《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 市場分析 > 分享:LED溫升問題的解決方案

分享:LED溫升問題的解決方案

2011-09-13

  過去LED 業(yè)者為了獲得充分的白光LED 光束,曾經(jīng)開發(fā)大尺寸LED芯片 試圖藉此方式達到預期目標。不過,實際上白光LED的施加電力持續(xù)超過1W以上時光束反而會下降,發(fā)光效率相對降低20~30%.換句話說,白光LED的亮度如果要比傳統(tǒng)LED大數(shù)倍,消耗電力特性超越熒光燈的話,就必需克服下列四大課題:抑制溫升、確保使用壽命、改善發(fā)光效率,以及發(fā)光特性均等化。

  溫升問題的解決方法是降低封裝的熱阻抗;維持LED的使用壽命的方法是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的發(fā)光效率的方法是改善芯片結構、采用小型芯片;至于發(fā)光特性均勻化的方法是改善LED的封裝方法,這些方法已經(jīng)陸續(xù)被開發(fā)中。

  解決封裝的散熱問題才是根本方法

  由于增加電力反而會造成封裝的熱阻抗急劇降至10K/W以下,因此國外業(yè)者曾經(jīng)開發(fā)耐高溫白光LED,試圖藉此改善上述問題。然而,實際上大功率LED 的發(fā)熱量比小功率 LED高數(shù)十倍以上,而且溫升還會使發(fā)光效率大幅下跌。即使封裝技術允許高熱量,不過LED芯片的接合溫度卻有可能超過容許值,最后業(yè)者終于領悟到解決封裝的散熱問題才是根本方法。

  有關LED的使用壽命,例如改用硅質(zhì)封裝材料與陶瓷封裝材料,能使LED的使用壽命提高一位數(shù),尤其是白光LED的發(fā)光頻譜含有波長低于450nm短波長光線,傳統(tǒng)環(huán)氧樹脂封裝材料極易被短波長光線破壞,高功率白光LED的大光量更加速封裝材料的劣化,根據(jù)業(yè)者測試 結果顯示 連續(xù)點燈不到一萬小時,高功率白光LED的亮度已經(jīng)降低一半以上,根本無法滿足照明光源長壽命的基本要求。

  有關LED的發(fā)光效率,改善芯片結構與封裝結構,都可以達到與低功率白光LED相同水平。主要原因是電流密度提高2倍以上時,不但不容易從大型芯片取出光線,結果反而會造成發(fā)光效率不如低功率白光LED的窘境。如果改善芯片的電極構造,理論上就可以解決上述取光問題。

  設法減少熱阻抗、改善散熱問題

  有關發(fā)光特性均勻性,一般認為只要改善白光LED的熒光體材料濃度均勻性與熒光體的制作技術,應該可以克服上述困擾。如上所述提高施加電力的同時,必需設法減少熱阻抗、改善散熱問題。具體內(nèi)容分別是:降低芯片到封裝的熱阻抗、抑制封裝至印刷電路基板的熱阻抗、提高芯片的散熱順暢性。

  為了降低熱阻抗,許多國外LED廠商將LED芯片設置在銅與陶瓷材料制成的散熱器(heat sink)表面,接著再用焊接方式將印刷電路板的散熱用導線連接到利用冷卻風扇強制空冷的散熱器上。根據(jù)德國OSRAM Opto Semi conductors Gmb實驗結果證實,上述結構的LED芯片到焊接點的熱阻抗可以降低9K/W,大約是傳統(tǒng)LED的1/6左右,封裝后的LED施加2W的電力時,LED芯片的接合溫度比焊接點高18K,即使印刷電路板溫度上升到50℃,接合溫度頂多只有70℃左右;相比之下以往熱阻抗一旦降低的話,LED芯片的接合溫度就會受到印刷電路板溫度的影響。因此,必需設法降低LED芯片的溫度,換句話說,降低LED芯片到焊接點的熱阻抗,可以有效減輕LED芯片降溫作用的負擔。反過來說即使白光LED具備抑制熱阻抗的結構,如果熱量無法從封裝傳導到印刷電路板的話,LED溫度上升的結果仍然會使發(fā)光效率急劇下跌。因此,松下電工開發(fā)印刷電路板與封裝一體化技術,該公司將1mm正方的藍光LED以flip chip方式封裝在陶瓷基板上,接著再將陶瓷基板粘貼在銅質(zhì)印刷電路板表面,根據(jù)松下報導包含印刷電路板在內(nèi)模塊整體的熱阻抗大約是15K/W左右。

  各業(yè)者展現(xiàn)散熱設計功力

  由于散熱器與印刷電路板之間的致密性直接左右熱傳導效果,因此印刷電路板的設計變得非常復雜。有鑒于此美國Lumileds與日本CITIZEN等照明設備、LED封裝 廠商,相繼開發(fā)高功率LED用簡易散熱技術,CITIZEN在2004年開始開始制造白光LED樣品封裝,不需要特殊接合技術也能夠將厚約2~3mm散熱器的熱量直接排放到外部,根據(jù)該CITIZEN報道雖然LED芯片的接合點到散熱器的30K/W熱阻抗比OSRAM的9K/W大,而且在一般環(huán)境下室溫會使熱阻抗增加1W左右,即使是傳統(tǒng)印刷電路板無冷卻風扇強制空冷狀態(tài)下,該白光LED模塊也可以連續(xù)點燈使用。

  Lumileds于2005年開始制造的高功率LED芯片,接合容許溫度更高達+185℃,比其它公司同級產(chǎn)品高60℃,利用傳統(tǒng)RF 4印刷電路板封裝時,周圍環(huán)境溫度40℃范圍內(nèi)可以輸入相當于1.5W電力的電流(大約是400mA)。所以Lumileds與CITIZEN是采取提高接合點容許溫度,德國OSRAM公司則是將LED芯片設置在散熱器表面,達到9K/W超低熱阻抗記錄,該記錄比OSRAM過去開發(fā)同級產(chǎn)品的熱阻抗減少 40%.值得一提的是該LED模塊 封裝時,采用與傳統(tǒng)方法相同的flip chip方式,不過LED模塊與散熱器接合時,則選擇最接近LED芯片發(fā)光層作為接合面,藉此使發(fā)光層的熱量能夠以最短距離傳導排放。

  2003年東芝Lighting曾經(jīng)在400mm正方的鋁合金表面,鋪設發(fā)光效率為60lm/W低熱阻抗白光LED,無冷卻風扇等特殊散熱組件前提下,試制光束為300lm的LED模塊。由于東芝Lighting擁有豐富的試制經(jīng)驗,因此該公司表示由于模擬分析技術的進步,2006年之后超過 60lm/W的白光LED,都可以輕松利用燈具、框體提高熱傳導性,或是利用冷卻風扇強制空冷方式設計照明設備的散熱,不需要特殊散熱技術的模塊結構也能夠使用白光LED.

  變更封裝材料抑制材質(zhì)劣化與光線穿透率降低的速度

  有關LED的長壽化,目前LED廠商采取的對策是變更封裝材料,同時將熒光材料分散在封裝材料內(nèi),尤其是硅質(zhì)封裝材料比傳統(tǒng)藍光、近紫外光LED芯片上方環(huán)氧樹脂封裝材料,可以更有效抑制材質(zhì)劣化與光線穿透率降低的速度。由于環(huán)氧樹脂吸收波長為400~450nm的光線的百分比高達45%,硅質(zhì)封裝材料則低于1%,輝度減半的時間環(huán)氧樹脂不到一萬小時,硅質(zhì)封裝材料可以延長到四萬小時左右,幾乎與照明設備的設計壽命相同,這意味著照明設備使用期間不需更換白光LED.不過硅質(zhì)樹脂屬于高彈性柔軟材料,加工時必需使用不會刮傷硅質(zhì)樹脂表面的制作技術,此外加工時硅質(zhì)樹脂極易附著粉屑,因此未來必需開發(fā)可以改善表面特性的技術。

  雖然硅質(zhì)封裝材料可以確保LED四萬小時的使用壽命,然而照明設備業(yè)者卻出現(xiàn)不同的看法,主要爭論是傳統(tǒng)白熾燈與熒光燈的使用壽命,被定義成“亮度降至30%以下”.亮度減半時間為四萬小時的LED,若換算成亮度降至30%以下的話,大約只剩二萬小時左右。目前有兩種延長組件使用壽命的對策,分別是,抑制白光LED整體的溫升,和停止使用樹脂封裝方式。

  一般認為如果徹底執(zhí)行以上兩項延壽對策,可以達到亮度30%時四萬小時的要求。抑制白光LED溫升可以采用冷卻LED封裝印刷電路板的方法,主要原因是封裝樹脂高溫狀態(tài)下,加上強光照射會快速劣化,依照阿雷紐斯法則溫度降低10℃壽命會延長2倍。停止使用樹脂封裝可以徹底消滅劣化因素,因為LED產(chǎn)生的光線在封裝樹脂內(nèi)反射,如果使用可以改變芯片側面光線行進方向的樹脂材質(zhì)反射板,則反射板會吸收光線,使光線的取出量急劇銳減。這也是LED廠商一致采用陶瓷系與金屬系封裝材料主要原因。
 

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權者。如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
国产精品视频xxxx| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 欧美大片一区二区| 久久久久久黄| 欧美一区亚洲二区| 欧美一区二区三区四区在线观看| 亚洲女人av| 亚洲一区二区三区在线看| 一区二区欧美精品| av成人福利| 正在播放日韩| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲天堂网在线观看| 亚洲午夜高清视频| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 亚洲一二三区在线观看| 亚洲综合视频一区| 亚洲欧美在线免费观看| 先锋影音国产精品| 午夜日韩在线观看| 欧美一区影院| 久久伊人精品天天| 猫咪成人在线观看| 欧美精品 国产精品| 欧美理论视频| 欧美日韩一二区| 国产精品久久久久久久久久ktv | 久久精品一区| 亚洲欧洲美洲综合色网| 99re热这里只有精品视频| 在线视频精品一| 亚洲欧美久久久| 久久不射2019中文字幕| 久久亚洲综合色一区二区三区| 久久伊伊香蕉| 欧美激情在线| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 欧美午夜在线一二页| 国产伦精品免费视频| 国内精品久久久久影院色| 亚洲丁香婷深爱综合| 亚洲精品国产视频| 亚洲一区二区三区成人在线视频精品 | 性色av一区二区三区红粉影视| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看 | 亚洲精品视频在线观看免费| 亚洲特级片在线| 性伦欧美刺激片在线观看| 小处雏高清一区二区三区| 久久久久久综合| 欧美精品二区| 国产精品亚洲综合| 在线观看日韩av电影| 一本久道综合久久精品| 欧美资源在线观看| 一区二区电影免费在线观看| 欧美在线免费视频| 欧美激情1区2区3区| 欧美一激情一区二区三区| 久久精品视频免费播放| 99这里只有久久精品视频| 性8sex亚洲区入口| 欧美成人精精品一区二区频| 国产精品mv在线观看| 国产自产女人91一区在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 午夜精品久久久久| 99一区二区| 久久久久久精| 国产精品jizz在线观看美国| 狠狠入ady亚洲精品| 夜夜精品视频| 久久精品二区三区| 亚洲欧美中文字幕| 欧美交受高潮1| 国产在线观看一区| 一区二区三区国产盗摄| 亚洲人成网站影音先锋播放| 翔田千里一区二区| 欧美人与性动交a欧美精品| 国产日韩在线看片| 在线亚洲欧美| 亚洲伦理中文字幕| 久久久久免费视频| 国产精品美女久久| 亚洲人成网站777色婷婷| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 久久资源在线| 国产日韩欧美黄色| 99视频超级精品| 亚洲精品你懂的| 麻豆国产va免费精品高清在线| 国产欧美欧洲在线观看| 一区二区三区高清不卡| 亚洲美女一区| 免费在线亚洲| 黄色小说综合网站| 欧美中文字幕在线| 久久精品国产77777蜜臀| 国产精品电影在线观看| 日韩亚洲在线观看| 日韩视频不卡中文| 欧美成人免费全部| 国产尤物精品| 欧美在线播放一区| 欧美制服丝袜| 国产欧美日韩亚洲精品| 亚洲一二三区在线| 亚洲一区二区三区涩| 欧美体内谢she精2性欧美| 亚洲精选一区| a4yy欧美一区二区三区| 欧美丰满少妇xxxbbb| 亚洲大胆女人| 最近看过的日韩成人| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 欧美尤物一区| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 国产区精品在线观看| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 性欧美超级视频| 国产精品亚洲视频| 亚洲欧美日韩专区| 久久精品国产免费看久久精品| 国产日本欧美一区二区三区在线 | 欧美日韩在线看| 99国内精品久久| 亚洲性视频网址| 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 欧美一区成人| 久久这里只有| 亚洲盗摄视频| 日韩网站在线看片你懂的| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 一本综合精品| 国产精品久久久999| 亚洲自拍偷拍福利| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 国内精品久久久久影院色| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 欧美精品少妇一区二区三区| 99国内精品久久| 欧美亚洲视频| 伊人精品成人久久综合软件| 亚洲免费成人av电影| 国产精品高精视频免费| 欧美一区二区免费视频| 免费精品视频| 亚洲乱亚洲高清| 性做久久久久久免费观看欧美| 黄色日韩精品| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 久久激五月天综合精品| 欧美精品一区二区三区在线看午夜 | 一区二区三区四区精品| 国产精品私房写真福利视频| 久久精品视频导航| 欧美日韩三区| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 女女同性精品视频| 夜夜夜久久久| 久久伊人亚洲| 一区二区三区www| 久久中文欧美| 艳女tv在线观看国产一区| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 亚洲高清免费视频| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 一区二区三区在线视频观看| 亚洲午夜羞羞片| 国内精品国产成人| 亚洲图片在线观看| 国产一区二区三区高清| 亚洲毛片一区二区| 国产亚洲欧美激情| 在线一区观看| 激情成人亚洲| 亚洲一区二区三区精品在线| 精品va天堂亚洲国产| 亚洲一区精彩视频| 亚洲国产成人tv| 欧美在线视频日韩| 日韩一区二区久久| 美女视频黄a大片欧美| 亚洲午夜视频在线观看| 欧美成人免费va影院高清| 亚洲一区二区黄| 欧美精品一卡| 亚洲福利在线视频| 国产精品一区在线播放| 亚洲毛片av在线| 国内揄拍国内精品久久| 亚洲欧美日本另类| 亚洲国产三级| 久久只有精品| 午夜国产一区|