
一、陶瓷材料的主要性能

二、主要应用特性
1)高绝缘性(15KV/mm);
2)高的热辐射率(>0.95);
3)导热性;
4)优秀的电磁兼容性;
5)无腐蚀;
6)不吸水;
7)热循环稳定。
三、不同材料参数比较

四、LED照明系统的两大因素

五、陶瓷在降低LED成本方面的表现
1 LED光源方面
在LED光源封装环节通过陶瓷材料的应用可以改善封装工艺。
2 驱动电源方面
应用高绝缘陶瓷作为灯具结构,电源可以采用非隔离式,陶瓷不仅绝缘,而且导热,更好的保护了电源的使用寿命。
3 系统效率的提升
高压LED灯珠和高压输出电源,有效减少驱动损耗和热耗散,从而提高整系统发光效率。
六、陶瓷结构示例

七、 简化设计示例
在陶瓷表金属化线路,简化铝基板,降低系统热阻。

正如前面提到的,陶瓷是绝缘的,可以直接金属化。因此它可以完美地取代传统的PCB-IM(绝缘金属基片)。使用氧化铝陶瓷基板可减少PCBs50%热阻。使用氮化铝陶瓷基板就可以几乎忽视它的热阻。由此带来的好处可能让您有更多的设计空间:减少热阻或增加功率密度。

使用陶瓷的优势随着功率密度的上升而增大,随着功率密度的下降而减小.
1)0.02W/mm²的功率密度时,陶瓷散热优势只有4K/6K
2)当功率密度达到.32W/mm²时,使用陶瓷的散热优势达到了42K和50K。


综述,LED照明灯具系统可靠性和可接受成本是LED照明发展的两轮,两轮不可偏颇。在LED照明企业中,需要从整个照明系统出发,充分发挥LED光源、驱动电源和散热结构等之
间的协同效应,以及更好的挖掘新材料和新工艺的特性从而突破成本的障碍,又不缺失品质。
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