ZAPYTANIE
Dlaczego podłoża ceramiczne zastępują MCPCB w zastosowaniach diod LED dużej mocy?
2026-02-06

                                                                    (Podłoże ceramiczneWyprodukowany przezWintrusetk)


Diody LED to elektroluminescencyjne urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają około 70% do 80% dostarczanej mocy w ciepło. Jeżeli ciepło to nie może zostać prawidłowo odprowadzone przez podłoże, wzrost temperatury złącza spowoduje spadek wewnętrznej wydajności kwantowej, degradację fosforu i przyspieszenie żywotności urządzenia.

 

Tradycyjne płytki drukowane z metalowym rdzeniem (MCPCB) charakteryzują się wysoką odpornością termiczną ze względu na wymaganą polimerową warstwę izolacyjną pomiędzy metalem a warstwami obwodów, co czyni je coraz bardziej niezdolnymi do spełnienia wymagań w zakresie rozpraszania ciepła przez diody LED dużej i bardzo dużej mocy. Dla kontrastu,podłoża ceramicznełączą izolację i przewodność cieplną, eliminując międzyfazowy opór cieplny i stając się nieuniknionym trendem w ewolucji branży.

 

1. Alumina (Al2O3)

Ceramika z tlenku glinu jest obecnie najbardziej uznanym i powszechnie stosowanym materiałem podłoża. Wykazuje stałą przewodność cieplną na poziomie 25-30 W/m.K, dobrą wytrzymałość mechaniczną i doskonałe właściwości dielektryczne.

Zalety:

  • Dojrzała technologia

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

  • Doskonała izolacja

  • Bardzo konkurencyjny koszt

Aplikacje: Szeroko stosowane w oświetleniu ogólnym, podświetlaniu elektroniki użytkowej i modułach opakowaniowych średniej mocy.

 

2. Azotek glinu (AlN)

W przypadku oświetlenia COB o dużej mocy i oświetlenia laserowego klasy samochodowej AlN wyróżnia się wyjątkowo wysoką przewodnością cieplną.

Zalety:

  • Przewodność cieplna osiąga 170-230 W/m.K, około osiem razy więcej niż tlenek glinu

  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej jest wysoce kompatybilny z materiałami półprzewodnikowymi, takimi jak krzem i węglik krzemu, znacznie poprawiając stabilność mechaniczną urządzeń w środowiskach z cyklicznymi zmianami temperatury

Aplikacje: Reflektory samochodowe, projektory przemysłowe dużej mocy i sprzęt do oczyszczania głębokiego ultrafioletu UVC.

 

3. Azotek krzemu (Si3N4)

Azotek krzemu rozwiązuje wyzwanie techniczne związane z wrodzoną kruchością tradycyjnej ceramiki, charakteryzującej się wyjątkowo wysoką odpornością na pękanie i wytrzymałością na zginanie.

Zalety:

  • Odporny na uderzenia

  • Odporny na wibracje

  • Dobra przewodność cieplna

Aplikacje: Oświetlenie klasy wojskowej, sprzęt optoelektroniczny dla przemysłu lotniczego i moduły LED klasy przemysłowej wymagające wyjątkowo wysokiej niezawodności.




Copyright © Wintrustek / sitemap / XML / Privacy Policy   

Dom

PRODUKTY

O nas

Kontakt