[发明专利]发光元件有效
申请号: | 201010142960.3 | 申请日: | 2010-03-19 |
公开(公告)号: | CN102192420A | 公开(公告)日: | 2011-09-21 |
发明(设计)人: | 陈昭兴;王希维;许嘉良 | 申请(专利权)人: | 晶元光电股份有限公司 |
主分类号: | F21S2/00 | 分类号: | F21S2/00;F21V23/00;H01L27/15 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 史新宏 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发光 元件 | ||
技术领域
本发明涉及一种阵列式发光元件。
背景技术
固态发光元件中的发光二极管(Light Emitting Diode;LED)具有低耗电量、低发热量、操作寿命长、耐撞击、体积小、反应速度快、以及可发出稳定波长的色光等良好光电特性,因此常应用于家电、仪表的指示灯及光电产品等领域。随着光电科技的进步,固态发光元件在提升发光效率、使用寿命以及亮度等方面已有长足的进步。
然而,已知LED必须以直流电(DC)驱动,所以一般在与交流电(AC)之间必须要有一个转换器,但转换器体积大、重量重,不但增加成本,在电力转换时亦多有耗损,在价格上更无法与现有的光源竞争。
交流发光二极管的出现解决了上述的缺点,由于不需要转换器,不但缩小LED整体的体积和重量,提升了应用空间,同时减少了因转换器所需的成本,并减少已知LED在直流、交流电之间转换时所造成15~30%的电力耗损,提升了LED整体的发光效率。
发明内容
本发明提出一阵列式发光元件,包含一绝缘载体;以及一发光单元阵列,其形成于绝缘载体上,包含:一第一发光单元电路,包含一第一发光单元,其中第一发光单元电路为一单向电路;一第二发光单元电路,包含一第二发光单元,其中第二发光单元电路为一单向电路;一第一导电层;一第二导电层;以及一第三导电层;其中第一发光单元电路介于第一导电层及第二导电层之间,并分别与两者形成电连接;第二发光单元电路介于第二导电层及第三导电层之间,并分别与两者形成电连接;其中,第二导电层的面积大于或等于1.9×103μm2。
附图说明
图1显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图2A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图2B显示图2A的阵列式发光元件的相对电路图;
图3A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图3B显示图3A的阵列式发光元件的相对电路图;
图4A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图4B显示图3A的阵列式发光元件的相对电路图;
图5显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图6A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图6B显示图6A的阵列式发光元件的相对电路图;
图7A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图7B显示图7A的阵列式发光元件的相对电路图;
图8A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图8B显示图8A的阵列式发光元件的相对电路图;
图9显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图10A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图10B显示图10A的阵列式发光元件的相对电路图;
图11A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图11B显示图11A的阵列式发光元件的相对电路图;
图12显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图13A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图13B显示图13A的阵列式发光元件的相对电路图;
图14A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图14B显示图14A的阵列式发光元件的相对电路图;
图15显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图16A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图16B显示图16A的阵列式发光元件的相对电路图;
图17A显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图17B显示图17A的阵列式发光元件的相对电路图;
图18显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图19显示图18的阵列式发光元件的相对电路图;
图20显示依本发明实施例的阵列式发光元件的示意图;
图21显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图22显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图23显示依本发明实施例的阵列式发光元件的俯视图;
图24显示依本发明实施例的阵列式发光元件封装结构示意图;
图25显示依本发明实施例的阵列式发光元件封装结构示意图;
图26A显示依本发明实施例的一发光模块的线路示意图;
图26B显示依本发明实施例的一发光模块的线路示意图;
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