发光模组及发光装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010226452.3

申请日:

2010.07.14

公开号:

CN102333395A

公开日:

2012.01.25

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):H05B 37/00申请公布日:20120125|||公开

IPC分类号:

H05B37/00

主分类号:

H05B37/00

申请人:

富士迈半导体精密工业(上海)有限公司; 沛鑫能源科技股份有限公司

发明人:

张国正

地址:

201600 上海市松江区松江工业区西部科技工业园区文吉路500号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

一种发光模组,由多个矩阵状排列的发光单元组成。第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成发光模组的正极,最后一列中所有发光单元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极。在发光模组中间的任意一列中,所有奇数行的发光单元的负极与其下一列所有偶数行的发光单元的正极电性连接;所有偶数行的发光单元的负极与其下一列所有奇数行的发光单元的正极电性连接。通过这种交错的设置方式,任一个发光单元发生故障而短路或者断路都不会影响与其相邻的发光单元的正常发光。本发明还提供了应用上述发光模组的发光装置。

权利要求书

1: 一种发光模组, 包括多个矩阵状排列的发光单元, 所述发光单元排列成 m 行 n 列, 其 中 m 和 n 分别为大于 1 的整数, 第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成发光模 组的正极, 最后一列中所有发光单元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极, 其特征 在于, 第 j 列中所有奇数行的发光单元的负极与第 j+1 列中所有偶数行的发光单元的正极 电性连接, 且第 j 列中所有偶数行的发光单元的负极与第 j+1 列中所有奇数行的发光单元 的正极电性连接, 其中, j 为小于 n 的整数。
2: 如权利要求 1 所述的发光模组, 其特征在于, 该发光模组进一步包括一电阻元件, 该 电阻元件与该多个发光单元串联。
3: 如权利要求 1 所述的发光模组, 其特征在于, 该发光模组进一步包括多个电阻元件, 该多个电阻元件分别串联在第一列的发光单元正极的一端。
4: 如权利要求 1 至 3 中任意一项所述的发光模组, 其特征在于, 该发光单元为发光二极 管或激光二极管。
5: 一种发光装置, 其包括供电电源及排列成矩阵状的多个发光模组, 同一行的发光模 组之间串联连接形成一串联支路, 各行的发光模组所组成的串联支路并联连接, 共同设置 在供电电源正负电极之间, 其特征在于, 所述发光模组为权利要求 1 至 3 任意一项所述的发 光模组。
6: 如权利要求 5 所述的发光装置, 其特征在于, 同一列的发光模组的负极电性连接在 一起。
7: 如权利要求 5 所述的发光装置, 其特征在于, 在位于同一列的发光模组中, 相邻两行 的发光模组的负极连接有一个电阻元件。

说明书


发光模组及发光装置

    技术领域 本发明涉及一种发光模组, 尤其涉及一种发光二极管发光模组及应用该发光模组 的发光装置。
     背景技术 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种可将电流转换成特定波长范围 的光的半导体元件。 发光二极管以其亮度高、 工作电压低、 功耗小、 易与集成电路匹配、 驱动 简单、 寿命长等优点, 从而可作为光源而广泛应用于照明领域。
     在具有多个发光二极管的照明装置中, 通常将发光二极管串联成一个支路, 然后 将多个相同的发光二极管支路并联连接到外部电源上。 利用外部电源为发光二极管提供驱 动电压或驱动电流, 使该多个发光二极管发光。 然而, 若该照明装置中的一个发光二极管发 生故障而断路, 其所在支路的其它发光二极管也会没有电流通过而熄灭。 因此, 照明装置中 将会形成一带状的不发光区域, 称之为暗带。
     发明内容 有鉴于此, 有必要提供一种当一个发光单元损坏后其它发光单元仍能正常工作的 发光模组。
     一种发光模组, 由多个矩阵状排列的发光单元组成。所述发光单元排列成 m 行 n 列, 其中 m 和 n 分别为大于 1 的整数。第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成 发光模组的正极, 最后一列中所有发光单元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极。 第 i 列中所有奇数行的发光单元的负极与第 i+1 列中所有偶数行的发光单元的正极电性连 接; 且第 i 列中所有偶数行的发光单元的负极与第 i+1 列中所有奇数行的发光单元的正极 电性连接, 其中, i 为小于 n 的整数。
     一种发光装置, 其包括供电电源及排列成矩阵状的多个上述发光模组。同一行的 发光模组之间串联连接形成一串联支路。各行的发光模组所组成的串联支路并联连接, 共 同设置在供电电源正负电极之间。
     与现有技术相比, 本发明通过将每一列中奇数行的发光单元的负极与其下一列的 偶数行的发光单元的正极电性连接, 及将每一列中偶数行的发光单元的负极与其下一列的 奇数行的发光单元的正极电性连接, 形成一种交错连接的电路结构。 在这种电路结构中, 若 其中一个发光单元发生故障而短路或者断路时, 其都不会影响与其相邻的发光单元的正常 发光, 从而使本发明的发光模组不会出现区域性的暗带, 提高了其工作的稳定性。
     附图说明
     图 1 是本发明第一实施例的发光模组的结构示意图。 图 2 是本发明第二实施例的发光模组的结构示意图。 图 3 是本发明第三实施例的发光模组的结构示意图。图 4 是本发明第四实施例的发光模组的结构示意图。 图 5 是应用本发明的发光模组的发光装置的结构示意图。 图 6 是应用本发明的发光模组的发光装置的另一结构示意图。 图 7 是应用本发明的发光模组的发光装置的又一结构示意图。 主要元件符号说明 发光模组 10、 20、 30、 40、 52、 53、 54、 55 发光单元 D11、 D21、 D31、 D41、 D21、 D22、 D32、 D42、 Dij 电阻单元 31、 32、 33、 34、 56 发光装置 50 供电电源 51具体实施方式
     下面以具体的实施例对本发明作进一步地说明。 请参见图 1, 本发明第一实施例提供的发光模组 10 包括矩阵式排布的 8 个发光单 元 D11、 D21、 D31、 D41、 D12、 D22、 D32、 D42。在此, 该 8 个发光单元排布成 4 行 2 列。发光单 元 D11、 D21、 D31、 D41 依次排列在第一列的 4 行中 ; 发光单元 D12、 D22、 D32、 D42 依次排列 在第二列的 4 行中。所述发光单元可以是发光二极管、 激光二极管或者灯泡。
     第一列的 4 个发光单元 D11、 D21、 D31、 D41 的正极连接在一起组成发光模组 10 的 正极, 第二列的 4 个发光单元 D12、 D22、 D32、 D42 的负极连接在一起组成发光模组 10 的负 极。 并且, 第一列奇数行的发光单元 D11、 D31 的负极和第二列偶数行的发光单元 D22、 D42 的 正极电性连接 ; 第一列偶数行的发光单元 D21、 D41 的负极和第二列奇数行的发光单元 D12、 D32 的正极电性连接。
     当在发光模组 10 的正负电极之间施加相应的驱动电压或驱动电流时, 发光模组 10 中的所有发光单元将会正常工作而发光。
     若其中一个发光单元, 如 D11 断路而损坏, 流经 D11 的电流将会转由流经发光单元 D31, 使发光单元 D22、 D42 依然能够正常工作。此外, 发光单元 D21、 D41、 D12、 D32 的正常工 作不会受到 D11 断路的影响。
     若其中一个发光单元, 如 D11 短路而损坏, 那么发光单元 D31 的正负极两端将会类 似于被导线短接, 从而不能正常发光。但发光单元 D22、 D42 仍然能够正常工作。同时, 发光 单元 D21、 D41、 D12、 D32 的也能够正常工作而不会受到 D11 短路的影响。
     如上所述, 无论发光单元 D11 断路或者短路, 都不会影响与其相邻的发光单元 D21 和 D12 的正常工作。因此, 发光单元的这种排布方式有利于解决当一个发光单元损坏时, 与 其同一行或同一列的发光单元都不能正常发光而造成暗带的问题。
     进一步地, 发光模组也可包括电阻单元用以控制通过各发光单元的电流。如图 2 所示, 本发明第二实施例的发光模组 20 进一步包括一电阻单元 21, 该电阻单元 21 与整个发 光模组 10 串联连接, 用以控制流过发光模组 10 中各发光单元的电流, 从而控制发光模组的 发光强度。
     此外, 电阻单元的设置位置不限于上述实施方式。请参见图 3, 本发明第三实施例 的发光模组 30 进一步包括 4 个电阻单元 31、 32、 33、 34。其中, 电阻单元 31、 32、 33、 34 的一 端分别串联在四个发光单元 D11、 D21、 D31、 D41 的正极一端。电阻单元 31、 32、 33、 34 的另 一端连接在一起, 组成发光模组 30 的正极。
     可以理解的是, 上述电阻单元亦可设置在发光模组的负极一端, 只要其能有效对 通过发光单元的电流进行调节即可。
     可以理解的是, 发光单元排列的行数和列数并不受上述实施例所限制。图 4 所示 的发光模组 40 包括排列成矩阵状的发光单元, 发光单元排列成 m 行 n 列。第一列的发光单 元的正极连接在一起, 共同组成发光模组 40 的正极 ; 最后一列的发光单元的负极连接在一 起, 共同组成发光模组 40 的负极。在本实施例中, 采用 Dij 的符号表示处于第 i 行第 j 列 的发光单元, 其中 i 为不大于 m 的整数, j 为小于 n 的整数。其中发光单元的电连接关系如 下, 第 j 列中所有奇数行的发光单元的负极与第 j+1 列中所有偶数行的发光单元的正极电 性连接, 且第 j 列中所有偶数行的发光单元的负极与第 j+1 列中所有奇数行的发光单元的 正极电性连接。 这样, 当其中一个发光单元因损坏而发生短路或者断路时, 其都不会影响到 与其相邻的发光单元的正常工作。
     另外, 也可以采用多个发光模组进行组合以形成一个发光装置。图 5 所示的发光 装置 50 中包括供电电源 51 及设置在供电电源 51 的正负电极之间的 4 个发光模组 52、 53、 54、 55, 每个发光模组的结构与发光模组 10 的结构相同。该 4 个发光模组 52、 53、 54、 55 也 排布成矩阵形式, 发光模组 52 和 53 分别位于第一列的第一行和第二行, 发光模组 54 和 55 分别位于第二列的第一行和第二行。其中, 发光模组 52 和发光模组 54 串联连接形成一串 联支路, 发光模组 53 和发光模组 55 串联连接形成另一串联支路。两个串联支路并联连接 在一起, 接到供电电源 51 的正负电极之间。
     发光装置的结构不限于上述实施方式。如图 6 所示, 采用连接线将发光模组 52 和 发光模组 53 的负极连接在一起。同时, 根据需要, 也可在发光模组 52 和发光模组 53 的连 接线中串联一个电阻单元 56, 如图 7 所示。
     在上述的发光装置的结构中, 任一发光单元损坏都不会影响与其相邻的发光单元 的正常工作, 从而解决当一个发光单元损坏时, 与其同一行或同一列的发光单元都不能正 常发光的而造成暗带的问题。
     应该指出, 上述实施方式仅为本发明的较佳实施方式, 本领域技术人员还可在本 发明精神内做其它变化。这些依据本发明精神所做的变化, 都应包含在本发明所要求保护 的范围之内。

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1、10申请公布号CN102333395A43申请公布日20120125CN102333395ACN102333395A21申请号201010226452322申请日20100714H05B37/0020060171申请人富士迈半导体精密工业(上海)有限公司地址201600上海市松江区松江工业区西部科技工业园区文吉路500号申请人沛鑫能源科技股份有限公司72发明人张国正54发明名称发光模组及发光装置57摘要一种发光模组,由多个矩阵状排列的发光单元组成。第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成发光模组的正极,最后一列中所有发光单元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极。在发光模组中间的任意一列中。

2、,所有奇数行的发光单元的负极与其下一列所有偶数行的发光单元的正极电性连接;所有偶数行的发光单元的负极与其下一列所有奇数行的发光单元的正极电性连接。通过这种交错的设置方式,任一个发光单元发生故障而短路或者断路都不会影响与其相邻的发光单元的正常发光。本发明还提供了应用上述发光模组的发光装置。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图5页CN102333409A1/1页21一种发光模组,包括多个矩阵状排列的发光单元,所述发光单元排列成M行N列,其中M和N分别为大于1的整数,第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成发光模组的正极,最后一列中所有发光单。

3、元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极,其特征在于,第J列中所有奇数行的发光单元的负极与第J1列中所有偶数行的发光单元的正极电性连接,且第J列中所有偶数行的发光单元的负极与第J1列中所有奇数行的发光单元的正极电性连接,其中,J为小于N的整数。2如权利要求1所述的发光模组,其特征在于,该发光模组进一步包括一电阻元件,该电阻元件与该多个发光单元串联。3如权利要求1所述的发光模组,其特征在于,该发光模组进一步包括多个电阻元件,该多个电阻元件分别串联在第一列的发光单元正极的一端。4如权利要求1至3中任意一项所述的发光模组,其特征在于,该发光单元为发光二极管或激光二极管。5一种发光装置,其包括供电电源。

4、及排列成矩阵状的多个发光模组,同一行的发光模组之间串联连接形成一串联支路,各行的发光模组所组成的串联支路并联连接,共同设置在供电电源正负电极之间,其特征在于,所述发光模组为权利要求1至3任意一项所述的发光模组。6如权利要求5所述的发光装置,其特征在于,同一列的发光模组的负极电性连接在一起。7如权利要求5所述的发光装置,其特征在于,在位于同一列的发光模组中,相邻两行的发光模组的负极连接有一个电阻元件。权利要求书CN102333395ACN102333409A1/3页3发光模组及发光装置技术领域0001本发明涉及一种发光模组,尤其涉及一种发光二极管发光模组及应用该发光模组的发光装置。背景技术000。

5、2发光二极管LIGHTEMITTINGDIODE,LED是一种可将电流转换成特定波长范围的光的半导体元件。发光二极管以其亮度高、工作电压低、功耗小、易与集成电路匹配、驱动简单、寿命长等优点,从而可作为光源而广泛应用于照明领域。0003在具有多个发光二极管的照明装置中,通常将发光二极管串联成一个支路,然后将多个相同的发光二极管支路并联连接到外部电源上。利用外部电源为发光二极管提供驱动电压或驱动电流,使该多个发光二极管发光。然而,若该照明装置中的一个发光二极管发生故障而断路,其所在支路的其它发光二极管也会没有电流通过而熄灭。因此,照明装置中将会形成一带状的不发光区域,称之为暗带。发明内容0004有。

6、鉴于此,有必要提供一种当一个发光单元损坏后其它发光单元仍能正常工作的发光模组。0005一种发光模组,由多个矩阵状排列的发光单元组成。所述发光单元排列成M行N列,其中M和N分别为大于1的整数。第一列中所有发光单元的正极电性连接在一起组成发光模组的正极,最后一列中所有发光单元的负极电性连接在一起组成发光模组的负极。第I列中所有奇数行的发光单元的负极与第I1列中所有偶数行的发光单元的正极电性连接;且第I列中所有偶数行的发光单元的负极与第I1列中所有奇数行的发光单元的正极电性连接,其中,I为小于N的整数。0006一种发光装置,其包括供电电源及排列成矩阵状的多个上述发光模组。同一行的发光模组之间串联连接。

7、形成一串联支路。各行的发光模组所组成的串联支路并联连接,共同设置在供电电源正负电极之间。0007与现有技术相比,本发明通过将每一列中奇数行的发光单元的负极与其下一列的偶数行的发光单元的正极电性连接,及将每一列中偶数行的发光单元的负极与其下一列的奇数行的发光单元的正极电性连接,形成一种交错连接的电路结构。在这种电路结构中,若其中一个发光单元发生故障而短路或者断路时,其都不会影响与其相邻的发光单元的正常发光,从而使本发明的发光模组不会出现区域性的暗带,提高了其工作的稳定性。附图说明0008图1是本发明第一实施例的发光模组的结构示意图。0009图2是本发明第二实施例的发光模组的结构示意图。0010图。

8、3是本发明第三实施例的发光模组的结构示意图。说明书CN102333395ACN102333409A2/3页40011图4是本发明第四实施例的发光模组的结构示意图。0012图5是应用本发明的发光模组的发光装置的结构示意图。0013图6是应用本发明的发光模组的发光装置的另一结构示意图。0014图7是应用本发明的发光模组的发光装置的又一结构示意图。0015主要元件符号说明0016发光模组10、20、30、40、52、53、54、0017550018发光单元D11、D21、D31、D41、D21、D22、0019D32、D42、DIJ0020电阻单元31、32、33、34、560021发光装置5000。

9、22供电电源51具体实施方式0023下面以具体的实施例对本发明作进一步地说明。0024请参见图1,本发明第一实施例提供的发光模组10包括矩阵式排布的8个发光单元D11、D21、D31、D41、D12、D22、D32、D42。在此,该8个发光单元排布成4行2列。发光单元D11、D21、D31、D41依次排列在第一列的4行中;发光单元D12、D22、D32、D42依次排列在第二列的4行中。所述发光单元可以是发光二极管、激光二极管或者灯泡。0025第一列的4个发光单元D11、D21、D31、D41的正极连接在一起组成发光模组10的正极,第二列的4个发光单元D12、D22、D32、D42的负极连接在一。

10、起组成发光模组10的负极。并且,第一列奇数行的发光单元D11、D31的负极和第二列偶数行的发光单元D22、D42的正极电性连接;第一列偶数行的发光单元D21、D41的负极和第二列奇数行的发光单元D12、D32的正极电性连接。0026当在发光模组10的正负电极之间施加相应的驱动电压或驱动电流时,发光模组10中的所有发光单元将会正常工作而发光。0027若其中一个发光单元,如D11断路而损坏,流经D11的电流将会转由流经发光单元D31,使发光单元D22、D42依然能够正常工作。此外,发光单元D21、D41、D12、D32的正常工作不会受到D11断路的影响。0028若其中一个发光单元,如D11短路而损。

11、坏,那么发光单元D31的正负极两端将会类似于被导线短接,从而不能正常发光。但发光单元D22、D42仍然能够正常工作。同时,发光单元D21、D41、D12、D32的也能够正常工作而不会受到D11短路的影响。0029如上所述,无论发光单元D11断路或者短路,都不会影响与其相邻的发光单元D21和D12的正常工作。因此,发光单元的这种排布方式有利于解决当一个发光单元损坏时,与其同一行或同一列的发光单元都不能正常发光而造成暗带的问题。0030进一步地,发光模组也可包括电阻单元用以控制通过各发光单元的电流。如图2所示,本发明第二实施例的发光模组20进一步包括一电阻单元21,该电阻单元21与整个发光模组10。

12、串联连接,用以控制流过发光模组10中各发光单元的电流,从而控制发光模组的发光强度。说明书CN102333395ACN102333409A3/3页50031此外,电阻单元的设置位置不限于上述实施方式。请参见图3,本发明第三实施例的发光模组30进一步包括4个电阻单元31、32、33、34。其中,电阻单元31、32、33、34的一端分别串联在四个发光单元D11、D21、D31、D41的正极一端。电阻单元31、32、33、34的另一端连接在一起,组成发光模组30的正极。0032可以理解的是,上述电阻单元亦可设置在发光模组的负极一端,只要其能有效对通过发光单元的电流进行调节即可。0033可以理解的是,发。

13、光单元排列的行数和列数并不受上述实施例所限制。图4所示的发光模组40包括排列成矩阵状的发光单元,发光单元排列成M行N列。第一列的发光单元的正极连接在一起,共同组成发光模组40的正极;最后一列的发光单元的负极连接在一起,共同组成发光模组40的负极。在本实施例中,采用DIJ的符号表示处于第I行第J列的发光单元,其中I为不大于M的整数,J为小于N的整数。其中发光单元的电连接关系如下,第J列中所有奇数行的发光单元的负极与第J1列中所有偶数行的发光单元的正极电性连接,且第J列中所有偶数行的发光单元的负极与第J1列中所有奇数行的发光单元的正极电性连接。这样,当其中一个发光单元因损坏而发生短路或者断路时,其。

14、都不会影响到与其相邻的发光单元的正常工作。0034另外,也可以采用多个发光模组进行组合以形成一个发光装置。图5所示的发光装置50中包括供电电源51及设置在供电电源51的正负电极之间的4个发光模组52、53、54、55,每个发光模组的结构与发光模组10的结构相同。该4个发光模组52、53、54、55也排布成矩阵形式,发光模组52和53分别位于第一列的第一行和第二行,发光模组54和55分别位于第二列的第一行和第二行。其中,发光模组52和发光模组54串联连接形成一串联支路,发光模组53和发光模组55串联连接形成另一串联支路。两个串联支路并联连接在一起,接到供电电源51的正负电极之间。0035发光装置。

15、的结构不限于上述实施方式。如图6所示,采用连接线将发光模组52和发光模组53的负极连接在一起。同时,根据需要,也可在发光模组52和发光模组53的连接线中串联一个电阻单元56,如图7所示。0036在上述的发光装置的结构中,任一发光单元损坏都不会影响与其相邻的发光单元的正常工作,从而解决当一个发光单元损坏时,与其同一行或同一列的发光单元都不能正常发光的而造成暗带的问题。0037应该指出,上述实施方式仅为本发明的较佳实施方式,本领域技术人员还可在本发明精神内做其它变化。这些依据本发明精神所做的变化,都应包含在本发明所要求保护的范围之内。说明书CN102333395ACN102333409A1/5页6图1图2说明书附图CN102333395ACN102333409A2/5页7图3图4说明书附图CN102333395ACN102333409A3/5页8图5说明书附图CN102333395ACN102333409A4/5页9图6说明书附图CN102333395ACN102333409A5/5页10图7说明书附图CN102333395A。

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