Alle kategorier

Led pcb

Høytytende LED-PCB-er for belysningsapplikasjoner (kommerciell/industriell/automobil/konsument). Overlegen varmehåndtering, lav termisk motstand og pålitelig ledningsevne—kombinert med 24-timers prototyping, rask levering, DFM-støtte og AOI-testing. Holdbar, energieffektiv og tilpasset LED-pærer, striper, armatur.

✅ Eksepsjonell varmeavledning

✅ DFM-optimalisering og kvalitetsvalidering

✅ Designstøtte spesifikt for LED-belysning

Beskrivelse

Hva er en LED-PCB?

En Led pcb er et trykt kretskort spesielt utformet for lysdiodenhetene. Dens kjernefunksjon er å gi mekanisk støtte og elektrisk tilkobling for LED-chips. Samtidig, det leder bort varmen effektivt generert av LED-en under drift gjennom substrater med høy termisk ledningsevne, som aluminiumsbaserte, kobberbaserte og keramiske materialer, for å unngå lysdemping og forkortet levetid. Dens kretser er for det meste basert på en serie- og parallellhybridtopologi, med ledningsbredde tilpasset LEDens driftsstrøm. Den kan også designes i stive, fleksible eller kombinerte myke og harde former avhengig av bruksområde og støtter uregelmessig skjæring. Den er kompatibel med LEDer i ulike pakninger som SMD 2835 og 5050, og brukes mye innen generell belysning, bil elektronikk, baklysdisplay, spesialbelysning og andre scenarier. Hovedforskjellen fra vanlige PCB-er er at den førstnevnte tar varmeledning og -avledning samt elektrisk tilkobling som sine kjernekrav, mens den sistnevnte bare trenger å oppfylle grunnleggende elektrisk tilkobling.

5.jpg

Fordeler med LED-PCB

Effektiv varmeavledning løser problemene med LED lysdemping og levetid ved roten

Når LED-er er i drift, er deres elektriske energiomformningseffektivitet begrenset. Omtrent 80 % av den elektriske energien omdannes til varme. Opphopning av varme fører direkte til en økning i temperaturen til LED-en chip, og forårsaker problemer som akselerert lysdemping, fargetemperaturdrift og forkortet levetid.

· Termisk ledningsevnefordel med bunnmaterialet:

LED-PCB-platen bruker substrater med høy termisk ledningsevne, som aluminiumsbaserte, kobberbaserte og keramiske materialer, med termisk ledningsevne langt over den til vanlige FR-4-PCB-er (termisk ledningsevne for FR-4 er omtrent 0,3 W/(m·K), for aluminiumsbaserte kan nå 1–20 W/(m·K), og for aluminiumnitrid-keramikk kan nå 180–200 W/(m·K)). Den kan raskt lede varmen generert av LED-chippet til kjølelegemet eller det ytre miljøet. varme generert av LED-chippet til kjølelegemet eller det ytre miljøet.

· Strukturell optimalisering av varmeavledning:

Noen kretskort med høyeffekt-LED er utformet med varmeledende polstrer og metalliserte gjennomganger for å forbedre varmeledningseffektiviteten fra LED-polstrer på overflaten til bunnmetallet substrat. PCB-er med aluminiumsbakgrunn kan også festes direkte til kjølelegemer uten behov for ekstra varmeledende lim, noe som ytterligere reduserer termisk motstand.

· Praktisk verdi:

Rasjonell varmeavledning kan forlenge levetiden til LED-er fra flere tusen timer til 50 000–100 000 timer, samtidig som den sikrer langvarig stabilitet i lysstyrke og fargetemperatur. Den er spesielt egnet for scenarier som krever kontinuerlig drift over lange perioder, som gatelys og billykter.

Kretstopologien er stabil og øker kretskortets totale motstandsevne mot feil

Kretskonstruksjonen til LED-lyskretskortet tar fullt ut hensyn til egenskapene til LED-er som «serieforbindelse er utsatt for brudd, og parallellforbindelse er utsatt for strømfordeling», samtidig som pålitelighet og lysstyrkekonsekvens.

· Fordeler med serie-parallelleltopologi:

Den bruker en kretsstruktur med «flere grupper i serie + helhetlig parallell». Hvis en enkelt LED kobles fra, vil det bare påvirke seriegrenen der den befinner seg, og vil ikke føre til at hele kortet slukkes. Samtidig kan parallellstrukturen sikre at spenningen i hver gren er lik, og dermed forhindre at noen LED-er brenner opp på grunn av for høy strøm.

· Strømtilpasset design:

Nøyaktig dimensioner linjebredden og kobberfolietykkelsen basert på den nominelle driftsstrømmen til LED-en for å forhindre strømtap forårsaket av varm ledning eller overdreven motstand. For high-power LED-er vil det også være reservert plass for strømbegrensningsmotstander for å lette justering av strøm i henhold til faktiske behov.

· Praktisk verdi:

Feilraten for hele kretskortet har blitt betydelig redusert, og det krever dermed ingen hyppig vedlikehold. Det er egnet for scenarier med høye krav til stabilitet, som belysning i hjemmet og kommersiell belysning.

3 (2).jpg

Det er fleksibelt i form og struktur og egnet for et bredt spekter av anvendelsesområder

LED-PCB gjør opp med den stive begrensningen til vanlige PCB-er og kan tilpasses i henhold til formkravene til ulike belysningsprodukter

· Morfologisk mangfoldighet: Støtter tre former: stiv, fleksibel, og en kombinasjon av myk og hard. Stive LED-PCB-er er egnet for fasteformede lamper som lyspærer og spotlights. Det fleksible LED-kretskortet kan bøyes og brettes gjør det egnet for ulike irregulære scenarier som bilinteriør belysning og bøyde skjerm bakgrunnsbelysning. Den stive-fleksible kretskortet tar hensyn til både bøyningskravene i det fleksible området og enhetens last- bæreevne i det stive området.

· Uregelmessig skjæring og integrert design: Enhver form, som sirkulær, buet og stripeformet, kan oppnås ved bruk av laserskjæring, noe som gjør den egnet for ulike lymehus. Den kan også integrere drivkretser og sensorer for å oppnå en integrert "PCB + driv + sensing"-modell, noe som reduserer produktvolum og monteringsprosesser.

· Praktisk verdi: Den oppfyller behovet i alle scenarioer, fra mikro indikatorlys til store utendørsdisplayer, og letter miniaturisering og lettviktsdesign av produkter.

Balanser kostnad og ytelse for å oppfylle kravene i ulike markeder

LED-PCB tilbyr en rekke substratløsninger, som kan velges fleksibelt ut fra kundens budsjett og ytelseskrav

· Løsningsorientert kostnad-ytelsesforhold: Kostnaden for aluminium LED PCBS er bare 1/3 til 1/2 av det for kopperbaserte, og deres varmeledningsevne oppfyller over 80 % av belysningskravene for husholdning. Det er den foretrukne valg for hjemmesentraler og panellykter.

· Høytytende løsninger: Kopperbaserte og keramiske LED-kretskort har sterkere varmeledningsevne, er motstandsdyktige mot høye temperaturer og korrosjon, og er egnet for harde forhold som bilgraderte LED-lys og indikatorlys for industriell kontrollutstyr.

· Lavkostnads løsning: Lavpåkrevende LED-indikatorlys kan bruke FR-4 substrat LED PCBS, som har laveste kostnaden og oppfyller kravene for lavt forbruksscenarier som leker og små husholdningsapparater.

· Praktisk verdi: Dekker hele prisrekkevidden fra lavpris til høypris markeder, og hjelper kunder med å oppnå mål for ytelse samtidig som de kontrollerer kostnader.

Høy kompatibilitet, kompatibel med flere typer LED-pakking

Pad-designet på LED-kretskortet er kompatibelt med vanlige LED-pakkespesifikasjoner og krever ikke separat formåpning.

Den støtter ulike typer SMD-pakkering, COB-pakkering, høyeffekt lumen-lik pakkering, osv. Størrelsen og avstanden mellom lodestrippene kan tilpasses i henhold til LED-spesifikasjonene.

For COB LED-PCB vil reflekterende belegg eller metallreflektorer også bli designet for å forbedre utnyttelsen av lys og øke belysningsstyrken.

Typer av LED-PCB

LED-PCB-er kan klassifiseres basert på substratmateriale, strukturell form og kompatibilitet med LED-pakker.

Forskjellige typer varierer i varmeavledelse, kostnad og bruksområder, som beskrevet nedenfor:

Klassifisering etter substratmateriale

Dette er den mest brukte klassifiseringsmetoden, direkte knyttet til produktets varmeavledingseffektivitet og anvendbare effektspekter.

Type Kjernekomposisjon Varmeledningsevne Fordeler Bruksområder
Aluminiumsbasert LED-PCB Isolasjonslag + Aluminiumsubstrat + Kretslag 1–20 W/(m·K) Høy kostnadseffektivitet, moderat varmeavledelse, enkel bearbeiding Husholdningsbelysning (lyseiling/pærer), kommersiell belysning (spottlys/panellys), bilinteriørbelysning
Kobberbasert LED-PCB Isolasjonslag + kobbersubstrat + kretslag 200–400 W/(m·K) Utmerket varmeledningsevne, høy temperaturmotstand Høyeffekt-LED-er (gatebelysning/industribelysning), billykter, industrielle varmelamper
Keramiskbasert LED-PCB Aluminiumoksid/aluminiumnitrid keramisk substrat + kretslag 20–200 W/(m·K) (høyere for aluminiumnitrid) God isolasjon, sterk varmeavgivelse, overlegen korrosjonsmotstand Bilgraderte LED-er, indikatorlys til medisinsk utstyr, høyfrekvente LED-drivermoduler
FR-4-basert LED-PCB Standard FR-4-substrat + kretslag Ca. 0,3 W/(m·K) Ekstremt lave kostnader Laveffekt-LEDer (lekeindikatorlyser, strømindikatorer for små husholdningsapparater)

6.jpg

Klassifisering etter strukturell form

Klassifiseres etter produktmontering og formkrav, bestemmer romlig tilpasningsevne for LED-PCB-er.

Stiv LED-PCB

Fast form, ikke bøybar, med høy mekanisk styrke. Dette er den mest vanlige typen, egnet for de fleste fastmonterte lamper.

Fleksibel LED-PCB (FPC-LED)

Bruker fleksible substrater, kan bøyes, folder og rulles. Egnet for spesialformede eller kurvede lys-scenarier, som bilens ambientslys, lysstrimler og baklys til kurvede skjermer.

Stiv-fleksibel LED-PCB

Stive områder bærer LED-chips og driverkomponenter, mens fleksible områder tillater bøyning. Det balanserer stabilitet og fleksibilitet, og er egnet for lamper med komplekse strukturer.

Klassifisering etter LED-pakkekompatibilitet

SMD LED-PCB

Pad-design er kompatibelt med overflatemonterte enhets-LED-er. Denne typen har moden teknologi og høy automatisering, noe som gjør den til standardtypen i dagens marked.

COB LED-PCB

Designet spesielt for Chip-on-Board LED-er. LED-chips monteres direkte på PCB-overflaten uten holder eller gulltråder, og gir en bred lysvinkel og jevn lysstyrke. Egnet for spotlighter, nedlyspunkter og andre lamper med høye krav til lyspunkt.

Høyeffekt LUXEON LED-PCB

Har større pad-områder og kortere varmeavledningsveier, kompatibel med enkelte høyeffekt-LED-er (≥1 W). Brukes ofte i utelys- og industriell belysningsløsninger.

Anvendelse

LED-PCB-er, med sine egenskaper innen effektiv varmeavledning, stabile kretser og fleksible former, brukes mye i ulike scenarier som er avhengige av LED-belysning, og omfatter generell belysning, autotronics, bakgrunnsbelysning for skjermer, spesialbelysning, industriell styring, medisinske anvendelser og andre felt. De konkrete bruksområdene er som følger:

6 (2).jpg

Generelt belysningsfelt
Dette er det mest sentrale bruksområdet for LED-PCB-plater, egnet for både hjemme- og kommersiell belysning:
· Hjemmelys: Taklamper, glødelamper, bordlamper og nedstrålingslamper bruker for det meste stive aluminiumsbaserte LED-PCB-er, som tar hensyn til både varmeavledning og kostnadseffektivitet.
· Kommersiell belysning: Spotlights til kjøpesenter, spotlights til butikker, panelbelysning til kontorbygninger, utendørs gatelamper/hage lamper. Sterke gatelamper vil bruke kobberbaserte LED-PCB-plater for bedre varmeavledning og å sikre langvarig driftsstabilitet.

Branche for autotronics
Det oppfyller de strenge kravene til bilindustriens høytemperaturmotstand og vibrasjonsmotstand, og er delt inn i to typer: innendørs og utendørs bruk i kjøretøyet.
· Innvendig belysning: Stemningsbelysning, leselys og bakgrunnsbelysning til instrumentpanel er oftest utstyrt med fleksible LED-PCB-er, som passer godt til krumme flater og uregelmessige installasjonsområder.
· Utvendig belysning: For forlykt, blinklys, bremselys og tåkelys, bør keramiske eller kobberbaserte LED-PCB-er velges for å tåle temperatursykluser fra -40 °C til 125 °C og vibrationsmiljøer.

Bakgrunnsbelyst skjermfelt

Baklyssystemer som støtter ulike skjermer stiller høye krav til formfaktor og jevnhet i lysstyrke:

Bakgrunnsbelysning for konsumentelektronikk: Skjermbakgrunnsbelysning for mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, med bruk av fleksible LED-PCB-er eller ekstra tynne stive LED-PCB-er for å oppnå lette og tynne design;

Bakgrunnsbelysning for kommersielle skjermer: LCD-TV-er, reklameautomater og utendørs skjermer, med bruk av COB LED-PCB-er for å forbedre jevnhet i lysstyrke og redusere problemer med lysflekker.

Spesialbelysningsfelt

Tilpasset skreddersydde og funksjonelle belysningsbehov:

Vekstlamper for planter: Bruker aluminiumsbaserte LED-PCB-er med høy varmeledningsevne for å bære kraftige LED-korn, og imøtekommer spektrale og termiske krav for plantefotosyntese;

Ultraviolette steriliseringsspylere: Bruker LED-PCB-er med korrosjonsbestandig underlag, egnet for omgivelser med ultraviolett stråling;

Scenebelysning / Landskapsbelysning: Oppnåelse av ulike belysningsformer og dynamiske effekter gjennom uregelmessig formede LED-kretskort og kombinasjonskort med fleksible og stive deler.

Industriell styring og medisinsk utstyr

Oppfyllelse av krav til høy pålitelighet og høy stabilitet:

Industriell kontrollutstyr: CNC-maskinverktøy indikatorlys, industriell utstyrstatus advarsellys, bruk av keramisk basert LED-PCB-kort for å tilpasse seg høy temperatur, støv og vibrasjonsstøy i industrielle miljøer;

Medisinsk utstyr: Kirurgiske skyggefrie lamper, medisinske testinstrument baklys, bærbare medisinske utstyr indikatorlys, med krav om samsvar med medisinske sertifiseringsstandarder og bruk av LED med lav elektromagnetisk interferens kretskortdesigner.

Produksjonskapasiteter
PCB-produksjonskapasitet
element Produksjonskapasitet Min. avstand fra S/M til pad, til SMT 0.075mm/0.1mm Homogenitet av plateringskobber z90%
Antall lag 1~40 Min avstand for symbolforklaring til kant/til SMT 0,2 mm/0,2 mm Nøyaktighet av mønster til mønster ±3 mil (±0,075 mm)
Produksjonsstørrelse (min og max) 250 mm x 40 mm/710 mm x 250 mm Overflatebehandlings tykkelse for Ni/Au/Sn/OSP 1~6 µm /0,05~0,76 µm /4~20 µm/ 1 µm Nøyaktighet av mønster til hull ±4 mil (±0,1 mm )
Kopertetthet i laminering 1/3 ~ 10z Min. størrelse E-testet plate 8 X 8mil Min. linjebredde/avstand 0,045 /0,045
Produktets platetykkelse 0,036~2,5 mm Min. avstand mellom testplater 8 mil Etsingstoleranse +20% 0,02 mm)
Automatisk skjæregenskap 0,1 mm Minimum dimensjonstoleranse for omriss (utenkant til krets) ±0.1mm Toleranse for dekklagets plassering ±6 mil (±0,1 mm)
Bor størrelse (Min/Maks/bor toleranse) 0,075 mm/6,5 mm/±0,025 mm Minimum dimensjonstoleranse for omriss ±0.1mm Toleranse for overflødig lim ved press av C/L 0,1 mm
Vridning&Bøyning ≤0.5% Min R-hjørneradius for omriss (indre avrundet hjørne) 0.2mm Justeringstoleranse for termohärdande S/M og UV S/M ±0.3mm
maksimalt aspektforhold (tykkelse/håldiameter) 8:1 Min avstand gullfinger til omriss 0.075mm Min S/M-bro 0,1 mm



产线.jpg

Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
E-post
Navn
Firmanavn
Melding
0/1000

Få et gratis tilbud

Vår representant vil kontakte deg snart.
E-post
Navn
Firmanavn
Melding
0/1000