纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构制造技术

技术编号:31385221 阅读:18 留言:0更新日期:2021-12-15 14:12
本实用新型专利技术涉及LED封装技术领域,且公开了纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,包括基板,基板的顶部开设有方槽,方槽为矩形槽状,方槽的内部设置有LED芯片,本实用新型专利技术中,在使用时,该基板是与外部照明设备的外壳内部进行固定安装,引脚与外部照明设备壳体内部的电源电性连接,当LED芯片自身发出光源时,这时光亮性在通过导热胶和荧光胶会穿过聚焦透镜,聚焦透镜自身具有聚焦性,这时聚焦后的光亮在经过外侧聚焦镜时,光亮在通过外侧聚焦镜上的聚焦点槽又会二次聚焦,这时光源照射在外层透镜的内侧上后,这样光源在与外层透镜上的反射块接触后,二次聚焦后的光源就会被反射块进行折射,从而达到提高该LED芯片自身的光照性的效果。照性的效果。照性的效果。

【技术实现步骤摘要】
纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构


[0001]本技术涉及LED封装
,尤其涉及纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构。

技术介绍

[0002]LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料。当两端加上正向电压,半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出过剩的能量而英气的光子发射,直接发出光,具有工作电压低,耗电量小、发光效率高、发光相应时间极短、光色纯,产品本身及其制作过程均无污染,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列优点,被认为是21世纪最优质的光源。现有的LED封装结构在进行使用时,传统的LED灯源一般通过透镜进行照射使用,而普通的透镜是仅具有透明性,无法对光源亮度进行提高,从而影响LED灯源的光照性,为此,我们提出了纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构。

技术实现思路

[0003](一)解决的技术问题
[0004]本技术主要是解决上述现有技术所存在的技术问题,提供纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构。
[0005](二)技术方案
[0006]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案,纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,包括基板,所述基板的顶部开设有方槽,方槽为矩形槽状,所述方槽的内部设置有LED芯片,所述LED芯片的左右两侧外表面均固定安装有电源线,两个电源线相互远离的一端与基板电性连接在一起,所述方槽的内部设置有导热胶,所述导热胶的外侧设置有荧光胶,荧光胶与基板的顶部贴合在一起,所述基板的顶部设置有反射装置,所述基板的底部设置有散热装置。
[0007]作为优选,所述反射装置包括:聚焦透镜、外侧聚焦镜、聚焦点槽、外层透镜、半圆形槽以及反射块,所述聚焦透镜固定安装在基板的顶部,聚焦透镜自身具有聚焦放大性,所述外侧聚焦镜固定安装在基板的顶部,外侧聚焦镜的自身直径比聚焦透镜的直径较大五毫米,所述聚焦点槽开设在外侧聚焦镜的内侧壁面上,聚焦点槽呈椭圆形槽状,所述外层透镜固定安装在基板的顶部,外层透镜的直径比外侧聚焦镜大一厘米,所述半圆形槽开设在外层透镜的内侧壁面上,所述反射块固定安装在半圆形槽的内侧壁面上,反射块自身具有反射性,所述反射块的横截面为三角形。
[0008]作为优选,所述散热装置包括:导热杆和散热盘,所述导热杆贯穿基板且与LED芯片的底部固定连接在一起,所述散热盘固定安装在导热杆的底部,散热盘为圆形盘状。
[0009]作为优选,所述散热盘的外壁面固定安装有弹性垫,弹性垫的横截面为半圆形外观。
[0010]作为优选,所述外层透镜的内侧壁面固定安装有折射块,折射块的横基面为三角形且折射块自身折射性。
[0011]有益效果
[0012]本技术提供了纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构。具备以下有益效果:
[0013](1)、该纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,在使用时,该基板是与外部照明设备的外壳内部进行固定安装,引脚与外部照明设备壳体内部的电源电性连接,当LED芯片自身发出光源时,这时光亮性在通过导热胶和荧光胶会穿过聚焦透镜,聚焦透镜自身具有聚焦性,这时光亮在经过聚焦透镜时就会提高光亮性,这时聚焦后的光亮在经过外侧聚焦镜时,光亮在通过外侧聚焦镜上的聚焦点槽又会二次聚焦,且外侧聚焦镜呈椭圆形,聚焦点槽顶部的直径越小,这样聚焦后的光亮在经过聚焦点槽时又会加强再次聚焦呈点状,这时经过两侧聚焦的光源在经过外层透镜时,这时光源照射在外层透镜的内侧上后,这样光源在与外层透镜上的反射块接触后,二次聚焦后的光源就会被反射块进行折射,从而达到提高该LED芯片自身的光照性的效果。
[0014](2)、该纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,当LED芯片在外部电源启动下开启后,LED芯片自身在发出光源后,LED芯片在长时间进行工作后,LED芯片上接触的导热杆就会将LED芯片自身的温度进行传导分散至散热盘上,这时散热盘便会将导热杆上的温度均匀分散在散热盘自身,从而达到提高该方槽自身散热性的效果。
[0015](3)、该纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,散热盘的外壁安装有弹性垫,该基板和散热盘会与外部照明设备的壳体内部进行固定安装,这时散热盘在与壳体内部进行安装时,弹性垫便会与外部壳体内侧进行挤压接触,这时弹性垫便会与外部壳体接触的空间进行密封,从而达到提高外部照明设备壳体内部的密封性的效果。
附图说明
[0016]图1为本技术整体结构图;
[0017]图2为本技术外侧聚焦镜局部示意图;
[0018]图3为本技术图1中A的放大图;
[0019]图4为本技术整体结构剖视图。
[0020]图例说明:
[0021]1、基板;2、方槽;3、LED芯片;4、电源线;5、导热胶;6、荧光胶;7、引脚;8、反射装置;9、聚焦透镜;10、外侧聚焦镜;11、聚焦点槽;12、外层透镜;13、半圆形槽;14、反射块;15、折射块;16、散热装置;17、导热杆;18、散热盘;19、弹性垫。
具体实施方式
[0022]下面通过实施例,并结合附图,对本技术的技术方案做进一步具体的说明。
[0023]实施例:纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,如图1

图4所示,包括基板1,基板1的顶部开设有方槽2,方槽2为矩形槽状,方槽2的内部设置有LED芯片3,LED芯片3为现有结构,在此不做赘述,LED芯片3的左右两侧外表面均固定安装有电源线4,两个电源线4相互远离的一端与基板1电性连接在一起,方槽2的内部设置有导热胶5,导热胶5为现有结构,
在此不做赘述,导热胶5的外侧设置有荧光胶6,荧光胶6与基板1的顶部贴合在一起,基板1的顶部设置有反射装置8,反射装置8包括:聚焦透镜9、外侧聚焦镜10、聚焦点槽11、外层透镜12、半圆形槽13以及反射块14,聚焦透镜9固定安装在基板1的顶部,聚焦透镜9自身具有聚焦放大性,外侧聚焦镜10固定安装在基板1的顶部,外侧聚焦镜10的自身直径比聚焦透镜9的直径较大五毫米,聚焦点槽11开设在外侧聚焦镜10的内侧壁面上,聚焦点槽11呈椭圆形槽状,外层透镜12固定安装在基板1的顶部,外层透镜12的直径比外侧聚焦镜10大一厘米,半圆形槽13开设在外层透镜12的内侧壁面上,反射块14固定安装在半圆形槽13的内侧壁面上,反射块14自身具有反射性,反射块14的横截面为三角形,外层透镜12的内侧壁面固定安装有折射块15,折射块15的横基面为三角形且折射块15自身折射性,基板1的底部设置有散热装置16,散热装置16包括:导热杆17和散热盘18,导热杆17贯穿基板1且与LED芯片3的底部固定连接在一起,散热盘18固定安装在导热杆17的底部,散热盘18为圆形盘状,散热盘18的外壁面固定安装有弹性垫19,弹性垫19的横截面为半圆形外观。
[0024]本技术的工作原理:在使用时,该基板1是与外部照明设备的外壳内部进行固本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,包括基板(1),所述基板(1)的顶部开设有方槽(2),所述方槽(2)的内部设置有LED芯片(3),其特征在于:所述LED芯片(3)的左右两侧外表面均固定安装有电源线(4),两个电源线(4)相互远离的一端与基板(1)电性连接在一起,所述方槽(2)的内部设置有导热胶(5),所述导热胶(5)的外侧设置有荧光胶(6),荧光胶(6)与基板(1)的顶部贴合在一起,所述基板(1)的顶部设置有反射装置(8),所述基板(1)的底部设置有散热装置(16)。2.根据权利要求1所述的纳米环氧复合材料的多层梯度LED封装结构,其特征在于:所述反射装置(8)包括:聚焦透镜(9)、外侧聚焦镜(10)、聚焦点槽(11)、外层透镜(12)、半圆形槽(13)以及反射块(14),所述聚焦透镜(9)固定安装在基板(1)的顶部,所述外侧聚焦镜(10)固定安装在...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑汉武
申请(专利权)人:深圳市穗晶光电股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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