В статье приведены краткие сведения об изготовленных из теплопроводящей керамики радиаторах для светодиодов.
А. Мельниченко
Ухудшение светотехнических характеристик и сокращение срока службы светодиодов при повышении температуры ограничивают сферы их применения в качестве источников света. Для рассеяния выделяемого светодиодами тепла их устанавливают на радиаторы. Однако при этом недостаточное внимание уделяется вопросу уменьшения теплового сопротивления между ними и светодиодами.
С появлением новых материалов, таких как теплопроводящая керамика, открывается возможность повышения эффективности отвода тепла от светодиодов при одновременном уменьшении площади радиатора. Этому также способствует развитие компьютерных программ для моделирования распределения температуры с использованием принципов вычислительной гидродинамики.
Как известно, светодиоды, являясь высокоэффективными источниками света, занимают при этом весьма малый объем. Однако последнее утверждение справедливо лишь до тех пор, пока не возникает проблема отвода тепла.
ДВА ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОТВОДА ТЕПЛА
На рисунке показаны два способа отвода тепла от светодиода: стандартный и вариант с использованием керамического радиатора.
Элемент 1 на рисунке – это стандартный светодиод, в середине которого расположен кристалл, установленный на медном основании. Наилучшая теплопередача обеспечивается при непосредственном припаивании основания кристалла светодиода к радиатору. Однако для серийного производства этот вариант неприемлем.

Отвод тепла от светодиода с использованием алюминиевого радиатора (а) и радиатора CeramCool (б)
Элемент 2 – это радиатор. Кроме чисто технической функции – рассеяния тепла – он также может выполнять конструктивную либо эстетическую функцию. В последнем случае он располагается снаружи корпуса или является его частью, способствуя улучшению теплообмена.
Между светодиодом и радиатором находится прослойка, обеспечивающая механическое крепление, электрическую изоляцию и тепловой контакт светодиода с радиатором (элемент 3). К ней предъявляются противоречивые требования, так как большинство материалов с хорошей теплопроводностью являются также хорошими проводниками тока. Компромиссом является пайка светодиода на печатную плату, которая затем приклеивается к радиатору.
КЕРАМИЧЕСКИЙ РАДИАТОР:
ОДИН МАТЕРИАЛ – ДВЕ ФУНКЦИИ
Усилия разработчиков направлены, главным образом, на совершенствование конструкции радиаторов. Однако больший эффект может дать оптимизация свойств (или лучше – исключение) слоя между светодиодом и радиатором (элемента 3 на рисунке). Это стало возможным с появлением радиаторов из теплопроводящей керамики. Для их изготовления используются рубалит (Al2O3) или алунит (AlN), в которых сочетаются хорошие теплопроводящие и изолирующие свойства. Первый из них дешевле второго, однако его теплопроводность несколько ниже. Керамические радиаторы прочны, химически инертны, устойчивы к коррозии и совместимы с бессвинцовой технологией пайки. По коэффициенту теплового расширения они сравнимы с полупроводниковыми материалами. Используя такие радиаторы, можно обойтись без применения клеев и изолирующих прослоек, припаивая светодиоды и другие мощные компоненты непосредственно к металлизированному слою, нанесенному на поверхность радиатора. Тем самым одновременно с упрощением технологического процесса создаются идеальные условия теплопередачи. Полученная конструкция отличается стабильностью и высокой надежностью. Такие радиаторы выпускаются фирмой CeramTec AG (www.ceramtec.com) под названием CeramCool.
Радиаторы CeramCool представляют собой удачное сочетание теплоотвода и печатной платы, обеспечивая эффективный отвод тепла от чувствительных к высокой температуре компонентов. На радиаторы способом металлизации можно наносить проводники, превращая их в основание модуля, на который затем монтируются светодиоды и другие компоненты.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РАДИАТОРЕ
Идея применения керамики для изготовления радиаторов была проверена на нескольких моделях. Распределение температуры на керамическом радиаторе моделировалось с использованием метода, основанного на принципах вычислительной гидродинамики. Для проверки результатов моделирования был изготовлен керамический радиатор для светодиода с мощностью рассеяния 4 Вт. Оптимизация его формы и размеров позволила снизить температуру установленного на нем светодиода до величины менее 60 °C, что соответствовало температуре, полученной в процессе моделирования.
Радиатор размерами 38x38x24 мм имел тонкие длинные ребра с большими промежутками между ними. Сравнительные измерения, выполненные с применением алюминиевого радиатора той же геометрии, показали, что температура установленного на нем светодиода была значительно выше. Разность температур составила от 6 до 28 К в зависимости от коэффициента теплопроводности печатной платы (от 4.0 до 1.5 Вт/м.К).
Следует отметить, что снижение температуры всего на 6 К позволяет существенно облегчить режим работы светодиода.
По сравнению с алюминиевым радиатором полное тепловое сопротивление на участке «кристалл – окружающая среда» при применении радиаторов из рубалита может быть снижено на 13%, а для радиаторов из алунита – на 31%. Таким образом, размеры радиатора могут быть значительно уменьшены.
Размеры и форма радиатора выбираются в зависимости от желаемой температуры светодиода, от которой, в свою очередь, зависит его светоотдача и срок службы. Так, на вышеупомянутый керамический радиатор можно установить светодиоды, рассеивающие мощность 5 или 6 Вт, при этом их температура повысится до 65 или 70 °C соответственно. Замена светодиода мощностью 4 Вт четырьмя светодиодами мощностью 1 Вт способствует более равномерному распределению температуры по поверхности радиатора.
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Химическая инертность керамики позволяет изготавливать радиаторы с водяным охлаждением, не опасаясь возникновения проблем, связанных с коррозией. Причем расстояние между светодиодом и охлаждающей его водой можно сделать достаточно малым (до 2 мм). Это позволяет эффективно охлаждать расположенные на поверхности радиатора компоненты, исключив возможность возникновения мест локального перегрева.
При разработке осветительных приборов на основе светодиодов возникает проблема обеспечения их безопасной эксплуатации. Поскольку нельзя гарантировать подвод к каждому из них защитного заземления, их металлические части должны быть надежно изолированы. Нередко эти требования не выполняются вполной мере, что связано с необходимостью увеличения габаритов и стоимости приборов, а также с ухудшением условий работы установленных в них радиаторов. При применении керамических радиаторов, если даже драйверы светодиодов выходят из строя, осветительные приборы не представляют опасности благодаря тому, что радиаторы одновременно выполняют роль изоляторов.
Теплопроводящую керамику можно также использовать для модернизации существующих систем освещения на светодиодах. Печатную плату между светодиодами и металлическим радиатором можно заменить керамической пластиной. В результате, благодаря высокой теплопроводности керамики улучшается отвод тепла от светодиодов и уменьшается их температура.
Керамические радиаторы можно использовать в качестве основы для изготовления печатных плат. Применяя известные технологии металлизации, на них можно наносить печатные проводники разной толщины, а затем монтировать компоненты. Для лучшей паяемости на поверхность проводников наносится антикоррозионный слой (электроосажденный никель или золото). Монтаж компонентов непосредственно на металлизированную поверхность радиатора позволяет до минимума снизить тепловое сопротивление между ними.