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文档介绍

文档介绍:学年论文
题目 LED封装结构及其技术
学生
学号
专业材料物理
班级 02
指导教师孙安琪龚耀庭王颖
完成时间: 2010 年 12 月 19 日
成绩
学年论文成绩评定表
姓名
吴建成
学号
7405150218
专业班级
材料物理02
学年论文题目
LED封装结构及其技术
成绩
指导教师评语:
指导教师签名: 日期:
目录
1 前言 - 2 -
关于发展半导体照明的重要性 - 2 -
LED的发光原理、特点、分类及应用 - 3 -
LED封装的基本问题 - 7 -
2 LED封装技术的研究现状 - 8 -
引言 - 8 -
LED封装形式的演变、封装工艺流程、封装材料 - 9 -
LED封装形式的演变 - 9 -
产品封装结构类型 - 14 -
引脚式封装 - 14 -
表面贴装封装 - 16 -
功率型封装 - 17 -
食人鱼LED的封装 - 18 -
3 LED封装技术发展趋势 - 30 -
LED芯片效率的提升对芯片面积的影响 - 30 -
LED器件效率与封装工艺的提升对LED应用成本的影响 - 32 -
LED封装未来工艺及装备的改变分析 - 33 -
LED封装技术的几种发展趋势 - 34 -
平面模块化封装是另一个发展方向,这种封装的好处是由模块组成光源,其形状,大小具有很大的灵活性,非常适合于室内光源设计,芯片之间的级联和通断保护是一个难点。大尺寸芯片集成是获得更大功率LED的可行途径,倒装芯片结构的集成,优点或许更多一些。 - 36 -
4 终述 - 36 -
参考文献 - 37 -
右对齐
摘要页眉要改下,不符合格式要求
发光二极管是21世纪的照明新光源,它具有光效高,工作电压低,耗电量小,体积小等优点,可平面封装,易于开发轻薄型产品,结构坚固且寿命很长。光源本身不含汞、铅等有害物质,无红外和紫外污染,不会在生产和使用中产生对外界的污染。因此,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,发展LED作为新型照明光源替代传统的照明用具将是大势所趋。
LED封装的光学模拟大多采用雷曼某大功率LED的模拟,晶片、支架碗杯、透镜(或填充胶体)为其三大要素,通过改变碗杯结构、透镜形状来模拟寻求最佳的出光效率,并设计发光角度为60°的封装产品。在实验中,支架碗杯内壁有直线、圆弧向里、圆弧向外等情形,填充胶的胶量有凹入或凸起情形,通过对每种情况对应的Candela图进行分析可得:支架碗杯内壁的设计为圆弧向里,填充胶的胶量(胶体在碗口处的高低变化)为凸起时,可以得到最为理想的出光效率,得到的产品的性能也最稳定。
由光学模拟实验得到的LED的参数值可以设计出性能最好的器件,作为一种节能、高效的新型发光器件,LED的前景已经引起了产业界和资本市场的广泛关注,几个主要发达国家和地区都提出了半导体照明计划。我们国家的半导体照明工程将紧急启动,只要打破了制约亮度、价格等的技术瓶颈后,使得半导体照明能普遍的进入民用照明领域后,一年就可以为中国节电一个三峡工程。
减一点
关键词:封装结构类型;封装工艺流程;出光效率;光学模拟
1 前言
关于发展半导体照明的重要性
发光二极管(LED)被认为是21世纪的照明新光源,同样亮度下,半导体灯耗电仅为普通白炽灯的1/10,而寿命却可以延长100倍。LED器件是冷光源,光效高,工作电压低,耗电量小,体积小,可平面封装,易于开发轻薄型产品,结构坚固且寿命很长,光源本身不含汞、铅等有害物质,无红外和紫外污染,不会在生产和使用中产生对外界的污染,因此,半导体灯具有节能、环保、寿命长等特点。如同晶体管替代电子管一样,半导体灯替代传统的白炽灯和荧光灯,也将是大势所趋。无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,LED作为新型照明光源都具有替代传统照明光源的极大潜力。中国工程院院士陈良惠曾说:“半导体照明进入民用照明领域,一年可以为中国节电一个三峡工程”。预计到2010年,我国照明用电将达到3225亿kWh,如果半导体照明进入有1/3的照明市场,就能够节约1/3的照明用电,这意味着每年为国家节省用电1000亿kWh,相当于三峡工程每年847亿kWh发电量的12倍。
为此,国家将紧急启动半导体照明工程:首先,我国发展半导体照明有一定技术和产业基础。我国自主研制的第一个发光二极管(LED),比世界上第一个发光二极管仅仅晚几个月;在氮化镓的研究方面比国外大约晚三年,比起当初微电子的技术差距已经小很多了。通过“863