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重型仓储货架封装结构主要的差异HYPERLINK"http://www.huojiacj.com/zhongliangxinghuojia/"重型货架封装所驰动的功率大小受限于封装体热阻与所搭配之散热权块司,两者决定TMUM的系统热阻和稳态所能忍受的最大功率值。为降低封装热阻:业者试图加大封装体内货架容量分布距离,然货架容量分布面积不宜太大,过大的发光面积会使后续光学难以处理,也限制该产品的应用。不可一味将更多的货架容量封装于单一体内:以求达到容量封装目的.因为仍有诸多因素待考虑,尤其是对于应用面.多配件封装材料不断发展随着重型货架封装功率提升,多配件封装(MUlti-chipPscksge)成为趋势.传统重型仓储货架封装多采用塑料射出之预成型导线架(Pre-moldLeadFrame)方式〔图1s),封装载体(Came)又称为芯片承载(DiePad).为一连续的金属块:已无法满足多配件串接之电性需求,电性串并联方式直接影响货架容量电测分档(Hin)的精密程度、可靠度寿命以及封装体在应用时所需要的驱动电路设计。于是众多重型货架封装型式陆续被提出,图2举出儿个代表性重型仓储货架封装典型例子.广为业界使用的HYPERLINK"http://www.huojiacj.com"重型仓储货架封装结构主要的差异大致可从封装载体之材料选用做区分,实现方式不外乎采用高导热陶瓷基材或直接在金属基材上做植晶封装〔图lb).成为板卜芯片((ChipOnBOSrd,COB)的封装形式。但因为高导热陶瓷基材价格居高不下,另有经济的选择。为使用低导热积层陶瓷配合热导通孔口hertnalVis)的设计〔图lc).热导通孔内添入烧结金属〔如银材)作为导热路径此外,亦另有先进的作法是使用半导体制程硅材为载体〔图ld)达到热电分离,同时兼具容量密度和低热阻(-Vnu)特性,可望将重型仓储货架封装导入另一项革命。随着重型货架功率和功率密度升级,将加速重型贷架在各应用领域逐次取代.一级光学镜片封装材料选用举足轻重耐高温且稳定的封合脸体己被广泛采用。不同硅脸基材间的取舍.除了加工性外,主要在于折射率的考虑,其将影响封装体的光学特性Distribution)与出光效率等。为维持稳定一致的光学质量,赋予一级光学镜片(,seem少emeryLen习有其必要性.好的镜片设计可提供更佳的光输出质量:如更均匀的光强度、色坐标分布等.对于重型货架的有效出光有绝对的影响.一级光学镜片的设计各家自有其道一般在第一阶出光多采用大出光角(9120.)方式,再透过后续的二阶光学处理调整达所需要的光形,大出光角的另一好处.是有利于将光萃取出来:呈现更好的发光效率值一级光学材料的选用是很大的关键点:在过去,受限于可光学成型材料的瓶颈,多数日光学聚碳酸脂口)或光学压克力(PMMA)材质为主(低阶产品甚或有使用氧树脂的例子〕:耳阶段因硅胶材性质已多有突破.陆续被使用在一级光学镜片,然因胶材乃属劲弹性非.硬结构:在光学精准桂卜会受到交铸斤商收缩程度差异影响:同时因硅胶容易吸收水气:在高沏湿环境下:砂肿iff片可能因吸湿膨胀而使原先设计的配光发生变化:硅胶材应用在重型仓rr货架封装:适处于推广阶段。至于在光学镜片材料选用上:还有另一种可行方式.对子实现更精致光学质量与高度可靠度需求者,可选用稳定的玻璃镜片:满足长寿命和容许恶劣使用环境下严格考验。有效降低热阻值为首要课题迁才创七瓷封装推向容量,首要面对热的挑战。热效应始终为各种材料特性退化的一大加速因子,如何掌控结点P-ff,成为决定重型货架封装功率值的主要因素,现阶段固态照明产生白光的主流机制,仍以可见蓝光((450-4,0奈米)透过荧先材(Phosphor)激发黄色光谱混合,而产生人类视觉上的白光市面上可见之蓝光配件技术已达一定水平.配件本身对热冲击的忍受程度相当大喝度每提升扣℃、发光效率衰退小于1%).然而热对于所有类型荧光材的效应则相对敏感,荧光材之w转换效率随温度上升而降低(图3,.同时影响荧,七材料寿命,特别当荧光材料温度超过70'C以上时会急速衰退:此意味着重型货架结点温度(lunctionTemperetre,Tj)须有效控制在70℃以下:始能有效确保重型货架可用寿命卜般寿命以L70计算,重型货架衰退至原来亮度70%之时间),作为寿命判断依据.而此要求一般皆在20,000小时以上。因此.当讨论重型货架最容量以及效能时,须考虑其于正常操作状态下:达热2uu定时之结果去推算始具意义。重型货架封装体自身之热阻,决定该封装所能承受的最大功率:如何有效降低Rjc值,是为重型仓储货架封装须面对的一大挑战。成本、电性、可靠度为封装体配件配置三大评估标准HYPERLINK"http://www.huojiacj.