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      發(fā)光裝置、用于液晶顯示器背光的光源模塊及液晶顯示器的制作方法

      文檔序號(hào):6945617閱讀:169來源:國(guó)知局
      專利名稱:發(fā)光裝置、用于液晶顯示器背光的光源模塊及液晶顯示器的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及一種白光發(fā)射裝置(或白光發(fā)射器件,white lightemitting device) 以及用于液晶顯示器(LCD)背光的光源模塊,更具體地說,涉及一種在顏色再現(xiàn)性(color reproducibility)和材料穩(wěn)定性方面經(jīng)改善的白光發(fā)射裝置以及使用該白光發(fā)射裝置的 用于LCD背光的光源模塊。
      背景技術(shù)
      近來,作為用于液晶顯示器(IXD)背光的光源,具有發(fā)光二極管(LED)的白光發(fā)射 裝置代替現(xiàn)有的熒光燈或小型照明器(燈,lamp)已經(jīng)獲得關(guān)注。通常,通過將藍(lán)色LED與 黃色磷光體(phosphor)結(jié)合可以獲得白光發(fā)射裝置。例如,通過將黃色磷光體(或含樹脂 的黃色磷光體)如YAG、TAG、以及BOSE施加在InGaN基LED上可以制造白光發(fā)射裝置。這 里,將由LED發(fā)射的藍(lán)光和由如YAG的磷光體發(fā)射的黃光結(jié)合在一起以輸出白光。圖IA是圖解說明了傳統(tǒng)的白光發(fā)射裝置的發(fā)射光譜的曲線圖。該發(fā)射譜是由包 括藍(lán)色LED和由藍(lán)色LED激發(fā)的YAG基黃色磷光體的白光發(fā)射裝置獲得的。如圖IA所示, 該光譜在長(zhǎng)波長(zhǎng)處表現(xiàn)出相對(duì)低的強(qiáng)度,由此有害地影響顏色再現(xiàn)性。圖IB圖解說明了當(dāng)圖1的白光分別發(fā)射至藍(lán)色、綠色以及紅色濾光器(濾光片, filter)時(shí)獲得的光譜。如圖IB所示,通過紅色濾光器過濾的紅光在至少600nm的波長(zhǎng)處 具有相當(dāng)?shù)偷膹?qiáng)度。圖2是示出了使用具有圖IA的光譜的白光發(fā)射裝置的陣列(配置,array)作為 背光源模塊的LCD的顏色再現(xiàn)性的1931CIE色度圖。參照?qǐng)D2,LCD代表相對(duì)于國(guó)家電視系 統(tǒng)委員會(huì)(NationalTelevision System Committee) (NTSC)標(biāo)準(zhǔn)的 55 至 65% 的顏色再現(xiàn) 性。這里,由IXD表示的三角形區(qū)A占相對(duì)于NTSC基三角形區(qū)的55至56%。這種程度的 顏色再現(xiàn)性不能使各種顏色被復(fù)制成近天然顏色(near-natural color)。而且,為了實(shí)現(xiàn)白光發(fā)射裝置,除了上述藍(lán)色LED和黃色磷光體的結(jié)合以外,已經(jīng) 將藍(lán)色LED、以及紅色和綠色磷光體結(jié)合在一起。使用的這些紅色和綠色磷光體適度地增加 了顏色再現(xiàn)性但是還不充分。而且,用于白光發(fā)射裝置的紅色或綠色磷光體作為磷光體材 料是如此不穩(wěn)定以致被外部能量削弱,從而不能保證可靠的產(chǎn)品。在傳統(tǒng)的用于BLU的白光源模塊中,藍(lán)色LED、綠色LED以及紅色LED被設(shè)置在電 路板上。圖3圖解說明了這樣的設(shè)置的實(shí)例。參照?qǐng)D3,用于BLU的白光源模塊10包括設(shè)置 在如印刷電路板的電路板11上的紅色R LED 12、綠色G LED 14以及藍(lán)色B LED 16 R LED 12、G LED 14、以及B LED 16可以以每個(gè)包括對(duì)應(yīng)顏色的LED芯片的封裝(組件,package) 或照明器(燈,lamp)的結(jié)構(gòu)設(shè)置在板11上。這些R LED、G LED、以及B LED封裝或照明器可以重復(fù)地設(shè)置在板上以形成總的(總體,overall)白色面光源或線光源。如上所述,使 用R LED、G LED、以及B LED的白光源模塊10在顏色再現(xiàn)性方面相當(dāng)優(yōu)異,并且通過調(diào)節(jié)R LED、GLED、以及B LED的光量(light amount)可以控制總的輸出光。然而,在上述白光源模塊10中,R LED 12,G LED 14、以及B LED 16彼此隔開,從 而潛在地引起顏色均勻性的問題。而且,由于三色LED芯片構(gòu)成白光發(fā)射裝置,因此為了產(chǎn) 生單位面積的白光,需要至少一組R LED,G LED、以及B LED芯片。這需要復(fù)雜的電路結(jié)構(gòu) 用于驅(qū)動(dòng)和控制每種顏色的LED,由此導(dǎo)致對(duì)于電路的更高的成本。這也增加了對(duì)于包的制 造成本和需要的LED的數(shù)量。可替換地,為了實(shí)現(xiàn)白光源模塊,已經(jīng)使用了具有藍(lán)色LED和黃色磷光體的白光 發(fā)射裝置。利用藍(lán)色LED和黃色磷光體的結(jié)合的白光源模塊電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單并且價(jià)格較低。 然而,白光源模塊由于在長(zhǎng)波長(zhǎng)處相對(duì)低的光強(qiáng)度而在顏色再現(xiàn)性方面較差。因此,更高質(zhì) 量和更低成本的LCD需要能夠保證更好的顏色再現(xiàn)性的白光發(fā)射裝置、以及使用該白光發(fā) 射裝置的白光源模塊。因此,對(duì)于最大的顏色再現(xiàn)性和穩(wěn)定的顏色均勻性的采用LED和磷光體的白光發(fā) 射裝置、以及使用該白光發(fā)射裝置的白光源模塊已經(jīng)存在需要。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的一個(gè)方面提供了一種在顏色再現(xiàn)性方面經(jīng)改善的并且在材料穩(wěn)定性方 面優(yōu)異的白光發(fā)射裝置。本發(fā)明的一個(gè)方面還提供了一種具有高顏色再現(xiàn)性和優(yōu)良的顏色均勻性的白光 發(fā)射裝置。根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)方面,提供了一種白光發(fā)射裝置,包括具有430至455nm主 波長(zhǎng)的藍(lán)色LED芯片;設(shè)置在藍(lán)色LED芯片周圍的紅色磷光體,由藍(lán)色LED芯片激發(fā)的紅 色磷光體用來發(fā)射紅光;以及設(shè)置在藍(lán)色LED芯片周圍的綠色磷光體,由藍(lán)色LED芯片激 發(fā)的綠色磷光體用來發(fā)射綠光,其中由紅色磷光體發(fā)射的紅光具有的色坐標(biāo)落在由基于 CIE 1931 色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0. 4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905)以 及(0.4794,0.4633)所限定的空間內(nèi),由綠色磷光體發(fā)射的綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于 CIE 1931 色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 1270,0. 8037)、(0. 4117,0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以 及(0. 2555,0. 5030)所限定的空間內(nèi),并且紅色磷光體包括由(Sr,Ba, Ca) AlSiN3 = Eu表示 的磷光體,而綠色磷光體包括由(Sr,Ba, Ca)2Si04:Eu表示的磷光體。藍(lán)色LED芯片可以具有10至30nm的半寬度(極大值一半處的全寬度,full width at half-maximum),綠色磷光體可以具有30至IOOnm的半寬度,而紅色磷光體可以具有50 至200nm的半寬度。紅色磷光體可以具有600至650nm的峰值波長(zhǎng),而綠色磷光體可以具有500至 550nm的峰值波長(zhǎng)。綠色磷光體可以包括SrGa2S4 = Eu和β -硅鋁氧氮材料(β -SiAlON)中的至少一 種。紅色磷光體可以進(jìn)一步包括由SrxBayCazS:Eu表示的磷光體,其中0彡x、y、z彡2。根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)方面,提供了一種用于液晶顯示器背光的光源模塊,包括電路板;以及設(shè)置在電路板上的多個(gè)白光發(fā)射裝置,其中每個(gè)白光發(fā)射裝置包括設(shè)置在電 路板上并具有430至455nm主波長(zhǎng)的藍(lán)色LED芯片;設(shè)置在藍(lán)色LED芯片周圍的紅色磷光 體,由藍(lán)色LED芯片激發(fā)的紅色磷光體用來發(fā)射紅光;以及設(shè)置在藍(lán)色LED芯片周圍的綠 色磷光體,由藍(lán)色LED芯片激發(fā)的綠色磷光體用來發(fā)射綠光,其中由紅色磷光體發(fā)射的紅 光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0.5448,0.4544)、(0.7079, 0.2920)、(0. 6427,0. 2905)以及(0. 4794,0. 4633)所限定的空間內(nèi),由綠色磷光體發(fā)射的 綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 1270,0.8037)、(0.4117, 0.5861)、(0.4197,0. 5316)以及(0. 2555,0. 5030)所限定的空間內(nèi),并且紅色磷光體由 (Sr, Ba, Ca) AlSiN3 = Eu 表示,而綠色磷光體由(Sr,Ba, Ca)2Si04:Eu 表示。


      通過以下結(jié)合附圖的詳細(xì)描述,本發(fā)明的上述和其它方面、特征以及其它優(yōu)點(diǎn)將 被更清楚地理解,在附圖中圖IA圖解說明了傳統(tǒng)的白光發(fā)射裝置的發(fā)射光譜,而圖IB圖解說明了通過分別 用藍(lán)色、綠色以及紅色濾色器(color filter)過濾傳統(tǒng)的白光發(fā)射裝置的輸出光而獲得的 發(fā)射光譜;
      圖2是圖解說明了采用傳統(tǒng)的白光發(fā)射裝置作為背光的液晶顯示器(LCD)的顏色 再現(xiàn)性的色度圖;圖3是圖解說明了用于背光單元的傳統(tǒng)白光源模塊的剖視圖;圖4圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置的發(fā)射光 譜;圖5圖解說明了通過用藍(lán)色、綠色以及紅色濾色器過濾圖4的白光發(fā)射裝置獲得 的光譜;圖6是圖解說明了采用圖4的白光發(fā)射裝置作為背光的LCD的顏色再現(xiàn)性的色度 圖;圖7圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置的發(fā)射 光譜;圖8是示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝 置的側(cè)面剖視圖;圖9是示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射 裝置的側(cè)面剖視圖;圖10是示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的用于LCD背 光的光源模塊的側(cè)面剖視圖;圖11是示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的用于LCD 背光的光源模塊的側(cè)面剖視圖;圖12圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的用于白光發(fā)射裝置的磷 光體的色坐標(biāo)空間;圖13圖解說明了在其中本發(fā)明實(shí)施例和比較例的白光源模塊用于LCD的背光單 元中的情況下獲得的色坐標(biāo)范圍;
      圖14是圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置和白光 源模塊的剖視圖;以及圖15是圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置和白 光源模塊的剖視圖。
      具體實(shí)施例方式現(xiàn)在將參照附圖詳細(xì)地描述本發(fā)明的示例性具體實(shí)施方式
      。然而,本發(fā)明可以以 許多不同形式來具體實(shí)現(xiàn),并且不應(yīng)該被解釋為限于本文陳述的具體實(shí)施方式
      。更確切地, 提供這些具體實(shí)施方式
      以使本發(fā)明的披露內(nèi)容詳盡和完整,并充分將本發(fā)明的范圍傳達(dá)給 本領(lǐng)域技術(shù)人員。在附圖中,為了清楚,形狀和尺寸可能被放大,并且在全文中使用相同的 參考標(biāo)號(hào)來表示相同或類似的部件。圖4圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白色發(fā)光二極管(LED)的 發(fā)射光譜。圖4的發(fā)射光譜是由采用藍(lán)色LED、由AAlSiN3 = Eu (其中A是選自Ba、Sr以及Ca 中的至少一種)表示的紅色磷光體、以及*A2Si04:Eu(其中A是選自Ba、Sr以及Ca中的至 少一種)表示的硅酸鹽綠色磷光體結(jié)合的白光發(fā)射裝置而獲得的。特別地,圖4的發(fā)射光 譜可以通過利用InGaN基藍(lán)色LED、作為紅色磷光體的CaAlSiN3 = Eu以及作為綠色磷光體的 Sr0.4BaL 6Si04: Eu 而獲得。這種 InGaN基藍(lán)色 LED、由 SrxBayCa1TySiO4 Eu (其中 0 彡 x+y 彡 1, 并且0彡χ、y彡1)表示的綠色磷光體、以及由SrmBanCa2_m_nAlSiN3:Eu (其中0彡m+n彡2, 并且0彡m、n彡2)表示的紅色磷光體根據(jù)x、y以及m、n的組分比分別具有425至460nm、 500至550nm以及600至650nm的發(fā)射峰值。白光發(fā)射裝置可以具體地配置為如下面的圖 8和圖9所示。參照?qǐng)D4,與圖IA所示的傳統(tǒng)的發(fā)射光譜相反,該發(fā)射光譜在紅色和綠色波長(zhǎng)下 表現(xiàn)出足夠的光強(qiáng)度。特別地,該光譜表明在長(zhǎng)波長(zhǎng)的可見光線區(qū)中足夠高的光強(qiáng)度。而 且,在該發(fā)射光譜中,藍(lán)色、綠色以及紅色區(qū)(RGB)分別具有在425至460nm、500至550nm、 以及600至650nm范圍內(nèi)的發(fā)射峰值。綠色區(qū)的發(fā)射峰值具有相對(duì)于藍(lán)色區(qū)約40%的相對(duì) 強(qiáng)度,而紅色區(qū)的發(fā)射峰值具有約60%的相對(duì)強(qiáng)度。上述三種原色(基色,primary color) 的這些發(fā)射峰值和對(duì)應(yīng)的相對(duì)強(qiáng)度用于產(chǎn)生很高的再現(xiàn)性(參見圖6)。圖5圖解說明了通過用IXD的藍(lán)色、綠色以及紅色濾色器過濾具有圖4的發(fā)射光 譜的白光而獲得的光譜。如圖5所示,通過三種原色的每種過濾器過濾的光譜,S卩,藍(lán)光譜、 綠光譜以及紅光譜具有基本上類似于白光光譜的發(fā)射峰值和對(duì)應(yīng)的相對(duì)強(qiáng)度(參見圖4)。 艮口,在通過各自的濾色器過濾后獲得的藍(lán)色、綠色以及紅色光譜僅在發(fā)射峰值上微小地改 變(移動(dòng),shift)并且表現(xiàn)出基本上與RGB區(qū)中預(yù)過濾(過濾前,pre-filter)的白光的發(fā) 射峰值(425至460nm、500至550nm、以及600至650nm)相同的發(fā)射峰值。而且,在每個(gè)峰 值下通過濾色器過濾的RGB光的相對(duì)強(qiáng)度基本上與每個(gè)峰值下的白光的相對(duì)強(qiáng)度相同。因 此,在通過濾色器過濾后獲得的光的三種原色保證了各種顏色被復(fù)制成近天然顏色。圖6是1931CIE色度圖。圖6圖解說明了使用具有圖4的發(fā)射光譜的白光發(fā)射裝 置作為背光的LCD的顏色再現(xiàn)性。如圖6所示,在其中使用圖4的白光作為L(zhǎng)CD背光的情 況下,IXD產(chǎn)生比傳統(tǒng)的三角形色坐標(biāo)空間(參見圖2)顯著更大面積(區(qū)域,area)的三 角形色坐標(biāo)空間B。這個(gè)三角形色坐標(biāo)空間B表示相對(duì)于NTSC標(biāo)準(zhǔn)約80%的顏色再現(xiàn)性。根據(jù)如圖2所示的傳統(tǒng)的顏色再現(xiàn)性(55至65% ),這增加約20%,因此被理解為在顏色再 現(xiàn)性方面顯著的改善。與藍(lán)色LED結(jié)合的作為氮化物紅色磷光體的AAlSiN3 = Eu (其中A是Ba、Sr以及Ca 中的至少一種)、以及作為硅酸鹽綠色磷光體的A2SiO4 = Eu (其中A是選自Ba、Sr以及Ca中 的至少一種)可以在組成上變化。例如,CaAlSiN3IEu中的Ca可以至少部分地被Sr和Ba 中的至少一種代替。這允許將白光的紅色發(fā)射峰值和紅色發(fā)射峰值處的相對(duì)強(qiáng)度調(diào)整在一 定的范圍內(nèi)。圖7圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置的發(fā)射光譜。特別地,圖7的光譜是由采用InGaN基藍(lán)色LED、作為紅色磷光體的SrAlSiN3 = Eu以 及作為綠色磷光體的Sra4BauSiO4:Eu的白光發(fā)射裝置獲得的。如圖7所示,組成變化可以 輕微地改變發(fā)射峰值和每個(gè)峰值處的相對(duì)強(qiáng)度。然而,該光譜表明了在長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線區(qū) 中具有至少20%的相對(duì)強(qiáng)度的發(fā)射峰值,因此用來改善顏色再現(xiàn)性。當(dāng)通過結(jié)合藍(lán)色LED、 由AAlSiN3 = Eu(其中A是Ba、Sr以及Ca中的至少一種)表示的氮化物紅色磷光體以及由 A2SiO4 = Eu (其中A是選自Ba、Sr以及Ca中的至少一種)表示的硅酸鹽綠色磷光體來產(chǎn)生 白光時(shí),可以在利用黃色磷光體的傳統(tǒng)的白光(參見圖1A)上改善該白光至少10%的顏色 再現(xiàn)性。圖8是示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝 置的剖視圖。參照?qǐng)D8,白光發(fā)射裝置100包括具有形成在其中心的反射杯(reflective cup)的封裝體(package body) 110以及設(shè)置在反射杯底部上的藍(lán)色LED 103。透明的樹脂 密封劑109形成在反射杯中以密封藍(lán)色LED 103。樹脂密封劑109可以采用例如硅樹脂或 環(huán)氧樹脂。在樹脂密封劑109中,均勻地分散由AAlSiN3 = Eu(其中A是選自Ba、Sr以及Ca 中的至少一種)表示的氮化物紅色磷光體112的顆粒以及由A2SiO4 = Eu(其中A是選自Ba、 Sr以及Ca中的至少一種)表示的硅酸鹽綠色磷光體114的顆粒。連接導(dǎo)線(連接導(dǎo)體, connecting conductor)(未示出)如引線形成在反射杯的底部上并且通過引線接合(wire bonding)或倒裝接合(flip-chip bonding)而連接至藍(lán)色LED 103。由藍(lán)色LED 103發(fā)射的藍(lán)光激發(fā)由AAlSiN3 = Eu表示的氮化物紅色磷光體112和 由A2SiO4 = Eu表示的硅酸鹽綠色磷光體114,使得紅色磷光體112和綠色磷光體114分別發(fā) 射紅光和綠光。紅色磷光體112可以通過由硅酸鹽綠色磷光體114發(fā)射的綠光激發(fā)。由AAlSiN3 = Eu表示的氮化物紅色磷光體112和由A2SiO4 = Eu表示的硅酸鹽綠色磷 光體114在430至455nm的波長(zhǎng)下可以以相對(duì)較高的效率激發(fā),因此,藍(lán)色LED 103可以具 有425至460nm的峰值波長(zhǎng)。而且,為了實(shí)現(xiàn)最佳的顏色再現(xiàn)性,氮化物紅色磷光體112和 硅酸鹽綠色磷光體114可以分別具有500至550nm和600至650nm的峰值波長(zhǎng)。如上所述,白光發(fā)射裝置100在顏色再現(xiàn)性方面被改善,并且作為磷光體材料是 穩(wěn)定的。作為紅色磷光體112的AAlSiN3 = Eu和作為綠色磷光體114的A2SiO4 = Eu可以相 對(duì)很強(qiáng)地抵抗溫度和濕度,并且?guī)缀醪粫?huì)由于與加入到樹脂密封劑109中的固化促進(jìn)劑 (curingaccelerator)如Pt反應(yīng)而降級(jí)。事實(shí)上,當(dāng)在高溫和高濕度下進(jìn)行工作可靠性試 驗(yàn)時(shí),與傳統(tǒng)的黃色磷光體相比,作為氮化物基磷光體的AAlSiN3 = Eu和作為硅酸鹽磷光體 WA2SiO4 = Eu是高度穩(wěn)定的。圖9圖解說明了根據(jù)本發(fā)明另一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置。參照?qǐng)D9,白光發(fā)射裝置200包括具有上半球形透鏡如半圓形透鏡的樹脂密封劑、以及通過樹脂密 封劑密封的藍(lán)色LED103。上述氮化物紅色磷光體112和硅酸鹽綠色磷光體114分散在樹脂 密封劑119中。在本具體實(shí)施方式
      中,沒有設(shè)置附加的具有反射杯的封裝體,但是可以獲得 很寬的視角。而且,藍(lán)色LED 103可以直接安裝在電路板上。圖10和圖11是分別示意性地圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的 用于LCD背光的光源模塊的側(cè)面剖視圖。光源模塊可以與作為L(zhǎng)CD背光單元光源的幾個(gè)光 學(xué)部件如擴(kuò)散板(漫射板,diffusion plate)、導(dǎo)光板、反射板以及棱鏡片(prism sheet) 結(jié)合以構(gòu)成背光組件。
      參照?qǐng)D10,用于IXD背光600的光源模塊包括電路板101和設(shè)置在電路板101上 的多個(gè)白光發(fā)射裝置100。可以在電路板101上形成導(dǎo)電圖案(未示出)以連接至光發(fā)射 裝置100。如已參照?qǐng)D8所描述的,每個(gè)白光發(fā)射裝置100包括安裝在封裝體110的反射杯 上的藍(lán)色LED芯片103以及密封藍(lán)色LED芯片103的樹脂密封劑109。氮化物紅色磷光體 112和硅酸鹽綠色磷光體114分散在樹脂密封劑109中。參照?qǐng)D11,用于IXD背光800的光源模塊包括電路板101和設(shè)置在電路板101上 的多個(gè)白光發(fā)射裝置200。在本具體實(shí)施方式
      中,藍(lán)色LED芯片103通過板上芯片(COB)技 術(shù)直接安裝在電路板101上。如參照?qǐng)D9所描述的配置每個(gè)白光發(fā)射裝置200。這里,在 沒有設(shè)置附加的反射壁(reflective wall)的情況下形成半圓形透鏡(樹脂密封劑119), 使白光發(fā)射裝置200具有更寬的視角。白光源的更寬的視角也導(dǎo)致LCD的尺寸(厚度或?qū)?度)減小。白光發(fā)射裝置200包括藍(lán)色B發(fā)光二極管(LED)芯片103、綠色G磷光體114以及 紅色R磷光體112。綠色磷光體114和紅色磷光體112由藍(lán)色LED芯片103激發(fā)以分別發(fā) 射綠光和紅光。使綠光和紅光與來自藍(lán)色LED芯片103的部分藍(lán)光混合以產(chǎn)生白光。特別地,根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,藍(lán)色LED芯片103直接安裝在電路板101上,并且 磷光體112和114均勻地分散和混合在密封藍(lán)色LED芯片103的樹脂密封劑119中。樹脂 密封劑119可以形成為例如用作一種透鏡的半圓形(半圓,semi-circular)??商鎿Q地,樹 脂密封劑119可以由環(huán)氧樹脂、硅樹脂以及混合樹脂(hybridresin)中的一種形成。如上 所述,藍(lán)色LED芯片103通過板上芯片技術(shù)直接安裝在電路板101上,從而使白光發(fā)射裝置 200更容易地獲得更大的視角。在電路板101上形成電極圖案和電路圖案中的一種(未示出),并且電路圖案通過 例如引線接合或倒裝接合而連接至藍(lán)色LED芯片103的電極。這種白光源模塊800可以包 括多個(gè)白光發(fā)射裝置200以形成具有期望面積的面光源或線光源,從而有利地用作IXD的 背光單元的光源。本發(fā)明的發(fā)明人已經(jīng)將藍(lán)色LED芯片103的主波長(zhǎng)限定在具體的范圍內(nèi),并且將 紅色磷光體112和綠色磷光體114的色坐標(biāo)限定在基于CIE 1931色度圖的具體空間內(nèi)。這 使發(fā)明人能夠從綠色和紅色磷光體以及藍(lán)色LED芯片的結(jié)合來實(shí)現(xiàn)最大量的顏色再現(xiàn)性。具體地,為了從藍(lán)色LED芯片-綠色磷光體-紅色磷光體的結(jié)合來獲得最大量的 顏色再現(xiàn)性,藍(lán)色LED芯片103具有430至455nm的主波長(zhǎng)。而且,從由藍(lán)色LED芯片103 激發(fā)的紅色磷光體112發(fā)射的紅光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931 (x, y)色度圖的四個(gè) 坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0. 4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905)以及(0. 4794,0. 4633)限定的空間內(nèi)。此外,從由藍(lán)色LED芯片103激發(fā)的綠色磷光體發(fā)射的綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于 CIE1931 色度圖的(0. 1270,0. 8037)、(0. 4117,0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以及 (0. 2555,0. 5030)限定的空間內(nèi)。圖12圖解說明了上述紅色和綠色磷光體的色坐標(biāo)空間。參照?qǐng)D12,CIE 1931 色度圖標(biāo)記有由四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0.4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905)以及 (0. 4794,0. 4633)構(gòu)成的四邊形形狀空間r和由四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 1270,0. 8037)、(0.4117, 0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以及(0. 2555,0. 5030)構(gòu)成的四邊形形狀的空間g。如上所述, 選擇紅色磷光體和綠色磷光體使得其色坐標(biāo)分別落在四邊形形狀的空間r和g內(nèi)。這里,主波長(zhǎng)是由通過將藍(lán)色LED芯片的輸出光的實(shí)際測(cè)量的光譜曲線 (spectrum graph)和發(fā)光度(亮度)曲線結(jié)合獲得的曲線而得到的波長(zhǎng)值。主波長(zhǎng)是考慮 人的可見度的數(shù)值。這種主波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)于其中將CIE 1976色度圖的中心點(diǎn)(0.333,0.333) 連接至實(shí)際測(cè)量的色坐標(biāo)的線與CIE 1976色度圖的等高線(contour line)相交的點(diǎn)處的 波長(zhǎng)值。應(yīng)該注意到峰值波長(zhǎng)與主波長(zhǎng)不同。峰值波長(zhǎng)具有最高的能量強(qiáng)度。峰值波長(zhǎng)是 顯示實(shí)際測(cè)量的輸出光的光譜曲線中最高強(qiáng)度的波長(zhǎng)值,與發(fā)光度無關(guān)。這里,藍(lán)色LED芯片103具有430至455nm的主波長(zhǎng)。紅色磷光體112具有的 色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0.4544)、(0.7079,0.2920)、 (0. 6427,0. 2905)以及(0. 4794,0. 4633)限定的四邊形空間內(nèi)。由 SrxBayCazSiO4 = Eu(其中 0彡x、y、z彡2)表示的綠色磷光體114具有的色坐標(biāo)落在由四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 1270,0. 8037)、 (0. 4117,0.5861)、(0. 4197,0. 5316)以及(0. 2555,0. 5030)限定的四邊形空間內(nèi)。因此, 使用用于背光單元的白光源模塊510的液晶顯示器(IXD)跨過覆蓋CIE 1976色度圖上基 本上整個(gè)s-RGB空間的很大的色坐標(biāo)空間可以表現(xiàn)出高顏色再現(xiàn)性(參見圖12)。這種高 顏色再現(xiàn)性通過傳統(tǒng)的藍(lán)色LED芯片與紅色和綠色磷光體的結(jié)合幾乎不能得到。落在如上所述的主波長(zhǎng)范圍和色坐標(biāo)空間外的藍(lán)色LED芯片以及紅色和綠色磷 光體可能降低LCD的顏色再現(xiàn)性或顏色質(zhì)量。通常,與紅色和綠色磷光體一起使用以獲得 白光的藍(lán)色LED芯片具有典型地460nm以上的主波長(zhǎng)。然而,根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,藍(lán)光具 有比傳統(tǒng)的藍(lán)光更短的主波長(zhǎng),而紅色和綠色磷光體具有的色坐標(biāo)落在如上所述的四邊形 空間內(nèi),從而產(chǎn)生通過現(xiàn)有技術(shù)幾乎不能獲得的更高的顏色再現(xiàn)性。藍(lán)色LED芯片103可以采用通常使用的III族氮化物半導(dǎo)體發(fā)光裝置。而且,紅 色磷光體112可以使用如(Sr,Ba,Ca)AlSiN3 = Eu的氮化物磷光體。這種氮化物紅色磷光 體比黃色磷光體更不易受外部環(huán)境如熱和濕度的影響,并且不可能變色。特別地,氮化物紅 色磷光體相對(duì)于具有的主波長(zhǎng)設(shè)定在430至455nm的具體范圍內(nèi)以獲得高顏色再現(xiàn)性的藍(lán) 色LED芯片表現(xiàn)出高激發(fā)效率??商鎿Q地,紅色磷光體112可以包含其它氮化物磷光體如 Ca2Si5N8IEu或黃色磷光體如AS:Eu,其中A是選自Ba、Sr以及Ca中的至少一種。綠色磷光體114可以采用包括(Sr,Ba, Ca)2Si04:Eu的硅酸鹽磷光體,其中A是選 自Ba、Sr以及Ca中的至少一種。例如,綠色磷光體114可以采用(Ba,Sr)2Si04:Eu。硅酸 鹽磷光體相對(duì)于具有430至455nm主波長(zhǎng)的藍(lán)色LED芯片表現(xiàn)出了高激發(fā)效率??商鎿Q地, 可以使用SrGa2S4 = Eu和β -硅鋁氧氮材料(β-SiAlON)中的一種作為綠色磷光體114。特別地,藍(lán)色LED芯片103具有10至30nm的半寬度(FWHM),綠色磷光體114具 有30至IOOnm的FWHM,而紅色磷光體112具有50至200nm的FWHM。具有如上所述范圍的FWHM的光源103、112以及114產(chǎn)生更好的顏色均勻性和更高的顏色質(zhì)量的白光。尤其是,具有430至455nm的主波長(zhǎng)和10至30nm的FWHM的藍(lán)色LED芯片103顯著提高了(Sr,Ba, Ca)AlSiN3:Eu紅色磷光體和(Sr,Ba, Ca)2Si04:Eu綠光磷光體的激發(fā)效率。根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,藍(lán)色LED芯片具有預(yù)定范圍的主波長(zhǎng),而綠色和紅色磷光 體具有在預(yù)定的空間內(nèi)的色坐標(biāo)。這使得分別比傳統(tǒng)的藍(lán)色LED芯片和黃色磷光體的結(jié)合 以及傳統(tǒng)的藍(lán)色LED芯片以及綠色和紅色磷光體的結(jié)合具有優(yōu)異的顏色再現(xiàn)性。這同樣也 改善了激發(fā)效率和總的光效率。而且,根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,與使用紅色、綠色以及藍(lán)色LED芯片的傳統(tǒng)的白光源 模塊不同,需要更少數(shù)量的LED芯片,并且僅需要一種類型的LED芯片,即藍(lán)色LED芯片。這 相應(yīng)地減少了用于封裝的制造成本并且簡(jiǎn)化了驅(qū)動(dòng)電路。特別地,可以配置相對(duì)簡(jiǎn)單的附 加電路以增加對(duì)比度或防止模糊不清(blurring)。而且,僅一個(gè)LED芯片103和密封LED 芯片的樹脂密封劑109和119使得發(fā)射單位面積的白光,從而對(duì)其中使用紅色、綠色以及藍(lán) 色LED芯片的情況保證了優(yōu)異的顏色均勻性。圖14是圖解說明了白光發(fā)射裝置900和使用該白光發(fā)射裝置900的白光源模塊 520的示意性剖視圖。在圖14的具體實(shí)施方式
      中,藍(lán)色LED芯片103通過板上芯片技術(shù)直接 安裝在電路板101上。藍(lán)色LED芯片103與由該藍(lán)色LED芯片103激發(fā)的紅色磷光體和綠 色磷光體一起構(gòu)成單位面積的白光發(fā)射裝置300。而且,為了獲得最大量的顏色再現(xiàn)性,藍(lán) 色LED芯片103具有主波長(zhǎng)范圍,而紅色磷光體和綠色磷光體分別具有如上所述的色坐標(biāo) 空間。即,藍(lán)色LED芯片103具有430至455nm的主波長(zhǎng)。紅色磷光體具有的色坐標(biāo)落在由 CIE 1931 色度圖上的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0. 4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905) 以及(0.4794,0.4633)限定的四邊形空間內(nèi)。綠色磷光體具有的色坐標(biāo)落在由四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn) (0. 1270,0. 8037)、(0. 4117,0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以及(0. 2555,0. 5030)限定的四邊 形空間內(nèi)。然而,根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,紅色和綠色磷光體并沒有分散和混合在樹脂密封劑 中而是設(shè)置作為磷光體膜312和314。具體地,如圖14所示,包含綠色磷光體的綠色磷光體 膜314沿著藍(lán)色LED芯片103的表面薄薄地施加,而半圓形的透明樹脂密封劑319形成在 綠色磷光體膜314上。而且,包含紅色磷光體的紅色磷光體膜312施加在透明的樹脂密封 劑319的表面上。綠色磷光體膜314和紅色磷光體膜312可以彼此相反(相對(duì))地設(shè)置。 艮口,紅色磷光體膜312可以施加在藍(lán)色LED芯片103上,而綠色磷光體膜314可以施加在樹 脂密封劑319上。綠色磷光體膜314和紅色磷光體膜312可以分別由含綠色磷光體顆粒和 紅色磷光體顆粒的樹脂形成。包含在磷光體膜312和314中的磷光體可以使用如上所述的 氮化物、黃色磷光體以及硅酸鹽磷光體中的一種。如上所述,在白光發(fā)射裝置300中,形成綠色磷光體膜314、透明的樹脂密封劑 319、以及紅色磷光體膜312以進(jìn)一步提高輸出的白光的顏色均勻性。當(dāng)綠色和紅色磷光 體(粉末混合物)僅僅分散在樹脂密封劑中時(shí),由于在樹脂固化過程中磷光體之間重量上 的差異引起磷光體不均勻地分布,因此遭受分層(layering)問題的危險(xiǎn)。這可能降低單個(gè) (single)白光發(fā)射裝置中的顏色均勻性。然而,在其中采用通過樹脂密封劑319分開的綠 色磷光體膜314和紅色磷光體膜312的情況下,從藍(lán)色LED芯片103在不同角度下發(fā)射的藍(lán) 光相對(duì)均勻地被吸收或傳播穿過磷光體膜312和314,從而產(chǎn)生總體上更均勻的白光。艮口,另外提高了顏色均勻性。而且,如圖14所示,通過透明的樹脂密封劑319彼此分開的磷光體膜312和314可 以降低磷光體引起的光損失。在其中磷光體粉末混合物分散在樹脂密封劑中的情況下,由 磷光體波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換(wavelength-convert)的次級(jí)光(綠光或紅光)通過存在于光路上的磷 光體顆粒散射,從而引起光損失。然而,在圖14的具體實(shí)施方式
      中,由薄綠色磷光體膜314 或紅色磷光體膜312波長(zhǎng)轉(zhuǎn)換的次級(jí)光穿過透明的樹脂密封劑319,或者在發(fā)光裝置300的 外部發(fā)射,從而降低由磷光體顆粒產(chǎn)生的光損失。
      在圖14的具體實(shí)施方式
      中,藍(lán)色LED芯片具有主波長(zhǎng)范圍,而綠色和紅色磷光體 分別具有如上所述的色坐標(biāo)空間。因此,用于LCD的BLU的白光源模塊900跨過覆蓋基本 上整個(gè)s-RGB空間的很大的空間表現(xiàn)出高顏色再現(xiàn)性。這也降低了 LED芯片的數(shù)量,以及 用于驅(qū)動(dòng)電路和封裝的制造成本,從而實(shí)現(xiàn)更低的單位成本。當(dāng)然,藍(lán)光、綠光以及紅光可 以具有如上所述范圍的FWAH。在上述的本發(fā)明具體實(shí)施方式
      中,每個(gè)LED芯片通過COB技術(shù)直接安裝在電路板 上。然而,本發(fā)明并不限于此。例如,LED芯片可以安裝在安裝于電路板上的封裝體內(nèi)。圖 15圖解說明了分別根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      使用的另外的封裝體。圖15是圖解說明了根據(jù)本發(fā)明一個(gè)示例性具體實(shí)施方式
      的白光發(fā)射裝置400以 及使用該白光發(fā)射裝置400的白光源模塊950的示意性剖視圖。參照?qǐng)D15,白光發(fā)射裝置 400包括限定反射杯的封裝體410以及安裝在反射杯上的藍(lán)色LED芯片103。然而,根據(jù)本具體實(shí)施方式
      ,紅色和綠色磷光體并沒有分散和混合在樹脂密封劑 中,而是設(shè)置作為磷光體膜。即,沿著藍(lán)色LED芯片103的表面施加綠色磷光體414和紅色 磷光體412中的一種,并且其上形成有透明的樹脂密封劑219。同樣,沿著透明的樹脂密封 劑219的表面施加綠色磷光體414和紅色磷光體412中的另一種。如在圖14的具體實(shí)施方式
      中,在圖15的具體實(shí)施方式
      中,使用通過樹脂密封劑 219彼此分開的綠色磷光體膜414和紅色磷光體膜412以保證優(yōu)異的顏色均勻性。同樣,以 與上述具體實(shí)施方式
      相同的方式,藍(lán)色LED芯片具有主波長(zhǎng)范圍,而紅色和綠色磷光體具 有如上所述的色坐標(biāo)空間,從而跨過覆蓋基本上整個(gè)s-RGB空間的很大的空間產(chǎn)生高顏色 再現(xiàn)性。圖13圖解說明了顯示在其中本發(fā)明實(shí)施例和比較例的白光源模塊分別用于IXD 的BLU中的情況下獲得的色坐標(biāo)范圍的CIE1976色度圖。參照?qǐng)D13,通過藍(lán)色LED芯片、紅色磷光體以及綠色磷光體的結(jié)合(參見圖10), 本發(fā)明實(shí)施例的白光源模塊發(fā)射白光。在本發(fā)明實(shí)施例的白光源中,藍(lán)色LED芯片具有430 至455nm,特別地,445nm的主波長(zhǎng)。而且,紅色磷光體發(fā)射的紅光具有的色坐標(biāo)落在由基 于 CIE 1931 色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0. 4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905) 以及(0.4794,0.4633)限定的四邊形空間內(nèi)。綠色磷光體發(fā)射的綠光具有的色坐標(biāo)落在 由基于 CIE 1931 色度圖的(0. 1270,0. 8037)、(0. 4117,0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以及 (0. 2555,0. 5030)限定的四邊形空間內(nèi)。同時(shí),通過紅色、綠色以及藍(lán)色LED芯片的結(jié)合,比較例1的白光源模塊發(fā)射白光。 同樣,使用傳統(tǒng)的冷陰極熒光燈,比較例2的白光源模塊發(fā)射白光。圖13的色度圖表明使用本發(fā)明實(shí)施例的光源模塊作為BLU的LCD的色坐標(biāo)空間、以及分別使用比較例1和比較例2的光源作為BLU的IXD的色坐標(biāo)空間。如圖13所示,采用根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的BLU的LCD表現(xiàn)出覆蓋基本上整個(gè)s-RGB空間的非常寬的色坐標(biāo)空 間。這種高顏色再現(xiàn)性通過傳統(tǒng)的藍(lán)色LED芯片、紅色和綠色磷光體的結(jié)合不能得到。利用根據(jù)比較例1的BLU (RGB LED BLU)的IXD僅使用LED芯片作為紅色、綠色以 及藍(lán)色光源,由此表明了寬的色坐標(biāo)空間。然而,如圖13所示,采用根據(jù)比較例1的RGB LED BLU的IXD不利地沒有表現(xiàn)出s-RGB空間中的藍(lán)色。而且,在沒有磷光體的情況下僅使用三 色LED芯片降低了顏色均勻性,同時(shí)增加了需要的LED芯片的數(shù)量和制造成本。特別地,這 需要用于對(duì)比度增加或局部變暗的附加電路的復(fù)雜結(jié)構(gòu)、以及用于電路結(jié)構(gòu)的成本的急劇 增加。如圖13所示,使用比較例2的BLU (CCFL BLU)的IXD表現(xiàn)出相對(duì)窄的色坐標(biāo)空間, 由此分別降低了本發(fā)明實(shí)施例和比較例1的BLU的顏色再現(xiàn)性。此外,CCFL BLU并不是環(huán) 境友好的,并且?guī)缀醪荒芘渲脼橛糜诟纳破湫阅苋缇植孔儼岛蛯?duì)比度調(diào)整的電路。在上述具體實(shí)施方式
      中,由(Sr,Ba, Ca) AlSiN3:Eu表示的氮化物紅色磷光體和由 (Sr,Ba,Ca)2Si04:EU表示的硅酸鹽綠色磷光體分散在樹脂密封劑中,但本發(fā)明并不限于此。 例如,紅色和綠色磷光體可以設(shè)置作為形成在藍(lán)色LED的表面上的層(磷光體層或多層)。 這里,兩種類型的磷光體可以結(jié)合成磷光體層,并且每種磷光體可以配置作為分離的層結(jié) 構(gòu)。如上陳述,根據(jù)本發(fā)明的示例性具體實(shí)施方式
      ,使用具有具體范圍主波長(zhǎng)的藍(lán)色 LED芯片,以及分別具有具體空間色坐標(biāo)的紅色和綠色磷光體。這保證了通過傳統(tǒng)的藍(lán)色 LED芯片、紅色和綠色磷光體的結(jié)合幾乎不能實(shí)現(xiàn)的高顏色再現(xiàn)性。這也導(dǎo)致了優(yōu)異的顏色 均勻性,并且降低了對(duì)用于BLU的光源模塊必需的LED的數(shù)量、以及用于封裝和電路結(jié)構(gòu)的 成本。因此,這很容易生產(chǎn)更高質(zhì)量和更低成本的白光源模塊以及使用該白光源模塊的背 光單元。盡管已結(jié)合示例性具體實(shí)施方式
      示出和描述了本發(fā)明,但對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來 說很顯然的是,在不背離由所附權(quán)利要求所限定的本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可以進(jìn) 行各種更改和變化。
      權(quán)利要求
      一種發(fā)光裝置,包括具有430至455nm主波長(zhǎng)的藍(lán)色發(fā)光二極管芯片;設(shè)置在所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的紅色磷光體,由所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片激發(fā)的所述紅色磷光體用來發(fā)射紅光;以及設(shè)置在所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的綠色磷光體,由所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片激發(fā)的所述綠色磷光體用來發(fā)射綠光,其中,由所述紅色磷光體發(fā)射的所述紅光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0.5448,0.4544)、(0.7079,0.2920)、(0.6427,0.2905)以及(0.4794,0.4633)所限定的空間內(nèi),并且由所述綠色磷光體發(fā)射的所述綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于所述CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0.1270,0.8037)、(0.4117,0.5861)、(0.4197,0.5316)以及(0.2555,0.5030)所限定的空間內(nèi),其中,長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線區(qū)的發(fā)射峰值具有相對(duì)于藍(lán)光發(fā)射區(qū)的至少20%的相對(duì)強(qiáng)度。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光裝置,其中, 所述長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線為紅色光。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光裝置,其中,所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片具有10至30nm的 半寬度,所述綠色磷光體具有30至lOOnm的半寬度,而所述紅色磷光體具有50至200nm的半寬度。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光裝置,其中,所述紅色磷光體具有600至650nm的峰值波 長(zhǎng),而所述綠色磷光體具有500至550nm的峰值波長(zhǎng)。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光裝置,其中,所述綠色磷光體包括SrGa2S4:EU和硅 鋁氧氮材料中的至少一種。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的發(fā)光裝置,其中,所述紅色磷光體進(jìn)一步包括由 SrxBayCazS:Eu表示的磷光體,其中,0彡x、y、z彡2。
      7.一種用于液晶顯示器背光的光源模塊,包括 電路板;以及設(shè)置在所述電路板上的多個(gè)發(fā)光裝置, 其中,每個(gè)所述發(fā)光裝置包括藍(lán)色發(fā)光二極管芯片,所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片設(shè)置在所述電路板上并具有430至 455nm的主波長(zhǎng);設(shè)置在所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的紅色磷光體,由所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片激發(fā) 的所述紅色磷光體用來發(fā)射紅光;以及設(shè)置在所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的綠色磷光體, 由所述藍(lán)色發(fā)光二極管芯片激發(fā)的所述綠色磷光體用來發(fā)射綠光, 其中,由所述紅色磷光體發(fā)射的所述紅光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度 圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 5448,0. 4544)、(0. 7079,0. 2920)、(0. 6427,0. 2905)以及(0.4794, 0. 4633)所限定的空間內(nèi),并且由所述綠色磷光體發(fā)射的所述綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于所述CIE 1931色度圖的 四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0. 1270,0. 8037)、(0. 4117,0. 5861)、(0. 4197,0. 5316)以及(0. 2555,0. 5030)所限定的空間內(nèi),所述紅色磷光體由(Sr,Ba, Ca)AlSiN3:Eu表示,而所述綠色磷光體由(Sr,Ba, Ca)2Si04:Eu 表不,其中,長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線區(qū)的發(fā)射峰值具有相對(duì)于藍(lán)光發(fā)射區(qū)的至少20%的相對(duì)強(qiáng)度。
      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的光源模塊,其中, 所述長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線為紅色光。
      9.一種包括權(quán)利要求1至6中任一項(xiàng)所述的發(fā)光裝置的液晶顯示器。
      10.一種包括權(quán)利要求7或8所述的光源模塊的液晶顯示器。
      全文摘要
      本發(fā)明提供了一種發(fā)光裝置、用于液晶顯示器背光的光源模塊及液晶顯示器,其中,發(fā)光裝置包括具有430至455nm主波長(zhǎng)的藍(lán)色發(fā)光二極管芯片;設(shè)置在藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的紅色磷光體;以及設(shè)置在藍(lán)色發(fā)光二極管芯片周圍的綠色磷光體,其中,由紅色磷光體發(fā)射的紅光具有的色坐標(biāo)落在由基于CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0.5448,0.4544)、(0.7079,0.2920)、(0.6427,0.2905)以及(0.4794,0.4633)所限定的空間內(nèi),并且由綠色磷光體發(fā)射的綠光具有的色坐標(biāo)落在由基于所述CIE 1931色度圖的四個(gè)坐標(biāo)點(diǎn)(0.1270,0.8037)、(0.4117,0.5861)、(0.4197,0.5316)以及(0.2555,0.5030)所限定的空間內(nèi),其中,長(zhǎng)波長(zhǎng)可見光線區(qū)的發(fā)射峰值具有相對(duì)于藍(lán)光發(fā)射區(qū)的至少20%的相對(duì)強(qiáng)度。
      文檔編號(hào)H01L33/50GK101834266SQ201010183349
      公開日2010年9月15日 申請(qǐng)日期2008年1月2日 優(yōu)先權(quán)日2007年1月2日
      發(fā)明者孫宗洛, 尹喆洙, 樸一雨, 郭昌勛 申請(qǐng)人:三星電機(jī)株式會(huì)社
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