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时间:2020-04-21
《COB塑料基板和玻璃封装的LED灯具双通道散热分析-论文.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、第29卷第4期光电技术应用Vo1.29.NO.42014年8月ELECTR0—0PTICTECHNOL0GYAPPLICAT10NAugust,2014·光电器件与材料·COB塑料基板和玻璃封装的LED灯具双通道散热分析黄伟明,文尚胜,陈颖聪(华南理工大学发光材料与器件同家重点实验室,广东广州510640)摘要:提出了一种新的LED灯具封装方式,使用高导热玻璃壳和惰性气体替代传统的环氧树脂进行封装,使用塑料散热器代替传统铝基板,以达到双通道散热的效果。采用ANSYS有限元热分析软件,优化惰性气体层厚度,并通过改变LED个数和单灯功率
2、与传统的陶瓷基板COB封装方式进行热仿真对比分析。研究表明,惰性气体层厚度为1.5mill时散热效果较好,双通道散热灯具的热阻远小于单通道散热灯具热阻。由于玻璃与传统的环氧树脂相比,透光性高、不易老化、抗紫外线效果好,在大功率、密集型封装和紫外LED灯具大发展的市场环境下,这种新的封装方式应用前景广阔。关键词:LED灯具;塑料散热器;玻璃封装;双通道;有限元分析中图分类号:TN312.8;TN383.1文献标识码:A文章编号:16731255(2014)04.0024—06DualChannelHeat—dissipationAna
3、lysisofLEDLuminairewithCOBPlasticSubstrateandGlassEncapsulati0nHUANGWei-ming,WENShang—sheng,CHENYing—congrStateKeyLaboratoryofLuminescentMaterialsandDevices,SouthChinaUniversityofTechnologyGuangzhou510640,ChinaJAbstract:AnewencapsulatingmodeforLEDluminaireisintroduced.
4、Dua1ehannelheat—dissipationeffectisobtainedbyusinghighthermalconductiveglassshellandinertgastoencapsulateinsteadoftraditionalepoxyresinandusingplasticheating-radiatorinsteadoftraditionalaluminumsuhstrate.Thethicknessofinertgaslayerisopti—mizedwithANSYSfiniteelementther
5、malanalysissoftware.ThermalsimulationresultsarecomparedandanalyzedthroughchangingthenumberofLED,thepowerofasingleLEDandtraditionalceramicsubstratechiponboard(COB)encapsulationmode.Researchresultsshowthatheat—dissipationeffectisbetterwhenthethicknessofinertgaslayeris1.5
6、mnlandthethermalresistanceofdualchannelheat-dissipationluminaireisfarlessthanthatofsin·-glechanne1.Comparingwithtraditionalepoxyresin,plastichasthecharacteristicsofhightransmissivity,anti—agingandgoodanti—ultravioleteffect.Thenewencapsulationmodehaswidelyapplicationpro
7、spectinthemarketenviro—mentofwidelydevelopmentofUVLEDluminairewithhighpowerandintensiveencapsulation.Keywords:LEDluminaire;plasticheating—radiator;glassencapsulation;dualchannel;finiteelementanalysisLED凭借其绿色环保、体积小、寿命长等优点,去,将会导致结温过高,使LED出现寿命变短、光衰得到人们广泛的推广与应用”。。而限于目前的半导加
8、剧、波长漂移等问题。因此,散热技术是保障体制造技术,量产的LED光电转换效率虽然超过了LED灯具寿命及稳定性的关键技术,寻找更好的散20%,但另外近80%的能量将转换为无法利用的热热方式成为当今的研究重点。能。如果LED工作时产生大量
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