ຕິດຕໍ່ຂ້ອຍທົ່ວໄປຖ້າເຈັບພາບຫມຸດຫມົນ!

ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ SCOB ຂອງ Skyworth ປັບປຸງການຖ່າຍເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງຈໍ LED ໄດ້ແນວໃດ?

2026-05-16 11:09:00
ເຕັກໂນໂລຢີ SCOB ຂອງ Skyworth ປັບປຸງການຖ່າຍເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງຈໍ LED ໄດ້ແນວໃດ?

SCOB ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີຫຍຸ່ງຍາກແບບໃດ ແລະ ເຫດໃດທີ່ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສະແດງ LED ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ

SCOB (Surface-mounted Chip-on-Board) ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການຫຸ້ມຫໍ່ LED ທີ່ທັນສະໄໝ ໂດຍການຕິດຕັ້ງຊິບ LED ເປີດເຜີຍໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນພື້ນຖານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຄວາມຮ້ອນດີ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍມາຕຣິກເຊີລິກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ຕ່າງຈາກ COB ທີ່ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ, SCOB ປະກອບດ້ວຍຊັ້ນເຊລາມິກທີ່ຖືກປະສົມເຂົ້າຢ່າງເປັນພິເສດ ແລະ ຖາງທາງທີ່ຖືກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອສົ່ງຜ່ານຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຊິບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການສະແດງ LED ທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ ເນື່ອງຈາກອາເຣ ພິກເຊີລ໌ທີ່ໜາແໜ້ນຂອງມັນຈະປະສົງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີ ແລະ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຢ່າງເໝາະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວ່າ, ເກີດການປ່ຽນສີ, ແລະ ລຸດລົງອາຍຸການໃຊ້ງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງຄວາມຮ້ອນອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບຈຶ່ງເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສົມໆເທົ່າກັນຂອງຮູບພາບ, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ຍືນຍາວໃນການນຳໃຊ້ພາຍໃນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງຄວບຄຸມ ແລະ ສະຕູດິອອກອາກາດ.

ວິທີທີ່ SCOB ປັບປຸງການແຜ່ຄວາມຮ້ອນ: ການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດຖຸ

ສ່ວນຕິດຕໍ່ທີ່ເຮັດຈາກເຊລາມິກ ແລະ ການອອກແບບເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມ

SCOB ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຊິບ LED ໂດຍກົງເຂົ້າກັບພື້ນຖານທີ່ເຮັດດ້ວຍເຊລາມິກ—ເຊິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ຈະຕັດອອກຈາກຊັ້ນຫໍ່ຫຸ້ມກາງ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ສັ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຈາກຈຸດທີ່ເກີດແສງໄປຫາໂຄງສ້າງດ້ານຫຼັງ. ສ່ວນຕິດຕໍ່ທີ່ເຮັດຈາກເຊລາມິກໃຫ້ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ 2–4 W/m·K, ຊຶ່ງສູງກວ່າຫຼາຍເທົ່າເທິງຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ 0.5–1 W/m·K ຂອງບ໋ອດ FR4 ທົ່ວໄປ. ການດຶງຄວາມຮ້ອນອອກຢ່າງໄວວ່ານີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຈຸດຮ້ອນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຜ່ຄວາມຮ້ອນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງແຜ່ນ. ຮູທີ່ເຮັດເພື່ອສົ່ງຄວາມຮ້ອນ (thermal vias) ທີ່ຝັງຢູ່ໃນແຜ່ນຍັງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ຄວາມຮ້ອນດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍການສົ່ງຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງໄປຫາເຄື່ອງດູດຄວາມຮ້ອນດ້ານຫຼັງ. ລວມກັນແລ້ວ, ການປັບປຸງດ້ານໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງປະສິດທິພາບ ຫຼື ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ (thermal runaway).

ມາຕຣິກເຊີລິກອີນຊີລິກທີ່ນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ເທືອບກັບລະບົບເຄືອບທີ່ເຮັດຈາກ epoxy ແລະ ລະບົບເຄືອບທົ່ວໄປ

SCOB ແທນທີ່ຈະໃຊ້ epoxy ທີ່ແຂງແຮງດ້ວຍ matrix silicone ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳເອົາຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ—ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳເອົາຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ 1–3 W/m·K ເທືອບກັບ epoxy ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳເອົາຄວາມຮ້ອນຢູ່ທີ່ 0.2–0.5 W/m·K. ວິທີຈັດຕັ້ງໂມເລກຸນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຂອງມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ເຂດຕິດຕໍ່ ແລະ ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ເກີດການແ cracks, ເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຢ່າງຖາວອນລະຫວ່າງຊິບ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມ. ໃຕ້ສະພາບການຂັບຂີ່ທີ່ຄືກັນ, ວັດສະດຸນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລົງ 15–20 °C. ການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຊ້າການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສະຫວ່າງ (lumen depreciation) ແລະ ການປ່ຽນສີ (color shift) ຢ່າງຊັດເຈນ. ໂດຍການປະສົມປະສານເຂົ້າກັບເບື້ອງເຊີເຣມິກ ແລະ silicone ທີ່ນຳເອົາຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, SCOB ສາມາດບັນລຸຄວາມຕ້ານທາງຄວາມຮ້ອນທັງໝົດທີ່ຕ່ຳກວ່າອັດຕາທີ່ເກີດຂື້ນໃນການອອກແບບ COB ຫຼື GOB ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ.

ປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ: SCOB ເທືອບກັບ COB ແລະ GOB ມາດຕະຖານໃຕ້ສະພາບການໃຊ້ງານຈິງ

ການທົດສອບຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະຕໍ່ແສງໄຟ LED ທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດ (pitch) 0.9 ມມ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ທີ່ 25°C ໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ (junction temperatures) ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກຢູ່ຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດເປັນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນແບບອິນຟຣາເຣັດ (infrared thermography) ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຜົນໄດ້ຮັບຢືນຢັນວ່າ SCOB ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນການລົບລ້າງຄວາມຮ້ອນ.

ອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ຕ່ຳລົງ 32% ສຳລັບແສງໄຟ LED ທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດ 0.9 ມມ — ການວັດແທກເປີຽບທຽບດ້ານຄວາມຮ້ອນ

ເຕັກໂນໂລຊີ ອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ (°C)
Scob 52
COB ມາດຕະຖານ 68
GOB 76

SCOB ມີອຸນຫະພູມຂອງຈຸດຕໍ່ຕ່ຳກວ່າ COB ມາດຕະຖານ 32% (52°C ເທືອບກັບ 68°C) ແລະ ລົດລົງ 32% ເມື່ອທຽບກັບ GOB (52°C ເທືອບກັບ 76°C). ຄວາມໄດ້ປຽດ 16°C ນີ້ເກີດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງຊິບກັບເຊລາມິກ (direct chip-to-ceramic bonding) ແລະ ມາຕຣິກເຊີລິກອີນ (silicone matrix) ທີ່ມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນດີ ຂອງ SCOB—ທັງສອງຢ່າງນີ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຈາກ LED die ຖືກນຳອອກໄປໄດ້ໄວຂຶ້ນຢ່າງມີນັກສຳຄັນເມື່ອທຽບກັບການຫໍ້ອຫໍ້ດ້ວຍ epoxy ທີ່ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼືອເພີ່ມເຕີມນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ຈຸດຕໍ່ ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສະຫວ່າງ (lumen depreciation) ແລະ ການເບື່ອນສີ (color drift)—ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບແສງໄຟ LED ທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (fine-pitch displays) ເຊິ່ງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ, ອຸ່ນ, ຫຼື ມີຄວາມສຳຄັນສູງ.

ການປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ຮ້ອນທີ່ດີເລີດຂອງ SCOB

ການແຜ່ຮ້ອນເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ກຳນົດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຈໍສະແດງ LED ທີ່ມີຄວາມຫັ້ນຕໍ່າ. ອຸນຫະພູມຈຸດເຊື່ອມທີ່ສູງເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຟອສຟອຣ໌ເສື່ອມສະພາບໄວ, ການເກີດຄວາມເຄີຍເຄີຍຂອງບ່ອນເຊື່ອມ (solder fatigue), ແລະ ການສວຍຫຼຸດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່—ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການສູນເສຍຄວາມສະຫວ່າງກ່ອນເວລາ ແລະ ການເສຍຫາຍຂອງລະບົບ. ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງດີຂອງ SCOB ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ສະເໜີຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.

ອາຍຸການໃຊ້ງານ L70 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.3 ເທົ່າ ໃນອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ 65°C — ການເຊື່ອມຕໍ່ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນເຂົ້າກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການໃຊ້ງານ

ທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ 65°C ການສະແດງຜົນທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີ SCOB ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ L70 ຍາວຂຶ້ນ 2.3 ເທື່ອ ເມື່ອທຽບກັບມໍດູນ COB ທົ່ວໄປ. ການຍືດອາຍຸນີ້ເກີດຈາກການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມຈຸດຕໍ່ (junction temperature) ໄດ້ 32% ດັ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກການທົດສອບຄວາມຮ້ອນ—ຊຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດການເຖົ້າຂອງຟອສຟອຣ໌ ແລະ ຈຳກັດການເສື່ອມສະພາບຂອງວັດສະດຸ. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ຕ່ຳລົງຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການແ cracks ຂອງຂະບວນການເຊື່ອມ (solder joint cracking) ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງແສງ (optical uniformity) ໃນໄລຍະເວລາດົນນານ. ການຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສະຫວ່າງ (light output decay) ຍັງຄົງຢູ່ໃຕ້ 2% ຫຼັງຈາກ 10,000 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຕໍ່ປີຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 60% ເມື່ອທຽບກັບມໍດູນ fine-pitch ທົ່ວໄປ. ຄວາມເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ດີຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ຽນແທນໃນໄລຍະກາງອາຍຸການ, ຍືດເວລາການບໍລິການອອກ, ແລະ ລົດລາຄາທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ (total cost of ownership)—ເປັນພິເສດໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງສູງເຊັ່ນ: ສູນການຂົນສົ່ງ ແລະ ສູນບັນຊາການ.

FAQs

ເຕັກໂນໂລຢີ SCOB ແມ່ນຫຍັງ?

SCOB (ເຕັກໂນໂລຢີການຫໍ່ຫຸ້ມຊິບທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງເຄື່ອງໝາຍ) ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການຫໍ່ຫຸ້ມສຳລັບ LED ໂດຍທີ່ຊິບດິບຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນພື້ນທີ່ທີ່ເຮັດຈາກເຊລາມິກທີ່ຖືກປັບປຸງແລະຫໍ່ຫຸ້ມດ້ວຍມາຕຣິກເຊີລິກອອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີເພື່ອການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ.

ເປັນຫຍັງການຈັດການຄວາມຮ້ອນຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ຈໍສະແດງ LED ທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ?

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖືກລະບາຍອອກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເພື່ອປ້ອງກັນການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມສະຫວ່າງ, ການເບື່ອນສີ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ສັ້ນລົງໃນຈໍສະແດງ LED ທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງເຮັດວຽກດ້ວຍການຈັດແຈງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ໜາແໜ້ນແລະເຂັ້ມຂົ້ນ.

SCOB ມີຂໍ້ດີຫຍັງເທືອບກັບ COB ທຳມະດາ ຫຼື GOB?

SCOB ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຊິບ LED ໃສ່ແຜ່ນພື້ນທີ່ເຊລາມິກ ແລະ ໃຊ້ມາຕຣິກເຊີລິກອອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຂຶ້ນ.

ອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ SCOB ຕ່ຳກວ່າ GOB ແລະ COB ທຳມະດາເທົ່າໃດ?

ການທົດສອບຢ່າງເອກະລາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ SCOB ມີອຸນຫະພູມທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕ່ຳກວ່າ 32% ເມື່ອທຽບກັບເຕັກໂນໂລຢີ COB ທຳມະດາ ແລະ GOB.

SCOB ດີຂຶ້ນເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານແນວໃດ?

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດຂອງ SCOB ລົດຈຸດເຄື່ອນໄຫວ, ລົດການເສື່ອມສະພາບຂອງຟອສຟອຣ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງບາດສົງ, ສະນັ້ນຈຶ່ງຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບ.

ບົດສາລະບານ

ຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມສຳພັນ