實用。
本發明的目的及解決其技術問題是採用以下技術方案來實現的。依據 本發明提出的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其包括
以下步驟設定一第一同心圓,其是形成在一半球型透鏡底面側,且以該 半球型透鏡的鏡軸為圓心;以及排列至少一第一色晶片、至少一第二色芯 片及至少一第三色晶片,其是設置在該第一同心圓上,並依序以等間距方 式排列。
本發明的目的及解決其技術問題還可採用以下技術措施進一步實現。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 第一色晶片、該第二色晶片及該第三色晶片是由一紅色晶片、 一綠色晶片 及一藍色晶片所組成。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 些色晶片是以紅-綠-藍方式排列的。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其具有一該第 一色晶片、二該第二色晶片及一該第三色晶片。前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的色 晶片是以紅-綠-綠-藍方式排列的。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 第一色晶片、該第二色晶片及該第三色晶片均具有一底面,且每一該底面 是相互平行。
本發明的目的及解決其技術問題還採用以下技術方案來實現。依據本 發明提出的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其包括以
下步驟設定一第二同心圓,其是形成在一半球型透鏡底面側,且以該半 球型透鏡的鏡軸為圓心;排列複數個第 一 色晶片,其是設置至少三該第 一 色 晶片在該第二同心圓上,且每一該第 一 色晶片是以等間距方式排列的,設定 一第三同心圓,其是形成在該半球型透鏡底面側,且以該半球型透鏡的鏡 軸為圓心,又該第三同心圓的半徑是大於該第二同心圓;以及排列複數個 第二色晶片及複數個第三色晶片,其是分別設置至少三該第二色晶片及至 少三該第三色晶片,且該些第二色晶片及該些第三色晶片是設置在該第三 同心圓上,並以交^"等間距方式排列。
本發明的目的及解決其技術問題還可採用以下技術措施進一步實現。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 些第一色晶片、該些第二色晶片以及該些第三色晶片是由複數個紅色芯 片、複數個綠色晶片及複數個藍色晶片所組成。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 些第一色晶片是以正三角形方式排列。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 些第一色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片均具有一底面,且每一 該底面是相互平4亍。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的每 一該第二色晶片的中心與順時針方向的每一該第三色晶片的中心是與該第 三同心圓的圓心形成40°夾角,又每一該第二色晶片的中心與逆時針方向 的每一該第三色晶片的中心是與該第三同心圓的圓心形成8 0°夾角。
本發明的目的及解決其技術問題另外還採用以下技術方案來實現。依 據本發明提出的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其包 括下列步驟設置一第四色晶片,其是設置在一半球型透鏡的鏡軸;設定 一第四同心圓,其是形成在該半球型透鏡底面側,且以該第四色晶片為圓 心;以及排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片,其是分別設置至少 三該第二色晶片及至少三該第三色晶片,且該些第二色晶片及該些第三色 晶片是設置在該第四同心圓上,並以交錯等間距方式排列。
本發明的目的及解決其技術問題還可採用以下技術措施進一步實現。前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的該 第四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片是由一紅色晶片、複數個 綠色晶片及複數個藍色晶片所組成。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的第 四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片是由一綠色晶片、複數個紅 色晶片及複數個藍色晶片所組成。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的第 四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片是由一藍色晶片、複數個紅 色晶片及複數個綠色晶片所組成。
前述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其中所述的第 四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片均具有一底面,且每一該底 面是相互平4亍。
本發明與現有技術相比具有明顯的優點和有益效果。由以上技術方案
可知,本發明的主要技術內容如下
為達到上述目的,本發明提供了 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的 多域排列方法,其包括下列步驟設定一第一同心圓,其是形成在一半球 型透鏡底面側,且以半球型透鏡的鏡軸為圓心;以及排列至少一第一色芯 片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片,其是設置在第一同心圓上,並 依序以等間距方式排列。
此外,為達到上述目的,本發明還提供了一種單透鏡下多顆發光二極體 晶片的多域排列方法,為達上述功效,本發明又提供一種單透鏡下多顆發 光二極體晶片的多域排列方法,其包括下列步驟設定一第二同心圓,其是 形成在一半球型透鏡底面側,且以半球型透鏡的鏡軸為圓心;排列複數個 第一色晶片,其是設置至少三第一色晶片在第二同心圓上,且每一第一色 晶片是以等間距方式排列;設定一第三同心圓,其是形成在半球型透鏡底 面側,且以半球型透鏡的鏡軸為圓心,又第三同心圓的半徑是大於第二同 心圓;以及排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片,其是分別設置至 少三第二色晶片及至少三第三色晶片,且第二色晶片及第三色晶片是設置 在第三同心圓上,並以交錯等間距方式排列。
另夕卜,為達到上述目的,本發明另還提供了 一種單透鏡下多顆發光二極 管晶片的多域排列方法,為達上述功效,本發明又提供一種單透鏡下多顆 發光二極體晶片的多域排列方法,其包括下列步驟設置一第四色晶片,其 是設置在一半球型透鏡的鏡軸;設定一第四同心圓,其是形成在半球型透 鏡底面側,且以第四色晶片為圓心;以及排列複數個第二色晶片及複數個 第三色晶片,其是分別設置至少三第二色晶片及至少三第三色晶片,且第二 色晶片及第三色晶片是設置在第四同心圓上,並以交錯等間距方式排列。藉由上述技術方案,本發明單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列
方法至少具有下列優點及有益效果
1 、本發明藉由多域排列方法配合單透鏡的設置,使得每一 色的發光二 極管晶片經透鏡出光後,均呈現出對稱的光型。
2、 本發明由於每一色的發光二極體晶片可呈現對稱的光型,因此可達 到混光更為均勻的功效。
3、 本發明單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法可使得複數個 發光二極體晶片形成最密排列,所以可縮小整體體積。
綜上所述,本發明具有上述諸多優點及實用價值,其不論在方法或功 能上皆有較大的改進,在技術上有顯著的進步,並產生了好用及實用的效 果,且較現有的單透鏡下多顆發光二極體晶片具有增進的突出功效,從而 更加適於實用,誠為一新穎、進步、實用的新設計。
上述說明僅是本發明技術方案的概述,為了能夠更清楚了解本發明的 技術手段,而可依照說明書的內容予以實施,且根據本說明書所揭露的 內容、申請專利範圍及圖式,任何熟習相關技藝者可輕易地理解 本發明相關的目的及優點,並且為了讓本發明的上述和其他目的、特徵 和優點能夠更明顯易懂,以下特舉較佳實施例,並配合附圖,詳細說明如下。


圖1是現有習知半球型透鏡的出光光型態樣一。 圖2是現有習知半球型透鏡的出光光型態樣二。 圖3是現有習知平面透鏡的出光光型圖。
圖4A是現有習知半球型透鏡下排列三色發光二極體晶片的示意圖。 圖4B是現有習知半球型透鏡下紅色發光二極體晶片的出光光型圖。 圖4C是現有習知半球型透鏡下綠色發光二極體晶片的出光光型圖。 圖4D是現有習知半球型透鏡下藍色發光二極體晶片的出光光型圖。 圖5是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法的 流程實施例圖一。
圖6是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法立 體分解實施例圖。
圖7是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖一。
圖8A是第7圖的立體實施例圖。
圖8B是第7圖中的紅色晶片出光光型圖。
圖8C是沿第8A圖中A箭頭方向的紅色晶片出光光型圖。
圖8D是沿第8A圖中B箭頭方向的紅色晶片出光光型圖。圖9是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖二。
圖10是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法流 程實施例圖二。
圖11是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法立 體分解實施例圖二。
圖12是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖三。
圖13是本發明的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖四。
圖14是本發明的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖五。
圖15是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法流 程實施例圖三。
圖16是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法立 體分解實施例圖三。
圖17是本發明的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法實 施例圖六。
SIO、 SIO, 、 SIO,,單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法 Sll:設定一第一同心圓
S12:排列至少一第一色晶片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片 S13:設定一第二同心圓 S14:排列複數個第一色晶 S15:設定一第三同心圓
S16:排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片 S17:設置一第四色晶片 S18:設定一第四同心圓
S19:排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片
10:半球型透鏡
11:鏡軸
12:光軸
20:第一同心圓
31:第一色晶片
32:第二色晶片
33:第三色晶片
34:第四色晶片35底面
40正三角形
50第二同心圓
60第三同心圓
70第四同心圓
D、 D,距離
具體實施例方式
為更進一步闡述本發明為達成預定發明目的所採取的技術手段及功 效,以下結合附圖及較佳實施例,對依據本發明提出的單透鏡下多顆發光二 極管晶片的多域排列方法其具體實施方式
、步驟、特徵及其功效,詳細說 明如後。
有關本發明的前述及其他技術內容、特點及功效,在以下配合參考圖 式的較佳實施例的詳細說明中將可清楚的呈現。為了方便說明,在以下的實 施例中,相同的元件以相同的編號表示。

請參閱圖5、圖6、圖7、圖8A、圖8B、 8C、圖8D、圖9所示,圖5是 本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法S10的流程實 施例圖一。圖6是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法S10立體分解實施例圖一。圖7是本發明的一種單透鏡下多顆發光二 極管晶片的多域排列方法SIO實施例圖一。圖8A是圖7的立體實施例 圖。圖8B是圖7中的紅色晶片出光光型圖。圖8C是沿圖8A中A箭頭方向 的紅色晶片出光光型圖。圖8D是沿圖8A中B箭頭方向的紅色晶片出光光 型圖。圖9是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法 S10實施例圖二。
如圖5所示,本實施例是一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排 列方法SIO,其包括下列步驟設定一第一同心圓S11;以及排列至少一第 一色晶片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片S12。
設定一第一同心圓Sll:如圖6所示,單透鏡是可以為一半球型透鏡 10,且一第一同心圓20是形成在半球型透鏡10底面側,並以半球型透鏡 10的鏡軸11為圓心。
排列至少一第一色晶片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片S12:如 圖7所示,分別設置各三顆第一色晶片31、第二色晶片32及第三色晶片33 在第一同心圓20上,並依序以等間距方式排列。其中,第一色晶片31、第二 色晶片32及第三色晶片33,是可以由紅色晶片、綠色晶片及藍色晶片所組 成。又每三顆相鄰的第一色晶片31、第二色晶片32及第三色晶片33是以紅-綠-藍方式排列,且同色的色晶片31、 32、 33是可以形成一正三角形40。 而紅色晶片的光波長範圍可以介於630-780奈米(nm),綠色晶片的光波長 範圍可以介於500-570奈米,以及藍色晶片的光波長範圍則可以介於 420-470奈米。
由於依序以等間距方式在第一同心圓20上#^每一色晶片31、 32、 33,使 得每一色晶片31、 32、 33的出光軸12與鏡軸11的間距相等,且同色的色 晶片31、 32、 33的出光軸12彼此間距相等且對稱,因此當半球型透鏡IO 的鏡軸ll與色晶片31、 32、 33的出光軸12方向不同時,可藉由同色的色 晶片31、 32、 33形成互相補償的作用,達到每一色晶片31、 32、 33均可 發出對稱光型的功效。
舉例來說,如圖8A所示,當在計算機中仿真複數顆色晶片31、 32、 33 依第7圖的方式在半球型透鏡10下排列時,其中的一色晶片31、 32、 33,例 如紅色晶片,其出光光型是如圖8B所示的對稱光型,除此之外,每一色 晶片31、 32、 33的出光光型亦不受到觀察角度的影響。
如圖8C及圖8D所示,當沿著A箭頭及B箭頭的不同觀察角度下量測 紅色晶片的出光光型時,其皆呈現對稱的光型。由此可知在不同觀察角度 下,複數顆色晶片31、 32、 33均呈現對稱的光型。所以半球型透鏡10下 的每一色晶片31、 32、 33在不同觀察角度下均可呈現出對稱的光型,因此 可達到混光均勻的功效。如圖9所示,一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的 多域排列方法S10亦可以使用由一第一色晶片31、二第二色晶片32及一第 三色晶片33組成的色晶片組。藉由使用複數個色晶片組設置在第一同心圓 20上,並依序以等間距方式排列。且同一色晶片組中的第一色晶片31、第 二色晶片32及第三色晶片33是可以紅-綠-綠-藍方式排列。
除此之外,每一第一色晶片31、每一第二色晶片32及每一第三色晶片 33,均具有一底面35,且設置在第一同心圓20上時,每一色晶片31、 32、" 的底面35是相互平行。
<第二實施例〉
請參閱圖10、圖11、圖12、圖13、圖14所示,圖IO是本發明的一 種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法SIO,的流程實施例 圖二。圖ll是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法 SIO,立體分解實施例圖二。圖12是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極 管晶片的多域排列方法SIO,實施例圖三。圖13是本發明的一種單透鏡下 多顆發光二極體晶片的多域排列方法SIO,實施例圖四。圖14是本發明的 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法Sl0,實施例圖五。
如圖IO所示,本實施例是一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排 列方法SIO,,其包括下列步驟設定一第二同心圓S13;排列複數個第一色晶片S14;設定一第三同心圓S15;以及排列複數個第二色晶片及複數個 第三色晶片S16。
設定一第二同心圓S13:如圖ll所示,第二同心圓50是形成在一半球 型透鏡IO底面側,且以半球型透鏡10的鏡軸11為圓心。
排列複數個第一色晶片S14:如圖12所示,設置至少三第一色晶片31 在第二同心圓50上,且每一第一色晶片31是以等間距方式排列。又此三 顆第一色晶片31是可以正三角形40方式排列。
設定一第三同心圓S15:如圖11及圖12所示,第三同心圓60亦形成 在半球型透鏡10底面側,且以半球型透鏡10的鏡軸11為圓心,又第三同 心圓60的半徑是大於第二同心圓50,因此第三同心圓60是形成在第二同 心圓50的外側。
排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片S16:如圖12所示,分別 設置至少三第二色晶片32及至少三第三色晶片33在第三同心圓60上,並
以交錯等間距方式排列。
又位於第三同心圓60上的第二色晶片32及第三色晶片33是可以與第 二同心圓50上的第一色晶片31相接,用以縮減每一色晶片31、 32、 33的 間距,使得可以縮小整體體積。例如圖13所示,第三同心圓60上的第二 色晶片32是可以與第二同心圓50上的第一色晶片31相接,且由於每一色 晶片31、 32、 33為正方形,因此當第一色晶片31與第二色晶片32相接時,其 晶片中心的距離D為V2。
如圖14所示, 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法 SIO,是可以形成最密排列,其中每一第二色晶片32的中心與順時針方向 的每一第三色晶片33的中心,其是與第三同心圓60的圓心形成40。夾 角。除此之外,每一第二色晶片32的中心與逆時針方向的每一第三色晶片 33的中心,亦與第三同心圓60的圓心形成80°夾角。此時,第二色晶片 32與第三色晶片33是與第一色晶片31相接,並且任一第二色晶片或第三 色晶片,其與第一色晶片31間的距離D,是小於V2,因此可形成最密排列。
除此之外,第一色晶片31、第二色晶片32及第三色晶片33是可以由 紅色晶片、綠色晶片及藍色晶片所組成。且每一第一色晶片31、每一第二 色晶片32及每一第三色晶片33,均具有一底面35。當分別設置在第二同 心圓50及第三同心圓60上時,每一色晶片31、 32、 33的底面35是相互 平行。
由於單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法SIO,為等間距排 列,因此當於第三同心圓60上分別設置三顆第二色晶片32及三顆第三色 晶片33時,每三顆同色的色晶片331、 32、 33是可以分別形成一正三角形 40。除此之外,每一第一色晶片31、每一第二色晶片32及每一第三色晶片
1233,均具有一底面35,且設置在第一同心圓20上時,每一色晶片31、 32、 33 的底面35是相互平行。
藉由單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法SIO,,是可以使得 複數個色晶片31、 32、 33形成最密排列,因此可縮小整體體積。又每一色 晶片31、 32、 33各自形成正三角形40,因此同色的色晶片31、 32、 33出 光時,光型可互相補償而使得每一色光均可呈現對稱的光型,因此改善了 半球型透鏡10邊緣混光效率差的問題。
<第三實施例〉
請參閱圖15、圖16、圖17所示,圖15是本發明的一種單透鏡下多顆 發光二極體晶片的多域排列方法SIO,,的流程實施例圖三。圖16是本發 明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法SIO,,立體分解 實施例圖三。圖17是本發明的一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排 列方法SIO,,實施例圖六。
如圖15所示,本實施例是一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排 列方法SIO,,,其包括下列步驟設置一第四色晶片S17;設定一第四同 心圓S18;以及排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片S19。
設置一第四色晶片S17:如圖16所示,第四色晶片M是設置在一半球 型透鏡10的鏡軸11上。又第四色晶片34是可以為一面積較大的發光二極 管晶片。
設定一第四同心圓S18:如圖17所示,第四同心圓"70是形成在半球型 透鏡10底面側,且第四同心圓70是以第四色晶片34為圓心。
排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片S19:如圖U所示,是分別 設置至少三顆第二色晶片32及至少三顆第三色晶片33,且每一第二色晶片 32及每一第三色晶片33是設置在第四同心圓70上,並以交錯等間距方式 排列。
其中,第四色晶片34、第二色晶片32及第三色晶片33的組成可舉例 來說當第四色晶片34為紅色晶片時,第二色晶片32及第三色晶片"可 以為複數個綠色及複數個藍色晶片所組成。而當第四色晶片34為綠色晶片 時,第二色晶片32及第三色晶片33可以為複數個紅色及複數個藍色晶片 所組成。又當第四色晶片34為藍色晶片時,第二色晶片32及第三色晶片 33可以為複數個綠色及複數個紅色晶片所組成
除此之外,每一第四色晶片34、每一第二色晶片32及每一第三色晶片 33,均具有一底面35,當分別設置在第四同心圓70上時,每一色晶片的底面 35是相互平行。當在第四同心圓70上分別設置三第二色晶片32及三第三 色晶片33時,每三同色的色晶片32、 33是可以分別形成一正三角形40,因 此同色的色晶片32、 33出光時,其光型可互相補償,而呈現出對稱的光型,使
13得在半球型透鏡10下可達到混光均勻的功效。又使用同心圓方式排列的單
透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法S10",是可以使得複數個色芯 片32、 33形成最密排列,進而可縮小整體體積。
又上述的第一色晶片31、第二色晶片32及第三色晶片33,除了可以由 紅色晶片、綠色晶片及藍色晶片所組成之外,亦可以使得第一色晶片31、第 二色晶片32及第三色晶片33為同色的色晶片,再進一步配合螢光粉的使 用,例如藍色晶片與黃色螢光粉配合使用。
且可以藉由調整色晶片31、 32、 33的出光強度及選用不同顏色的螢光 粉,則可用以調控混光後的色溫及光強度。因此,混光後的結果再搭配使 用螢光粉,使得可以呈現暖色光或是冷色光,例如藍色晶片與黃色螢光 粉混光後可獲得白光,而混光結果若再搭配紅色焚光粉的使用,則可以呈 現出暖白光。
為提升混光後的演色性(Color Rendering Index, CRI ),可在半球型 透鏡10下進一步設置一體積較小的色晶片31、 32、 33,例如可設置一小 體積的紅色晶片,使得增加對紅色物體的演色性。
惟上述各實施例是用以說明本發明的特點,其目的在使熟習該技術者 能了解本發明的內容並據以實施,而非限定本發明的專利範圍,故凡其它 未脫離本發明所揭示的精神而完成的等效修飾或修改,仍應包含在以下所
述的申請專利範圍中。
以上所述,僅是本發明的較佳實施例而已,並非對本發明作任何形式 上的限制,雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然而並非用以限定本發 明,任何熟悉本專業的技術人員,在不脫離本發明技術方案範圍內,當可利 用上述揭示的技術內容作出些許更動或修飾為等同變化的等效實施例,但 凡是未脫離本發明技術方案內容,依據本發明的技術實質對以上實施例所 作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬於本發明技術方案的範圍內。
權利要求
1、一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其特徵在於其包括以下步驟設定一第一同心圓,其是形成在一半球型透鏡底面側,且以該半球型透鏡的鏡軸為圓心;以及排列至少一第一色晶片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片,其是設置在該第一同心圓上,並依序以等間距方式排列。
2、 根據權利要求1所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其中所述的該第一色晶片、該第二色晶片及該第三色晶片 是由一紅色晶片、 一綠色晶片及一藍色晶片所組成。
3、 根據權利要求2所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其中所述的該些色晶片是以紅-綠-藍方式排列的。
4、 根據權利要求1所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其具有一該第一色晶片、二該第二色晶片及一該第三色芯 片。
5 、根據權利要求4所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其中所述的色晶片是以紅-綠-綠-藍方式排列的。
6 、根據權利要求1所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其中所述的該第一色晶片、該第二色晶片及該第三色晶片 均具有一底, 每一該底面是相互平行。
7 、 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其特徵在於其 包括以下步驟設定一第二同心圓,其是形成在一半球型透鏡底面側,且以該半球型透 鏡的鏡軸為圓心;排列複數個第一色晶片,其是設置至少三該第一色晶片在該第二同心 圓上,且每一該第 一 色晶片是以等間距方式排列的;設定一第三同心圓,其是形成在該半球型透鏡底面側,且以該半球型透 鏡的鏡軸為圓心,又該第三同心圓的半徑是大於該第二同心圓;以及排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片,其是分別設置至少三該 第二色晶片及至少三該第三色晶片,且該些第二色晶片及該些第三色晶片 是設置在該第三同心圓上,並以交錯等間距方式排列。
8 、根據權利要求7所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方 法,其特徵在於其中該些第一色晶片、該些第二色晶片及該些第三色晶片 是由複數個紅色晶片、複數個綠色晶片及複數個藍色晶片所組成。
9、根據權利要求7所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其特徵在於其中所述的該些第 一 色晶片是以正三角形方式排列。
10、 根據權利要求7所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中該些第一色晶片、該些第二色晶片及該些第三色芯 片均具有一底面,且每一該底面是相互平行。
11、 根據權利要求7所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中所述的每一該第二色晶片的中心與順時針方向的每 一該第三色晶片的中心是與該第三同心圓的圓心形成40°夾角,又每一該 第二色晶片的中心與逆時針方向的每一該第三色晶片的中心是與該第三同 心圓的圓心形成80。夾角。
12、 一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其包括下列步驟設置一第四色晶片,其是設置在一半球型透鏡的鏡軸; 設定一第四同心圓,其是形成在該半球型透鏡底面側,且以該第四色芯 片為圓心;以及排列複數個第二色晶片及複數個第三色晶片,其是分別設置至少三該 第二色晶片及至少三該第三色晶片,且該些第二色晶片及該些第三色晶片 是設置在該第四同心圓上,並以交錯等間距方式排列。
13、 根據權利要求12所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中所述的該第四色晶片、該些第二色晶片及該些第三 色晶片是由 一紅色晶片、複數個綠色晶片及複數個藍色晶片所組成。
14、 根據權利要求12所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中所述的第四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色 晶片是由 一綠色晶片、複數個紅色晶片及複數個藍色晶片所組成。
15、 根據權利要求12所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中所述的第四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色 晶片是由 一藍色晶片、複數個紅色晶片及複數個綠色晶片所組成。
16、 根據權利要求12所述的單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列 方法,其特徵在於其中所述的第四色晶片、該些第二色晶片及該些第三色 晶片均具有一底面,且每一該底面是相互平行。
全文摘要
本發明是關於一種單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法,其包括下列步驟設定第一同心圓;以及排列至少一第一色晶片、至少一第二色晶片及至少一第三色晶片。第一同心圓以半球型透鏡的鏡軸為圓心形成在其底面側,又各色晶片是依序以等間距方式排列在第一同心圓上,使得各色晶片在半球型透鏡下可呈現對稱的光型,進而獲得混光更均勻的光場,並且,本發明單透鏡下多顆發光二極體晶片的多域排列方法還可使得複數個發光二極體晶片形成最密排列,可縮小整體體積。
文檔編號H01L25/075GK101685814SQ200810161420
公開日2010年3月31日 申請日期2008年9月25日 優先權日2008年9月25日
發明者何宜霖, 曾柏銘, 林鈞閔, 溫士逸, 王志明 申請人:海立爾股份有限公司

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