发布时间:2020-10-14 阅读量:3619 来源: 我爱方案网 发布人: Cole
目前市面单颗1W以上的大功率LED芯片产品,常被使用在建筑物,洗墙灯、隧道、舞台、矿工灯…等需要长时间点亮且维修难度高的应用中,其中,又以工程案的要求最为严苛,因此,如何延长产品寿命以及挑选正确的LED芯片经常成为终端客户交流探讨的重要议题?
在LED百家争鸣的时代,业务与买家都希望LED价格没有最低、只有更低,但以工程的角度来看,每个材料都有成本底线,超过底线就只能变更材料,因此,每当工程接到降低成本的指示时都非常纠结,因为要在维持性能的前提下变更材料,绝对是『点石成金』级的超高难度挑战。尽管同业为了提高市场竞争力,纷纷改变材料来降低价格,但晶元光电在质量要求上,仍坚持『一步都不可以退让』。
晶元光电坚持的高质量1W大功率芯片常成为市场上仿冒的对象,抄袭晶电所设计的电极与延伸金手指布局外观。竞争者试图透过这样的抄袭来降低研发成本并避开后端失效风险,但对晶电背后的设计理论并不理解。
谈到研发,晶电在产品设计上投入相当多的心力,如图一之芯片结构示意图所示,电极设计为双正极与双负极,让封装客户可以使用双线封装,将1W芯片所需的电流分摊在芯片的左右半边,搭配延伸金手指的设计,可有效地将电流均匀散布在整个芯片发光表面。芯片的底部則坚持使用有更好导热效果的金属材料以便与封装固晶银胶接合,让热可以从芯片发热点快速散开并导出到散热板上,例如图二所显示之常见封装与热移动趋势。
图一、芯片结构示意图
图二、常见封装与热移动趋势图
晶电芯片鉴识中心常看到仿晶电芯片,在不明了设计原理的情形下,未能有通盘的设计,导致封装厂需要配合将银胶改成白胶或透明胶,使得芯片结温快速上升,热积累出不去,导致后端的厂家使用寿命受到影响。
抄袭外观容易,但却侵害了晶元光电客户的权益。为保障客户,晶元光电“芯片鉴识中心”随时可配合客户执行相关鉴识任务。客户如有需求,可点选鉴识快速连结:
基于上述都是浅显易懂的外观,抄袭容易,但是真正晶电的芯片,从外延片生长开始就已经针对大功率适用的结构进行规划调整,因此跟市面上仿晶电外观的厂家相比,由于他们随意采用外延片,在起始点上就有决定性的不同。两相比较,晶电的产品整体稳定性上取得多数国际型客户持续支持。
LED芯片材料长时间点亮,光衰(常见用语为MTTF;Mean Timeto Failure)不可修复,考虑此参数与芯片的结温共同效应的影响,为确保产品质量,晶元光电在大功率产品开发设计时,就扎实地执行芯片6000小时长时间不同结温的烧测,以此定义芯片的外延片与制程设定方案,如图三、长时间烧测与寿命预测,这需要深厚且长时间的基本功,也是仿晶电产品无法简易复制的。
图三、长时间烧测与寿命预测
产业中比较常见的封装体如图二所示,芯片底部与灯珠底部都做了快速散热结构,假设此类灯珠RθJ-B,大约为12C°/W,通常板温皆控制在70℃以下,结温计算详见表一之结温简易计算,对应到的结温利用图三之长时间烧测与寿命预测,可推算出芯片衰减到L70(光衰30%)寿命>5万小时,如此可使终端使用者安心于芯片与灯珠之组合具有扎实稳定的寿命质量。
表一、结温简易计算
基于目前业界仿晶电芯片乱象混淆终端客户,自2020年10月1日起,晶元光电大功率单颗1W芯片在中国仅销售以下两家客户,分别是旭宇广电和文韬光电。
【小知识】时钟芯片一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,英文名称:Real-time Clock/Calendar Chip(简称:RTC),可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能。采用IIC通信接口。
晶振作为电子设备的"心跳发生器",其起振状态直接决定系统能否正常运行。本文深度解析四种检测方法的实战要点:示波器法需规避探头电容引发的停振风险,万用表电压法需警惕芯片故障导致的误判,频率计通过波形特征精准锁定起振状态,而听声辨振实为认知误区——人耳可闻的异常声响反而暴露晶振缺陷。随着5G/新能源产业爆发式增长,国产晶振厂商正加速技术攻坚,保障起振检测的可靠性已成为行业刚需。
可编程晶振改变频率的核心原理是:通过内部集成的锁相环(PLL)和数字分频/倍频电路,对基础石英晶体产生的固定频率进行精密的数学运算(分频、倍频、分数分频),最终输出一个用户通过数字接口(如I²C、SPI)编程设定的目标频率。
晶振是电路中可以提供高度稳定时钟信号的元器件。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步,一起“干大事”。比如在我们常用的计算机系统中,晶振可比喻为各板卡的“心跳”发生器,如果主卡的“心跳”出现问题,必定会使其他各电路出现故障。人体的心跳搏动,离不开血液。晶振也是一样,离不开电流。
晶振自身产生时钟信号,为各种微处理芯片作时钟参考,晶振相当于这些微处理芯片的心脏,没有晶振,这些微处理芯片将无法工作。晶振的作用就是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。晶振主要运用于单片机、DSP、ARM、PowerPC、CPLD/FPGA等CPU,以及PCI接口电路、CAN接口电路等通讯接口电路。