《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 顯示光電 > 設計應用 > LED熱隔離封裝技術及對光電性能的改善
LED熱隔離封裝技術及對光電性能的改善
摘要: 在傳統的白光LED封裝結構中,熒光粉直接涂覆于芯片上面,工作時,芯片釋放的熱量直接加載在熒光粉上面,導致了熒光粉的溫升,使得熒光粉在高溫下轉化效率降低。
Abstract:
Key words :

        在傳統的白光LED封裝結構中,熒光粉直接涂覆于芯片上面,工作時,芯片釋放的熱量直接加載在熒光粉上面,導致了熒光粉的溫升,使得熒光粉在高溫下轉化效率降低。而在熒光粉與芯片之間引入一層低導熱的熱隔離層能夠有效的阻止芯片的熱量直接加載到熒光粉上,降低了熒光粉層溫度,使得白光LED在大電流注入下都能保持較高的流明效率。

        除了芯片釋放的熱量之外,涂覆的熒光粉受藍光激發時,因熒光粉的轉化效率尚未達到100%,另外由于散射等其它損耗的存在,熒光粉顆粒本身也會有少量的熱量釋放,容易形成局域熱量累積,為此當熒光粉材料轉化效率較低時,還需為熒光粉提供散熱通道,防止熒光粉顆粒局域熱的生成。下面通過傳統熒光粉涂覆方式和熱隔離封裝方式兩組實驗對比了解兩種結構中芯片和熒光粉的熱相互作用。

  1、LED芯片對熒光粉的加熱

  為了評價LED芯片對熒光粉熱性能方面的影響,我們制作了兩組白光LED封裝結構,一組采用傳統的熒光粉涂覆方式,另一組采用熱隔離的熒光粉涂覆方式,圖1是該熱隔離封裝結構的剖面制樣圖。

 傳統白光LED橫截面圖示(a)熒光粉熱隔離封裝結構(b)

圖1   傳統白光LED橫截面圖示(a)熒光粉熱隔離封裝結構(b),h=1mm[14-16]

  熒光粉熱隔離封裝結構是通過熒光粉覆膜的方式實現的。熒光粉覆膜技術是我們提出的一種新型熒光粉涂覆方法,即根據出光要求設計好熒光粉膜層的結構,在專用模具內完成熒光粉膜層的成型,剝離后,將熒光粉膜層轉移到LED芯片上方,同時LED芯片和熒光粉膜層中間還有一層低導熱系數的硅膠層。為了表明兩種封裝結構熱性能上的差別,我們比較了兩種封裝結構表面的溫度分布圖。圖2是兩種封裝結構在200、350和500mA直流驅動下表面IR Camera測得溫度徑向分布。在200 mA驅動電流下時,熱隔離封裝結構比傳統封裝方式中心溫度低1.6℃。在350mA和500mA注入電流下時,熒光粉層的溫差分別達到了8.5℃和16.8℃,并且在500mA注入電流下時,傳統結構熒光粉的表層最高溫度已經達到130.2℃。另外,熱隔離封裝結構整個熒光粉表層的溫度都很均勻,而傳統結構中熒光粉中心溫度較高,在大電流時尤為明顯。

  我們通過有限元模擬來分析封裝結構中的參數變化對白光LED性能的影響。結果表明,可以通過封裝結構設計及封裝材料熱導率調整來調控熒光粉層的溫度。圖3是LED熱隔離封裝結構中的溫度縱向分布,熒光粉層的溫度通過引入的熱隔離硅膠層大大降低了。

        在傳統的白光LED封裝結構中,熒光粉直接涂覆于芯片上面,工作時,芯片釋放的熱量直接加載在熒光粉上面,導致了熒光粉的溫升,使得熒光粉在高溫下轉化效率降低。而在熒光粉與芯片之間引入一層低導熱的熱隔離層能夠有效的阻止芯片的熱量直接加載到熒光粉上,降低了熒光粉層溫度,使得白光LED在大電流注入下都能保持較高的流明效率。

        除了芯片釋放的熱量之外,涂覆的熒光粉受藍光激發時,因熒光粉的轉化效率尚未達到100%,另外由于散射等其它損耗的存在,熒光粉顆粒本身也會有少量的熱量釋放,容易形成局域熱量累積,為此當熒光粉材料轉化效率較低時,還需為熒光粉提供散熱通道,防止熒光粉顆粒局域熱的生成。下面通過傳統熒光粉涂覆方式和熱隔離封裝方式兩組實驗對比了解兩種結構中芯片和熒光粉的熱相互作用。

  1、LED芯片對熒光粉的加熱

  為了評價LED芯片對熒光粉熱性能方面的影響,我們制作了兩組白光LED封裝結構,一組采用傳統的熒光粉涂覆方式,另一組采用熱隔離的熒光粉涂覆方式,圖1是該熱隔離封裝結構的剖面制樣圖。

 傳統白光LED橫截面圖示(a)熒光粉熱隔離封裝結構(b)

圖1   傳統白光LED橫截面圖示(a)熒光粉熱隔離封裝結構(b),h=1mm[14-16]

  熒光粉熱隔離封裝結構是通過熒光粉覆膜的方式實現的。熒光粉覆膜技術是我們提出的一種新型熒光粉涂覆方法,即根據出光要求設計好熒光粉膜層的結構,在專用模具內完成熒光粉膜層的成型,剝離后,將熒光粉膜層轉移到LED芯片上方,同時LED芯片和熒光粉膜層中間還有一層低導熱系數的硅膠層。為了表明兩種封裝結構熱性能上的差別,我們比較了兩種封裝結構表面的溫度分布圖。圖2是兩種封裝結構在200、350和500mA直流驅動下表面IR Camera測得溫度徑向分布。在200 mA驅動電流下時,熱隔離封裝結構比傳統封裝方式中心溫度低1.6℃。在350mA和500mA注入電流下時,熒光粉層的溫差分別達到了8.5℃和16.8℃,并且在500mA注入電流下時,傳統結構熒光粉的表層最高溫度已經達到130.2℃。另外,熱隔離封裝結構整個熒光粉表層的溫度都很均勻,而傳統結構中熒光粉中心溫度較高,在大電流時尤為明顯。

  我們通過有限元模擬來分析封裝結構中的參數變化對白光LED性能的影響。結果表明,可以通過封裝結構設計及封裝材料熱導率調整來調控熒光粉層的溫度。圖3是LED熱隔離封裝結構中的溫度縱向分布,熒光粉層的溫度通過引入的熱隔離硅膠層大大降低了。

傳統結構和熱隔離結構中熒光粉表面的溫度曲線

圖2 傳統結構和熱隔離結構中熒光粉表面的溫度曲線

熱隔離封裝結構中,樣品沿h2方向的徑向溫度分布

圖3 熱隔離封裝結構中,樣品沿h2方向的徑向溫度分布(h2=1mm)

  綜上所述,降低熒光粉層溫度的有效辦法是在芯片與熒光粉層之間引入低導熱的熱隔離層,尤其對于更大功率的LED器件而言,對熒光粉的熱控制技術顯得尤為重要。

  2、熒光粉局域熱效應

  熒光粉層并不是具有均勻熱導率的單一介質,而是由熒光粉顆粒與低導熱的硅膠混合而成,每顆熒光粉顆粒由硅膠包裹而成。我們的研究結果表明熒光粉顆粒在不同的轉化效率下(即不同的釋熱量)芯片和熒光粉的溫場分布。在熒光粉轉化效率高(>80%)的情況下,熒光粉的溫度主要受芯片加熱的影響。熒光粉距離芯片越近,溫度越高,熱隔離的措施能有效降低熒光粉的溫度。在熒光粉顆粒發熱明顯的情況下,由于包裹熒光粉顆粒是低導熱率的硅膠,熒光粉顆粒會形成局域熱量,使得熒光粉顆粒的溫度升高,甚至超過芯片的溫度。而出現熒光粉局域熱量的條件是熒光粉的低轉化效率,導致熒光粉釋熱大。

  在實際的LED封裝結構中,熒光粉的轉化效率高,熒光粉的溫度主要是由于芯片的加熱作用,熒光粉與芯片直接有效的熱隔離能明顯降低熒光粉的溫度。進一步降低熒光粉層的溫度可以通過提高熒光粉層的導熱率來實現。

  為了表明兩種封裝結構對白光LED光色性能的影響,我們把LED白光光譜中藍光波段(Blue)和黃光波段(Yellow)提取出來,以藍光波段光譜和黃光波段光譜的積分量比例值(B/Y)作為光譜評價依據。圖4表明的是電流從50mA到800mA,兩種情況下B/Y值跟注入電流的關系,B/Y值的變化反映了白光LED光色的變化,在圖5中,我們展示了兩種結構中光通量、色溫(CCT)跟注入電流的變化關系。兩種封裝結構中,注入電流在達到300mA以前,兩者光通量的值幾乎沒發生變化,隨著注入電流的繼續升高,熱隔離封裝結構顯示了更好的光飽和性能。色溫CCT反映了白光LED光色的表現性能,注入電流從50mA增加到800mA,熱隔離結構的LED色溫僅變化253K,而傳統結構LED色溫變化達1773K。圖5中B/Y值的變化也反映了這種趨勢,熱隔離封裝結構在較大的電流變化范圍內B/Y值變化很小,而傳統結構中B/Y值的變化很大。在傳統結構中,電流越大時,B/Y值也隨著增大,這說明隨著電流增加,LED光譜中藍光成分增強,而將藍光轉化為黃光的熒光粉轉化效率下降。而造成熒光粉轉化效率下降的一個重要原因就是芯片對熒光粉的加熱,造成了熒光粉溫度上升。

兩種封裝結構中白光LED光譜中藍光段(Blue)與黃光段(Yellow)光強比

圖4 兩種封裝結構中白光LED光譜中藍光段(Blue)與黃光段(Yellow)光強比

兩種封裝結構光通量(左軸)和色溫(右軸)與電流的依賴關系

圖5 兩種封裝結構光通量(左軸)和色溫(右軸)與電流的依賴關系

  熒光粉熱隔離封裝結構帶來光色性能的改善,一個重要原因是由于該結構降低了熒光粉的溫度,使得熒光粉保持了較高的轉化效率。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产欧美一区视频| 国产精品亚洲成人| 欧美美女福利视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 中日韩高清电影网| 亚洲国产精品成人综合| 国产精品久久久久久超碰| 两个人的视频www国产精品| 国产亚洲欧美另类中文| 亚洲成色777777在线观看影院| 亚洲人成在线观看网站高清| 牛人盗摄一区二区三区视频| 亚洲国产精品va| 久久久不卡网国产精品一区| 久久人人97超碰精品888| 欧美中文字幕在线观看| 美女视频网站黄色亚洲| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 欧美在线看片a免费观看| 亚洲欧美在线一区二区| 亚洲第一在线综合网站| 欧美大片国产精品| 国产精品久久久久久av下载红粉| 亚洲黄色精品| 久久亚洲捆绑美女| 国产日韩亚洲欧美| 正在播放亚洲一区| 亚洲欧洲在线视频| 国产精品高潮久久| 亚洲国产日韩在线一区模特| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 亚洲国产成人午夜在线一区| 午夜精品久久久久久久久久久| 欧美精品系列| 亚洲欧美日本在线| 久久全国免费视频| 欧美日韩国产色视频| 在线观看日韩精品| 欧美日韩国产精品自在自线| 1000部精品久久久久久久久| 欧美巨乳波霸| 美女视频黄a大片欧美| 欧美日韩一区视频| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 欧美一区三区二区在线观看| 黑人极品videos精品欧美裸| 国产日韩精品综合网站| 欧美成人a∨高清免费观看| 久久夜色精品国产噜噜av| 一本色道88久久加勒比精品| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 久久综合给合| 国产区日韩欧美| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 国产亚洲欧美一区二区三区| 欧美片在线观看| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 免费久久99精品国产自| 国产精品毛片在线看| 亚洲欧美国产不卡| 国产情侣久久| 国产精品久久久久久亚洲调教| 国产精品尤物| 国产日韩欧美在线视频观看| 欧美性猛交一区二区三区精品| 一区二区三区免费网站| 欧美日韩在线视频观看| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 欧美日韩一级片在线观看| 欧美亚韩一区| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 1769国产精品| 国产精品久久久久久亚洲调教| 欧美日韩三级在线| 国产精品九九久久久久久久| 欧美日韩精品久久久| 久久久久成人精品免费播放动漫| 亚洲欧美亚洲| 在线观看欧美亚洲| 亚洲黄色av| 欧美国产精品v| 日韩网站在线看片你懂的| 含羞草久久爱69一区| 国产女优一区| 国产情人综合久久777777| 欧美激情一区二区在线| 久久www成人_看片免费不卡| 伊大人香蕉综合8在线视| 亚洲韩国精品一区| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 亚洲深夜福利在线| 狠狠色2019综合网| 国产午夜精品一区二区三区欧美| 精品不卡一区二区三区| 国产精品综合av一区二区国产馆| 欧美成人激情视频| 国产一区二区三区精品久久久| 欧美精品日本| av成人国产| 久久综合中文| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 国产精品进线69影院| 国产综合视频在线观看| 国产日韩欧美精品综合| 亚洲第一精品影视| 久久久999精品视频| 国产综合av| 久久精品五月婷婷| 欧美成人一区二免费视频软件| 欧美精品少妇一区二区三区| 久久久噜噜噜久久狠狠50岁| 久久蜜臀精品av| 亚洲一区在线播放| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 中文久久精品| 免费在线观看一区二区| 亚洲福利久久| 在线观看欧美日韩| 久久免费一区| 夜夜嗨网站十八久久| 欧美fxxxxxx另类| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 午夜视黄欧洲亚洲| 国产精品久久久久久av下载红粉| 国产综合色在线视频区| 久久亚洲一区二区| 一区二区欧美激情| 亚洲国产人成综合网站| 国产精品日韩精品欧美精品| 亚洲激情综合| 久久久噜噜噜久久人人看| 午夜精品影院在线观看| 国产一区二区三区在线观看网站| 久久国产精品99国产| 在线观看欧美一区| 欧美freesex8一10精品| 久久综合国产精品| av成人老司机| 国产精品入口| 欧美成人综合一区| 羞羞色国产精品| 久久久999成人| 99re成人精品视频| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 亚洲欧洲日韩综合二区| 国产精品你懂的在线欣赏| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产精品高清一区二区三区| 免费成人毛片| 欧美日韩亚洲系列| 久久久久久久波多野高潮日日| 在线一区二区日韩| 亚洲欧美日韩天堂| 久久婷婷久久一区二区三区| 亚洲日本免费| 在线成人亚洲| 亚洲精品在线观看视频| 欧美四级剧情无删版影片| 国模叶桐国产精品一区| 久久综合久久综合久久| 国产专区欧美专区| 在线日韩成人| 亚洲视频专区在线| 亚洲国产小视频在线观看| 国产精品久久久久aaaa| 一区二区三区日韩欧美精品| 亚洲免费在线播放| 欧美日韩亚洲一区三区| 欧美精品久久99久久在免费线| 国产精品天天摸av网| 影音先锋在线一区| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲片在线资源| 一区二区日韩精品| 国产主播一区| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 国产精品一区二区欧美| 国产喷白浆一区二区三区| 在线观看国产精品网站| 欧美一区二区三区在线免费观看| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 影音先锋另类| 欧美日韩亚洲国产一区| 欧美一级专区免费大片| 久久久久久**毛片大全| 在线日韩欧美| 国产精品三区www17con| 国产精品成人免费视频| 国产精品乱看| 亚洲免费观看在线视频| 国产精品每日更新| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 国产精品久久久一区麻豆最新章节| 国产精品二区三区四区| 国产精品久久二区二区| 亚洲国产高清自拍| 国产精品夜夜夜| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 国产中文一区二区| 国产毛片精品国产一区二区三区| 激情国产一区| 亚洲国产成人高清精品| 欧美11—12娇小xxxx| 狠狠色综合色区| 国产日韩欧美高清| 国产精品一区二区三区观看| 欧美连裤袜在线视频| 午夜欧美精品久久久久久久| 欧美精品免费在线| 国产一区二区0| 亚洲欧洲美洲综合色网| 亚洲国产欧美久久| 久久天天狠狠| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲日韩欧美视频一区| 欧美自拍丝袜亚洲| 美女视频黄a大片欧美| 亚洲激情自拍| 国产一区二区三区久久久| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 国产最新精品精品你懂的| 一区二区三区www| 亚洲女与黑人做爰| 亚洲一区国产精品| 欧美激情亚洲自拍| 久久夜精品va视频免费观看| 黄色成人在线免费| 久久国产精品毛片| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 国内精品国语自产拍在线观看| 国产精品人人做人人爽人人添| 欧美日韩国产色综合一二三四| 亚洲一二三区精品| 麻豆国产精品777777在线| 欧美亚洲网站| 亚洲日本欧美在线| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 免费看成人av| 在线电影国产精品| 久久久91精品国产| 亚洲在线免费观看| 亚洲免费在线视频一区 二区| 亚洲欧美日本另类| 欧美日韩成人在线播放| 亚洲欧美成人综合| 欧美一区二区日韩一区二区| 欧美日韩精品免费看| 久久久激情视频| 久久国产婷婷国产香蕉| 久久丁香综合五月国产三级网站| 国产精品中文字幕在线观看| 亚洲日本精品国产第一区| 狠狠操狠狠色综合网| 国产精品女人久久久久久| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产精品揄拍500视频| 亚洲精品一区二区在线观看| 欧美高清视频一二三区| 精品动漫一区二区| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 国产精品色婷婷久久58| 国产乱人伦精品一区二区| 久久中文精品| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 久久露脸国产精品| 欧美一区二区三区精品| 欧美精品乱人伦久久久久久| 久久婷婷激情| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产精品视频一区二区三区| 欧美一区深夜视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 亚洲区一区二区三区| 中日韩高清电影网| 91久久在线观看| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 激情五月婷婷综合| 国产亚洲欧美中文| 老司机凹凸av亚洲导航| 欧美韩日精品| 亚洲国产精品电影在线观看| 亚洲人成77777在线观看网| 一区二区91| 欧美日韩精品免费观看视频| 久久人91精品久久久久久不卡| 欧美日韩不卡合集视频| 国产精品一区亚洲| 久久精品一级爱片| 欧美一区视频| 日韩亚洲欧美成人| 99视频日韩| 亚洲国产精品成人一区二区| 91久久国产自产拍夜夜嗨| 日韩一区二区精品葵司在线| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 久久资源av| 国产亚洲免费的视频看| 久久成人免费| 欧美日韩999| 欧美国产乱视频| 曰本成人黄色| 久久久久久久久综合| 欧美尤物巨大精品爽| 日韩天堂av| 91久久久一线二线三线品牌| 国产精品视频一区二区三区| 欧美精品国产| 在线观看中文字幕亚洲| 国产老肥熟一区二区三区| 欧美午夜性色大片在线观看| 亚洲精品国偷自产在线99热| 欧美日韩综合在线免费观看| 亚洲丁香婷深爱综合| 欧美国产极速在线| 欧美激情欧美激情在线五月| 欧美精彩视频一区二区三区| 国产精品免费看| 亚洲男女自偷自拍图片另类| 日韩亚洲欧美中文三级| 欧美日本一区二区视频在线观看| 激情五月综合色婷婷一区二区| 久久综合影视| 久久久91精品国产| 国产精品一区二区在线观看| 国产精品第一页第二页第三页| 午夜精品久久久久久久|