WO2010123051A1 - 発光装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an LED light-emitting device that can be suitably used as a point light source.
- Patent Document 1 Such a light emitting device using an LED element has advantages such as small size, power saving and long life, and is widely used as a light source for display and a light source for illumination.
- the characteristics of the phosphor depend on the temperature, and as the temperature rises, the luminous efficiency decreases and the luminance decreases. Furthermore, it is also known that the phosphor is deteriorated by heat. For this reason, it is preferable that the LED element and the phosphor are separated from each other because the phosphor is less susceptible to the heat generated by the LED element.
- the phosphor emits light when excited by the light emitted by the LED element. Since the light emitted from the LED element is applied to a wider area of the member as the distance between the member and the phosphor-containing member increases, fluorescence is emitted from the wide area of the member and emitted as light spreading outward. Accordingly, as the LED element and the phosphor-containing member are separated from each other, it becomes difficult to condense or parallelize light emitted from the light emitting device. Therefore, in the light emitting device used as a point light source, the LED element and the phosphor It is preferable that the distance from the member containing is short.
- the present invention has been made in view of such problems, and it is a main intended problem to provide an LED light-emitting device that can be suitably used as a point light source.
- the light-emitting device includes a base body having a recess opening in the upper end surface, an LED element mounted on the bottom surface of the recess, a translucent member filled in the recess, and a phosphor.
- a wavelength conversion member that is placed on the upper end surface of the substrate and covers the opening of the recess, and the lower surface of the wavelength conversion member and the upper portion of the LED element are close to each other Or, it is characterized by being close.
- the light-emitting device works well as a point light source, and the condensing process and the parallelizing process become easy.
- a protruding member that prevents the wavelength conversion member from moving in the lateral direction is provided on the upper end surface of the base.
- a light transmissive heat dissipation member is further placed on the upper surface of the wavelength conversion member.
- the wavelength conversion member is formed by arranging fluorescent regions emitting different colors of light in parallel.
- the LED element When the light emitting device according to the present invention emits white light, the LED element emits near-ultraviolet light in order to suppress uneven color tone, and the phosphor emits red light.
- the phosphor hereinafter referred to as red phosphor
- the phosphor emitting green light hereinafter referred to as green phosphor
- the phosphor emitting blue light hereinafter referred to as blue phosphor
- the present invention having such a configuration, it is possible to obtain a light-emitting device that acts as a point light source while suppressing changes in phosphor due to heat.
- the light-emitting device can be used as a light source for a microscope and can be compact. With this lens, the light can be well condensed on the observation object. For this reason, the microscope can be miniaturized by using the light emitting device according to the present invention as a light source.
- FIG. 1 is a schematic perspective view of a light emitting device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a sectional view taken along line AA in FIG.
- the typical perspective view of the light-emitting device concerning other embodiments.
- the typical top view of the wavelength conversion member in other embodiments.
- the typical top view of the wavelength conversion member in other embodiments.
- FIG. 6 is a schematic cross-sectional view of a light emitting device according to another embodiment.
- the light-emitting device 1 includes a base 2 having a recess 22 that opens to the upper end surface 21, an LED element 3 mounted on the bottom surface 221 of the recess 22, and a recess A translucent member 4 enriched in 22, a wavelength conversion member 5 placed on the upper end surface 21 of the substrate 2 and covering the opening of the recess 22, and a translucency placed on the upper surface of the wavelength conversion member 5.
- the heat radiating member 6 is provided.
- the base 2 has a recess 22 that opens to the upper end surface 21.
- a base 2 is formed by molding an insulating material having high thermal conductivity such as alumina or aluminum nitride.
- the base body 2 mounts an LED element 3 to be described later on the bottom surface 221 of the recess 22, and a wiring conductor (not shown) for electrically connecting the LED element 3 to the bottom surface 221. Is formed.
- This wiring conductor is led to the outer surface of the light emitting device 1 through a wiring layer (not shown) formed inside the base 2 and connected to the external electric circuit board, whereby the LED element 3 and the external electric circuit board are connected. Are electrically connected.
- a wavelength conversion member 5 to be described later is placed on the upper end surface 21 of the base 2, but a protruding member 23 having an L-shaped cross section is provided at the corner of the upper end surface 21 of the base 2.
- the wavelength conversion member 5 can be positioned by preventing the horizontal movement of the conversion member 5. Further, the heat of the wavelength conversion member 5 placed on the upper end surface 21 of the base 2 is released through the base 2.
- the LED element 3 is formed, for example, by laminating a gallium nitride compound semiconductor in the order of an n-type layer, a light emitting layer, and a p-type layer on a sapphire substrate. Such an LED element 3 emits blue light or ultraviolet light. .
- the LED element 3 is flip-chip mounted on the bottom surface 221 of the recess 22 using solder bumps, gold bumps, etc. with the gallium nitride compound semiconductor facing down (the bottom surface 221 side of the recess 22).
- the translucent member 4 is filled in the concave portion 22 and seals the LED element 3.
- the translucent member 4 is made of a silicone resin having excellent translucency and heat resistance and having a small difference in refractive index from the LED element 3. It is.
- the wavelength conversion member 5 is a flat plate having an equal thickness and containing the phosphor 51 therein.
- the wavelength conversion member 5 is placed on the upper end surface 21 of the base 2 and covers the opening of the recess 22. 3 is close to or close to the top.
- Examples of such a wavelength conversion member 5 include those in which the phosphor 51 is dispersed in a silicone resin that is excellent in translucency and heat resistance and has a small refractive index difference from the translucent member 4. It may be formed into a sheet or film.
- the phosphor 51 contained in the wavelength conversion member 5 is not particularly limited, and examples thereof include a red phosphor, a green phosphor, a blue phosphor, and a yellow phosphor.
- the translucent heat radiating member 6 is for releasing the heat of the wavelength conversion member 5, has a plate-like body, and is placed on the upper surface of the wavelength conversion member 5.
- a translucent heat radiating member 6 what consists of material with high heat conductivity, such as sapphire and diamond, and was excellent in translucency is mentioned, for example.
- the LED element 3 that emits near ultraviolet light is used, and the phosphor 51 that uses a red phosphor, a green phosphor, and a blue phosphor is used.
- White light is emitted by mixing red light, green light, and blue light emitted by the red, green, and blue phosphors excited by the emitted near-ultraviolet light.
- the near-ultraviolet light emitted from the LED element 3 does not substantially affect the white color that is the emission color of the light-emitting device 1.
- the light emitting device when the LED element 3 emits blue light, and the blue light is configured to be mixed with light emitted from the phosphor 51 included in the wavelength conversion member 5, the light emitting device Although the color unevenness due to the difference in the optical path length is likely to occur on the light emitting surface 1, the LED element 3 emits near-ultraviolet light, and the phosphor 51 is composed of a red phosphor, a green phosphor and a blue phosphor. A certain light emitting device 1 is less likely to cause such uneven color tone.
- the LED element 3 that emits near-ultraviolet light is used, and the mixed light emitted by the light emitting device 1 using the red phosphor, the green phosphor, and the blue phosphor as the phosphor 51 is on the Planck locus.
- the natural white color is very close to sunlight.
- the light emitted from the LED element is generated by the wavelength conversion member 5 because the lower surface of the wavelength conversion member 5 and the upper part of the LED element 3 are close to or in close contact with each other. Since a narrow area is irradiated and the phosphors 51 included in the area are excited, fluorescence is emitted from the narrow area of the wavelength conversion member 5 to the outside. For this reason, the light-emitting device according to the present invention works well as a point light source, and the condensing process and the parallelizing process become easy.
- the surface area is increased to facilitate heat dissipation, and the wavelength conversion member 5 and the LED element 3 are close to or in close contact with each other.
- the temperature rise of the wavelength conversion member 5 due to the above is suppressed, and the luminous efficiency and luminance of the phosphor 51 contained therein are reduced, and thermal deterioration is prevented.
- the translucent heat radiating member 6 on the wavelength conversion member 5, it becomes possible to efficiently release heat from the wavelength conversion member 5, and the phosphor 51 included in the wavelength conversion member 5 can be released. It is possible to more effectively prevent a decrease in luminous efficiency and luminance and thermal deterioration.
- the present invention is not limited to the above embodiment.
- the protruding member 23 may have a rectangular cross section as shown in FIG.
- the wavelength conversion member 5 does not have to be uniformly dispersed with the phosphors 51 that emit light of different colors, and are provided with fluorescent regions that emit light of different colors in parallel. Also good. That is, for example, as shown in FIG. 4, a red fluorescent region R containing a red phosphor, a green fluorescent region G containing a green phosphor, and a blue fluorescent region B containing a blue phosphor are arranged in the horizontal direction.
- the blue light emitted from the blue phosphor and the green light emitted from the green phosphor are not absorbed by the other phosphors 51, so that the energy conversion efficiency can be increased, and the wavelength In the conversion member 5, when the red fluorescent region R, the green fluorescent region G, and the blue fluorescent region B are laminated in the thickness direction in this order from the lower surface, the red phosphor closer to the LED element 3 deteriorates faster, The light emission color of the light emitting device 1 is likely to change. However, when the fluorescent regions are arranged in parallel in the horizontal direction, the light emission color of the light emitting device 1 changes because it is difficult to make a difference in the deterioration rate of the phosphors 51. Hateful.
- the mode in which the red fluorescent region R, the green fluorescent region G, and the blue fluorescent region B are arranged side by side is not limited to that shown in FIG. 4, but as shown in FIG. 5, the red fluorescent region R, the green fluorescent region G, and Blue fluorescent regions B may be provided radially.
- particles such as alumina, aluminum nitride, silicon carbide, aluminum, copper, silver, gold, carbon, sapphire, and diamond are dispersed around the periphery of the wavelength conversion member 5.
- the formed heat dissipation area H may be formed. Thus, if the heat dissipation area H is formed at the periphery of the wavelength conversion member 5, the heat of the wavelength conversion member 5 can be released more efficiently.
- the UV cut is applied on the wavelength conversion member 5 or the translucent heat radiating member 6.
- a filter or the like may be provided.
- the inner wall surface of the recess 22 may function as a reflector by providing a metal film having a high reflectivity on the inner wall surface of the recess 22 of the base 2.
- the translucent heat radiating member 6 may function as a convex lens as shown in FIG.
- the LED element 3 may be connected to a wiring conductor provided on the base 2 using wire bonding.
- the present invention is not limited to the above-described embodiments, and may be configured by appropriately combining some or all of the various configurations described above without departing from the spirit of the present invention.
- an LED light emitting device that acts as a point light source while suppressing changes in phosphor due to heat.
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Abstract
本発明は、点光源として好適に用いることができるLED発光装置を提供するものであり、上端面に開口する凹部を有した基体と、前記凹部の底面に実装されたLED素子と、前記凹部に充実された透光性部材と、蛍光体を含有する板状体であって、前記基体の上端面に載置されて前記凹部の開口部を覆う波長変換部材と、を備えており、前記波長変換部材の下面と、前記LED素子の上部とが近接又は密接しているようにした。
Description
本発明は、点光源として好適に用いることができるLED発光装置に関する。
従来、窒化ガリウム系化合物半導体を用いて青色光又は紫外光を放射するLED素子と種々の蛍光体とを組み合わせることにより、白色をはじめとするLED素子の発光色とは異なる色の光を発する発光装置が開発されている(特許文献1)。このような、LED素子を用いた発光装置は、小型、省電力、長寿命等の長所があり、表示用光源や照明用光源として広く用いられている。
近時、LED素子の高出力化が進められているが、そのエネルギー変換効率は未だ充分でなく、入力した電気エネルギーの大部分は熱になり、その発熱量は流す電流とともに増大する。
また、蛍光体の特性は温度に依存しており、温度が上昇すると発光効率が低下したり輝度が低下したりする。更に、蛍光体が熱により劣化することも知られている。このため、LED素子と蛍光体とが離れている方が、蛍光体がLED素子の発熱の影響を受けにくいため好ましい。
一方、LED素子と種々の蛍光体とを組み合わせてLED素子の発光色とは異なる色の光を発する発光装置では、蛍光体はLED素子が発した光により励起されて光を発するが、LED素子と蛍光体を含有する部材とが離れているほど、LED素子から発した光は当該部材の広いエリアに照射されるので、当該部材の広いエリアから蛍光が発し外側に広がる光として射出される。従って、LED素子と蛍光体を含有する部材とが離れているほど発光装置から発する光の集光化処理や平行化処理は困難になるので、点光源として用いる発光装置では、LED素子と蛍光体を含有する部材との距離は短い方が好ましい。
しかしながら、上述のとおり、LED素子と蛍光体との距離が短いと蛍光体がLED素子の発熱の影響を受けやすいという問題がある。
本発明はかかる問題点に鑑みなされたものであって、点光源として好適に用いることができるLED発光装置を提供することをその主たる所期課題としたものである。
すなわち本発明に係る発光装置は、上端面に開口する凹部を有した基体と、前記凹部の底面に実装されたLED素子と、前記凹部に充実された透光性部材と、蛍光体を含有する板状体であって、前記基体の上端面に載置されて前記凹部の開口部を覆う波長変換部材と、を備えており、前記波長変換部材の下面と、前記LED素子の上部とが近接又は密接していることを特徴とする。
このようなものであれば、波長変換部材の下面と、LED素子の上部とが近接又は密接していることにより、LED素子から発した光は波長変換部材の狭いエリアを照射し、このエリアに含まれる蛍光体を励起するので、波長変換部材の狭いエリアから外部へ向けて蛍光が発せられる。このため、本発明に係る発光装置は点光源として良好に作用し、集光化処理や平行化処理が容易となる。
そして、波長変換部材を基体凹部の開口部を覆う板状体とすることにより、その表面積を増大させて放熱を容易にし、波長変換部材とLED素子とが近接又は密接することによる波長変換部材の温度上昇を抑制し、それに含まれる蛍光体の発光効率や輝度の低下や、熱劣化を防いでいる。
前記波長変換部材の位置決めを精度よく行うためには、前記基体の上端面に、前記波長変換部材の横方向の移動を妨げる突状部材が設けられていることが好ましい。
前記波長変換部材からの放熱を更に効率的に行うためには、更に透光性放熱部材が前記波長変換部材の上面に載置されていることが好ましい。
本発明に係る発光装置の発光色の経時的な変化を抑制するためには、前記波長変換部材は、異なる色の光を発する蛍光領域が並設されてなるものであることが好ましい。
本発明に係る発光装置が白色光を発するものである場合、その色調むらを抑制するためには、前記LED素子は、近紫外光を発するものであり、前記蛍光体は、赤色光を発する蛍光体(以下、赤色蛍光体という。)、緑色光を発する蛍光体(以下、緑色蛍光体という。)、及び、青色光を発する蛍光体(以下、青色蛍光体という。)であることが好ましい。
このような構成の本発明によれば、熱による蛍光体の変化を抑制しつつ点光源として作用する発光装置を得ることができるので、例えば、当該発光装置を顕微鏡用の光源として用いて、小型のレンズにより観測対象物上に良好に集光することができる。このため、本発明に係る発光装置を光源として用いることにより顕微鏡の小型化も可能となる。
以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。
本実施形態に係る発光装置1は、図1及び図2に示すように、上端面21に開口する凹部22を有した基体2と、凹部22の底面221に実装されたLED素子3と、凹部22に充実された透光性部材4と、基体2の上端面21に載置されて凹部22の開口部を覆う波長変換部材5と、波長変換部材5の上面に載置された透光性放熱部材6と、を備えたものである。
各部を詳述する。
基体2は、上端面21に開口する凹部22を有するものであり、例えば、アルミナや窒化アルミニウム等の熱伝導率が高い絶縁材料を成型してなるものが挙げられる。
基体2は、上端面21に開口する凹部22を有するものであり、例えば、アルミナや窒化アルミニウム等の熱伝導率が高い絶縁材料を成型してなるものが挙げられる。
基体2は、その凹部22の底面221に後述するLED素子3を実装するものであるが、当該底面221には、LED素子3が電気的に接続されるための配線導体(図示しない。)が形成されている。この配線導体が基体2内部に形成された配線層(図示しない。)を介して発光装置1の外表面に導出されて外部電気回路基板に接続されることにより、LED素子3と外部電気回路基板とが電気的に接続される。
基体2の上端面21には後述する波長変換部材5が載置されているが、基体2の上端面21の角部には横断面L字状の突状部材23が設けられており、波長変換部材5の横方向の移動を妨げるように構成してあり、これにより波長変換部材5の位置決めが可能となる。また、基体2の上端面21に載置された波長変換部材5の熱は基体2を伝わって放出される。
LED素子3は、例えば、サファイア基板上に窒化ガリウム系化合物半導体がn型層、発光層及びp型層の順に積層されたものであり、このようなLED素子3は青色光や紫外光を発する。
LED素子3は、窒化ガリウム系化合物半導体を下(凹部22の底面221側)にして凹部22の底面221に半田バンプや金バンプ等を用いてフリップチップ実装されている。
透光性部材4は、凹部22に充実されてLED素子3を封止しており、例えば、透光性及び耐熱性に優れ、LED素子3との屈折率差が小さいシリコーン樹脂等からなるものである。
波長変換部材5は、内部に蛍光体51を含有する等厚な平板状のものであり、基体2の上端面21に載置されて凹部22の開口部を覆っており、その下面とLED素子3の上部とは近接又は密接している。このような波長変換部材5としては、例えば、透光性及び耐熱性に優れ、透光性部材4との屈折率差が小さいシリコーン樹脂中に蛍光体51が分散しているものが挙げられ、シート状やフィルム状に成形されていてもよい。
波長変換部材5が含有する蛍光体51としては特に限定されず、例えば、赤色蛍光体、緑色蛍光体、青色蛍光体、黄色蛍光体等が挙げられる。
透光性放熱部材6は、波長変換部材5の熱を放出するためのものであり、板状体をなし、波長変換部材5の上面に載置されている。このような透光性放熱部材6としては、例えば、サファイアやダイアモンド等の熱伝導率が高く透光性に優れた材料からなるものが挙げられる。
本実施形態に係る発光装置1のうち、LED素子3として近紫外光を発するものを用い、蛍光体51として、赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体を用いたものでは、LED素子3が発した近紫外光によって励起された赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体が発する赤色光、緑色光及び青色光が混ざり合って白色光が発せられる。そして、LED素子3が発する近紫外光は発光装置1の発光色である白色に実質的に影響しない。このため、例えば、LED素子3が青色光を発するものであって、当該青色光が波長変換部材5に含まれる蛍光体51から発した光と混ざり合うように構成してある場合は、発光装置1の発光面において光路長の差に由来する色調むらが生じやすいが、LED素子3が近紫外光を発するものであって、蛍光体51が、赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体である発光装置1は、このような色調むらを生じにくい。
そして、このような、LED素子3として近紫外光を発するものを用い、蛍光体51として、赤色蛍光体、緑色蛍光体及び青色蛍光体を用いた発光装置1が発する混合光は、プランク軌跡上を移動するものであって、極めて太陽光に近い自然な白色となる。
このような実施形態に係る発光装置1であれば、波長変換部材5の下面と、LED素子3の上部とが近接又は密接していることにより、LED素子から発した光は波長変換部材5の狭いエリアを照射し、そのエリアに含まれる蛍光体51を励起するので、波長変換部材5の狭いエリアから外部へ向けて蛍光が発せられる。このため、本発明に係る発光装置は点光源として良好に作用し、集光化処理や平行化処理が容易となる。
また、波長変換部材5を基体2凹部22の開口部を覆う板状体とすることにより、その表面積を増大させて放熱を容易にし、波長変換部材5とLED素子3とが近接又は密接することによる波長変換部材5の温度上昇を抑制し、それに含まれる蛍光体51の発光効率や輝度の低下や、熱劣化を防いでいる。
更に、波長変換部材5の上に透光性放熱部材6を載置することにより、波長変換部材5から効率的に熱を放出することが可能となり、波長変換部材5に含まれる蛍光体51の発光効率や輝度の低下や、熱劣化を、より一層効果的に防ぐことができる。
なお、本発明は前記実施形態に限られるものではない。
例えば、突状部材23は、図3に示すように、横断面矩形状のものであってもよい。
また、波長変換部材5は、互いに異なる色の光を発する蛍光体51が均一に分散されているものでなくともよく、互いに異なる色の光を発する蛍光領域が並設されているものであってもよい。すなわち、例えば、図4に示すように、赤色蛍光体を含有する赤色蛍光領域R、緑色蛍光体を含有する緑色蛍光領域G、及び、青色蛍光体を含有する青色蛍光領域Bが横方向に並設されていれば、青色蛍光体が発した青色光や緑色蛍光体が発した緑色光が他の蛍光体51に吸収されることがないのでエネルギー変換効率を高くすることができ、また、波長変換部材5において、赤色蛍光領域R、緑色蛍光領域G及び青色蛍光領域Bが下面からこの順で厚さ方向に積層されている場合は、LED素子3に近い赤色蛍光体ほど速く劣化するので、発光装置1の発光色が変化しやすいが、各蛍光領域が横方向に並設されている場合は、各蛍光体51の劣化速度に差が付きにくいので、発光装置1の発光色が変化しにくい。
また、赤色蛍光領域R、緑色蛍光領域G及び青色蛍光領域Bを並設する態様としては、図4に示すものに限られず、図5に示すように、赤色蛍光領域R、緑色蛍光領域G及び青色蛍光領域Bが放射状に設けられていてもよい。
更に、波長変換部材5の周縁には、図5に示すように、熱伝導率の高い、アルミナ、窒化アルミニウム、炭化ケイ素、アルミニウム、銅、銀、金、カーボン、サファイア、ダイアモンド等の粒子が分散されてなる放熱領域Hが形成されていてもよい。このように波長変換部材5の周縁に放熱領域Hが形成されていれば、より一層効率的に波長変換部材5の熱を放出することができる。
更に、LED素子3から発した紫外光のうち、蛍光体51に吸収されずに外部に射出される紫外光を遮断するために、波長変換部材5又は透光性放熱部材6の上にUVカットフィルター等が設けられていてもよい。
また、基体2の凹部22の内側壁面に高反射率の金属薄膜を設けることにより、凹部22の内側壁面がリフレクタとして機能するものであってもよい。
更に、透光性放熱部材6は、図5に示すように、凸レンズとして機能するものであってもよい。
また、LED素子3は基体2に設けられた配線導体にワイヤボンディングを用いて接続されていてもよい。
その他、本発明は上記の各実施形態に限られず、本発明の趣旨を逸脱しない限り、前述した種々の構成の一部又は全部を適宜組み合わせて構成してもよい。
このように本発明によれば、熱による蛍光体の変化を抑制しつつ点光源として作用するLED発光装置を得ることができる。
1・・・発光装置
2・・・基体
3・・・LED素子
4・・・透光性部材
5・・・波長変換部材
6・・・透光性放熱部材
2・・・基体
3・・・LED素子
4・・・透光性部材
5・・・波長変換部材
6・・・透光性放熱部材
Claims (5)
- 上端面に開口する凹部を有した基体と、
前記凹部の底面に実装されたLED素子と、
前記凹部に充実された透光性部材と、
蛍光体を含有する板状体であって、前記基体の上端面に載置されて前記凹部の開口部を覆う波長変換部材と、を備えており、
前記波長変換部材の下面と、前記LED素子の上部とが近接又は密接していることを特徴とする発光装置。 - 前記基体の上端面に、前記波長変換部材の横方向の移動を妨げる突状部材が設けられている請求項1記載の発光装置。
- 前記波長変換部材の上面に載置された透光性放熱部材を更に備えている請求項1記載の発光装置。
- 前記波長変換部材は、異なる色の光を発する蛍光領域が並設されてなるものである請求項1記載の発光装置。
- 前記LED素子は、近紫外光を発するものであり、
前記蛍光体は、赤色光を発する蛍光体、緑色光を発する蛍光体、及び、青色光を発する蛍光体である請求項1記載の発光装置。
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