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      牛人妙解高亮度矩陣式LED封裝技術(shù)

      發(fā)布時間:2013-12-14 責(zé)任編輯:mikeliu

      【導(dǎo)讀】現(xiàn)在我們大家應(yīng)該普遍都有自己的手機(jī),相機(jī),還有一系列的數(shù)碼設(shè)備,當(dāng)然,個別土豪級人物也是出門豪車相隨,在這些設(shè)備上有一個小部件十分重要,那就是LED燈!為什么LED這么牛,小編特意找到牛人,來進(jìn)行深度的分析LED!
       
       發(fā)光二極管的應(yīng)用在最近不斷增長,而且市場覆蓋范圍十分之廣。從手機(jī)相機(jī)攝像頭,到汽車上的指示燈,聚光燈和頭燈,都被選擇應(yīng)用其上。因?yàn)長ED燈亮度高,發(fā)光效率高而且反應(yīng)速度快。能耗低,使用壽命長,放熱少,而且可以發(fā)出彩光,已經(jīng)讓白熾燈幾乎退出了市場。
      隨著LED效率的不斷提高,產(chǎn)生的每瓦特流明量不斷增大,利用LED進(jìn)行通用照明變得越來越接近實(shí)際。比如在2003年,一個相當(dāng)于3000流明的熒光燈管需要采用超過1300個效率為30流明/瓦的LED才能獲得相當(dāng)?shù)男Ч5?005年,獲得同樣的熒光燈管發(fā)光效果所需的LED數(shù)目減少了20倍,只需50個左右,每個LED的發(fā)光效率為50流明/瓦或者更高,發(fā)光強(qiáng)度為60流明。
       
      LED照明水平
       
      LED生產(chǎn)有四個環(huán)節(jié),或著說涉及四個領(lǐng)域。第一個環(huán)節(jié)稱作產(chǎn)品環(huán)節(jié)0,指生產(chǎn)器件本身。第二個環(huán)節(jié)產(chǎn)品環(huán)節(jié)1是一級封裝,這指通過芯片黏附和引線鍵合的方法將器件連接至電源上,形成表面安裝封裝。第三個環(huán)節(jié)產(chǎn)品環(huán)節(jié)2指二級封裝。將多個一級封裝放在一起,形成像外部信號或室外照明燈應(yīng)用所需的光輸出。第四個環(huán)節(jié)產(chǎn)品環(huán)節(jié)3是對整個系統(tǒng)或解決方案進(jìn)行系統(tǒng)封裝。
       
      一級LED 封裝包括單個LED和復(fù)雜的LED矩陣的封裝。在標(biāo)準(zhǔn)的LED陣列中,每個LED被連接至基板電極上。LED可分開處理或連接在一起。這種類型的封裝多數(shù)是利用環(huán)氧樹脂粘黏芯片。對于高亮度LED應(yīng)用,如室外照明或尾部投射屏幕照明,需要采用矩陣結(jié)構(gòu)的LED。在這種結(jié)構(gòu)里,將LED進(jìn)行緊密的行與列的排列,以獲得盡可能多的光。圖1是LED矩陣圖,它們一起可發(fā)出巨大的流明量。LED的數(shù)目和排列緊密程度要求芯片黏附材料的導(dǎo)熱性能良好,以保持LED盡可能低溫。
       
       牛人妙解高亮度矩陣式LED封裝技術(shù)
       LED矩陣圖
       
      矩陣式LED封裝是生產(chǎn)中許多系統(tǒng)的基礎(chǔ)。它們的新近流行是因?yàn)檫@種結(jié)構(gòu)能獲得更多的流明每瓦功率。不過與單芯片封裝相比,矩陣式LED封裝對于芯片粘合劑和引線鍵合帶來了很大挑戰(zhàn)。高亮度LED應(yīng)用要求熱傳輸最大,才能滿足性能要求。

       
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      封裝高亮度LED
       
      矩陣式LED工藝步驟包括材料準(zhǔn)備、芯片的取放、脈沖回流、清潔、引線鍵合及測試。下面的討論將主要集中在脈沖回流(低溫共晶鍵合)和引線鍵合步驟。示例為9 8的290祄LED矩陣,采用AuSn粘合法。LED在列方向被電氣連接在一起。目的是利用冶金共晶互連將LED和基板連在一起,根據(jù)部件容差(約 1mil的空隙)將LED盡可能緊密地布置。圖2所示為該290祄LED矩陣。
       
       牛人妙解高亮度矩陣式LED封裝技術(shù)
       引線鍵合前將290微米LED黏附至AuSn上
       
      脈沖回流
       
      LED封裝工藝的關(guān)鍵,是避免在二極管和其基板的共晶焊料處產(chǎn)生孔洞,產(chǎn)生穩(wěn)定光傳輸所需的熱連接和電連接由焊料完成。共晶芯片粘合劑將二極管產(chǎn)生的巨大熱能傳輸出去,以保持器件的熱穩(wěn)定性。控制共晶粘合工藝是獲得高成品率和可靠性的關(guān)鍵。
       
      精確的共晶部件粘合包括二極管的取放、利用可編程的x、y或z軸方向攪拌對成型前或鍍錫前的器件進(jìn)行現(xiàn)場回流,以及可編程脈沖加熱或穩(wěn)態(tài)溫度。要獲得優(yōu)化的熱傳導(dǎo)焊接界面,粘合工藝的溫度曲線必須是可重復(fù)的,具有高溫上升速率的能力。當(dāng)界面溫度升高至適當(dāng)?shù)墓簿囟葧r,加熱機(jī)制必須保持在設(shè)定好的溫度下,溫度過沖要盡可能小。經(jīng)過一段必須的回流時間后,加熱機(jī)制必須能夠控制冷卻,使對二極管的損傷盡可能小,使得共晶材料能達(dá)到冶金學(xué)平衡。這種平衡是通過同時應(yīng)用有源熱電脈沖加熱和冷卻氣體實(shí)現(xiàn)的。
       
      LED矩陣封裝是對溫度非常敏感的工藝,在封裝過程中需要謹(jǐn)慎控制。現(xiàn)場共晶芯片粘合工藝的回流溫度曲線的設(shè)計(jì)要提供恒定的熔化和無孔洞粘合界面。這對于將熱量從二極管穩(wěn)定傳出和在LED工作時保持溫度穩(wěn)定是必須的。
       
      本例采用了金屬線加固脈沖熱量回流。在脈沖加熱周期中,利用一個伺服系統(tǒng)控制的上升曲線使溫度從預(yù)熱溫度上升到回流溫度,與傳統(tǒng)的加熱系統(tǒng)相比,這樣溫度過沖會很低。溫度曲線的可重復(fù)性對于該工藝是很關(guān)鍵的,它可進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓簿Ы櫍箍锥礃O少且不會損傷LED。所需的溫度曲線取決于基板所使用的材料、基板的尺寸和焊料的成分。采用只需點(diǎn)擊的可編程曲線進(jìn)行浸潤,形成溫度命令曲線。該系統(tǒng)在引線鍵合過程中抓取實(shí)際的溫度曲線,具有工藝可追溯性。脈沖加熱曲線控制使得LED矩陣可進(jìn)行批回流,降低了整體周期時間和使高溫時間盡可能低,可保護(hù)對溫度敏感的LED器件。

       
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      引線鍵合
       
      將LED粘合后,采用鍵合線完成互連。高密度、高頻率的LED矩陣格式要求LED采用金屬線進(jìn)行互連。盡管有多種引線鍵合方法,如球形焊和楔形焊,試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明采用球形焊接機(jī)進(jìn)行的鏈狀焊互連可獲得最好結(jié)果。對于標(biāo)準(zhǔn)的球形/針腳焊,先形成球形,再將引線拉至針腳處鍵合,形成LED的互連。鏈形鍵合是球形 /針腳焊的變體,針腳并不是終端,在其上又進(jìn)行了線圈-針腳復(fù)合,以完成鏈?zhǔn)揭€鍵合組。圖3顯示了利用引線鍵合機(jī)進(jìn)行鏈?zhǔn)胶附樱O(shè)置一個球-線弧-中間針腳-線弧-中間針腳-線弧。最后是一個線弧針腳,隨后在每個終端針腳上形成一個球形針腳保證連接。這并不是全新的技術(shù),但通過材料選擇和軟件工具對其做出了進(jìn)一步開發(fā)。鏈形焊使得產(chǎn)率更高,因?yàn)樗纬蓸?biāo)準(zhǔn)球形焊不必要形成無空氣球體。此外由于鏈形焊針腳圖形,存在的光閉塞會較少,并且拉力測試結(jié)果證明它具有更好的拉拔強(qiáng)度。
       
       牛人妙解高亮度矩陣式LED封裝技術(shù)
       具有安全連接的鏈狀焊
       
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      總結(jié):
      LED矩陣式組裝的優(yōu)勢:

      獲得高密度,高亮度的LED。
      難點(diǎn):
      由于熱的高濃度要求以及要求高頻引線鍵合諒解,其結(jié)構(gòu)對封裝結(jié)構(gòu)有挑戰(zhàn)。
      解決方式:
      在LED密集的區(qū)域中心精確放置鍵合線,這種連接擁有穩(wěn)定的弧線形狀,并且因?yàn)橛休^大的熱擾動,連接強(qiáng)度應(yīng)該足夠強(qiáng),以承受機(jī)械沖擊和應(yīng)力。
       
      封裝工藝三個關(guān)鍵步驟。
       
      1.第一個步驟是高度精確地取放芯片,以在LED的幾何公差范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)矩陣式LED應(yīng)用。
      2.有必要應(yīng)用脈沖加熱控制批共晶回流芯片粘合工藝進(jìn)行組裝生產(chǎn)、LED保護(hù)以及較好的熱導(dǎo)性,同時提供高質(zhì)量和低風(fēng)險(xiǎn)性能。
      3.鏈?zhǔn)竭B接為所有的LED提供極好的的陣列電氣和機(jī)械連接。采用這些封裝工藝可獲得高亮度效果,同時還實(shí)現(xiàn)散熱和最大的出光效率。

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