Umsókn um ljósdíóða með mjög háum birtustigi heldur áfram að stækka, fyrst inn á markaðinn fyrir lýsingu á sérgrein og færist í átt að almennum lýsingarmarkaði. Vegna stöðugrar aukningar á inntakskrafti LED-flísanna eru hærri kröfur settar á umbúðir tækni þessara orkustykki. Power LED umbúðir tækni ætti að uppfylla eftirfarandi tvær kröfur: Í fyrsta lagi ætti pakkinn uppbygging að hafa mikil léttur útdráttur skilvirkni, og í öðru lagi, varma mótstöðu ætti að vera eins lítið og mögulegt er, til að tryggja photoelectric árangur og áreiðanleika máttur LED.
Ef hálfleiðari LED er notaður sem lýsingargjafi er ljósstreymi venjulegs vöru langt frá því að nota almennt ljósgjafa eins og glóperu eða glóperu. Til þess að þróa LED á sviði lýsingar er lykillinn að því að auka lýsingu á lýsingu og lýsingu á stigi núverandi ljósgjafa. Epitaxial efni sem notuð eru fyrir máttur LED nota MOCVD epitaxial vöxt tækni og margfeldi skammtafræði uppbyggingu. Þó að innri skammtavirkni þurfi að bæta enn frekar, er stærsta hindrunin við að ná háum lýsisstreymi litla útdráttar skilvirkni flísanna. Núverandi máttur LED hönnun samþykkir nýja flip lóða uppbyggingu til að bæta ljós útdrátt skilvirkni flís, bæta hitauppstreymi eiginleika flís, og auka photoelectric viðskipti skilvirkni tækisins með því að auka flís svæði og auka rekstur núverandi. Hærri lýsingarstreymi. Í viðbót við flísið er umbúðir tækni tækisins einnig mikilvægt. Helstu umbúðir tækni ferli eru:
Hitaflutningur tækni
Hin hefðbundna vísbending gerð LED pakkning uppbyggingu notar almennt leiðandi eða non-leiðandi lím til að festa flís í litlum stór hugsandi bolla eða á burðartöflu borð. Gullvírinn er notaður til að ljúka innri og ytri tengingu tækisins og er innheldur epoxýplastefni. Hitastig hennar er eins hátt og 250 ° C / W ~ 300 ° C / W. Ef nýja máttur flísið samþykkir hefðbundna LED pakkann mynd, mun mótum hita rísa hratt og epoxý kolefnisbreytingin mun verða gult vegna lélegs hita losunar. Hröðun í ljósi, þar til bilun, jafnvel vegna streitu sem stafar af hraðri hitauppstreymi sem stafar af opnum hringrásartruflunum.
Því fyrir LED-flísar með stórum rekstrartíma er nýr pakki uppbygging með lágt hitauppstreymi viðnám, góðan hitaþol og lágt streita tæknilegur lykill LED-tækisins. Flísinn er hægt að tengja við efni með lágt viðnám og hátt hitaleiðni; kopar eða álhitavatn er bætt við neðri hluta flísarinnar og hálfhúðað uppbygging er notuð til að flýta fyrir hitaútbreiðslu; og jafnvel efri hita vaskur er hannaður til að draga úr varma mótstöðu tækisins. Inni í tækinu, fyllt með sveigjanlegum kísilgúmmíi með mikilli gagnsæi, innan hitastigs á kísillgúmmíi (yfirleitt -40 ° C ~ 200 ° C), mun hlaupið ekki opna vegna skyndilegra hitastigs og mun ekki birtast gult fyrirbæri . Hlutar efni ættu einnig að taka tillit til hitauppstreymis og hitauppstreymis eiginleika til að ná góðri heildar hitauppstreymi eiginleika.
Secondary sjónhönnun tækni
Til þess að bæta ljósnýtingu skilvirkni tækisins eru til viðbótar hugsandi bolli og margar sjónrænir linsur hannaðar.
Power LED hvítt ljós tækni
Það eru þrjár algengar aðferðir til að ná hvítt ljós:
(1) Bláa flísinn er húðuð með YAG fosfór, bláa ljósið á flísinni dregur úr fosfórinu til að gefa frá sér gult-grænt ljós 540 nm ~ 560 nm og gult grænt ljós og blátt ljós mynda hvítt ljós. Aðferðin er tiltölulega einföld að undirbúa, mikil í skilvirkni og hagnýt. Ókosturinn er sá að samkvæmni klútsins er léleg, fosfórinn er auðvelt að falla niður, einsleitni ljóssins er lélegt, litatóninn er ekki samræmdur, litastigið er hátt og litaviðmiðunin er ekki tilvalin.
(2) RGB þremur aðal litir Margir flísar eða margfeldi tæki gefa frá sér ljós til að mynda hvítt ljós, eða nota blá + gul grænn tvískiptur flís viðbótarlitur til að framleiða hvítt ljós. Svo lengi sem hitinn er sleppt er hvítt ljósið sem framleitt er með aðferðinni stöðugri en áðurnefnd aðferð, en aksturinn er flóknari og einnig er litið á mismunandi ljósháttarhraða mismunandi litaflísum.
(3) Notaðu RGB fosfór á útfjólubláa ljósflísina og notaðu fjólublátt ljós til að vekja upp fosfórinn til að framleiða þremur aðal litum til að mynda hvítt ljós. Vegna lágmarks skilvirkni núverandi UV-flögum og RGB fosfórs hefur það ekki náðst hagnýtt stig.
Við teljum að eftirfarandi tæknileg vandamál verði leyst til þess að átta sig á iðnvæðingu á LED-vörum frá W-flokki, sem lýsa:
1. Púðurlagsstýring: Húðunaraðferðin sem notuð er í LED flísinni + fosfórvinnslu er yfirleitt að blanda fosfórnum við límið og síðan setja það á flísina með skammtari. Meðan á aðgerðinni stendur, vegna þess að seigju flytjandi hlaupsins er breytileg breytur, er þyngdaraflið fosfórsins stærra en flutningsgelsins, og nákvæmni skammtans og nákvæmni skammtans, stjórn á einsleitni lagið magn fosfórsins er erfitt, sem leiðir til hvítt ljós. Misjafn litur
2, kvikmynd rafmagns breytur: einkenni hálfleiðurum ferli, sama efni getur ákvarðað sjón breytur (eins og bylgjulengd, ljós styrkleiki) og rafmagns (svo sem framspenna) breytu munur á sama wafer flís. Þetta á sérstaklega við um RGB trichromatic flís, sem hafa mikil áhrif á hvíta litskilju breytur. Þetta er ein lykill tækni sem þarf að leysa í iðnvæðingu.
3. Stjórnun á ljóskrömpunarstuðlum í samræmi við kröfur um kröfur: Í mismunandi tilgangi eru kröfur um litahnit, litastig, litaferð, ljósgjafa (eða ljósstyrkur) og staðbundna dreifingu ljóss af hvítum LEDum mismunandi. Eftirlit með ofangreindum þáttum felur í sér samvinnu ýmissa þátta, svo sem vöru uppbyggingu, aðferð aðferð og efni. Í iðnaðarframleiðslu er mikilvægt að hafa stjórn á ofangreindum þáttum til að fá vörur sem uppfylla kröfur umsóknar og hafa góða samræmi.
Testing tækni og staðla
Með þróun W-flokks máttur flís framleiðslu tækni og hvíta LED tækni, LED vörur eru smám saman inn í (sérstaka) lýsingu markaði. Hin hefðbundna prófunarstaðla fyrir LED-vöru og prófunaraðferðir sem notuð eru til birtingar eða vísbendinga geta ekki lengur uppfyllt þarfir lýsingarumsókna. Framleiðendur hálfleiðara búnaðar heima og erlendis hafa einnig hleypt af stokkunum eigin prófunarbúnaði. Það eru ákveðnar munur á prófunarreglum, skilyrðum og stöðlum sem notuð eru af mismunandi tækjum, sem eykur erfiðleika og flókið prófunarforrit og samanburðarrannsóknir á vöru.
Kína Optical Optoelectronics Industry Association Optoelectronics undirnefnd Industry Association út "LED Test Method (Trial)" árið 2003 í samræmi við þarfir LED vöruþróun. Þessi prófunaraðferð hefur bætt við reglum um LED litastillingar. Hins vegar þurfa LED að stækka inn í lýsingariðnaðinn. Að koma á fót LED lýsingu vara staðla er mikilvægt leið til iðnaðar stöðlun.
Skimunartækni og áreiðanleiki
Vegna takmarkana á útliti armbandsins er samsetningarrýmið ljósdíóða innsiglað og takmörkuð og lokað og takmarkað rými er ekki stuðlað að hitaleiðni LED, sem þýðir að notkun umhverfis ljóssins LED er óæðri en venjulegan skjá og vísbending LED vörur. Að auki er lýsingin LED notuð undir miklum núverandi drifi, sem setur meiri áreiðanleika kröfur á það. Í iðnaðarframleiðslu er nauðsynlegt að framkvæma viðeigandi hitauppstreymi öldrun, hitastigshrúða, álagsprófunarprófanir fyrir mismunandi notkun vara og að útrýma snemma bilunarvörum til að tryggja vörugildi.
Rafvarnir tækni
Þar sem GaN er fjölbreytt bandgap efni er viðnámin mikil og framkallað gjöld sem myndast við truflanirnar í framleiðsluferlinu eru ekki auðveldlega glataðir og safnast að verulegu leyti og hægt er að mynda háan rafstöðueiginleika. Þegar efnistegund efnisins er náð er brot á sér stað og losun. Bláa flís safírs hvarfefnisins hefur jákvæða og neikvæða rafskaut á flísinni með litlum vellinum. Fyrir InGaN / AlGaN / GaN tvöfalt hápunktur er InGaN virkt þunnt lag aðeins nokkrar tugir nanómetra og rafstöðueiginleikar eru lítil, sem er mjög auðvelt. Það er brotið niður með truflanir rafmagn til að slökkva á tækinu.
Því í iðnaðarframleiðslu er forvarnir gegn truflanir rafmagns viðeigandi, sem hefur bein áhrif á afrakstur vörunnar, áreiðanleika og efnahagslegan ávinning. Það eru nokkrar aðferðir til að koma í veg fyrir truflanir rafmagns:
1. Taka varúðarráðstafanir gegn sendingu, stöflun osfrv. Af líkama, vettvangi, jörðu, rými og vörum til framleiðslu og notkunar. Aðferðirnar eru andstæðingur-truflanir föt, hanskar, armbönd, skór, pads, kassar, jón fans, próf hljóðfæri o.fl.
2. Hönnun rafstöðueiginleikar hringrás á flís.
3. Settu öryggisbúnaðinn á LED.
Núverandi stöðu máttur LED umbúðir tækni
Power LED eru skipt í Power LED og W-Class Power LED. Inntak máttur LED er minna en 1W (að undanskildum tugum milliwatts af orku LED); inntak máttur af W-flokki máttur LED er jafn eða meiri en 1W.
Erlend máttur LED umbúðir tækni
(1) Power LED
Upphaflega kynnti HP LED-pakkann "Piranha" snemma á tíunda áratugnum og kynnti betra "SnapLED" árið 1994. Það hefur tvær vinnustraumar, 70mA og 150mA og inntaksstyrkurinn getur náð 0.3W. Þá kynnti OSRAM "PowerTOPLED". Síðar kynntu nokkur fyrirtæki fjölbreytt LED-uppbyggingu. Kraftljósin af þessum mannvirki eru nokkrum sinnum hærri en LED inntaksstyrkur upprunalegu rekki pakkans og varmaþolið minnkar með broti.
(2) W-flokki máttur LED
W-Class Power LED er kjarninn hluti af framtíðarlýsingu, þannig að helstu fyrirtækjum heims hafa fjárfest mikla kraft til að kanna og þróa umbúðir tækni W-Class Power LED.
Einfalt W-flokki máttur LED var fyrst kynnt af Lumileds árið 1998. Uppbygging pakkans einkennist af hitafræðilegri aðskilnað. The flip flís er beint lóðrétt í hitaskápinn með sílikon flutningsaðila, og hugsandi bolla og sjón eru notuð. Nýr mannvirki og efni eins og linsur og sveigjanleg, gagnsæ lím eru nú fáanlegar í hátækni LED með einflís 1W, 3W og 5W. OSRAM hleypt af stokkunum einföldum "GoldenDragon" röð LEDs árið 2003, sem einkennist af hitaþvottavélum og málmum. Hringrásin er í beinni snertingu og hefur góðan hitaþol, og inntakið getur náð 1W.
High-máttur LED með multi-flís pakki eru í boði í mörgum mannvirki og pakka. Árið 2001 kynnti UOE Corporation Norlux röð LEDs í multi-chip pakki með sexhyrndum álplötu sem undirlag. Árið 2003 kynnti LaninaCeramics hátækni LED-fjölbreytni sem pakkað var á eigin lághitastigi sintered keramik (LTCC-M) tækni á undirlagi úr málmi. Árið 2003 hóf Panasonic háhraða hvíta LED pakkað með blöndu af 64 flögum. Árið 2003 tilkynnti Nichia Corporation að það sé bjartasta hvíta LED í heimi, með lýsisstreymi 600 lm og framleiðslugetu 1000 lm. Það er 30W, hámarks inntak máttur er 50W, og hvíta LED mát sem veitir sýningunni hefur lýsandi skilvirkni 33lm / W.
Hvað varðar hár-máttur LED með multi-flís samsetningu, mörg fyrirtæki hafa stöðugt þróað mörg nýjar vörur með nýjum uppbyggingu og umbúðum í samræmi við raunverulegan markaðs eftirspurn, og þróunarhraði þeirra er mjög hratt.
Innlendar máttur LED umbúðir tækni
Innlendum LED umbúðir eru fullkomnar. Samkvæmt bráðabirgðatölum eru meira en 200 LED umbúðir verksmiðjur í Kína, með umbúðir getu meira en 20 milljarða á ári, og umbúðir getu er einnig mjög sterk. Hins vegar eru margar umbúðir verksmiðjur einkafyrirtæki, sem eru lítil í mælikvarða. Hins vegar eru MB-háskerpu-LED-kaplarnar sem eru innhúðir af MetalConding tækni í Taiwan UEC Corporation (National Union) einkennist af því að skipta GaAs hvarfinu með Si, veita góða hitaútbreiðslu og nota málmbundið lag sem ljósgleypislag til að bæta ljós framleiðsla. .
Fyrir rannsóknir og þróun hátækni LED umbúðir tækni, landið hefur ekki opinberlega stutt fjárfestingu, og innlendar rannsóknir einingar grípa sjaldan. Styrkur fjárfestinga og rannsókna (mannafla og fjármagns) umbúðafyrirtækja er ennþá ekki nóg og myndar veikar aðstæður í þróun á umbúðum í Kína. Tækniþátturinn á umbúðum er ennþá nokkuð frábrugðin erlendum löndum.


Háþróuð aðstaða Skilvirk framleiðsla