一种插针式镜面COB光源制造技术

技术编号:13177374 阅读:36 留言:0更新日期:2016-05-10 22:07
本实用新型专利技术涉及LED技术领域,尤其是一种插针式镜面COB光源。它包括基板、光源阵列和透光镜面板,基板的表面上设置有导电线路层,导电线路层包括沿光源阵列的轮廓边缘分布的正极线段和负极线段,正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段,第一连接线段上焊接有插针,插针垂直于基板的表面并位于基板的背面侧;透光镜面板罩设于光源阵列上,光源阵列粘结于基板的表面上并同时与正极线段和负极线段电性连接。本实用新型专利技术通过设置的插针可直接将整个光源以插接的方式装设于需要组装的灯具控制板上,极大地提高了光源装配使用的便利性;而通过设置的透光镜面板则可对光源阵列出射的光线进行发散,从而扩大整个光源的出光面积,提高光利用率。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及LED
,尤其是一种插针式镜面COB光源
技术介绍
集成光源即chip On board,即:将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接,被广泛用于LED球泡、LED灯杯、LED射灯、LED筒灯、LED天花灯等各种LED灯具产品上,是目前LED照明光源的主流趋势之一。然而,利用现有的集成光源由于受结构的限制导致其普遍存在装配使用不便、光利用率低等诸多问题,由此,也降低了集成光源的实际使用效果。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的不足,本技术的目的在于一种结构简单紧凑、装配使用方便、光照效率高的插针式镜面COB光源。为了实现上述目的,本技术采用如下技术方案:—种插针式镜面COB光源,它包括基板和由若干个呈阵列分布的LED芯片构成的光源阵列,所述基板的表面上设置有导电线路层,所述导电线路层包括沿光源阵列的轮廓边缘分布的正极线段和负极线段,所述正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段,所述第一连接线段上焊接有插针,所述插针垂直于基板的表面并位于基板的背面侧;它还包括一透光镜面板,所述透光镜面板罩设于光源阵列上,所述光源阵列粘结于基板的表面上并同时与正极线段和负极线段电性连接。优选地,所述基板的表面上、环绕光源阵列的外围轮廓线设置有围坝,所述正极线段和负极线段位于围坝与基板的表面之间,所述透光镜面板的边沿固定于围坝上。优选地,所述正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后还形成有第二连接线段。优选地,所述透光镜面板为与光源阵列的形状相同的板状结构体,所述透光镜面板的内表面上、与每个LED芯片相对应的位置均开设有杯形凹孔。优选地,所述光源阵列由若干个呈环形阵列分布的LED芯片构成,所述透光镜面板为球壳状结构体,所述光源阵列与透光镜面板之间设置有荧光胶层。由于采用了上述方案,本技术通过设置的插针可直接将整个光源以插接的方式装设于需要组装的灯具控制板上,极大地提高了光源装配使用的便利性;而通过设置的透光镜面板则可对光源阵列出射的光线进行发散,从而扩大整个光源的出光面积,提高光利用率;其结构简单紧凑、装配方便,具有很强的实用价值和市场推广价值。【附图说明】图I为本技术实施例的基板的平面结构示意图;图2为本技术第一种实施例的截面结构示意图;图3为本技术第二种实施例的截面结构示意图。【具体实施方式】以下结合附图对本技术的实施例进行详细说明,但是本技术可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。如图I至图3所示,本技术实施例提供的一种插针式镜面COB光源,它包括基板I和由若干个呈阵列分布的LED芯片构成的光源阵列2,在基板I的表面上设置有导电线路层,导电线路层包括沿光源阵列2的轮廓边缘分布的正极线段3和负极线段4,在正极线段3和负极线段4上、朝基板I的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段5,在第一连接线段5上焊接有插针6,插针6垂直于基板I的表面并位于基板I的背面侧;同时,它还包括一透光镜面板7,透光镜面板7罩设于光源阵列2上,而光源阵列2则粘结于基板I的表面上并同时与正极线段3和负极线段4电性连接。以此,通过设置的插针6可直接将整个光源以插接的方式装设于需要组装的灯具控制板上,极大地提高了光源装配使用的便利性;而通过设置的透光镜面板7则可对光源阵列2出射的光线进行发散,从而扩大整个光源的出光面积,提尚光利用率。为增强整个光源的结构紧凑性,在基板I的表面上、环绕光源阵列2的外围轮廓线设置有围坝8,正极线段3和负极线段4均位于围坝8与基板I的表面之间,而透光镜面板7的边沿则固定于围坝8上。从而,利用围坝8不但可以实现透光镜面板7的牢固固定及增强其与导电线路层之间的绝缘效果,而且也可为光源阵列2提供足够的装配空间。为丰富整个光源装配使用的多样性,在正极线段3和负极线段4上、朝基板I的边缘侧延伸后还形成有第二连接线段9 ;从而也可根据灯具的实际装配情况,利用第二连接线段9将光源焊接于灯具的控制板上。为最大限度地扩大光源的出光面积,提高光利用率,如图2所示,本实施例的透光镜面板7采用与光源阵列2的形状相同的板状结构体,在透光镜面板7的内表面上、与每个LED芯片相对应的位置均开设有杯形凹孔10,以此,通过设置的杯形凹孔10不但可以为LED芯片提供放置空间,也可改变透光镜面板7的薄厚程度,从而通过透光镜面板7的薄厚不均的特性对LED芯片的光线进行多次的折射及反射,进而能够保证光源的光照面积。当然,如图3所示,本实施例的透光镜面板7也可根据光源阵列2的结构或形状采用的不同的结构,如本实施例的光源阵列2可由若干个呈环形阵列分布的LED芯片构成,而透光镜面板7则采用球壳状结构体,同时在光源阵列2与透光镜面板7之间设置有荧光胶层(图中未示出);以此,也可利用球面的结构特性,对光源阵列2的光线进行良好的发散或者聚焦。以上所述仅为本技术的优选实施例,并非因此限制本技术的专利范围,凡是利用本技术说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的
,均同理包括在本技术的专利保护范围内。【主权项】1.一种插针式镜面COB光源,它包括基板和由若干个呈阵列分布的LED芯片构成的光源阵列,其特征在于:所述基板的表面上设置有导电线路层,所述导电线路层包括沿光源阵列的轮廓边缘分布的正极线段和负极线段,所述正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段,所述第一连接线段上焊接有插针,所述插针垂直于基板的表面并位于基板的背面侧; 它还包括一透光镜面板,所述透光镜面板罩设于光源阵列上,所述光源阵列粘结于基板的表面上并同时与正极线段和负极线段电性连接。2.如权利要求I所述的一种插针式镜面COB光源,其特征在于:所述基板的表面上、环绕光源阵列的外围轮廓线设置有围坝,所述正极线段和负极线段位于围坝与基板的表面之间,所述透光镜面板的边沿固定于围坝上。3.如权利要求I所述的一种插针式镜面COB光源,其特征在于:所述正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后还形成有第二连接线段。4.如权利要求1-3中任一项所述的一种插针式镜面COB光源,其特征在于:所述透光镜面板为与光源阵列的形状相同的板状结构体,所述透光镜面板的内表面上、与每个LED芯片相对应的位置均开设有杯形凹孔。5.如权利要求1-3中任一项所述的一种插针式镜面COB光源,其特征在于:所述光源阵列由若干个呈环形阵列分布的LED芯片构成,所述透光镜面板为球壳状结构体,所述光源阵列与透光镜面板之间设置有荧光胶层。【专利摘要】本技术涉及LED
,尤其是一种插针式镜面COB光源。它包括基板、光源阵列和透光镜面板,基板的表面上设置有导电线路层,导电线路层包括沿光源阵列的轮廓边缘分布的正极线段和负极线段,正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段,第一连接线段上焊接有插针,插针垂直于基板的表面并位于基板的背面侧;透光镜面板罩设于光源阵列上,光源阵列粘结于基板的表面上并同时与正极线段和负极线段电性连接。本技术通过设置的插针可直接将整个光源以插接的方式装设于需要组装的灯具控制板上,极大地提高了光源装配使用的便利性本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种插针式镜面COB光源,它包括基板和由若干个呈阵列分布的LED芯片构成的光源阵列,其特征在于:所述基板的表面上设置有导电线路层,所述导电线路层包括沿光源阵列的轮廓边缘分布的正极线段和负极线段,所述正极线段和负极线段上、朝基板的边缘侧延伸后均形成有第一连接线段,所述第一连接线段上焊接有插针,所述插针垂直于基板的表面并位于基板的背面侧;它还包括一透光镜面板,所述透光镜面板罩设于光源阵列上,所述光源阵列粘结于基板的表面上并同时与正极线段和负极线段电性连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:叶茂集
申请(专利权)人:深圳市亿量光电科技有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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