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封闭技术解决LED电子显示屏散热

时间:2016年01月22日 信息来源:不详 点击: 【字体:
所有电子产品都需要面临散热这个难度,除了硬件来身的散热之外,芯片也是散热问题的重点之一。LED显示屏的散热是其质量检验的重要标准之一,如何有效的解决LED显示屏的散热是设计者们都非常头痛的问题,本文就QFN封装的解决显示屏散热的技术探讨。
四侧无引脚扁平封装,表面贴装型封装之一,是一种底部有焊盘、尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术。由于QFN封装不像传统的SOIC封装那样具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径较短,所以自感?S数以及封装体内?严叩缱韬艿停?所以它能提供卓越的电性能,也因为没有鸥翼状引线更能减少所谓的天线效应进而降低整体的电磁干扰(EMC/EMI)。此外,它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能,该焊盘具有直接散热通道,用于释放封装内芯片的热量。通常将散热焊盘直接焊接在电路板上,并且PCB中的散热过孔有助于将多鹞的功耗扩散到铜接地板中,从而吸收多鹞的热量;也可以藉此达到更佳的共地效果。目前QFN封装体在一般手机及笔记本电脑已大量被采用,但在LED显示屏中正要蓬勃发展。
QFN与SOP散热及尺寸体积比较
一般在使用的SOP其尺寸为104 mm2(8X13x1.9mm),而QFN相对的尺寸只有16mm2 (4X4X0.9mm)只有SOP的6~7分之一的尺寸;在做一些小间距的LED显示屏设计上具有更大的弹性。
热阻 (ΘJa)其系数为SOP = 59℃/W ,QFN=39℃/W亦即在一瓦特(Watt)的功率,芯片节点(Junction)到表面的温度。下列为一般业界常用的热阻计算公式:     TJ=θja*PD+Ta   TJ=θjc*PD+Tc   θJa=θjc*θca   公式中所用到的符号、单位   TJ °C :节点(芯片)温度   Tc °C :实际温度   Ta °C :环境温度   PD W :电源电压   θja (°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗   θjc (°C/W) :从节点到实际的热传输阻抗   θca(°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗
也就是说如果在相同的还境温度及功耗其因为封装的不同所停留在芯片上的节点温度也会不同。举例说明:若环境温度为85°C,芯片的功耗为0.5W则SOP及QFN分别的温度如下:
灯驱合一的设计
由于QFN的体积小、散热佳的两大特点,以往在户外显示屏Pitch16mm以下的规格因为PCB板尺寸走线的限制及散热的问题所以一般显示屏厂都会选择灯驱分离的设计;亦即LED灯板与驱动芯片板分别放在两至三块不同的PCB板上,再透过连接器(Connector)及传输线 (Cable)相互连接在一起。此种设计虽可以解决散热问题,但是透过连接器及线材当中所产生的电感效应可能会使显示屏的色彩清析度大打折扣,况且电感效应也会增加电磁干扰产生的机会。使用QFN设计时;因为其体积较小也没有散热的问题所以可以将芯片放置在LED灯的间隙中,故不需使用多于的PCB板及传输线在设计上更为简单其成本亦可降低。同理户内显示屏若使用QFN设计亦可让散热问题做大幅度的进步。
完全自动化的生产
传统灯驱分离的设计除了比灯驱合一的设计材料成本较高外(多了PCB、连接器及线材成本),可以节省组装的人力成本,可以达到SMT/DIP完全自动化的生产。
散热的良好设计,能延伸LED显示屏的寿命,大大的降低了显示屏的损耗。使用QFN设计时;因为其体积较小也没有散热的问题所以可以将芯片放置在LED灯的间隙中,故不需使用多于的PCB板及传输线在设计上更为简单其成本亦可降低。同理户内显示屏若使用QFN设计亦可让散热问题做大幅度的进步。
(作者:佚名 编辑:admin)
封闭 技术 解决 电子 显示 显示屏 散热

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