過(guò)去
溫升問(wèn)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(jié)構(gòu)、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(kāi)發(fā)中。
解決封裝的散熱問(wèn)題才是根本方法
由于增加電力反而會(huì)造成封裝的熱阻抗急劇降至10K/W以下,因此國(guó)外業(yè)者曾經(jīng)開(kāi)發(fā)耐高溫白光LED,試圖借此改善上述問(wèn)題。然而,實(shí)際上
有關(guān)LED的使用壽命,例如改用矽質(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(zhǎng)低于450nm短波長(zhǎng)光線,傳統(tǒng)環(huán)氧樹(shù)脂封裝材料極易被短波長(zhǎng)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(cè)試 結(jié)果顯示 連續(xù)點(diǎn)燈不到一萬(wàn)小時(shí),高功率白光LED的亮度已經(jīng)降低一半以上,根本無(wú)法滿足照明光源長(zhǎng)壽命的基本要求。
有關(guān)LED的發(fā)光效率,改善芯片結(jié)構(gòu)與封裝結(jié)構(gòu),都可以達(dá)到與低功率白光LED相同水準(zhǔn)。主要原因是電流密度提高2倍以上時(shí),不但不容易從大型芯片取出光線,結(jié)果反而會(huì)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(gòu)造,理論上就可以解決上述取光問(wèn)題。
設(shè)法減少熱阻抗、改善散熱問(wèn)題
有關(guān)發(fā)光特性均勻性,一般認(rèn)為只要改善白光LED的螢光體材料濃度均勻性與螢光體的制作技術(shù),應(yīng)該可以克服上述困擾。如上所述提高施加電力的同時(shí),必需設(shè)法減少熱阻抗、改善散熱問(wèn)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(guó)外LED廠商將LED芯片設(shè)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(dǎo)線連接到利用冷卻風(fēng)扇強(qiáng)制空冷的散熱器上。根據(jù)德國(guó)
各業(yè)者展現(xiàn)散熱設(shè)計(jì)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(dǎo)效果,因此印刷電路板的設(shè)計(jì)變得非常復(fù)雜。有鑒于此美國(guó)
Lumileds于2005年開(kāi)始制造的高功率LED芯片,接合容許溫度更高達(dá)+185℃,比其他公司同級(jí)產(chǎn)品高60℃,利用傳統(tǒng)RF 4印刷電路板封裝時(shí),周圍環(huán)境溫度40℃范圍內(nèi)可以輸入相當(dāng)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(diǎn)容許溫度,德國(guó)OSRAM公司則是將LED芯片設(shè)置在散熱器表面,達(dá)到9K/W超低熱阻抗記錄,該記錄比OSRAM過(guò)去開(kāi)發(fā)同級(jí)產(chǎn)品的熱阻抗減少 40%.值得一提的是該LED模組 封裝時(shí),采用與傳統(tǒng)方法相同的flip chip方式,不過(guò)LED模組與散熱器接合時(shí),則選擇最接近LED芯片發(fā)光層作為接合面,借此使發(fā)光層的熱量能夠以最短距離傳導(dǎo)排放。
2003年?yáng)|芝Lighting曾經(jīng)在400mm正方的鋁合金表面,鋪設(shè)發(fā)光效率為60lm/W低熱阻抗白光LED,無(wú)冷卻風(fēng)扇等特殊散熱組件前提下,試制光束為300lm的LED模組。由于東芝Lighting擁有豐富的試制經(jīng)驗(yàn),因此該公司表示由于模擬分析技術(shù)的進(jìn)步,2006年之后超過(guò) 60lm/W的白光LED,都可以輕松利用
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(guān)LED的長(zhǎng)壽化,目前LED廠商采取的對(duì)策是變更封裝材料,同時(shí)將螢光材料分散在封裝材料內(nèi),尤其是矽質(zhì)封裝材料比傳統(tǒng)藍(lán)光、近紫外光LED芯片上方環(huán)氧樹(shù)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(shù)脂吸收波長(zhǎng)為400~450nm的光線的百分比高達(dá)45%,矽質(zhì)封裝材料則低于1%,輝度減半的時(shí)間環(huán)氧樹(shù)脂不到一萬(wàn)小時(shí),矽質(zhì)封裝材料可以延長(zhǎng)到四萬(wàn)小時(shí)左右,幾乎與照明設(shè)備的設(shè)計(jì)壽命相同,這意味著照明設(shè)備使用期間不需更換白光LED.不過(guò)矽質(zhì)樹(shù)脂屬于高彈性柔軟材料,加工時(shí)必需使用不會(huì)刮傷矽質(zhì)樹(shù)脂表面的制作技術(shù),此外加工時(shí)矽質(zhì)樹(shù)脂極易附著粉屑,因此未來(lái)必需開(kāi)發(fā)可以改善表面特性的技術(shù)。
雖然矽質(zhì)封裝材料可以確保LED四萬(wàn)小時(shí)的使用壽命,然而照明設(shè)備業(yè)者卻出現(xiàn)不同的看法,主要爭(zhēng)論是傳統(tǒng)白熾燈與螢光燈的使用壽命,被定義成“亮度降至30%以下”.亮度減半時(shí)間為四萬(wàn)小時(shí)的LED,若換算成亮度降至30%以下的話,大約只剩二萬(wàn)小時(shí)左右。目前有兩種延長(zhǎng)元件使用壽命的對(duì)策,分別是,抑制白光LED整體的溫升,和停止使用樹(shù)脂封裝方式。
一般認(rèn)為如果徹底執(zhí)行以上兩項(xiàng)延壽對(duì)策,可以達(dá)到亮度30%時(shí)四萬(wàn)小時(shí)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(shù)脂高溫狀態(tài)下,加上強(qiáng)光照射會(huì)快速劣化,依照阿雷紐斯法則溫度降低10℃壽命會(huì)延長(zhǎng)2倍。停止使用樹(shù)脂封裝可以徹底消滅劣化因素,因?yàn)長(zhǎng)ED產(chǎn)生的光線在封裝樹(shù)脂內(nèi)反射,如果使用可以改變芯片側(cè)面光線行進(jìn)方向的樹(shù)脂材質(zhì)反射板,則反射板會(huì)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。
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