那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

陶瓷基板用于精密半導體制冷片封裝的優勢

斯利通陶瓷電路板 ? 來源:斯利通陶瓷電路板 ? 作者:斯利通陶瓷電路板 ? 2023-04-03 14:57 ? 次閱讀

半導體制冷片是一種基于半導體材料熱電效應原理制冷的裝置。它由一系列電子元件(如P型半導體、N型半導體等)組成,當電流通過這些元件時,會發生熱電效應,產生冷熱差,從而使制冷片一側的溫度下降,另一側的溫度上升,實現制冷效果。傳統半導體制冷片通常體積較大,制冷量有限,主要用于小型制冷設備或電子器件中的溫度控制。微型半導體制冷片是一種新型的制冷技術,它通常是采用微電子加工技術將半導體材料和制冷結構制成微米級別的微型制冷裝置,其體積小、效率高,可以實現更精確的溫度控制。與傳統的制冷片相比,微型半導體制冷片具有更小的尺寸和更低的功率需求,通常用于微型電子設備的散熱和溫度控制。

微型半導體制冷片的工作原理與傳統的半導體制冷片相同,只是由于其尺寸更小,需要更高的制冷精度和更好的散熱性能。帕爾帖效應是半導體制冷片的理論原型,1834年法國人帕爾帖發現當電流流經兩個不同導體形成的接觸點時,電子能級會發生跳躍,這種現象被叫做帕爾帖效應。由于電荷載體在不同的材料中處于不同的能級,當它從高能級向低能級運動時,便釋放出多余的能量;相反,從低能級向高能級運動時,從外界吸收能量。能量在兩材料的交界面處以熱的形式吸收或放出。如果將熱電偶的閉合回路改成如圖所示,就可以獲得一個完全相反的現象,我們稱之為珀爾帖效應。

當在兩個節點T1和T2輸入一個電壓Vin,回路中會產生一個相應的電流I。接頭A處的熱量會被吸收,從而產生一個微弱的制冷現象,而在另一個接頭B處,隨著熱量流入,溫度會升高。鑒于這個效應是可逆的,所以如果將電流反向,熱流的方向也隨之反向。珀爾帖效應的數學公式可以表示成:Qc或者Qh=pxy×I,其中,pxy代表兩種材料x和y的珀爾帖系數之差,單位是V; I是電流,單位是A;Qc和Qh分別代表制冷和加熱的速率,單位是w。隨著電流的流動,導體中同時也會產生焦耳熱,大小可以用I2R(R是電路中的電阻)表示。這個焦耳熱效應與珀爾帖效應相反,將導致制冷器制冷效果的降低。

半導體制冷片的主要制冷組件是N、P兩種半導體材料,當電子從低能量的P型材料流向高能量的N型材料時,電子會從低能級向高能級跳躍,這時表現為電子需要吸熱,從而在這個節點處形成冷面(制冷片的冷面);相反當電子從高能量的N型材料流向低能量的P型材料時,電子會從高能級向低能級跳躍,這時表現為電子需要放熱,從而在這個節點處形成熱面(制冷片的熱面)。如圖所示,制冷片是由NP型熱電材料組成的電路(一般為串聯電路)。

poYBAGQqeCaATMfjAALh7I-EPBI406.png

半導體精密制冷片原理圖

目前商業化的碲化鉍基熱電材料的帕爾帖效應最為明顯,即電子能級跳躍的更高,相應的制冷效率更高。在全世界范圍內,普遍商業化的半導體制冷片還是碲化鉍基為主(以碲化鉍為基材,做不同的摻雜形成P級和N級)。

基于以上物理效應,微型制冷片是為小尺寸和大電壓輸入應用而特別設計的,采用高強度碲化鉍熱電材料和高導熱高絕緣陶瓷基板組裝而成,適合于高電壓、低電流、小尺寸的應用場合。目前,微型半導體制冷片的技術正在不斷發展,其應用前景也非常廣闊。微型制冷片的工藝要求非常高,主要包括以下幾個方面:

1.材料選擇:微型制冷片的材料需要滿足制冷性能、可靠性、機械強度、耐腐蝕性等多方面的要求。微型制冷片的封裝基板材料對其性能和穩定性有著重要的影響,目前常用的封裝基板材料主要包括氧化鋁陶瓷、氮化鋁陶瓷等。而氮化鋁陶瓷基板由于其具有以下優點,因此被廣泛地用于微型制冷片的制備中:a.熱導率高:氮化鋁陶瓷具有較高的熱導率,可以更有效地散熱,從而提高微型制冷片的制冷效率。b.熱膨脹系數低:氮化鋁陶瓷的熱膨脹系數比氧化鋁低,因此更適合與制冷芯片進行配合,可以有效減小由于熱膨脹系數不匹配導致的熱應力和熱裂紋的問題。c.化學穩定性好:氮化鋁陶瓷具有良好的化學穩定性,可以耐受多種酸、堿和有機溶劑等化學介質的腐蝕,從而延長微型制冷片的使用壽命。d.機械強度高:氮化鋁陶瓷的機械強度和硬度高,不易發生破裂和變形等問題,可以保證微型制冷片的穩定性和可靠性。

pYYBAGQqeF6AHiYsAAEnfwGdLaM922.png

斯利通半導體精密制冷片陶瓷基板

2.制備工藝:微型制冷片的制備需要采用微納加工技術,如光刻、薄膜沉積、離子注入等。同時需要保證加工的精度和一致性,以及降低工藝中產生的缺陷和污染。斯利通陶瓷在生產工藝中采用先進光刻膠膜,通過高精度曝光機對位顯影,可實現線路對位精度控制在±10um,線路線寬線距公差控制在10%。

3.封裝技術:微型制冷片的封裝需要保證其穩定性和可靠性,同時也需要考慮散熱問題。常見的封裝材料包括環氧樹脂、硅膠等。為了避免制冷性能的降低以及對制冷材料可能引起的電化學腐蝕,熱電制冷器需要隔絕潮氣。當溫度降低到露點以下時,為了避免水汽滲入制冷器內部,應該安裝有效的防潮密封保護。這層防潮保護層應該圍繞著熱電制冷器安裝在散熱片和被冷卻物體之間。電子級RTV硅膠可以直接用作熱電制冷器的防潮保護層。使用可變形的閉孔泡沫絕緣膠帶或薄片材料,適當的結合RTV來填充空隙,就可以用來在被冷卻物體和散熱器之間形成保護層。

4.測試技術:對微型制冷片的測試需要使用高精度的測試設備和技術,如電學測試、熱學測試等。熱電制冷器的失效一般分為兩種:早期失效和性能衰減。性能衰減一般是在長期使用之后由于半導體材料性能參數的變化或者接觸電阻的增加所引起的。長期在高溫下使用會引起半導體材料性能參數的變化從而降低制冷器的制冷性能。將熱電制冷器在很寬的溫度范圍內進行持續的冷熱循環,可以看成是對制冷器進行可靠性測試,特別是在循環過程中將制冷器的熱端溫度升高到很高的溫度。這種失效一般表現為早期失效,而有時也會在失效之前觀察到性能衰減。

總之,微型制冷片的制備需要高度精密和專業的加工和封裝技術,并需要多種測試手段來保證其質量和性能。其中選擇和優化制冷材料是關鍵因素之一??梢詮囊韵路椒ㄖ諥.選擇合適的材料:半導體材料的熱電性能與其化學成分、晶體結構、摻雜濃度和載流子遷移率等因素有關。通常選擇熱電性能好、穩定性高、成本低廉的材料。B.控制晶格缺陷:晶格缺陷會對材料的電子輸運和熱電性能產生負面影響。因此,需要對材料進行摻雜和表面處理等方法,以控制晶格缺陷。C.提高載流子遷移率:載流子遷移率是影響半導體材料熱電性能的關鍵因素之一。通過控制摻雜濃度和晶格結構等方法,可以提高載流子遷移率。D.優化熱電模塊結構:熱電模塊結構的優化可以改善半導體材料的熱電性能。例如,通過優化電極結構和電場分布等方法,可以提高熱電模塊的制冷效率。E.利用納米材料:納米材料具有較高的表面積和體積比,可以提高熱電材料的能力。因此,利用納米材料來制備半導體材料可以提高其熱電性能。

由于微型制冷片具有體積小、高效、節能、環保等優點,被廣泛應用于納米技術、傳感器、醫療設備等多個領域。比如電子設備領域:微型制冷片可以應用于高性能電子設備,如計算機芯片、激光器等,通過控制設備的溫度,可以提高設備的性能和可靠性。光電設備領域:微型制冷片可以用于制冷光電探測器、半導體激光器等光電設備,提高其性能和靈敏度。生物醫學領域:微型制冷片可以用于冷凍切片技術、冷凍保存、細胞培養等。通過快速降溫可以減少細胞損傷,提高冷凍效果。汽車電子領域:微型制冷片可以用于制冷車載電子設備,如空調控制器、導航儀等。可以提高車載電子設備的工作效率和穩定性,同時減少汽車燃料的消耗。航空航天領域:微型制冷片可以用于衛星、飛機等高空設備的制冷和溫控,提高設備的可靠性和性能。新能源領域:微型制冷片可以用于新能源技術,如太陽能電池板等,通過制冷可以提高太陽能電池的轉化效率,減少能量損失。

審核編輯黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    334

    文章

    27703

    瀏覽量

    222609
  • 封裝
    +關注

    關注

    127

    文章

    7992

    瀏覽量

    143396
  • 制冷片
    +關注

    關注

    1

    文章

    21

    瀏覽量

    19557
  • 陶瓷基板
    +關注

    關注

    5

    文章

    215

    瀏覽量

    11481
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    半導體制冷原理-效能影響因素及多元應用

    現代科技領域中,半導體制冷技術以其獨特的優勢廣泛應用于各大領域,從日常生活中的冰箱、空調,到電子設備的散熱,再到一些特殊的工業及科研場景。那么,這種神奇的制冷技術背后,究竟隱藏著怎樣的
    的頭像 發表于 01-10 09:23 ?192次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制冷</b>原理-效能影響因素及多元應用

    華晶溫控半導體制冷模組-精準控溫高效制冷

    隨著人們對美的追求不斷提升,醫美行業迅速發展,各種先進技術和設備不斷涌現。半導體制冷技術因其獨特的性能優勢,在醫美行業中逐漸嶄露頭角,為醫美治療的精準性、安全性和舒適性提供了有力保障。半導體制冷
    的頭像 發表于 12-26 16:50 ?731次閱讀
    華晶溫控<b class='flag-5'>半導體制冷</b>模組-精準控溫高效<b class='flag-5'>制冷</b>

    玻璃基板、柔性基板陶瓷基板的優劣勢

    半導體封裝領域,玻璃基板、柔性基板陶瓷基板各自具有獨特的
    的頭像 發表于 12-25 10:50 ?505次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>基板</b>、柔性<b class='flag-5'>基板</b>和<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的優劣勢

    玻璃基板半導體封裝領域的“黑馬”選手

    近年來,隨著半導體行業的迅猛發展,對高性能、高密度的芯片封裝技術需求日益增長。在這一背景下,玻璃基板作為一種新興的封裝材料,正逐漸嶄露頭角,被業界視為未來
    的頭像 發表于 12-11 12:54 ?758次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>基板</b>:<b class='flag-5'>半導體</b><b class='flag-5'>封裝</b>領域的“黑馬”選手

    半導體制冷模組在IVD醫療診斷儀器中的廣泛應用

    體外診斷(IVD)醫療技術為臨床精準醫療提供關鍵支持。IVD儀器性能優劣直接關乎檢測結果準確性,而溫度精準控制是其中不可或缺的一環。華晶溫控半導體制冷技術憑借獨特優勢,逐步在IVD儀器領域嶄露頭角
    的頭像 發表于 12-05 16:14 ?805次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制冷</b>模組在IVD醫療診斷儀器中的廣泛應用

    這一聯合開發涉及半導體封裝玻璃陶瓷基板

    半導體封裝的玻璃或玻璃陶瓷制成的基板。 目前的半導體封裝中,以玻璃環氧
    的頭像 發表于 11-21 09:11 ?393次閱讀

    半導體制冷模組應用-華晶溫控紅酒柜溫度控制方案

    優勢,為紅酒儲存這一專業場景提供了高水準的溫控解決方案。高精度溫度控制技術半導體制冷模組基于帕爾貼效應,采用了優質的半導體材料和精密的電路設計,實現了對溫度的高精度
    的頭像 發表于 11-14 17:27 ?259次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體制冷</b>模組應用-華晶溫控紅酒柜溫度控制方案

    羅杰斯高功率半導體陶瓷基板項目投產

    近日,羅杰斯電子材料(蘇州)有限公司正式開業,標志著羅杰斯在蘇州工業園區投資1億美元的高端半導體功率模塊陶瓷基板研發制造項目正式啟動。
    的頭像 發表于 10-14 16:21 ?433次閱讀

    PCB與半導體的橋梁:封裝基板的奧秘與應用

    在電子工業中,封裝基板(Substrate,簡稱SUB)是一個重要的組件,它承載著芯片,并為其提供電連接、保護、支撐和散熱等功能。然而,封裝基板究竟是屬于PCB(印制電路板)還是
    的頭像 發表于 10-10 11:13 ?1573次閱讀
    PCB與<b class='flag-5'>半導體</b>的橋梁:<b class='flag-5'>封裝</b><b class='flag-5'>基板</b>的奧秘與應用

    半導體制冷模組工作原理-空氣對空氣系列 #半導體制冷 #半導體制冷

    半導體
    華晶溫控
    發布于 :2024年09月06日 17:25:52

    探尋玻璃基板半導體封裝中的獨特魅力

    隨著科技的不斷進步,半導體技術已經成為現代電子設備不可或缺的組成部分。而在半導體封裝過程中,封裝材料的選擇至關重要。近年來,玻璃基板作為一
    的頭像 發表于 08-21 09:54 ?881次閱讀
    探尋玻璃<b class='flag-5'>基板</b>在<b class='flag-5'>半導體</b><b class='flag-5'>封裝</b>中的獨特魅力

    半導體熱電技術 | 半導體制冷需求增加

    GlobalInfoResearch數據顯示,預計2030年全球半導體制冷產值達到10.87億美元,2024-2030年期間年復合增長率CAGR為7.8%。2022年,中國半導體制冷
    的頭像 發表于 07-28 08:10 ?1183次閱讀
    <b class='flag-5'>半導體</b>熱電技術 | <b class='flag-5'>半導體制冷</b>需求增加

    華晶溫控半導體制冷模組應用-低溫培養箱

    華晶溫控半導體制冷模組應用在低溫培養箱上,實現對培養箱的低溫控制,具有節能、環保、高效等優勢,同時具有加熱和制冷功能,是需要低溫環境的細菌、霉菌等微生物培養,以及樣品儲存、植物栽培、植物育種等試驗中
    的頭像 發表于 07-12 14:36 ?374次閱讀
    華晶溫控<b class='flag-5'>半導體制冷</b>模組應用-低溫培養箱

    生物反應器半導體制冷溫控方案

    。半導體制冷模組在生物反應器溫控系統中的應用具有許多優勢,尤其適用于小型生物反應器、微生物反應器和實驗室設備以及有精密溫控需求的場合。高精度溫控:
    的頭像 發表于 06-21 16:28 ?381次閱讀
    生物反應器<b class='flag-5'>半導體制冷</b>溫控方案
    優博百家乐官网客服| 百家乐计算法| 昌乐县| 澳门百家乐职业| 在线百家乐官网赌场| 宝马百家乐官网的玩法技巧和规则 | 博坊百家乐官网游戏| 百家乐看图赢| 百家乐官网代理在线游戏可信吗网上哪家平台信誉好安全 | 百家乐官网d博彩论坛| 如何胜百家乐的玩法技巧和规则 | 大发888赌博违法吗| 立博百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐技巧看| 百家乐官网赌场代理荐| 大发888案件| 百家乐投注法则| 新世纪| 百家乐官网电子发牌盒| 大发888官网注册送58| 百家乐路纸计算| 百家乐官网分路单析器| 百家乐园选蒙| 送现金百家乐官网的玩法技巧和规则 | 扑克王百家乐的玩法技巧和规则 | 大发888充钱| 百家乐官网娱乐网官网网| 皇冠投注| 百家乐官网站| 金盾百家乐官网网址| 555棋牌游戏| 长城百家乐游戏| 太阳城百家乐官网赌博害人| 大发888注册送58网站| 真人百家乐试玩账号| 澳门百家乐官网信誉| 真龙国际娱乐| 百家乐扑克筹码| 百家乐官网娱乐网址| 百家乐娱乐城棋牌| 海立方百家乐官网赢钱|