[实用新型]具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡有效

专利信息
申请号: 201220109009.2 申请日: 2012-03-13
公开(公告)号: CN202580724U 公开(公告)日: 2012-12-05
发明(设计)人: 罗嗣辉 申请(专利权)人: 广东奥其斯科技有限公司
主分类号: F21S2/00 分类号: F21S2/00;F21V29/00;F21V23/00;F21Y101/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 523000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 具有 集成 高光效 热电 分离 功率 发光 二极体 灯泡
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种LED灯泡,更具体地说,涉及一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡。

背景技术

随着电子技术的进步,利用LED照明灯具越来越普遍,LED是利用半导体通电后的发光性能发光的,由于LED是一种寿命长、功率低、无辐射的绿色环保光源,因此被广泛应用于背光源、显示屏、交通信号灯、城市亮化等领域。在未来,更将取代白炽灯、节能灯照明应用,成为新一代的照明光源,广泛应用于室内外普通照明及特殊照明。

传统的发光二极体散发的热量都是依靠电路基板传导给铝金属灯座体并与外界空气接触来传导散发热量的,集成LED晶片的线路基板与金属灯座相贴合连接实现传导散热效果,但两者相贴合存在漏电的安全隐患,同时如需提高散热效果则需增大铝金属灯座的散热面积,受灯体限定体积限制该体积铝金属灯座的散热效果,因而不能充分满足LED所发热所需的散热效果,尤其是大功率的LED灯在长时间地工作时其发热量大,如果不能很好地解决散热问题,会严重影响灯具的使用寿命,而且在长时间的使用过程中会导致电路基板的老化,缩短了灯体的使用寿命。同时,为达到高亮度而采用大功率晶片,当前大功率二极体封装技术主要是单晶大功率封装,其虽可以获得较高的光通量,但其光效低,且发热量高,发热量集中在一个晶片上,对晶片的可靠性及寿命均有较大的影响,同时当前发光体二极体结构其热通道与电通道为共用一个通道,甚至有的设计并没有独立导热通道,而电通道主要是靠键合金线将晶片正负电极与支架焊脚连接起来,所以晶片发出的热量会对二极体电路结构有较大的热影响,影响到金线与支架焊接的可靠性,及因为没有独立的导热通道,对晶片的光衰也会有很大的影响。因此,如何解决上述问题,成为亟待解决的问题。

实用新型内容

本实用新型旨在提供一种采用多晶串并集成、热电分离设计,具有高光效,独立的热、电通道、结构简单、散热效果好的具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡。

为解决上述技述问题,本实用新型的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,包括壳体、电路板和发光二极体,电路板设置在壳体中,所述发光二极体设置在电路板上,其所述壳体为内空的壳体、其壁面设有透气孔,所述电路板下侧面设有与发光二极体一一相对固定的散热柱。通过与发光二极体一一独立对应的散热柱散热,有效增大散热面积的散热柱体对其所对应的发光二极体实现独立散热的技术效果,可以使LED灯在发光时产生的热量较好的向空气中传递散热而解决了LED灯使用过程中的热量传递和散热问题,保证了LED灯的使用寿命。同时,非金属的壳体保证光电分离充分绝缘的技术效果。

上述的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,所述散热柱包括导热铜管体和设在导热铜管体表面的散热石墨层。充分利用铜管体导热性能把发光二极体的导量向外传导过来,与此同时利用石墨散热的特性把铜管体的热量散发到空气中去,有效地提高了LED灯的散热效果。

上述的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,所述导热铜管体的上端设为密封的平台面。利用上端的平台面与发光二极体底面充分贴合传导热量,同时利用筒管体内外表面散热表面与平台面形成散热面实现有效传导散热的技术效果。

上述的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,所述散热石墨层外表形成均布的散热槽。使石墨层的散热面积实现有效增加的技术效果。

上述的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,所述壳体包括透光壳罩、塑料壳座和灯头,透光壳罩和塑料壳座螺纹连接,灯头和塑料壳座固定连接。简单的组装结构实现拆装方便、连接稳固的技术效果。

上述的一种具有高集成高光效的热电分离功率型发光二极体灯泡,所述电路板在发光二极体的位置设置通孔,在通孔的侧边设置导通线路连接发光二极体,发光二极体设置在通孔与对的电路板上。在线路板上开孔,发光二极体通过连接脚与线路板电路导通并形成固定,使散热柱穿设在线路板中,其内端面直接与发光二极体直接接触散热,实现发光二极体和线路板的光电热分离技术效果,发光二极体发出的热量不会传导至线路板和通过线路板传导散热,使线路板不会因受热而影响使用性能和寿命,发光二极体发出的热量又有独立传导散热的技术效果。

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