[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2069418C1 - Светоизлучающее устройство для фотосенсора (варианты) - Google Patents

Светоизлучающее устройство для фотосенсора (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2069418C1
RU2069418C1 SU915001543A SU5001543A RU2069418C1 RU 2069418 C1 RU2069418 C1 RU 2069418C1 SU 915001543 A SU915001543 A SU 915001543A SU 5001543 A SU5001543 A SU 5001543A RU 2069418 C1 RU2069418 C1 RU 2069418C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
led
epoxy resin
photosensor
protective coating
Prior art date
Application number
SU915001543A
Other languages
English (en)
Inventor
Осава Масахико
Original Assignee
Сумитомо Электрик Индастриз Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP1990089655U external-priority patent/JPH0446562U/ja
Priority claimed from JP1990089656U external-priority patent/JPH0446563U/ja
Application filed by Сумитомо Электрик Индастриз Лтд. filed Critical Сумитомо Электрик Индастриз Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2069418C1 publication Critical patent/RU2069418C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/102Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation
    • H01S3/104Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the active medium, e.g. by controlling the processes or apparatus for excitation in gas lasers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L25/00Assemblies consisting of a plurality of semiconductor or other solid state devices
    • H01L25/16Assemblies consisting of a plurality of semiconductor or other solid state devices the devices being of types provided for in two or more different subclasses of H10B, H10D, H10F, H10H, H10K or H10N, e.g. forming hybrid circuits
    • H01L25/167Assemblies consisting of a plurality of semiconductor or other solid state devices the devices being of types provided for in two or more different subclasses of H10B, H10D, H10F, H10H, H10K or H10N, e.g. forming hybrid circuits comprising optoelectronic devices, e.g. LED, photodiodes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
    • A61B5/024Measuring pulse rate or heart rate
    • A61B5/02416Measuring pulse rate or heart rate using photoplethysmograph signals, e.g. generated by infrared radiation
    • H01L31/173
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/09Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping
    • H01S3/091Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping
    • H01S3/0915Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light
    • H01S3/0933Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping using optical pumping by incoherent light of a semiconductor, e.g. light emitting diode
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2224/00Indexing scheme for arrangements for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies and methods related thereto as covered by H01L24/00
    • H01L2224/01Means for bonding being attached to, or being formed on, the surface to be connected, e.g. chip-to-package, die-attach, "first-level" interconnects; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/42Wire connectors; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/47Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process
    • H01L2224/48Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process of an individual wire connector
    • H01L2224/4805Shape
    • H01L2224/4809Loop shape
    • H01L2224/48091Arched
    • H01L33/56

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Cardiology (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physiology (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Photo Coupler, Interrupter, Optical-To-Optical Conversion Devices (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Использование: микроэлектроника, фотосенсоры. Сущность изобретения: светоиспускающее устройство для фотосенсора, включающее два светодиода, размещенные на подложке, фотодиод и прозрачное защитное покрытие. Защитное покрытие выполнено в виде полусферы, расположенной над светодиодами и фотодиодом. Над защитным покрытием расположен слой из эпоксидной смолы, отделенный от него воздушным промежутком с толщиной большей длины волны излучения светодиодов, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов; согласно второму варианту, в светоиспускающем устройстве на защитном покрытии расположен слой из эпоксидной смолы с коэффициентом преломления меньшим коэффициента преломления защитного покрытия. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение в целом относится к светоизлучающему устройству для фотосенсоров и, более точно, к улучшенному светоизлучающему устройству для фотосенсора, который обеспечивает коррекцию изменений в количестве света со светоизлучающего элемента в соответствии с изменениями окружающей температуры. Изобретение далее относится к фотосенсору, использующему такое светоизлучающее устройство.
Известно светоизлучающее устройство для фотосенсора, включающее светодиод, размещенный на подложке, и прозрачное защитное покрытие, которое передает свет с одной стороны на другую сторону конца пальца и обнаруживает изменение в передаче (отражаемости) переданного света, чтобы таким образом выяснить количество протекающей в пальце крови, обработать результирующий сигнал обнаружения и затем оценить пульс, давление в крови и т.п. посредством подсчета. Один из примеров фотосенсора для использования в подобном устройстве раскрыт в [1]
В известном устройстве светоизлучающий элемент и светопринимающий элемент размещены с заранее определенным пространством между ними, соответствующим размерам пальца, на очень гибком пленочном субстрате. Прозрачная и очень гибкая пленка размещена или прикреплена к пленочному субстрату так, чтобы покрывать светоизлучающий элемент и светопринимающий элемент.
В известном устройстве фотосенсор надет вокруг пальца так, чтобы конец пальца находился между светоизлучающим элементом и светопринимающим элементом. Фиксирующая лента (например, так называемый скоч) закрепляется вокруг фотосенсора, надетого вокруг пальца. Фотосенсор надежно закрепляется на пальце путем обматывания фиксирующей ленты вокруг фотосенсора с охватыванием поверхности одного конца фиксирующей пленки и обратной поверхности ее другого конца. При подаче питания с главного блока устройства обработки сигнала (не показан) светоизлучающий элемент через разъем на провод излучает свет. Излучаемый свет передается сквозь палец и направляется на светопринимающий элемент. Светопринимающий элемент принимает свет и передает результирующий сигнал через провод и разъем на главный блок устройства обработки сигнала. Устройство обработки сигнала обнаруживает изменение к передаче света на данное время, обрабатывает сигнал этого обнаружения и затем оценивает пульс и давление крови посредством подсчета.
В целом светоизлучающее устройство используется для светоизлучающего элемента, примененного в вышеописанном сенсоре. Светоизлучающее устройство, однако, имеет нежелательное свойство, а именно: его выходная мощность и длина волны света, излучаемого с устройства, варьируются в зависимости от окружающих температур. Если фотосенсор закреплен на живом теле, например пальце, то в пальце происходит сужение кровеносного сосуда или остановка движения крови по кровеносному сосуду, в результате чего снижается температура тела пальца, либо происходит повышение температуры тела пальца из-за увеличения кровяного давления. Таким образом, окружающая температура светоизлучающего элемента изменяется и его выходная мощность и измеряемая длина волны света также варьируются. Необходимо, однако, чтобы выходная мощность светоизлучающего элемента и длина волны света, излучаемого со светоизлучающего элемента, поддерживались постоянными с тем, чтобы точно измерять величину пульса или кровяного давления.
Задачей настоящего изобретения (т.е. технический результат, который должен быть достигнут) обеспечение улучшенного светоизлучающего диода для фотосенсора, который устойчив к воздействию, вызванному изменением температур.
Другой задачей настоящего изобретения является обеспечение улучшенного светоизлучающего устройства для фотосенсора, который позволяет поддерживать количество света со светоизлучающего элемента строго постоянным.
Следующая задача настоящего изобретения обеспечить улучшенный светоизлучающий диод для фотосенсора, который позволяет точно управлять количеством света со светоизлучающего элемента. Еще одной задачей настоящего изобретения является обеспечение простого в изготовлении светоизлучающего устройства для фотосенсора.
Еще одна задача настоящего изобретения обеспечение фотосенсора, включающего улучшенный светоизлучающий диод, устойчивый к воздействию, вызванному изменением температур.
Технические результаты изобретения достигаются за счет того, что в известном светоизлучающем устройстве для фотосенсора на подложке вблизи светодиода размещены дополнительный светодиод и фотодиод, защитное покрытие выполнено в виде полусферы, расположенной над светодиодами и фотодиодом, и над защитным покрытием расположен слой из эпоксидной смолы, отделенный от него воздушным промежутком с толщиной большей длины волны излучения светодиодов, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучение с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов, при этом поверхность слоя из эпоксидной смолы выполнена в виде полусферы. В другом варианте исполнения в светоиспускающем устройстве для фотосенсора на подложке вблизи светодиода размещены дополнительный светодиод и фотодиод, защитное покрытие выполнено в виде полусферы, расположенной над светодиодами и фотодиодом, и на защитном покрытии расположен слой эпоксидной смолы с коэффициентом преломления меньшим коэффициента преломления защитного покрытия, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов.
Предпочтительнее, чтобы по меньшей мере один из первого и второго прозрачных слоев формировался из материала, который перехватывает свет, отличный от длины волны спектра, излучаемого со светоизлучающего элемента.
Также предпочтительнее, чтобы промежуток между первым и вторым прозрачными слоями имел полусферическую форму. Коэффициент преломления n1 первого прозрачного слоя и коэффициент преломления n2 второго прозрачного слоя удовлетворяют следующему неравенству:
n1 > n2
Если неравенство n1 > n2 соблюдается, то технический результат настоящего изобретения достигается полностью без воздушного зазора.
В соответствии со светоизлучающим устройством для фотосенсора согласно настоящему изобретению на первом прозрачном слое формируется второй прозрачный слой. При формировании второго прозрачного слоя на первом прозрачном слое и промежутке между первым и вторым прозрачными слоями образуется очень тонкий воздушный слой. Коэффициент преломления воздуха меньше, чем у первого и второго прозрачных слоев. Таким образом, количество оптических траекторий света, который испускается со светоизлучающего элемента, затем подвергается полному отражению внутренней поверхностью первого прозрачного слоя и падает на светопринимающий элемент, возрастает. Это позволяет относительно пренебречь количеством света, который входит в живое тело и затем отражается от него. Следовательно, количество света, испускаемого со светоизлучающего элемента, который непосредственно принимает светопринимающий элемент, возрастает.
Указанные отличия, использованные в настоящем изобретении, позволили исключить изложенные выше недостатки, присущие известному устройству того же назначения, а именно, поскольку в соответствии с настоящим изобретением фотосенсор включает светоизлучающее устройство, имеющее улучшенные характеристики. В фотосенсоре могут быть осуществлены точные измерения, устойчивые к воздействию, вызванному изменением температур.
Во время функционирования фотодиод, который представляет собой светопринимающий элемент, размещаемый отдельно от другого светопринимающего элемента, располагается вблизи пластин. Фотодиод обнаруживает изменения в количестве света со светоизлучающего устройства в соответствии с изменением в окружающей температуре. Ток, протекающий через пластины, контролируется таким образом, чтобы корректировать изменение в количестве света. Это делает возможным поддерживать выходную мощность и длину волны света, испускаемого с пластин, постоянными и, таким образом, получать точную информацию о живом теле.
Настоящее изобретение иллюстрируется чертежами, на которых изображено:
на фиг. 1 перспективное изображение обычного фотосенсора;
на фиг. 2 вид в разрезе фотосенсора на фиг. 1, закрепленного на пальце;
на фиг. 3 вид сбоку светоизлучающего устройства для фотосенсора согласно одному из вариантов реализации настоящего изобретения;
на фиг. 4 вид сбоку для использования в работе светоизлучающего устройства для фотосенсора согласно одному из вариантов реализации;
на фиг. 5 диаграмма, показывающая свойство прозрачности эпоксидной смолы такого типа, который ограничивает диапазон длин волн, используемый настоящим изобретением;
на фиг. 6 вид сбоку светоизлучающего устройства для фотосенсора согласно другому варианту реализации настоящего изобретения;
на фиг. 7 вид сбоку для использования при объяснении работы светоизлучающего устройства, изображенного на фиг. 6.
Ниже приводится описание одного из вариантов реализации настоящего изобретения со ссылкой на чертеже фиг. 1-7, согласно которым предложено: светоизлучающее устройство для фотосенсора, содержащее светодиод (1), размещенный на подложке (2), и прозрачное защитное покрытие (3), дополнительный светодиод (4) и фотодиод (5), размещенные на подложке вблизи светодиода, причем защитное покрытие (3) выполнено в виде полусферы из эпоксидной смолы; дополнительный слой из эпоксидной смолы (6), размещенный над защитным покрытием и отделенный от него воздушным пpомежутком (7) с толщиной, большей длины волны излучения светодиодов, при этом защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов, причем поверхность дополнительного слоя выполнена в виде полусферы. Согласно другому варианту исполнения светоизлучающее устройство для фотосенсора содержит два светодиода (1 и 4) и фотодиод (5), размещенные на общей подложке (2), и прозрачное защитное покрытие (3), выполненное в виде полусферы из эпоксидной смолы, расположенной над светодиодами и фотодиодом, также имеет дополнительный слой (6) из эпоксидной смолы с коэффициентом преломления меньшим коэффициента преломления защитного покрытия, размещенного над защитным покрытием, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов.
На фиг. 3 изображен вид сбоку светоизлучающего устройства для фотосенсора согласно предпочтительному варианту реализации настоящего изобретения. Светоизлучающее устройство для фотосенсора включает подложку (субстрат) 2. Пластины LED1 (не показана) и LED2, служащие как светоизлучающие элементы, располагаются на подложке (2). Фотодиод PD, служащий как светопринимающий элемент, который принимает свет, излучаемый с пластин LED1 и LED2, чтобы обнаружить изменения в количестве света с этих пластин в соответствии с изменением окружающих температур, располагается на подложке (2) вблизи от LED пластин. Полусферический прозрачный формовочный материал, например, эпоксидное стекло или нечто подобное, который является первым прозрачным слоем 3, формируется на субстрате 2 так, чтобы покрывать пластины LED1 и LED2 и фотодиод PD. Полусферический прозрачный материал, например, эпоксидное стекло или нечто подобное, который является вторым прозрачным слоем 6, формируется на первом прозрачном слое 3. По меньшей мере один из первого и второго прозрачных слоев 3 и 6 предпочтительнее формируется из материала, который перехватывает свет, отличный от длины волны спектра, излучаемого пластинами LED1 и LED2. В этом варианте реализации для первого прозрачного слоя 3 применяется эпоксидная смола такого типа, который имеет показатель прозрачности, показанный на фиг. 5, и ограничивает диапазон длин волн. Согласно фиг. 5, кривая (1) представляет показатель прозрачности эпоксидной смолы для ограничения диапазона длин волн; λ1 обозначают длину волны спектра, испускаемого с LED1 и λ2 обозначает длину волны спектра, испускаемого с LED2. Вышеописанная эпоксидная смола для такого применения соответственно выбирается из таких смол, как Toray Hysol THL-5000 A/B, HL 3000 (S) EX-012/HX-021-3 и подобных, изготовляемых компанией Toray Hysol Со, Ltd.
Очень тонкий воздушный слой на фиг. 3 не показан, оборудуется в промежутке между первым и вторым прозрачными слоями 3 и 6 при формировании второго прозрачного слоя 6 на первом прозрачном слое 3. Коэффициент преломления этого воздушного слоя меньше, чем у первого и второго прозрачных слоев 3 и 6.
Со ссылкой на фиг. 4, светоизлучающее устройство для фотосенсора вводится в контакт с живым телом (8). Поскольку воздушный слой с маленьким коэффициентом преломления образуется в промежутке (9) между первым и вторым прозрачными слоями 3 и 6, часть света, излучаемого с пластин LED1 и LED2, претерпевает полное отражение на промежутке (9) и затем достигает фотодиода PD, как обозначено пунктирной линией 5. В этом варианте реализации, поскольку количество света, подвергающегося отражению, увеличивается, количество света, излучаемого с пластин LED1 и LED2, который непосредственно принимается фотодиодом PD, возрастает.
Свет, который рассеивается или отражается живым телом 8, как обозначено пунктирной линией 6, из света, излучаемого пластинами LED1 и LED2 и затем входящего в живое тело (8), отражается на промежутке (9) между первым и вторым прозрачными слоями (3) и (6) и, следовательно, не достигает фотодиода PD. Кроме того, поскольку для первого прозрачного слоя (3) применяется эпоксидная смола, которая имеет показатель прозрачности, указанный на фиг. 5, и ограничивает диапазон длин волн, другой, обозначенный сплошной линией 7 свет, отличный от длины волны света, испускаемого с пластин LED1 и LED2, не может падать на первый прозрачный слой (3) и, таким образом, перехватывает на промежутке (9).
Поскольку светоизлучающее устройство для фотосенсора согласно этому варианту реализации сконструировано таким образом, количество света, которое излучается с пластин и непосредственно падает на фотодиод, возрастает, давая таким образом возможность пренебрегать количеством света, который отражается от живого тела и входит в фотодиод. Таким образом обеспечивается точная обратная связь и, следовательно, точное измерение, устойчивое к воздействию, вызванному изменением температур
Хотя проиллюстрирован случай, когда для первого и второго прозрачных слоев (3) и (6) в вышеуказанном варианте реализации была применена эпоксидная смола, настоящее изобретение не ограничивается этим и может быть применено любое прозрачное вещество, например, стекло или эластомер.
Хотя никаких специальных пояснений по поводу толщины воздушного слоя сделано не было, воздушный слой может иметь толщину, которая образовалась естественным образом при формировании второго прозрачного слоя на первом прозрачном слое.
Детализируя далее, следует отметить, что толщина воздушного слоя может быть просто больше длины волны света, излучаемого с LED пластин.
Более того, хотя в вышеуказанном варианте реализации в качестве примера названо, что первый и второй прозрачные слои (3) и (6) имеют полусферическую форму, настоящее изобретение не ограничивается этим, формирование прозрачных слоев (3) и(6) в полусферической форме облегчает изготовление таких прозрачных слоев.
На фиг. 6 изображен вид сбоку светоизлучающего устройства фотосенсора согласно другому варианту реализации настоящего изобретения. Светоизлучающее устройство для фотосенсора включает подложку (субстрат) 2. Пластины LED1 (не показана) и LED2, служащие как светоизлучающие элементы, размещаются на субстрате 2. Фотодиод PD, который принимает свет, испускаемый с пластин LED1 и LED2, чтобы таким образом обнаруживать изменения в количестве света с пластин в соответствии с изменением окружающей температуры, располагается на субстрате 2 и вблизи LED пластин. Полусферический прозрачный формовочный материал, такой как эпоксидное стекло или нечто подобное, который является первым прозрачным слоем (3), формируется на субстрате 2 так, чтобы покрывать пластины LED1 и LED2 и фотодиод PD. Полусферический прозрачный формовочный материал, такой как эпоксидное стекло или нечто подобное, который является вторым прозрачным слоем (6), формируется на первом прозрачном слое (3). Коэффициент преломления первого прозрачного слоя больше коэффициента преломления второго прозрачного слоя. Вышеописанная прозрачная эпоксидная смола для такого использования соответственно выбирается из таких смол, как например, Toray Hysol THL-500 A/B- HL 3000 (S) EX-0121 НХ-021-3, изготавливаемых компанией Toray Hysol Со, Ltd.
Регулирование коэффициентов преломления осуществляется посредством изменения составов этих смол или посредством изменения темпов смешивания смол. Для производства применяется способ, при котором достигается затвердение первого прозрачного слоя (3) из прозрачного эпоксида и затем достигается затвердение второго прозрачного слоя (6) также из прозрачного эпоксида.
Очень тонкий воздушный слой (на фиг. 6 не показан) образуется в промежутке (9) между первым и вторым прозрачными слоями (3) и (6) на этапе формирования второго прозрачного слоя (6) на первом прозрачном слое (3).
Описание работы устройства: со ссылкой на фиг. 7, светоизлучающий диод для фотосенсора вводится в контакт с живым телом (8). Поскольку коэффициент преломления n o 1 первого слоя прозрачного (3) больше, чем n o 2 второго прозрачного слоя (22), часть света, испускаемого с пластин LED1 и LED2, претерпевает полное отражение на промежутке (9) и достигает фотодиода PD, как указано пунктирной линией 5. В этом варианте реализации, поскольку количество света, подвергающегося полному отражению, увеличивается, количество света, испускаемого с пластин, который непосредственно принимается фотодиодом PD, возрастает.
Свет, рассеиваемый или отраженный живым телом (8), обозначенный пунктирной линией 6, из света, который испускается с пластин LED1 и LED2 и затем падает на живое тело (8), претерпевает полное отражение на промежутке (9) между первым и вторым прозрачными слоями (3) и (6) и, следовательно, не достигает фотодиода PD.
Как было указано выше, поскольку светоизлучающее устройство для фотосенсора, согласно настоящему изобретению, сконструировано таким образом, количество света, излучаемого со светоизлучающего элемента, который непосредственно принимается фотодиодом, увеличивается, позволяя таким образом пренебрегать количеством света, отраженного с живого тела. Это позволяет поддерживать постоянное количество света и осуществлять точную обратную связь, обеспечивая, таким образом, точное измерение, устойчивое к воздействию, вызванному изменением температур.
Кроме того, фотосенсор, включающий вышеупомянутый светоизлучающее устройство, обеспечивает точное измерение, устойчивое к воздействию, вызванному изменением температур.
Хотя настоящее изобретение детально описано и проиллюстрировано, абсолютно ясно, что это сделано лишь для примера и не может восприниматься как ограничение, претензии по настоящему изобретению ограничиваются только условиями прилагаемой формулы.

Claims (3)

1. Светоизлучающее устройство для фотосенсора, включающее светодиод, размещенный на подложке, и прозрачное защитное покрытие, отличающееся тем, что на подложке вблизи светодиода размещены дополнительный светодиод и фотодиод, защитное покрытие выполнено в виде полусферы, расположенной над светодиодами и фотодиодом, над защитным покрытием расположен слой из эпоксидной смолы, отделенный от него воздушным промежутком с толщиной, большей длины волны излучения светодиодов, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность слоя из эпоксидной смолы выполнена в виде полусферы.
3. Светоизлучающее устройство для фотосенсора, включающее светодиод, размещенный на подложке, и прозрачное защитное покрытие, отличающееся тем, что на подложке вблизи светодиода размещены дополнительный светодиод и фотодиод, защитное покрытие выполнено в виде полусферы, расположенной над светодиодами и фотодиодом, на защитном покрытии расположен слой из эпоксидной смолы с коэффициентом преломления, меньшим коэффициента преломления защитного покрытия, причем защитное покрытие выполнено из эпоксидной смолы, обеспечивающей поглощение излучения с длинами волн вне диапазона длин волн светодиодов.
SU915001543A 1990-08-27 1991-08-26 Светоизлучающее устройство для фотосенсора (варианты) RU2069418C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1990089655U JPH0446562U (ru) 1990-08-27 1990-08-27
JP2-89656 1990-08-27
JP1990089656U JPH0446563U (ru) 1990-08-27 1990-08-27
JP2-89655 1990-08-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2069418C1 true RU2069418C1 (ru) 1996-11-20

Family

ID=26431074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915001543A RU2069418C1 (ru) 1990-08-27 1991-08-26 Светоизлучающее устройство для фотосенсора (варианты)

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5151628A (ru)
EP (1) EP0472963A3 (ru)
KR (1) KR950004597B1 (ru)
CN (1) CN1024748C (ru)
CA (1) CA2049210A1 (ru)
RU (1) RU2069418C1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3548309B2 (ja) * 1996-01-09 2004-07-28 キヤノン株式会社 フォトセンサ
JPH1065218A (ja) * 1996-08-23 1998-03-06 Kdk Corp 光学系用led
US5994835A (en) * 1997-01-13 1999-11-30 Xerox Corporation Thin film organic light emitting diode with edge emitter waveguide and electron injection layer
US7577469B1 (en) * 1999-03-11 2009-08-18 Jack L. Aronowitz Noninvasive transdermal systems for detecting an analyte in a biological fluid and methods
US6533729B1 (en) * 2000-05-10 2003-03-18 Motorola Inc. Optical noninvasive blood pressure sensor and method
JP4288553B2 (ja) * 2000-07-25 2009-07-01 富士フイルム株式会社 カメラのストロボ装置
JP2007537583A (ja) * 2004-05-14 2007-12-20 アイシーエックス・ラジエーション・ゲーエムベーハー Ledの発光の温度依存性を安定化する方法
US7250590B2 (en) * 2004-07-16 2007-07-31 Infineon Technologies Fiber Optics Gmbh Optoelectronic arrangement and a method for controlling the output power of a transmission component
DE602004031632D1 (de) 2004-11-11 2011-04-14 Nestec Sa Selbstreinigender Mischkopf für Milchgetränke und Maschinen mit einem solchen Mischkopf
KR20060125340A (ko) * 2005-06-02 2006-12-06 에이프로시스템즈 (주) 광학적 매개물을 포함하는 발광 다이오드
SG139568A1 (en) * 2006-07-13 2008-02-29 Avago Technologies General Ip Remote control receiver device and ambient light photosensor device incoporated into a single composite assembly
SG139569A1 (en) * 2006-07-13 2008-02-29 Avago Technologies General Ip A composite assembly that incorporate multiple devices that use different wavelengths of light and method for making same
SG139570A1 (en) * 2006-07-13 2008-02-29 Avago Technologies General Ip A miniature composite assembly that incorporates multiple devices that use different wavelengths of light and a method for making the composite assembly
CN101392896A (zh) * 2007-09-21 2009-03-25 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 发光二极管
CN101996983B (zh) * 2009-08-21 2013-01-23 深圳华映显示科技有限公司 一种发光二极管封装结构和支架结构
CN102054829A (zh) * 2010-11-05 2011-05-11 深圳市华星光电技术有限公司 发光二极管封装构造
CN102683103B (zh) * 2011-03-09 2015-11-18 上海朗骏机电科技发展有限公司 环保型双金属式光控器
JP6500474B2 (ja) * 2015-02-09 2019-04-17 株式会社島津製作所 光学分析装置
JP6996860B2 (ja) * 2017-03-29 2022-01-17 株式会社キーエンス 光電センサ

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4182977A (en) * 1978-06-01 1980-01-08 Trw Inc. Constant output light emitting device
JPS58182282A (ja) * 1982-04-17 1983-10-25 Stanley Electric Co Ltd ホトカプラ−
EP0127947B1 (en) * 1983-05-11 1990-08-29 Nellcor Incorporated Sensor having cutaneous conformance
JPS60126874A (ja) * 1983-12-13 1985-07-06 Toshiba Corp 光結合半導体装置
US4586273A (en) * 1983-12-28 1986-05-06 Bernard Chapnick Shoe insert construction
JPS6426007U (ru) * 1987-08-07 1989-02-14
CA2007784C (en) * 1989-01-17 1994-08-02 Masahiko Kanda Photosensor
JPH02295542A (ja) * 1989-05-10 1990-12-06 Sumitomo Electric Ind Ltd 光センサ

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 60-158803, кл. H 01 L 33/00, 1985. *

Also Published As

Publication number Publication date
EP0472963A2 (en) 1992-03-04
EP0472963A3 (en) 1992-07-08
CN1059271A (zh) 1992-03-11
KR920005416A (ko) 1992-03-28
CA2049210A1 (en) 1992-02-28
US5151628A (en) 1992-09-29
KR950004597B1 (ko) 1995-05-02
CN1024748C (zh) 1994-06-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2069418C1 (ru) Светоизлучающее устройство для фотосенсора (варианты)
JP5808910B2 (ja) 適応性がある色を有する照明装置
US6097479A (en) Critical angle sensor
US4986671A (en) Three-parameter optical fiber sensor and system
EP3566075B1 (en) Vcsel narrow divergence proximity sensor
TWI397867B (zh) 用於偵測器、散射輻射偵測器之輻射導引部
SE418997B (sv) Fiberoptisk temeraturgivare baserad pa metning av den temperaturberoende, spektrala absorptionsformagan hos ett material
CN101688807A (zh) 用于减小光学传感器中串音的方法
JPH09288040A (ja) レンズメータ
US7482612B2 (en) Optical moisture sensor and method of making the same
TW201432917A (zh) 包含特徵以幫助減少雜光及/或光學串擾之光電模組
US5315672A (en) Fiber optic chemical sensor
JP3997666B2 (ja) 脈波センサ
US11713988B2 (en) Flow rate-velocity calculator, flow rate-velocity sensor device, flow rate device, and flow rate-velocity calculation method
KR930004897B1 (ko) 광센서
US20110031380A1 (en) Optical pointing device
CN215017347U (zh) 壳体组件及电子设备
JP2000277796A (ja) フォトセンサ及びその製造方法
US5349181A (en) Fiber optic chemical sensor having specific channel connecting design
JP2005203499A (ja) 発光ダイオード及びそれを用いた測距用光源及び測距装置
JP4400643B2 (ja) 脈波センサ
JP3317389B2 (ja) 屈折計
US20240234621A1 (en) Detection device and measurement device
JP2524128B2 (ja) カ−ブプリズム式液体屈折率計
US20240230414A9 (en) Temperature sensing device