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        白光LED散熱與O2PERA封裝技術

        作者: 時間:2011-11-01 來源:網絡 收藏
        lor=#000000>  半導體芯片接合劑使用的材料有環氧系、玻璃、焊錫、金共晶合金等等。LED芯片用接合劑除了高熱傳導性之外,基于接合時降低熱應力等觀點,要求低溫接合、低楊氏系數等特性,符合要求的在環氧系有“添加銀的環氧樹脂”,共晶合金則有“Au -20% Sn”等等。
          接合劑附著在芯片周圍的面積幾乎與LED芯片相同 ,而且無法期待水平方向的熱擴散,只能期望垂直方向的熱傳導性。圖11是LED芯片至封裝背面的溫度差熱仿真分析的結果,如圖所示封裝使用氮化鋁陶瓷基板,與接合部溫度差,以及熱傳導性比添加銀的環氧樹脂還低的Au-Sn接合劑。
        白光LED散熱與O2PERA封裝技術
          由于Au-Sn薄層化可以降低接合部的溫度差,同時有效促進熱的流動,因此業界普遍認為未來散熱設計,勢必要求接合劑必需具備高熱傳導性,與可以作薄層化接合等基本特性。
          今后散熱設計與封裝構造
          隨著散熱設計的進化,LED組件廠商的研究人員開始檢討LED Lamp至筐體的熱傳導,以及筐體至外部的熱傳導可行性;組件應用廠商與照明燈具廠商則應用實驗與模擬分析進行對策研究。
          有關熱傳導材料,封裝材料正逐漸從樹脂切換成金屬與陶瓷材料。此外LED芯片接合部是阻礙散熱的要因之一,因此上述薄形接合技術被視為今后檢討課題之一。
          有關提高筐體至外部的熱傳導,目前大多利用冷卻風扇與散熱鰭片達成散熱要求。不過基于噪音對策與窄空間化等考慮,照明燈具廠商大都不愿意使用,因此必需提高與外部接觸面非常多的封裝基板與筐體的散熱性,具體方法例如利用遠紅外線在高熱傳導性銅層表面,形成可以促進熱放射涂抹層的可撓曲散熱膜片(film)。
          根據測試結果證實可撓曲散熱膜片的散熱效果,比大小接近膜片的散熱鰭片更高,因此研究人員檢討直接將可撓曲散熱膜片黏貼在封裝基板與筐體,或是將可以促進熱放射涂抹層,直接設置在裝基板與筐體表面,試圖藉此提高散熱效果。
          有關封裝結構,必需開發可以支持LED芯片磊晶(flip chip)接合的微細布線技術;有關封裝材料,雖然氮化鋁的高熱傳導化有相當進展,不過它與反射率有trade-off關系,一般認提高熱傳導性比氮化鋁差的鋁的反射特性,可以支持LED高輸出化需要,未來可望成為封裝材料之一。
        結構的SMD-LED設計
          如上所述LED的封裝從光學構造觀點而言,可以分成兩種型式分別是:
          (1)整體由透明樹脂構成(炮彈型、Piranha型)。
          (2)利用高反射白色樹脂包覆的表面封裝型(SMD: Surface Mount Device)。
          (3)使用金屬的鏡面反射面型。
          近年基于可靠性、成本、組裝作業性等考慮,第(2)項的SMD型的應用大幅增加。圖12(a)是SMD型LED的封裝結構,如圖所示它是由白色高擴散反射材料制成的筐體,與金屬導線架構成凹狀結構,LED芯片透過Mount與Wire Bonding,固定在該凹狀結構底部上方的導線架,凹狀結構則包覆透明環氧樹脂。
        白光LED散熱與O2PERA封裝技術
          傳統內部反射結構為了確保Mount與Wire Bonding作業空間,使得使用白色高擴散反射材料的反射器無法作優化設計。
          光線從表面平坦透明材料透過空氣的光取出效率可以利用圖13作說明。對折射率n>1的環氧樹脂等透明材料,與折射率n=1的空氣界面而言,從透明材料入射的光線,它的入射角比臨界角ψc(從法線的角度)更大時,入射光會全反射再折返透明材料側,入射角比臨界角ψc更小的光線,會以部份入射能量反射折返,其它則通過空氣側,如果換成三次元方式,頂角為ψc時只有碗杯內側的光線可以取出至外部。
        白光LED散熱與O2PERA封裝技術
         圖14(a)是傳統SMD封裝的斷面圖,如圖所示從LED芯片取出朝碗杯內直接放射的光線(光線1)可以穿透空氣側,不過碗杯外的直接放射光線(光線2,3)不是過碰到白色樹脂的擴散反射面,就是在空氣與環氧樹脂之間的界面全反射。
        白光LED散熱與O2PERA封裝技術
          理論上內部結構的反射率為100%,透明樹脂的吸收應該是零 ,如果忽略芯片的吸收 ,無限次反復進行反射 ,從封裝的光取出效率也應該是100%,然而實際上透明樹脂會吸收,反射率也不可能100%,加上導線架的加工面與芯片旁的銀膠表面反射率都不盡理想,因此要提高封裝的光取出效率,盡量以少次數高效率反射成為重要課題。
          此處針對碰撞到白色樹脂反射面的光線進行探討。一次的擴散反射只能取出碗杯內側的反射成份,此時碗杯整體可以充分應用的反射面角度,比水平面測定的臨界角θc(=90°-ψc)更小。此處假設透明環氧樹脂的折射率為1.53,θc= cos-1 (1/1.53)=49°戚A亦即反射面的角度低于49°戮氶A就可以有效應用碗杯內的光線,大幅改善光取出效率,以上是結構的基本動作原理。
          如上所述傳統SMD型LED的封裝,基于導線與芯片固定作業性考慮,內部結構具備充分的空間裕度,  其結果反而造成芯片周圍的金屬導線架大幅露出,擴散反射面的角度則高達70°憤D常陡峭,該結構下的擴散反射面本身的面積非常少,碗杯只有一半面積可以應用。
          此外金屬導線架的反射率與表面材質、加工程度有依存關系,然而基于成本考慮無法作鏡面加工,使得傳統SMD型LED的封裝內部結構一直未被優化,結果造成光取出效率遭受具大折損。因此研究人員應用技術開發SMD型LED。
        O2PERA型SMD LED優先維持與傳統SMD型LED封裝的互換性,設計上未改變外形尺寸,只緩和內部擴散反射面的角度,因此實際上即使受到外形尺寸與LED芯片大小Die bonding的限制,O2PERA仍然可以實現比490臨界角更小的反射面角度。不過內側的全反射面整體的角度一旦緩和時,wire bond(second)的空間有消失之虞,所以設計上必需預留最小wire bonding空間,在狹窄位置精密控制wire bond用capillary,是實現O2PERA型SMD LED的關鍵技術。
          實際上考慮封裝材料的反射率、穿透率以及wire bonding空間,依此進行光學仿真分析,證實可以提高30%左右的亮度與光束。如上所述采用不同于傳統固定觀念,配合光學設計與精密的生產技術,可以提高SMD型LED的光取出效率。
          圖15是利用O2PERA-SMD

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