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          功率LED熱設(shè)計(jì)時(shí),如何考慮其真實(shí)的熱阻

          作者: 時(shí)間:2011-05-15 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
          眾所周知,led的發(fā)光特性與其工作條件有很大關(guān)系。應(yīng)用在上的前向電流是主要的影響因素,電流越高,產(chǎn)生的光通量也越多。令人感到遺憾的是,是由一個(gè)恒定的電流源進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的,當(dāng)LED的溫度上升時(shí),它的光輸出也會(huì)急劇下降。圖1所示的是常見的LED基本參數(shù)對于輸出光譜的影響。此外,本圖也說明了LED的效率和發(fā)光顏色也會(huì)在峰值波長處發(fā)生偏移。

          電流和溫度對紅色LED輸出光譜的影響

          圖1:電流和溫度對紅色LED輸出光譜的影響(點(diǎn)擊圖片放大)

            LED熱特性的重要性

            由于LED的光輸出會(huì)隨著溫度發(fā)生變化,所以良好的熱管理是LED照明應(yīng)用的一個(gè)重要問題。通過降低LED的溫度,我們可以使其保持較高的效率。在實(shí)際的應(yīng)用環(huán)境中,LED溫度越低,其輸出的流明也越多。

            這就意味著在LED在實(shí)際應(yīng)用中,其結(jié)點(diǎn)至環(huán)境的真實(shí)是LED照明設(shè)計(jì)的一個(gè)重要因素。令人感到遺憾的是,不同LED供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和其它與溫度相關(guān)的特性參數(shù)五花八門。因此,不同的熱標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)也已經(jīng)開始進(jìn)行LED熱管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定工作?,F(xiàn)今,JEDECJC15協(xié)會(huì)正在起草一部關(guān)于LED測量的新標(biāo)準(zhǔn)。此外,國際照明協(xié)會(huì)(International Lighting Committee)成立了兩個(gè)新的技術(shù)協(xié)會(huì)(TC-2-63和TC-2-64),以處理LED熱方面的問題。在這些協(xié)會(huì)之間逐漸達(dá)成了一個(gè)共識,那就是供應(yīng)商在采用公式1計(jì)算LED熱阻時(shí),必須考慮實(shí)際的Popt(換而言之,輻射光通量):

          功率LED熱設(shè)計(jì)時(shí),如何考慮其真實(shí)的熱阻

            公式中LED前向電流和前向電壓(IFxVF)的乘積是LED工作所需要的電,ΔTj是LED的結(jié)溫變化量。

          當(dāng)確定LED熱阻的時(shí)候忽略光功率會(huì)得到比LED實(shí)際應(yīng)用更低的熱阻。如果LED照明設(shè)計(jì)師使用這些數(shù)據(jù)去計(jì)算LED燈的光輸出量,其結(jié)果是他們的設(shè)計(jì)往往無法滿足實(shí)際的光輸出量的要求。實(shí)際情況中的熱阻會(huì)更高,相應(yīng)地LED結(jié)溫也會(huì)更高。由此,實(shí)際LED照明設(shè)備發(fā)出的光通量會(huì)比預(yù)期要低。獲取LED實(shí)際的熱特性數(shù)據(jù)是成功設(shè)計(jì)LED的關(guān)鍵。

            熱特性:仿真和物理測試

            熱仿真可以幫助設(shè)計(jì)師了解他們LED產(chǎn)品的散熱狀況。因?yàn)?span id="gyagmwr" class=hrefStyle>LED光源發(fā)出的熱量一般都通過自然對流的方式進(jìn)入到周圍環(huán)境中,CFD分析工具是用以確定不同設(shè)計(jì)方案散熱性能所必須的。

          使用FloEFD對改進(jìn)的MR16進(jìn)行CFD分析

          圖2:使用FloEFD對改進(jìn)的MR16進(jìn)行CFD分析(點(diǎn)擊圖片放大)

            圖2顯示了在JEDEC標(biāo)準(zhǔn)自然對流測試環(huán)境中的一個(gè)改進(jìn)MR16LED燈的熱仿真結(jié)果。

          使用Tr3ster對改進(jìn)的MR16進(jìn)行測試

          圖3:使用Tr3ster對改進(jìn)的MR16進(jìn)行測試(點(diǎn)擊圖片放大)

            為了建立精確的熱仿真模型,所以必須確定實(shí)際應(yīng)用中的LED熱阻值。實(shí)際應(yīng)用中的LED熱阻值通??梢杂蒚r3ster等測量儀器完成。Tr3ster是Mentor Graphics MicReD團(tuán)隊(duì)開發(fā)的產(chǎn)品。圖3是圖2中LED熱測試所使用的測試設(shè)備。

            圖4是由Tr3ster熱瞬態(tài)測試儀測量得到的LED結(jié)溫和Zth的關(guān)系曲線。這個(gè)測試結(jié)果可以被用于獲得LED導(dǎo)熱路徑上的詳細(xì)結(jié)構(gòu)信息,這里所指的導(dǎo)熱路徑主要是指LED的PN結(jié)至環(huán)境之間的熱量傳遞路徑。這些詳細(xì)的結(jié)構(gòu)信息以熱阻和熱容的關(guān)系曲線形式描述。這類曲線也被稱之為結(jié)構(gòu)函數(shù)。結(jié)構(gòu)函數(shù)可以幫助設(shè)計(jì)師確定整個(gè)LED散熱設(shè)計(jì)的每一部分的熱阻,其中包括了LED結(jié)點(diǎn),TIM,散熱器或者照明設(shè)備。

          自然對流環(huán)境條件下使用兩種不同插槽改進(jìn)的MR16熱阻抗曲線

          圖4:自然對流環(huán)境條件下使用兩種不同插槽改進(jìn)的MR16熱阻抗曲線(點(diǎn)擊圖片放大)

            圖5顯示了整個(gè)LED照片設(shè)備中結(jié)點(diǎn)至環(huán)境總熱阻的50%是由于LED自身所引起的。結(jié)構(gòu)函數(shù)不僅僅能幫助結(jié)構(gòu)分析(例如,dieattach失效探測),而且可以幫助生成封裝元件動(dòng)態(tài)的簡化熱模型。這類簡化模型可以直接被CFD軟件所使用。(一些半導(dǎo)體供應(yīng)商也已經(jīng)開始提供它們產(chǎn)品熱性能的瞬態(tài)模型)

          改進(jìn)的MR16中各部分在總熱阻的影響和結(jié)構(gòu)函數(shù)

          圖5:改進(jìn)的MR16中各部分在總熱阻的影響和結(jié)構(gòu)函數(shù)(點(diǎn)擊圖片放大)

          功率LED熱和光同時(shí)測量

          圖6:功率LED熱和光同時(shí)測量

          熱和光度聯(lián)合測量

            圖4和圖5提供了一些對于解釋非常有用的對比結(jié)果,而且對于實(shí)際的設(shè)計(jì)工作而言,熱特性數(shù)據(jù)是必須的。所以,當(dāng)計(jì)算實(shí)際的熱阻值時(shí),必須清楚地了解LED的光功率。

            為了獲得這方面的信息,一個(gè)熱測試設(shè)備(符合應(yīng)用熱測試標(biāo)準(zhǔn)[3])必須具備測試LED光功率的功能。LED光功率測試必須遵從CIE協(xié)會(huì)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[4]。圖6是這樣一個(gè)測試系統(tǒng)的描述。Tr3ster熱測試儀器對處于TERALED系統(tǒng)中的被測試LED提供一個(gè)電功率,TERA LED是一個(gè)由累計(jì)球和探測器組成的自動(dòng)光度測量裝置。另外,整個(gè)系統(tǒng)中還包括電控制和測試數(shù)據(jù)處理軟件。LED助推器(圖6左邊的小盒子)讓系統(tǒng)測試多芯片高前向電壓(VF>10V)的LED。

            通過Tr3ster對LED進(jìn)行測量,我們可以在獲得LED熱阻的同時(shí),也獲得輻射通量,光通量,光輸出特性,染色性等數(shù)據(jù)。我們可以在不同的參考溫度和前向電流條件下,測量這些LED特性值。

            在光度測量過程中加入熱瞬態(tài)測試不會(huì)明顯增加測試時(shí)間。如今功率LED在被貼附到冷板之后,通??梢栽?0~60S之內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定的溫度。所以,光度測量過程中包含熱瞬態(tài)測試不會(huì)增加許多測試時(shí)間。

            參考溫度的影響

            比較棘手的是,LED總的熱阻值與環(huán)境溫度有很大的關(guān)系。這就意味著當(dāng)預(yù)測LED散熱性能時(shí),必須注明測試環(huán)境(參考溫度)。如果光度測量和熱阻測量同時(shí)進(jìn)行,則參考溫度就是冷板的溫度。

            LED說明書中的數(shù)據(jù)是基于環(huán)境溫度25oC,但往往LED的實(shí)際工作環(huán)境溫度為50oC,最高甚至可以達(dá)到80oC。其結(jié)溫的范圍可能在80oC~110oC的范圍。較高的LED工作溫度會(huì)導(dǎo)致LED光通量的大幅下降。

            圖7顯示了CreeMCE系列白色LED光通量和參考溫度的關(guān)系,這些測試主要基于兩種不同的散熱設(shè)計(jì)方案。測試主要由兩塊不同的PCB,一個(gè)金屬芯片和FR4裝置所組成。此外,PCB和散熱器之間使用了不同的導(dǎo)熱界面材料。當(dāng)散熱器溫度不斷增加,光通量不斷下降。

            因?yàn)閮纱螠y試使用一樣的LED,所以預(yù)計(jì)的測試結(jié)果是兩條平行的曲線,但實(shí)際情況并非如此。總的結(jié)點(diǎn)至環(huán)境的熱阻也隨著參考溫度的變化而變化。圖8的結(jié)構(gòu)函數(shù)也表明熱流路徑隨溫度變化。其中最初的1.5K/W的熱阻是有LED內(nèi)部封裝所引起的。之后的熱阻部分對應(yīng)于PCB和位于PCB與LED封裝之間的TIM材料。最后一部分是PCB與散熱器之間的導(dǎo)熱界面材料。在TG2500樣品的測試中,兩層TIM材料都顯示出其熱阻與溫度有很大關(guān)系,從而導(dǎo)致了總熱阻有20%的變化。圖8中的結(jié)構(gòu)函數(shù)被對應(yīng)到LED的各個(gè)組成部分。

          使用兩種不同的散熱設(shè)計(jì),6W白色LED參考溫度和光通量的關(guān)系

          圖7:使用兩種不同的散熱設(shè)計(jì),6W白色LED參考溫度和光通量的關(guān)系

          在15oC到85oC范圍內(nèi)6WLED的結(jié)構(gòu)函數(shù)

          圖8:在15oC到85oC范圍內(nèi)6WLED的結(jié)構(gòu)函數(shù)

            光通量是真實(shí)結(jié)溫的函數(shù)

            一旦獲得了LED每一個(gè)參考溫度下的熱損耗和參考溫度值,通過公式2可以計(jì)算出實(shí)際LED結(jié)溫:

          功率LED熱設(shè)計(jì)時(shí),如何考慮其真實(shí)的熱阻

            其中,Pheat=IFxVF(Tref)-Popt(Tref)也是公式1中使用的,RthJA是測量的熱阻值。如果將圖7中的測試數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理,將光通量作為LED結(jié)溫的函數(shù),我們發(fā)現(xiàn)兩種測試的結(jié)果幾乎一致(如圖9所示)。兩條幾乎重合的光通量和結(jié)溫的曲線表明,在我們兩種測試中LED芯片和其封裝有著一樣的光輸出特性。

          使用兩種不同的散熱設(shè)計(jì),6W白色LED結(jié)點(diǎn)溫度和光通量的關(guān)系

          圖9:使用兩種不同的散熱設(shè)計(jì),6W白色LED結(jié)點(diǎn)溫度和光通量的關(guān)系

            結(jié)論

            溫度是LED照明設(shè)備性能的一個(gè)重要影響因素,不僅僅影響其預(yù)期工作壽命而且決定其工作性能。更低的工作溫度可以獲得更多的光通量。由于絕大多數(shù)的LED供應(yīng)商沒有將LED熱阻測試和光度測試同時(shí)進(jìn)行。所以,如今的LED說明書中無法提供LED真實(shí)的熱阻值。因此,LED供應(yīng)商提供的熱阻值要比LED實(shí)際應(yīng)用中的熱阻值要低。如果想要通過CFD仿真的方式獲得LED的熱性能,那么知道LED的真實(shí)熱阻值是必須的。如果沒有這方面的信息,那么結(jié)合光度測量和熱瞬態(tài)測試,并且再進(jìn)行一些測試數(shù)據(jù)處理就可以獲得熱阻的相關(guān)信息。

            很少有LED說明書會(huì)注明各種溫度下光輸出特性。通過確定測試中LED的熱阻和熱損耗,可以將光輸出特性描述成真實(shí)結(jié)溫的函數(shù)。這就可以消除測試過程中不同環(huán)境溫度對于實(shí)際熱阻的影響。當(dāng)光輸出特性可以與實(shí)際的結(jié)溫相對應(yīng),那么精確地比較不同的LED照明設(shè)備也就成為可能。



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