UVLED是LED的一种,是单波长的不可见光,一般在400nm以下。与传统光源相比具有高寿命、低能耗、高能量稳定输出、冷光源无热辐射、不含有毒物质安全环保等优点。广泛应用于生物医疗、防伪鉴定、净化(水、空气等)领域、陶瓷金属化基板的计算机数据存储和军事等方面。而且随着技术的发展,新的应用会不断出现以替代原有的技术和产品,紫外LED有着广阔的市场应用前景,如紫外LED光疗仪是未来很受欢迎的医疗器械,还有现在很火的城市管道光固化修复应用。但UVLED因其特有的热学特性,在散热时是一个较大的缺陷。
UVLED热学特性:小电流下,LED温升不明显。若环境温度较高,UVLED的主波长就会红移,亮度会下降,发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对LED的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计也是比较关键。
并且UVLED长时间工作的话会光衰从而引起老化,尤其对大功率UVLED来说,光衰问题更加严重。在衡量UVLED的寿命时,仅仅以灯的损坏作为UVLED寿命的终点是远远不够的,应该以UVLED的光衰减百分比来规定LED的寿命,比如35%,这样更有意义。那么如何解决散热问题呢?斯利通陶瓷电路板就可以!
陶瓷电路板陶瓷基金属化基板拥有良好的热学和电学性能,传统的铝基电路板的热导率是1~2W/mk,铜本身的导热率是383.8W/m.K。但是传统绝缘层的导热率只有1.0W/m.K.左右,好一点的能达到1.8W/m.K。氧化铝陶瓷的热导率:15~35W/m.k,氮化铝陶瓷的热导率:170~230W/m.k,铜基板的导热率为2W/(m*K);铝/铜基电路板其本身铝热导率高,但是铝/铜基电路板上有绝缘层,导致整块板导热率下降。如果我们用氮化铝陶瓷基作为绝然层,以铝/铜为基板,那比传统绝然层热导率可是高出100多倍。因此解决了大功率UVLED散热问题。
至于出光方面,采用芯片倒装技术,并在底面和侧面增加反射面反射出浪费的光能,这样可以获得更多的有效出光。相信解决了UVLED的“发烧”问题,必能使其在光固化或医疗、美容等行业继续发光发热,让其价值得到最大化!而斯利通在背后支持着所有的客户,为其解决后顾之忧,尽心尽力更尽责的提供最好的服务!
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