[实用新型]条形光源及采用该条形光源的背光模组、电子设备有效
申请号: | 201720092387.7 | 申请日: | 2017-01-21 |
公开(公告)号: | CN206637330U | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 王磊 | 申请(专利权)人: | 深圳市玲涛光电科技有限公司 |
主分类号: | F21S4/28 | 分类号: | F21S4/28;G02F1/13357;F21Y115/10 |
代理公司: | 深圳市智享知识产权代理有限公司44361 | 代理人: | 王琴,蒋慧 |
地址: | 518000 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 条形 光源 采用 背光 模组 电子设备 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及LED领域,特别涉及条形光源及采用该条形光源的背光模组和电子设备。
【背景技术】
LED(Light Emittting Diode)作为新一代光源,基于其体积小,耗能低,亮度高,绿色环保等优点,LED光源得到了广泛的应用,如电子产品的显示器背光源、城市照明及工业照明等等。然而,现有的LED光源也存在若干缺点。如多颗LED光源同时工作时,通常会在相邻LED光源之间和最端部的LED光源处存在“暗区”。如图1所示,LED灯条9包括一基材9e,该基材9e上固定有多颗LED光源9a,LED光源9a包括LED芯片9c、荧光层9b以及基体9d,基体9d上表面(本实用新型中所提及的方位词均为指定视图的相对位置,而非绝对位置,可以理解,将指定视图进行平面180°旋转之后,位置词“上”即应当变为“下”,“左”即变成了“右”等等)向内凹陷使基体9d截面呈“凹”字形,该凹陷区域形成一容纳空间,LED芯片9c设置在该容纳空间底部,基体9d上部形成一围栏结构9d1。荧光层9b覆盖LED芯片9c,且所述荧光层9b的上表面与围栏结构9d1的上表面齐平,可以理解,围栏结构9d1绕LED芯片9c及荧光层9b设置。所述荧光层9b的上表面与围栏结构9d1的上表面一起构成了LED光源9a的上表面。
围栏结构9d1界定了荧光层9b之边界,即采用荧光胶在基材9e上形成荧光层9b时,由于荧光胶为流体状态,其具有流动性,因此,需要设置围栏结构9d1来界定荧光胶的流动区域。然而,围栏结构9d1的设置在一定程度上导致了LED光源9a制程的复杂及成本的提升。
将LED芯片9c接通电源后,LED芯片9c发出的光线在荧光层9b进行混光后射出。由于围栏结构9d1的存在会遮挡住 一部分从荧光层9b左端面和右端面发出的光线,故在相邻LED光源9a之间以及LED光源9a的侧面存在光线照射不到或者光强较低的暗区,如S1所指示的位于相邻两LED光源9a之间的区域,如S2所指示的位于LED灯条9最端部的LED光源9a侧面区域。暗区的存在使得LED光源照射区域内的光强分布不均,无论其是应用在电子产品的显示器上还是城市照明还是工业照明,用户体验效果较差。
【实用新型内容】
为克服现有LED灯条出光时存在暗区的问题,本实用新型提供条形光源及采用该条形光源的背光模组和电子设备。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案是:提供一种条形光源,包括荧光层,至少二发光芯片以及基板,至少二发光芯片设置在基板上,荧光层设置在发光芯片所在的基板上并将发光芯片以及发光芯片之间的间隙完全覆盖,该条形光源无界定荧光层边界的围栏结构。
优选地,所述荧光层远离发光芯片所在基板表面为主出光面,至少二与主出光面相交设置的荧光层端面与至少二与主出光面相交设置的基板端面共面。
优选地,所述出光面为5个,所述5个出光面构成的整体形状为长方体状。
优选地,所述荧光层为预制荧光膜。
优选地,所述基板设置有发光芯片的表面设置有反射层。
优选地,所述条形光源的长宽高之比为(110-130):1:(1.2-1.6)。
优选地,所述发光芯片等间距且呈一条直线沿发光基片长度方向排布于基板表面。
本实用新型还提供一种背光模组,该背光模组包括一导光板,对应所述导光板的一个或多个端面设置有如上所述条形光源。
优选地,所述条形光源之荧光层远离发光芯片所在基 板表面为主出光面,导光板的端面面积等于对于导光板端面设置的条形光源的主出光面面积。
本实用新型还提供一种电子设备,包括显示模组和如上所述的背光模组,所述显示模组包括一显示图像信息的显示面,所述背光模组设置在显示模组远离显示面的一侧。
与现有技术相比,本实用新型提供的条形光源垂直于主出光面的至少两个端面上未设置有任何界定荧光层边界的围栏结构,如此可以达到出光均匀,一致性好降低或消除相邻发光芯片之间、以及发光基片端部暗区的影响,在相同功率提前下,条形光源比现有的LED灯条发光亮度更高,该条形光源的光通量能达到90-100lm,光效提升了1/3-1/2。
荧光层采用预制荧光膜制成时,由于荧光膜为预先已经制备好的固体或半固体的膜,其具有延展性好,便于加工及存储。对于条形光源的制备来说,无需采购专用点胶设备,其简化了整体制备流程。
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