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CSP手艺樊篱难冲破?这一款WLCSP光源说“NO”!

文章来源:betway  作者:betway  发布日期:2020-03-01 12:40:30  浏览次数:322

  谈论了相当长时候的CSP,在行业的争辩中逐步成长。尽人皆知,CSP刚呈现之时,便以代替原有LED封装的谈吐震动四座,这也一度成为行业各年夜论坛争辩不休的话题。

  颠末多年的成长,大师对CSP手艺也已不再处在生疏的状况了,浩繁芯片、封装企业已为之支出了诸多尽力。但是时至本日,因为很多难以霸占的手艺问题存在,CSP手艺的成长仍然有些差能人意,至今没有实现年夜规模普和。业内助士遍及认为,CSP市场仍处在成长阶段,其年夜范围利用会晤临较年夜的挑战。

  在海迪科(南通)光电科技有限公司(以下简称“海迪科”)董事长孙智江博士看来,CSP光源手艺今朝首要面对四年夜挑战:

  起首,CSP不容易贴装,上板焊接较为坚苦。孙智江博士暗示,因为芯片正负电极间距仅90-200微米,所以芯片和锡膏需要很是精准的对标,不然轻易漏电。加上传统CSP荧光粉不透明,芯片在封装体内是不是摆列整洁,是不是产生偏移均不成知,如许就会加年夜贴装难度;其次,CSP侧面胶体宽度一般良莠不齐,致使光色不平均,部门产物乃至会发生黄边现象;再次,因为荧光粉散布平均性、宽度、侧发光难以节制,一次涂布后入Bin率低;最后,荧光粉层较厚,致使气密性与散热结果均差能人意。

  四年夜手艺困难绵亘此中,让CSP利用面对两方面的局限:一是小尺寸芯片CSP贴装比力坚苦,当前CSP利用首要还局限在1W以上利用;二是本钱偏高,致使其首要在高光密度、高亮度、高指向性上充实操纵CSP特点的利用被采取,此中包罗车灯、闪光灯、背光和高端可调色温的照明利用等,难以延长到其他范畴。

  针对CSP手艺困难,海迪科颠末手艺团队的吃苦攻关以后,成功研发并推出了一款新型光源WLCSP,从而实现了CSP手艺的年夜幅进级。

  何谓WLCSP?孙智江博士注释到:“WLCSP是把封装工艺和芯片工艺进一步向上游芯片工艺延长,在晶圆范围长进行封装构成一个不透明的内核,和外面环抱的半透明荧光体。” 孙智江博士认为,财产链跟尾的环节最易发生手艺改革。

  孙智江博士向高工LED介绍到,WLCSP有用解决了CSP面对的上述困难。第一, WLCSP利在贴装,不但可以加倍切确地节制光源与基板之间的位置,并且对可调色温灯丝灯,在其一毫米规模内乃至可贴装两种分歧CSP光源;第二,荧光粉层由厚转薄。凡是高光密度下,光源的发烧源除传统上大师存眷的LED芯片外,荧光粉鄙人转换发射出黄绿光的同时,也会发生年夜量的热,所以更需要进行杰出散热,当荧光粉胶体很厚时,散热就会受阻。“对一般产物而言,当其功率到达4w以上时,概况温度就会到达150度以上,轻易光效降落,胶体开裂。而一样环境下WLCSP概况温度只有110--120度,进而提高了高靠得住性”;第三,进一步提高荧光粉入bin率;第四,光色加倍平均,有用避免因荧光粉散布不均致使的侧漏蓝光和黄边现象等;最后,光角度可肆意调理,顺应在分歧利用需求。

  “小可以更小,年夜可以更年夜。”孙智江博士总结到。他暗示,WLCSP产物兑现了公司向顾客许下的“全利用,全尺寸 ”的许诺,使CSP利用范畴顺遂冲破特种照明的局限,走入通用照明范畴。  

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  当被问和为什么研发WLCSP光源之时,孙智江博士很爽性地回覆到:“一份初心,但愿CSP能真正触和到中高端照明范畴。”他暗示,海迪科将继续连结这份初心,尽力研发,让CSP手艺成长“一路通顺”。

  2012年成立的海迪科,为什么能在短短五年多时候内霸占行业困难?高工LED领会到,海迪科会聚了一批多年从事半导体的国表里专业人材,具有壮大的研发能力。其开创人孙智江博士更是国度“千人打算”专家,他曾是美国德克萨斯州州立年夜学材料学博士,在美国英特尔研发部分工作时代,曾牵头负责过90纳米研发用的SRAM存储器的NPT(New Product Tapeout)新产物导入小组,解决了90纳米早期零制品率问题,荣获英特尔进献奖。

  几年来,海迪科在不竭的实践中思虑研发走向,谨严挑选着哪些集成电路范畴的框架能应用到LED行业中来,取其精髓。“我们只应用了此中一些有效的概念,但素质上LED是分立的光电器件,最主要的仍是要顺应客户的需求。”孙智江弥补到,“LED产物就该做出个性来。”

  经由过程在上游芯片范畴深耕细作,几年来下来,弥补国内空白的科研功效几次降生,海迪科已获得16项发现专利,今朝申请的20个专利已进入审批法式,并且产物结果也远超本身的预期。

  接下来,海迪科将操纵WLCSP光角度可调的优势,涉足全光谱利用。“我们的C系列产物便可以实现全光谱,将来我们还会进行全光谱健康系列产物的研发。”孙智江最后流露。从他自傲而灵敏的眼神傍边,我们相信海迪科的WLCSP光源将可以或许冲破传统LED光源的局限性,从而为高光密度、高指向性灯具供给更加壮大的焦点光源,解决了下流利用真个一些痛点,进一步鞭策我国高光密度、高指向LED照明财产的成长。