Med bruk av mobil flash, stor og middels størrelse (NB, LCD-TV, etc.) vises lyskildemodul, og selv applikasjoner med spesifikke belysningssystemer øker gradvis. Og så utvidet til det generelle belysningssystemet, vil bruken av hvit LED-teknologi, høy effekt (High Power) LED-markedet fortsette å vise. Når det gjelder teknologi, er den største utfordringen å forbedre og opprettholde lysstyrken, hvis ytterligere forbedre kjølekapasiteten, utviklingen av markedspotensialet.
Med den økende anvendelsen av mobil lommelykt, viser store og mellomstore størrelser (NB, LCD-TV), belysningssystem i spesiell bruk og andre fremtidige development i belysningsenheter, høy effekt LED med hvit lysdiode i markedet i rekkefølge. Utfordring stede er hvordan å øke og holde lysstyrken. Hvis muligheten for varmeutstråling kan økes, vil teknologien ha sterkere markedspotensial.
I de senere årene, med utviklingen av LED-produksjonsteknologi, slik at lysstyrken og forventet levealder, kombinert med betydelig reduserte produksjonskostnader, den raske utvidelsen av LED-applikasjonsmarkedet, som forbrukerprodukter, signalsystemer og generell belysning, så dens global markedsstørrelse vokser opp veldig fort. I 2003 var det globale LED-markedet ca. 4,48 milliarder dollar (LED-marked med høy lysstyrke på rundt 2,7 milliarder dollar), en økning på 17,3% i løpet av 2002 (LED-markedet med høy lysstyrke økte med 47%), og mobiltelefonmarkedet fortsatte å vokse. 14,0% vekstraten kan forventes.
I produktutvikling har den hvite LED-forskningen og utviklingen blitt fokus for utviklingen av prosjektet. Det er fire hoved måter å lage hvit LED:
En, blå LED + gul fluorescerende pulver (for eksempel: YAG)
For det andre, rød LED + grønn LED + blå LED
Tredje, UV-LED + rødt / grønt / blått lys av fosfor
Fire, blå LED + ZnSe enkeltkrystall substrat
I dag er mobiltelefoner, digitale kameraer, PDA og annen bakgrunnsbelysning brukt av den hvite lysdioden med blå enkeltkrystall plus YAG fluorescerende. Med bruk av mobil flash, stor og middels størrelse (NB, LCD-TV, etc.) vises lyskildemodul, og selv applikasjoner med spesifikke belysningssystemer øker gradvis. Og så utvidet til det generelle belysningssystemet, vil bruken av hvit LED-teknologi, høy effekt (High Power) LED-markedet fortsette å vise. Når det gjelder teknologi, er den største utfordringen å forbedre og opprettholde lysstyrken, hvis ytterligere forbedre kjølekapasiteten, utviklingen av markedspotensialet.
Med mer enn 20 års erfaring i FoU og produksjon av automatiserte optoelektroniske komponenter, har ASM en rekke måter å forbedre LED-lysstyrken, både fra chip og emballasjedesign, til emballasjeprosessen for å forbedre kjølekapasiteten og øke Lysstyrke som mål I dette papiret, den nyeste utviklingen og resultatene av LED-emballasje teknologi for en kort introduksjon og diskusjon.
Chip design
Fra utviklingen av brikken ble det funnet at de store LED-produsentene i oppstrøms epitakseteknologi fortsetter å forbedre, for eksempel bruk av forskjellige elektrodesigner for å kontrollere dagens tetthet, bruk av ITO tynnfilmsteknologi for å gjøre gjennomsnittlig strømfordeling gjennom LED, LED-brikke i strukturene er så mye som mulig for å produsere de fleste fotoner. Og bruk deretter en rekke forskjellige metoder for å trekke ut lysdioden utstedt av hver foton, for eksempel produksjon av forskjellige former for brikken; bruken av brikken rundt effektiv kontroll av lysbrytning for å forbedre effektiviteten av LED-lysutvinning, utvikling og utvidelse av en enkelt overflate på overflaten (> 2mm2), og mer bruk av grov overflate for å øke lyset og så videre. Det er noen LED-chip med høy lysstyrke på to elektroder nærmere lokasjonen, slik at brikkens lysstyrke og kjølekapasitet. Den nylige produksjonen av høy effekt LED er bruk av ny modifisert laserløfting og metallbinding for å fjerne LED epitaksiale wafers fra GaAs eller GaN lange krystallunderlag og å binde til et annet metallsubstrat eller annen høy reflektivitet og høy termisk ledningsevne av materiale ovenfor, for å hjelpe høy effekt LED for å forbedre effektiviteten av lysutvinning og kjølekapasitet.
Pakke design
Etter mange års utvikling har vertikale LED-lamper ( φ 3mm, φ5mm) og SMD-lamper (overflatemonteringsdioder) utviklet seg til en standardproduktmodell. Men med utviklingen og behovene til brikken, for å utvikle en high-power emballasje produkter designet, for å bruke automatisert monteringsteknologi for å redusere produksjonsprisene, oppnådde også høy effekt SMD-lys. Videre er det i det bærbare forbrukerprodukter markedet drevet av den raske, høykraftige LED-pakken, volumdesignen også mindre og tynnere for å gi et bredere produktdesignrom.
For å beholde det ferdige produktet i pakken etter lysstyrken, vil de nye forbedrede SMD-enhetene med en kopformet reflekterende overflate hjelpe alt lyset til å reflekteres i pakken for å øke utgangslumen. Og dekk LED på den sirkulære optiske linse, materialet som brukes til å bytte silikonforseglingsmiddel, i stedet for den forrige epoksy (Epoxy), slik at pakken kan opprettholde en vis grad av holdbarhet.
Emballasje teknologi og programmer
Hovedformålet med halvlederpakken er å sikre riktig elektrisk og mekanisk sammenkobling mellom halvlederbrikken og den underliggende kretsen, og for å beskytte brikken mot mekanisk, termisk, fuktighet og andre eksterne støt. Valg av emballasje metoder, materialer og bruk av maskinen, for å ta hensyn til LED epitaxial form, elektriske / mekaniske egenskaper og fast krystall presisjon og andre faktorer. Fordi LED-lampen har sine optiske egenskaper, må pakken også vurderes og sikre at den kan oppfylle de optiske egenskapene.
Enten det er vertikal LED eller SMD-pakke, må du velge en høy presisjon fast krystallmaskin, fordi LED-kornet i pakkeposisjonen er nøyaktig eller ikke direkte påvirker den samlede pakkeenhetens lysstyrke. Som vist i figur 1, hvis kornet i reflekterende koppposisjon avviker, kan lyset ikke reflekteres fullstendig, noe som påvirker ferdigproduktets lysstyrke. Men hvis en fastkrystallmaskin har et avansert forhåndsbildegjenkjenningssystem (PR System), kan kvaliteten på ledningsrammen likevel være nøyaktig sveiset til reflekterende kopp innenfor det forutbestemte stedet.
Generelle lav-effekt LED-enheter (for eksempel indikering av utstyrs- og mobiltelefonens tastaturbelysning) er hovedsakelig sølvpasta fast krystall, men fordi sølvet selv ikke kan tåle høye temperaturer, samtidig som det øker lysstyrken til varmefenomenet, og dermed påvirker produkt. For å skaffe høykvalitets LED-effekt av høy kvalitet, er den nye solidkrystallprosessen sammen med utviklingen, hvorav den ene er bruk av eutektisk sveiseteknologi, den første kornsveisingen i et varmebord (soubmount) eller kjøleboks (kjøleribbe). Og så hele kornstykket med kjøleplaten og deretter sveiset til emballasjen, slik at enheten kan forbedre varmetabellkapasiteten, slik at den relative økningen i lysstyrken. Når det gjelder substratmaterialet, blir silisium (Silicon), kobber (kobber) og keramikk (keramikk), etc. ofte brukt i varmen av substratmaterialet.
Varme produkter: belysningstråd for hjørne , LED-lampe , Innfelt profilbelysning , 120 W LED Road Light , 40 W vanntett panel , LED dekorert belysningstast , 48 W UL Paneler

