JP2016012626A - Manufacturing method of substrate for mounting light emitting element - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of a substrate for mounting a light emitting element which secures optical axis stability of a light emitting element mounted thereon and achieves excellent heat radiation performance.SOLUTION: A surface mounting type light emitting element is mounted on a plate-like substrate for mounting a light emitting element. A manufacturing method of the substrate for mounting the light emitting element includes: a double surface conductor substrate preparation step where a double surface conductor substrate, in which a first conductor layer is formed on a first main surface of a base material made of an insulation resin and including the first main surface and a second main surface located at the opposite side of the first main surface and a second conductor layer is formed on the second main surface, is prepared; an insertion fitting hole formation step where an insertion fitting hole which penetrates through the first conductor layer, the base material, and the second conductor layer is formed; an insertion fitting step where a metal block is inserted into and fitted in the insertion fitting hole; an element mounting part formation step where an element mounting part is formed at the first conductor layer side; and a light reflection layer formation step where a light reflection layer is formed at a position located on an outermost surface at the first conductor layer side so as to expose the element mounting part.

Description

本発明は、面実装型の発光素子を搭載するための発光素子搭載用基板の製造方法に関する。 The present invention relates to a method for manufacturing a light emitting element mounting substrate for mounting a surface mount type light emitting element.

LED(発光ダイオード)等の発光素子は、携帯電話や液晶テレビのバックライトとして用いられている。このような発光素子は、発光素子搭載用部材に搭載されて用いられることになる。
このような発光素子搭載用部材としては種々の形態のものがあり、例えば、端子部材を樹脂モールド成形によって一体化して構成したものや、リードフレームを屈曲形成することによって構成したもの、更にはプリント配線基板をベースとしたもの等がある。この中で、放熱性、小型化、コスト等を勘案すると、プリント配線基板をベースとした発光素子搭載用基板が望まれることが多い。
Light emitting elements such as LEDs (light emitting diodes) are used as backlights for mobile phones and liquid crystal televisions. Such a light emitting element is used by being mounted on a light emitting element mounting member.
There are various types of light-emitting element mounting members, such as one in which terminal members are integrated by resin molding, one in which lead frames are bent, and further printed. There are those based on a wiring board. Among these, considering heat dissipation, miniaturization, cost, etc., a light emitting element mounting board based on a printed wiring board is often desired.

特許文献1には、プリント配線基板をベースにした発光素子搭載用基板が開示されている。
かかる発光素子搭載用基板は、発光素子を搭載する素子搭載面と、その反対側の背面との間をつなぐスルーホールを有する。このスルーホールはめっきによって埋められてフィルドビアを構成し、発光素子の熱を発光素子搭載用基板の背面へ放熱するための経路としている。
Patent Document 1 discloses a light emitting element mounting substrate based on a printed wiring board.
Such a substrate for mounting a light emitting element has a through hole that connects between the element mounting surface on which the light emitting element is mounted and the back surface on the opposite side. This through hole is filled with plating to form a filled via, and serves as a path for radiating the heat of the light emitting element to the back surface of the light emitting element mounting substrate.

特開2005−166937号公報JP 2005-166937 A

近年、高輝度に発光する発光素子の需要があり、複数のLEDをモジュール化し輝度を向上させる研究や、LED自身の輝度を向上させる研究が進んでいる。
LEDをモジュール化し輝度を向上させるために高密度にLEDを発光素子搭載用基板に実装することが行われている。LEDは発熱量が少ない発光素子として知られているが、このように高密度化すると無視できない程度の発熱が生じるという問題がある。また、LED自身の輝度を向上させる場合にも同様に無視できない程度の発熱が生じるという問題がある。発熱量が増加すると、温度の上昇に伴いLEDが劣化し輝度が低下するという問題が生じる。そのため、発生した熱を如何に放散(放熱)するかといったことが問題となっていた。
In recent years, there has been a demand for light-emitting elements that emit light with high luminance, and research has been progressing to improve the luminance by modularizing a plurality of LEDs and to improve the luminance of the LEDs themselves.
In order to modularize LEDs and improve luminance, LEDs are mounted on a light emitting element mounting substrate at a high density. The LED is known as a light emitting element that generates a small amount of heat. However, there is a problem that heat generation that cannot be ignored is caused when the density is increased. In addition, when the brightness of the LED itself is improved, there is a problem that heat generation that cannot be ignored similarly occurs. When the amount of heat generation increases, there arises a problem that the LED deteriorates and the luminance decreases as the temperature rises. Therefore, how to dissipate (dissipate) the generated heat has been a problem.

特許文献1の発光素子搭載用基板は、発生した熱の放散(放熱)の面で以下のような問題がある。
すなわち、上記フィルドビアは、めっき法等のケミカルプロセスにて形成するため、フィルドビア中にボイドが発生したり、スルーホールの開口面に露出したフィルドビアの表面が凹状に陥没したり凸状に盛り上がったりすることがある。
フィルドビアにボイドが形成されると、フィルドビアを通じた放熱効率が低下してしまうという問題がある。また、フィルドビアの表面が陥没したり盛り上がったりすると、放熱性を損ねるおそれがある。
The substrate for mounting a light emitting element of Patent Document 1 has the following problems in terms of diffusion of heat generated (heat radiation).
That is, since the filled via is formed by a chemical process such as a plating method, voids are generated in the filled via, or the surface of the filled via exposed on the opening surface of the through hole is depressed or raised. Sometimes.
If a void is formed in the filled via, there is a problem that the heat radiation efficiency through the filled via is lowered. Further, if the surface of the filled via is depressed or raised, there is a possibility that heat dissipation is impaired.

つまり、背面側のフィルドビアの表面が陥没した状態となると、発光素子搭載用基板を搭載するマザーボード等の被実装板に設けた放熱部に対し、フィルドビアと放熱部との間の距離が生じてしまう。そのため、フィルドビアと放熱部との間に半田等を厚めに介在させる必要が生じ、フィルドビアと放熱部との間の熱抵抗が大きくなってしまう。その結果、発光素子搭載用基板の放熱効率が低下するおそれがある。しかも、フィルドビアの陥没の程度には個体間ばらつきが生じ得るため、発光素子搭載用基板の熱設計において、マージンを大きくとる必要も生じる。 That is, when the surface of the filled via on the back side is depressed, a distance between the filled via and the heat radiating portion is generated with respect to the heat radiating portion provided on a mounted board such as a mother board on which the light emitting element mounting substrate is mounted. . Therefore, it becomes necessary to interpose a thick solder or the like between the filled via and the heat radiating portion, and the thermal resistance between the filled via and the heat radiating portion increases. As a result, the heat dissipation efficiency of the light emitting element mounting substrate may be reduced. In addition, since the degree of filling via depression may vary among individuals, it is necessary to provide a large margin in the thermal design of the light emitting element mounting substrate.

また、背面側のフィルドビアの表面が盛り上がった状態となると、上記被実装板の表面に対して発光素子搭載用基板が傾いてしまうおそれがある。すなわち、発光素子搭載用基板に複数のフィルドビアが形成されており、それらのフィルドビアの表面がいずれも盛り上がった状態となっていても、その盛り上がりの程度を制御することは困難である。そのため、フィルドビアの表面の盛り上がり高さのばらつきによって、被実装板の表面に対して発光素子搭載用基板が傾いてしまうおそれがある。そうすると、発光素子搭載用基板に搭載した発光素子の光軸がずれてしまうおそれがある。また、発光素子の搭載面側のフィルドビアの表面が盛り上がっていたり、陥没していたりすると、発光素子を搭載する際に、発光素子が傾いてしまい光軸がずれてしまうおそれもある。
これは、例えばLED液晶テレビ用のバックライトとして発光素子を用いる場合等において、極めて不利な状況となる。
Further, when the surface of the filled via on the back side is raised, the light emitting element mounting substrate may be inclined with respect to the surface of the mounted board. That is, even if a plurality of filled vias are formed on the light emitting element mounting substrate and the surfaces of these filled vias are all raised, it is difficult to control the degree of the rising. Therefore, there is a possibility that the light emitting element mounting substrate is inclined with respect to the surface of the mounted board due to the variation in the raised height of the surface of the filled via. If it does so, there exists a possibility that the optical axis of the light emitting element mounted in the light emitting element mounting substrate may shift | deviate. Further, if the surface of the filled via on the light emitting element mounting surface side is raised or depressed, the light emitting element may be inclined when the light emitting element is mounted, and the optical axis may be shifted.
This is a very disadvantageous situation when, for example, a light emitting element is used as a backlight for an LED liquid crystal television.

また、フィルドビアの素子搭載面側の表面において、陥没や盛り上がりが生じた場合にも、フィルドビアと発光素子との間の熱抵抗の問題や、光軸バラツキの問題は、同様に生じ得る。 Further, even when a depression or bulge occurs on the surface of the filled via on the element mounting surface side, the problem of thermal resistance between the filled via and the light emitting element and the problem of optical axis variation can occur in the same manner.

さらに、特許文献1の発光素子搭載用基板は、基板表面に基板とは別に作製したリフレクター部を搭載した構成である。このようなリフレクター部があると、リフレクター部を避けて発光素子を搭載しなければならず、高密度に発光素子を搭載することが困難となる。また、製造工程が複雑となりコストアップにつながるおそれがある。 Furthermore, the light emitting element mounting substrate of Patent Document 1 has a configuration in which a reflector portion manufactured separately from the substrate is mounted on the substrate surface. When there is such a reflector part, it is necessary to avoid the reflector part and mount the light emitting elements, and it becomes difficult to mount the light emitting elements at high density. In addition, the manufacturing process becomes complicated, which may lead to an increase in cost.

本発明は、かかる課題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、搭載する発光素子の光軸安定性を確保し、放熱性に優れた発光素子搭載用基板の製造方法を提供することである。 The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a method for manufacturing a light-emitting element mounting substrate that ensures optical axis stability of a light-emitting element to be mounted and has excellent heat dissipation. That is.

すなわち、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法は、面実装型の発光素子を搭載する平板状の発光素子搭載用基板を製造する方法であって、絶縁樹脂からなり、第1の主面及び上記第1の主面と反対側の第2の主面を備えた基材の上記第1の主面に第1導体層が形成され、上記第2の主面に第2導体層が形成された両面導体基板を準備する両面導体基板準備工程と、上記第1導体層、上記基材及び上記第2導体層を貫通する挿嵌孔を形成する挿嵌孔形成工程と、上記挿嵌孔に金属ブロックを挿嵌する挿嵌工程と、上記第1導体層側に素子搭載部を形成する素子搭載部形成工程と、上記素子搭載部が露出するように上記第1導体層側の最表面となる位置に光反射層を形成する光反射層形成工程とからなることを特徴とする。 That is, the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to the present invention is a method for manufacturing a flat light emitting element mounting substrate on which a surface mounting type light emitting element is mounted, which is made of an insulating resin and has a first main surface. And a first conductor layer is formed on the first main surface of the substrate having a second main surface opposite to the first main surface, and a second conductor layer is formed on the second main surface. A double-sided conductor substrate preparing step for preparing the double-sided conductor substrate, an insertion hole forming step for forming an insertion hole penetrating the first conductor layer, the base material and the second conductor layer, and the insertion hole An insertion step of inserting a metal block into the device, an element mounting portion forming step of forming an element mounting portion on the first conductor layer side, and an outermost surface on the first conductor layer side so that the element mounting portion is exposed. And a light reflection layer forming step of forming a light reflection layer at a position.

一般的な発光素子搭載用基板の製造方法においては、第1導体層、基材及び第2導体層を貫通する挿嵌孔には、めっき等のケミカルプロセスを経てフィルドビアが形成されるが、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、挿嵌孔に金属ブロックを挿嵌する。
上記金属ブロックは、フィルドビアとは異なり、内部にボイドが形成されたり、表面に陥没や盛り上がり等が生じたりすることがない。内部にボイドが形成されることがない。従って、製造された発光素子搭載用基板では、上記金属ブロックの伝熱効率が小さくなることもなく、放熱性を確保することができる。
また、上記金属ブロックの表面に陥没が生じることがないため、製造された発光素子搭載用基板を実装するマザーボード等の被実装板に設けた放熱部と、上記金属ブロックとの間の距離が大きくなることを防ぐことができる。これにより、放熱部と上記金属ブロックとの間の熱抵抗を小さくすることができる。その結果、製造された発光素子搭載用基板の放熱効率を高くすることができる。
また、上記金属ブロックの表面に盛り上がりが生じることがないため、製造された発光素子搭載用基板の背面側における上記金属ブロックの表面を被実装板に対して平行に配置することができる。すなわち、製造された発光素子搭載用基板が傾いたりすることなく、被実装板に発光素子搭載用基板を配置することができる。これにより、製造された発光素子搭載用基板に搭載した発光素子の光軸を安定して、所望の向きに維持することができる。さらに、上記金属ブロックの表面に盛り上がりや、陥没が生じないので、発光素子を搭載する際に、発光素子の光軸を安定させることができる。
In a general method for manufacturing a substrate for mounting a light emitting element, filled vias are formed in insertion holes that penetrate the first conductor layer, the base material, and the second conductor layer through a chemical process such as plating. In the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of the invention, the metal block is inserted into the insertion hole.
Unlike filled vias, the metal block does not form voids inside, nor does it cause depressions or rises on the surface. No voids are formed inside. Therefore, in the manufactured light emitting element mounting substrate, the heat transfer efficiency of the metal block is not reduced, and heat dissipation can be ensured.
In addition, since the depression of the surface of the metal block does not occur, the distance between the heat radiation portion provided on the mounted board such as a mother board on which the manufactured light emitting element mounting substrate is mounted and the metal block is large. Can be prevented. Thereby, the thermal resistance between a thermal radiation part and the said metal block can be made small. As a result, the heat dissipation efficiency of the manufactured light emitting element mounting substrate can be increased.
In addition, since the surface of the metal block does not rise, the surface of the metal block on the back side of the manufactured light emitting element mounting substrate can be arranged in parallel to the mounted plate. That is, the light emitting element mounting substrate can be disposed on the mounting board without tilting the manufactured light emitting element mounting substrate. Thereby, the optical axis of the light emitting element mounted on the manufactured light emitting element mounting substrate can be stably maintained in a desired direction. Furthermore, since the surface of the metal block does not rise or sink, the optical axis of the light emitting element can be stabilized when the light emitting element is mounted.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記挿嵌孔形成工程において挿嵌孔を形成すると同時に、上記挿嵌工程を行うことが望ましい。
このような方法では一度の動作で挿嵌孔を形成し、挿嵌孔に金属ブロックを挿嵌することができる。そのため、効率よく発光素子搭載用基板を製造することができる。
In the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention, it is desirable to perform the said insertion process simultaneously with forming an insertion hole in the said insertion hole formation process.
In such a method, the insertion hole can be formed by a single operation, and the metal block can be inserted into the insertion hole. Therefore, the light emitting element mounting substrate can be efficiently manufactured.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記第1導体層及び上記第2導体層にエッチングレジストを形成し、エッチングによりパターン形成するパターン形成工程をさらに行うことが望ましい。
パターン形成工程を行うことにより任意のパターンを形成することができる。
In the method for manufacturing a substrate for mounting a light-emitting element according to the present invention, it is desirable to further perform a pattern forming step of forming an etching resist on the first conductor layer and the second conductor layer and forming a pattern by etching.
An arbitrary pattern can be formed by performing the pattern forming process.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記第1導体層の表面に金属めっき層を形成する金属めっき工程をさらに行うことが望ましい。
金属めっき工程を行うことにより、金属めっき層を形成すると、上記第1導体層の表面が上記金属めっき層により保護されることになり、上記第1導体層を腐食から保護することができる。また、後の工程で上記素子搭載部を形成する際に、上記金属めっき層により上記第1導体層と上記素子搭載部との接続性を向上させることができる。
In the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention, it is desirable to further perform the metal plating process which forms a metal plating layer on the surface of the said 1st conductor layer.
When a metal plating layer is formed by performing a metal plating step, the surface of the first conductor layer is protected by the metal plating layer, and the first conductor layer can be protected from corrosion. Further, when the element mounting portion is formed in a later step, the connectivity between the first conductor layer and the element mounting portion can be improved by the metal plating layer.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記金属めっき工程では、上記金属ブロックの表面及び上記第1導体層の表面に、上記金属ブロックの外周と上記第1導体層に形成された上記金属ブロックの嵌入口の内周とを繋げるように上記金属めっき層を形成することが望ましい。
このように金属めっき工程を行うことにより、製造された発光素子搭載用基板では、金属ブロックと第1導体層とが金属めっき層により確実に接続される。従って、接触不良により通電が停止されることを防ぐことができる。
In the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to the present invention, in the metal plating step, the outer periphery of the metal block and the first conductor layer are formed on the surface of the metal block and the surface of the first conductor layer. It is desirable to form the metal plating layer so as to connect the inner periphery of the fitting entrance of the metal block.
By performing the metal plating step in this manner, in the manufactured light emitting element mounting substrate, the metal block and the first conductor layer are reliably connected by the metal plating layer. Therefore, it is possible to prevent energization from being stopped due to poor contact.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記金属めっき工程では、ニッケル及び銀からなる群から選択される少なくとも一種の金属を用いて金属めっきを行うことが望ましい。
これら物質を用いて金属めっき層を形成すると、上記金属めっき層を形成することの効果が好適に発揮される。
In the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention, it is desirable to perform metal plating using the at least 1 type of metal selected from the group which consists of nickel and silver at the said metal plating process.
When a metal plating layer is formed using these substances, the effect of forming the metal plating layer is suitably exhibited.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記金属めっき工程の後、上記素子搭載部形成工程を行い、上記金属めっき層の表面に上記素子搭載部である電極パッドを形成することが望ましい。
電極パッドを設け、電極パッドに発光素子を搭載することで、発光素子と第1導体層とを電気的に良好に接続することができる。
In the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention, it is desirable to perform the said element mounting part formation process after the said metal plating process, and to form the electrode pad which is the said element mounting part on the surface of the said metal plating layer. .
By providing the electrode pad and mounting the light emitting element on the electrode pad, the light emitting element and the first conductor layer can be electrically connected to each other satisfactorily.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記金属めっき工程では、ニッケルめっきを行うことにより金属めっき層を形成し、上記素子搭載部形成工程では金めっきを行うことにより金からなる上記電極パッドを形成することが望ましい。
まず、金属めっき層がニッケルからなるとその表面に酸化皮膜が生じ、製造された発光素子搭載用基板に発光素子を搭載する際に、第1導体層と発光素子との電気的な接続が悪くなりやすい。
しかし、さらに金からなる電極パッドを形成すると、金がニッケルの酸化を防止するので、上記のように第1導体層と発光素子との電気的な接続が悪くなることを防ぐことができる。
In the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention, in the metal plating step, a metal plating layer is formed by performing nickel plating, and in the element mounting portion forming step, the electrode made of gold by performing gold plating. It is desirable to form a pad.
First, when the metal plating layer is made of nickel, an oxide film is formed on the surface thereof, and when the light emitting element is mounted on the manufactured light emitting element mounting substrate, the electrical connection between the first conductor layer and the light emitting element is deteriorated. Cheap.
However, if an electrode pad made of gold is further formed, gold prevents nickel from being oxidized, so that the electrical connection between the first conductor layer and the light emitting element can be prevented from being deteriorated as described above.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記挿嵌工程の後、所定の形状を有する金型を用いて上記金属ブロックが挿嵌された上記基板をプレス加工することにより、上記第1導体層の表面及び上記第2導体層の表面に対する上記金属ブロックの表面の位置を制御するプレス工程と、上記第1導体層の表面の平面度を向上させるコイニング工程をさらに行うことが望ましい。
プレス加工することにより、第1導体層の表面及び第2導体層の表面に対する金属ブロックの表面の位置を制御することができる。
また、コイニングすることにより、第1導体層の表面の平面度を高めると、発光素子の実装性を高めることができる。さらに、第1導体層の表面の平面度が高いと、発光素子の光軸が揃う。従って、上記方法により製造された発光素子搭載用基板の輝度を高めることができる。
なお、コイニングとは部分的に圧力を加える事で内部塑性変形を起こさせて、圧力を加えた部分の平坦度を改善する方法である。
In the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to the present invention, after the inserting step, the substrate on which the metal block is inserted is pressed using a mold having a predetermined shape, whereby the first step is performed. It is desirable to further perform a pressing step for controlling the position of the surface of the metal block relative to the surface of the conductor layer and the surface of the second conductor layer, and a coining step for improving the flatness of the surface of the first conductor layer.
By pressing, the position of the surface of the metal block relative to the surface of the first conductor layer and the surface of the second conductor layer can be controlled.
Further, when the flatness of the surface of the first conductor layer is increased by coining, the mountability of the light emitting element can be improved. Furthermore, when the flatness of the surface of the first conductor layer is high, the optical axes of the light emitting elements are aligned. Therefore, the luminance of the light emitting element mounting substrate manufactured by the above method can be increased.
Coining is a method for improving the flatness of a portion to which pressure is applied by causing internal plastic deformation by partially applying pressure.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記絶縁樹脂にはポリイミドを用いることが望ましい。
絶縁樹脂がポリイミドであると、その絶縁樹脂は柔軟性と絶縁性との双方を兼ね備えるので、上記方法により製造された発光素子搭載用基板は、充分な絶縁性を確保しつつ用途に応じて形状を変形させることができる。
In the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention, it is desirable to use polyimide as the insulating resin.
If the insulating resin is polyimide, the insulating resin has both flexibility and insulating properties. Therefore, the light-emitting element mounting substrate manufactured by the above method is shaped according to the application while ensuring sufficient insulating properties. Can be deformed.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法では、上記光反射層には酸化チタンを顔料として含む絶縁層を用いることが望ましい。
酸化チタンは白色顔料であり、酸化チタンを含む光反射層は、好適に光を反射することができる。従って、上記方法により製造された発光素子搭載用基板では、好適に光反射層があることの効果を奏することができる。
In the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention, it is desirable to use an insulating layer containing titanium oxide as a pigment for the light reflecting layer.
Titanium oxide is a white pigment, and the light reflection layer containing titanium oxide can suitably reflect light. Therefore, the light-emitting element mounting substrate manufactured by the above method can exhibit the effect that there is preferably a light reflection layer.

図1は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板の一例を模式的に示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an example of a light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図2は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板に発光素子が搭載された状態の一例を模式的に示す断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of a state in which the light emitting element is mounted on the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing the light emitting element mounting substrate of the present invention. 図3は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板に備えられた光反射層の作用を模式的に説明する図である。FIG. 3 is a diagram schematically illustrating the action of the light reflecting layer provided on the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing the light emitting element mounting substrate of the present invention. 図4(a)〜(d)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法において金属ブロックを挿嵌する工程を模式的に示す図である。4A to 4D are diagrams schematically showing a process of inserting a metal block in the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図5(a)〜(c)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板における金属ブロックと第1導体層との位置関係の一例を模式的に示す断面図である。5A to 5C schematically show an example of the positional relationship between the metal block and the first conductor layer in the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. It is sectional drawing. 図6は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板における金属ブロックと第2導体層との位置関係の一例を模式的に示す断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing an example of the positional relationship between the metal block and the second conductor layer in the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図7(a)〜(c)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板が用いられた発光素子モジュールの一例を模式的に示す平面図である。7A to 7C are plan views schematically showing an example of a light emitting element module using a light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図8は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の両面導体基板準備工程を模式的に示す図である。FIG. 8 is a diagram schematically showing a double-sided conductor substrate preparation step in the method for manufacturing a light-emitting element mounting substrate of the present invention. 図9は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の挿嵌孔形成工程を模式的に示す図である。FIG. 9 is a diagram schematically showing an insertion hole forming step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図10は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の挿嵌工程を模式的に示す図である。FIG. 10 is a diagram schematically showing an insertion process of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図11は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法のエッチング工程を模式的に示す図である。FIG. 11 is a diagram schematically showing an etching step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図12は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法のプレス工程を模式的に示す図である。FIG. 12 is a diagram schematically showing a pressing step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図13は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の金属めっき工程を模式的に示す図である。FIG. 13 is a diagram schematically showing a metal plating step in the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. 図14は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の素子搭載部形成工程を模式的に示す図である。FIG. 14 is a diagram schematically showing an element mounting portion forming step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to the present invention. 図15は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の光反射層形成工程を模式的に示す図である。FIG. 15 is a diagram schematically showing a light reflecting layer forming step in the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.

以下、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法について具体的に説明する。しかしながら、本発明は、以下の記載に限定されるものではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において適宜変更して適用することができる。 Hereinafter, the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention is demonstrated concretely. However, the present invention is not limited to the following description, and can be appropriately modified and applied without departing from the scope of the present invention.

本発明の発光素子搭載用基板の製造方法により製造される発光素子搭載用基板について図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板の一例を模式的に示す断面図である。
図2は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板に発光素子が搭載された状態の一例を模式的に示す断面図である。
A light-emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light-emitting element mounting substrate of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a cross-sectional view schematically showing an example of a light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view schematically showing an example of a state in which the light emitting element is mounted on the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing the light emitting element mounting substrate of the present invention.

図1及び図2に示すように、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法により製造された発光素子搭載用基板の一例である発光素子搭載用基板1は、面実装型の発光素子6を搭載する発光素子搭載用基板であって、発光素子搭載用基板1の形状は平板状である。 As shown in FIGS. 1 and 2, a light-emitting element mounting substrate 1, which is an example of a light-emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light-emitting element mounting substrate of the present invention, includes a surface-mounted light-emitting element 6. A light-emitting element mounting substrate to be mounted, and the light-emitting element mounting substrate 1 has a flat plate shape.

発光素子搭載用基板1に搭載する発光素子6は面実装型であれば特に限定されず、例えば、LED(発光ダイオード)やLD(レーザーダイオード)等を用いることができる。 The light emitting element 6 mounted on the light emitting element mounting substrate 1 is not particularly limited as long as it is a surface mount type, and for example, an LED (light emitting diode) or an LD (laser diode) can be used.

また、発光素子搭載用基板1の形状は平面状である。
発光素子搭載用基板に凹凸を設け、リフレクター部が形成された発光素子搭載用基板では、リフレクター部を避けて発光素子を搭載しなければならず、高密度に発光素子を搭載することが困難となる。しかし、発光素子搭載用基板1の形状は平面状なので、リフレクター部のある場合に比べて高密度に発光素子6を搭載することができる。
The shape of the light emitting element mounting substrate 1 is planar.
In the light emitting element mounting substrate in which the light emitting element mounting substrate is provided with irregularities and the reflector portion is formed, the light emitting element must be mounted avoiding the reflector portion, and it is difficult to mount the light emitting elements at high density. Become. However, since the light-emitting element mounting substrate 1 has a flat shape, the light-emitting elements 6 can be mounted at a higher density than when the reflector portion is provided.

発光素子搭載用基板1は、絶縁樹脂からなり、第1の主面11及び第1の主面11と反対側の第2の主面12を備える基材2と、基材2の第1の主面11に形成された第1導体層21と、基材2の第2の主面12に形成された第2導体層31とを備えている。 The light emitting element mounting substrate 1 is made of an insulating resin, and includes a base 2 having a first main surface 11 and a second main surface 12 opposite to the first main surface 11, and a first of the base 2. A first conductor layer 21 formed on the main surface 11 and a second conductor layer 31 formed on the second main surface 12 of the substrate 2 are provided.

基材2を構成する絶縁樹脂としては、特に限定されないが、柔軟性を備える絶縁樹脂であることが望ましい。このような絶縁樹脂の構成材料は、ポリイミド、ガラスエポキシ等があげられ、これらの中ではポリイミドであることが望ましい。絶縁樹脂がポリイミドであると、その絶縁樹脂は柔軟性と絶縁性との双方を兼ね備える。従って、充分な絶縁性を確保しつつ用途に応じて形状を変形させることができる。
基材2の厚さは特に限定されないが、30〜70μmであることが望ましい。
Although it does not specifically limit as insulating resin which comprises the base material 2, It is desirable that it is an insulating resin provided with a softness | flexibility. Examples of the constituent material of such an insulating resin include polyimide and glass epoxy, and among these, polyimide is desirable. When the insulating resin is polyimide, the insulating resin has both flexibility and insulating properties. Therefore, the shape can be changed according to the application while ensuring sufficient insulation.
Although the thickness of the base material 2 is not specifically limited, It is desirable that it is 30-70 micrometers.

第1導体層21及び第2導体層31の構成材料は、特に限定されないが、銅、ニッケル等であることが望ましい。
これら構成材料は、電気伝導率が良好であり導体として適している。
第1導体層21及び第2導体層31の厚さは特に限定されないが、基材2よりも厚いことが望ましい。また、10〜300μmであることが望ましい。
Although the constituent material of the 1st conductor layer 21 and the 2nd conductor layer 31 is not specifically limited, It is desirable that they are copper, nickel, etc.
These constituent materials have good electrical conductivity and are suitable as conductors.
Although the thickness of the 1st conductor layer 21 and the 2nd conductor layer 31 is not specifically limited, It is desirable that it is thicker than the base material 2. FIG. Moreover, it is desirable that it is 10-300 micrometers.

さらに、発光素子搭載用基板1は、第1導体層21側に形成された素子搭載部41と、素子搭載部41を露出するように第1導体層21側の最表面に形成された光反射層51とを備えている。
発光素子搭載用基板1が光反射層51を備えていることの効果について以下に図面を用いて説明する。
Furthermore, the light-emitting element mounting substrate 1 includes an element mounting portion 41 formed on the first conductor layer 21 side, and a light reflection formed on the outermost surface on the first conductor layer 21 side so as to expose the element mounting portion 41. Layer 51.
The effect of the light-emitting element mounting substrate 1 including the light reflecting layer 51 will be described below with reference to the drawings.

図3は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板に備えられた光反射層の作用を模式的に説明する図である。
図2に示すように、通常、発光素子搭載用基板1には面実装型の発光素子6が搭載される。
より詳しく説明すると、素子搭載部41に発光素子6の電極8を搭載することにより、発光素子搭載用基板1には、発光素子6が搭載される。
この発光素子6を保護する目的で、発光素子搭載用基板1及び発光素子6は透明なカバー7で覆われることになる。
図3に示すように、光反射層51を備える発光素子搭載用基板1では、発光素子6が光を発すると、大部分の光はカバー7を透過することになるが、一部の光は、カバー7により反射されることになる(図3中、矢印の向きは光の進む方向を示し、矢印の太さは光の量を示している)。発光素子搭載用基板1のように、第1導体層21側の最表面に光反射層51が形成されていると、その反射された光を再反射することができる。
従って、輝度を高めることができる。
なお、カバー7の構成材料は特に限定されないがアクリル樹脂(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、ガラス等であることが望ましい。
FIG. 3 is a diagram schematically illustrating the action of the light reflecting layer provided on the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing the light emitting element mounting substrate of the present invention.
As shown in FIG. 2, a surface mount type light emitting element 6 is usually mounted on the light emitting element mounting substrate 1.
More specifically, the light emitting element 6 is mounted on the light emitting element mounting substrate 1 by mounting the electrode 8 of the light emitting element 6 on the element mounting portion 41.
For the purpose of protecting the light emitting element 6, the light emitting element mounting substrate 1 and the light emitting element 6 are covered with a transparent cover 7.
As shown in FIG. 3, in the light emitting element mounting substrate 1 including the light reflecting layer 51, when the light emitting element 6 emits light, most of the light is transmitted through the cover 7, but part of the light is The light is reflected by the cover 7 (in FIG. 3, the direction of the arrow indicates the direction in which the light travels, and the thickness of the arrow indicates the amount of light). When the light reflecting layer 51 is formed on the outermost surface on the first conductor layer 21 side as in the light emitting element mounting substrate 1, the reflected light can be reflected again.
Accordingly, the luminance can be increased.
The constituent material of the cover 7 is not particularly limited, but is preferably acrylic resin (PMMA), polycarbonate (PC), glass or the like.

また、発光素子搭載用基板1では、光反射層51の構成材料は特に限定されないが、酸化チタンを顔料として含む絶縁層であることが望ましく、酸化チタンを顔料に含むソルダーレジスト層であることがより望ましい。
酸化チタンは白色顔料であり、酸化チタンを含む光反射層51は、好適に光を反射することができる。従って、好適に光反射層51があることの効果を奏することができる。
また、光反射層51が酸化チタンを顔料に含むソルダーレジスト層であると、上記の効果に加え、同時にソルダーレジストとしても機能する。
In the light emitting element mounting substrate 1, the constituent material of the light reflecting layer 51 is not particularly limited, but is preferably an insulating layer containing titanium oxide as a pigment, and is a solder resist layer containing titanium oxide in the pigment. More desirable.
Titanium oxide is a white pigment, and the light reflecting layer 51 containing titanium oxide can suitably reflect light. Therefore, the effect of having the light reflection layer 51 can be obtained.
Further, when the light reflection layer 51 is a solder resist layer containing titanium oxide in a pigment, it functions as a solder resist in addition to the above effects.

図1に示すように、さらに、発光素子搭載用基板1は、第1導体層21、基材2及び第2導体層31を貫通する金属ブロック60を備えている。 As shown in FIG. 1, the light emitting element mounting substrate 1 further includes a metal block 60 that penetrates the first conductor layer 21, the base material 2, and the second conductor layer 31.

金属ブロック60は、めっき等のケミカルプロセスを経てスルーホール内に形成されるフィルドビアとは異なり、内部にボイドが形成されたり、表面に陥没や盛り上がり等が生じたりすることがない。内部にボイドが形成されることがないため、金属ブロック60の伝熱効率が小さくなることもなく、放熱性を確保することができる。
また、金属ブロック60の表面に陥没が生じることがないため、発光素子搭載用基板1を実装するマザーボード等の被実装板に設けた放熱部と、金属ブロック60との間の距離が大きくなることを防ぐことができる。これにより、放熱部と金属ブロック60との間の熱抵抗を小さくすることができる。その結果、発光素子搭載用基板1の放熱効率を高くすることができる。
また、金属ブロック60の表面に盛り上がりが生じることがないため、発光素子搭載用基板1の背面側(すなわち、第2導体層31側の最外層)における金属ブロック60の表面を被実装板に対して平行に配置することができる。すなわち、発光素子搭載用基板1が傾いたりすることなく、被実装板に発光素子搭載用基板1を配置することができる。これにより、発光素子搭載用基板1に搭載した発光素子6の光軸を安定して、所望の向きに維持することができる。さらに、金属ブロック60の表面に盛り上がりや、陥没が生じないので、発光素子6を搭載する際に、発光素子6の光軸を安定させることができる。
Unlike filled vias that are formed in through-holes through a chemical process such as plating, the metal block 60 does not have voids formed therein, and does not cause depressions or rises on the surface. Since voids are not formed inside, the heat transfer efficiency of the metal block 60 is not reduced, and heat dissipation can be ensured.
In addition, since the depression of the surface of the metal block 60 does not occur, the distance between the metal block 60 and the heat dissipating part provided on the mounted board such as a mother board on which the light emitting element mounting substrate 1 is mounted increases. Can be prevented. Thereby, the thermal resistance between a thermal radiation part and the metal block 60 can be made small. As a result, the heat dissipation efficiency of the light emitting element mounting substrate 1 can be increased.
In addition, since the surface of the metal block 60 does not swell, the surface of the metal block 60 on the back side of the light emitting element mounting substrate 1 (that is, the outermost layer on the second conductor layer 31 side) with respect to the mounted board. Can be arranged in parallel. That is, the light emitting element mounting substrate 1 can be disposed on the mounted board without the light emitting element mounting substrate 1 being inclined. Thereby, the optical axis of the light emitting element 6 mounted on the light emitting element mounting substrate 1 can be stably maintained in a desired direction. Furthermore, since the surface of the metal block 60 is not raised or depressed, the optical axis of the light emitting element 6 can be stabilized when the light emitting element 6 is mounted.

金属ブロック60の構成材料は、特に限定されないが、電気伝導率及び熱伝導率に優れる銅であることが望ましい。
また、金属ブロック60の形状は、特に限定されないが、底面(表面)が平坦な柱状であることが望ましい。このような形状としては、例えば、円柱、四角柱、六角柱、八角柱等が挙げられる。
Although the constituent material of the metal block 60 is not particularly limited, it is desirable that the metal block 60 be copper having excellent electrical conductivity and thermal conductivity.
Further, the shape of the metal block 60 is not particularly limited, but it is desirable that the metal block 60 has a columnar shape with a flat bottom surface (surface). Examples of such a shape include a cylinder, a quadrangular column, a hexagonal column, and an octagonal column.

発光素子搭載用基板1では、金属ブロック60は、第1導体層21及び第2導体層31の少なくとも一方と電気的に接続されていることが望ましい。この場合には、より小型化が容易な発光素子搭載用基板を得ることができる。なお、金属ブロック60は、第1導体層21及び第2導体層31の双方と電気的に接続されていてもよい。 In the light emitting element mounting substrate 1, the metal block 60 is preferably electrically connected to at least one of the first conductor layer 21 and the second conductor layer 31. In this case, it is possible to obtain a light emitting element mounting substrate that can be more easily downsized. The metal block 60 may be electrically connected to both the first conductor layer 21 and the second conductor layer 31.

発光素子搭載用基板1では、金属ブロック60が複数個配設されていることが望ましい。この場合には、複数箇所において金属ブロック60を被実装板に当接させることができるため、放熱効率を高くすることができ、光軸安定性をより向上させることができる。 In the light emitting element mounting substrate 1, a plurality of metal blocks 60 are preferably disposed. In this case, since the metal block 60 can be brought into contact with the mounted plate at a plurality of locations, the heat dissipation efficiency can be increased and the optical axis stability can be further improved.

発光素子搭載用基板1では、第1導体層21の表面には、金属めっき層70が形成されていることが望ましい。
金属めっき層70が形成されていると、第1導体層21の表面が金属めっき層70により保護されることになり、第1導体層21を腐食から保護することができる。
また、金属めっき層70により第1導体層21と素子搭載部41との接続性が向上する。
In the light emitting element mounting substrate 1, a metal plating layer 70 is desirably formed on the surface of the first conductor layer 21.
When the metal plating layer 70 is formed, the surface of the first conductor layer 21 is protected by the metal plating layer 70, and the first conductor layer 21 can be protected from corrosion.
Further, the metal plating layer 70 improves the connectivity between the first conductor layer 21 and the element mounting portion 41.

金属めっき層70は、ニッケル及び銀からなる群から選択される少なくとも一種の金属からなることが望ましい。
金属めっき層70がこれら金属からなると、金属めっき層70があることの効果が好適に発揮される。
The metal plating layer 70 is preferably made of at least one metal selected from the group consisting of nickel and silver.
When the metal plating layer 70 consists of these metals, the effect of having the metal plating layer 70 is suitably exhibited.

また、金属めっき層70の厚さは特に限定されないが、1.0〜10μmであることが望ましい。 The thickness of the metal plating layer 70 is not particularly limited, but is desirably 1.0 to 10 μm.

発光素子搭載用基板1では、金属めっき層70は、金属ブロック60の表面及び第1導体層21の表面に、金属ブロック60の外周61と、第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23とを繋げるように形成されていることが望ましい。
第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23について図面を用いて説明する。
図4(a)〜(d)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法において金属ブロックを挿嵌する工程を模式的に示す図である。
図4(a)に示すように、発光素子搭載用基板1を製造する場合には、まず、第1導体層21、基材2及び第2導体層31を貫通する挿嵌孔80を形成することになる。この際、第1導体層21には挿嵌孔80の入口である嵌入口22が形成されることになる。
そして、図4(b)に示すように、金属ブロック60は、第1導体層21側の嵌入口22から挿嵌孔80に挿嵌されることになる。
図4(c)に示すように、金属ブロック60の挿嵌に伴い、第1導体層21、基材2及び第2導体層31は、金属ブロック60に引っ張られ陥没することがある。
そのため、第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23と、金属ブロック60の外周61との間に隙間が生じやすくなる。
しかし、図4(d)に示すように、金属めっき層70が、金属ブロック60の外周61と、嵌入口22の内周23とを繋げるように形成されていると、金属ブロック60と第1導体層21とが金属めっき層70により確実に接続される。従って、接触不良により通電が停止されることを防ぐことができる。
In the light emitting element mounting substrate 1, the metal plating layer 70 includes the outer periphery 61 of the metal block 60 and the metal block 60 formed on the first conductor layer 21 on the surface of the metal block 60 and the surface of the first conductor layer 21. It is desirable to form so as to connect the inner periphery 23 of the insertion opening 22.
The inner periphery 23 of the fitting inlet 22 of the metal block 60 formed in the first conductor layer 21 will be described with reference to the drawings.
4A to 4D are diagrams schematically showing a process of inserting a metal block in the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
As shown in FIG. 4A, when manufacturing the light emitting element mounting substrate 1, first, an insertion hole 80 penetrating the first conductor layer 21, the base material 2, and the second conductor layer 31 is formed. It will be. At this time, the first conductor layer 21 is formed with the fitting inlet 22 which is the inlet of the insertion hole 80.
Then, as shown in FIG. 4B, the metal block 60 is inserted into the insertion hole 80 from the insertion port 22 on the first conductor layer 21 side.
As shown in FIG. 4C, the first conductor layer 21, the base material 2, and the second conductor layer 31 may be pulled by the metal block 60 and depressed as the metal block 60 is inserted.
Therefore, a gap is likely to be generated between the inner periphery 23 of the insertion port 22 of the metal block 60 formed in the first conductor layer 21 and the outer periphery 61 of the metal block 60.
However, as shown in FIG. 4D, when the metal plating layer 70 is formed so as to connect the outer periphery 61 of the metal block 60 and the inner periphery 23 of the fitting inlet 22, the metal block 60 and the first The conductor layer 21 is securely connected by the metal plating layer 70. Therefore, it is possible to prevent energization from being stopped due to poor contact.

また、金属ブロック60が挿嵌孔80に挿嵌された際に、金属ブロック60が取り得る、第1導体層21との位置関係を図面を用いて以下に説明する。 Moreover, the positional relationship with the 1st conductor layer 21 which the metal block 60 can take when the metal block 60 is inserted by the insertion hole 80 is demonstrated below using drawing.

図5(a)〜(c)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板における金属ブロックと第1導体層との位置関係の一例を模式的に示す断面図である。
図5(a)では、金属ブロック60の表面65と、第1導体層21の表面25とが略同一平面上に位置している。
図5(b)では、金属ブロック60が、第1導体層21から突出し第1の突出部62が形成されている。なお、第1の突出部62の高さTは、例えば5〜1000μmである。
図5(c)では、金属ブロック60が、第1導体層21に埋没し陥没部24が形成されている。なお、陥没部24の深さDは、例えば5〜1000μmである。
発光素子搭載用基板1では、金属ブロック60が図5(a)〜(c)に示すいずれの位置に配置されていてもよい。
また。金属ブロック60が、図5(a)〜(c)に示すいずれの位置に配置されていたとしても、金属めっき層70を形成することで、金属ブロック60と第1導体層21とを電気的に接続することができる。
5A to 5C schematically show an example of the positional relationship between the metal block and the first conductor layer in the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention. It is sectional drawing.
In FIG. 5A, the surface 65 of the metal block 60 and the surface 25 of the first conductor layer 21 are located on substantially the same plane.
In FIG. 5B, the metal block 60 protrudes from the first conductor layer 21 to form a first protrusion 62. In addition, height T1 of the 1st protrusion part 62 is 5-1000 micrometers, for example.
In FIG. 5C, the metal block 60 is buried in the first conductor layer 21 to form the depressed portion 24. In addition, the depth D of the depression 24 is, for example, 5 to 1000 μm.
In the light emitting element mounting substrate 1, the metal block 60 may be disposed at any position shown in FIGS.
Also. Even if the metal block 60 is disposed at any position shown in FIGS. 5A to 5C, the metal block 60 and the first conductor layer 21 are electrically connected by forming the metal plating layer 70. Can be connected to.

また、金属めっき層70は、金属ブロック60の表面65と第1導体層21の表面25とを覆うように形成されていることが望ましい。
金属ブロック60は、挿嵌孔80に挿嵌されているものの、衝撃等により挿嵌孔80から飛び出ることがある。
しかし、金属ブロック60の表面65と第1導体層21の表面25とを覆うように金属めっき層70が形成されていると、金属めっき層70が金属ブロック60を固定し、金属ブロック60が挿嵌孔80から飛び出にくくすることができる。
The metal plating layer 70 is desirably formed so as to cover the surface 65 of the metal block 60 and the surface 25 of the first conductor layer 21.
Although the metal block 60 is inserted into the insertion hole 80, the metal block 60 may pop out of the insertion hole 80 due to impact or the like.
However, when the metal plating layer 70 is formed so as to cover the surface 65 of the metal block 60 and the surface 25 of the first conductor layer 21, the metal plating layer 70 fixes the metal block 60 and the metal block 60 is inserted. It can be made difficult to jump out of the fitting hole 80.

発光素子搭載用基板1では、金属ブロック60は、図6に示すように、発光素子搭載用基板1の背面(第2導体層31側の最外層面)から突出した第2の突出部63が形成されていてもよい。
図6は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板における金属ブロックと第2導体層との位置関係の一例を模式的に示す断面図である。
この場合には、第2の突出部63において、金属ブロック60を、被実装板に当接させることができる。これにより、金属ブロック60と被実装板との間の熱抵抗を小さくして放熱性を向上させることができると共に、光軸安定性を向上させることができる。
第2の突出部63の高さTは例えば5〜1000μmである。
In the light emitting element mounting substrate 1, the metal block 60 has a second protruding portion 63 protruding from the back surface (the outermost layer surface on the second conductor layer 31 side) of the light emitting element mounting substrate 1 as shown in FIG. It may be formed.
FIG. 6 is a cross-sectional view schematically showing an example of the positional relationship between the metal block and the second conductor layer in the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
In this case, the metal block 60 can be brought into contact with the mounted board at the second protrusion 63. Thereby, the thermal resistance between the metal block 60 and the mounted board can be reduced to improve the heat dissipation, and the optical axis stability can be improved.
The height T2 of the second protrusion 63 is, for example, 5 to 1000 μm.

図1に示すように、発光素子搭載用基板1では、金属めっき層70の表面には、素子搭載部41である電極パッド42が形成されていることが望ましい。
電極パッド42を設け、電極パッド42に発光素子6を搭載することで、発光素子6と第1導体層21とを電気的に良好に接続することができる。
As shown in FIG. 1, in the light emitting element mounting substrate 1, it is desirable that an electrode pad 42 that is an element mounting portion 41 is formed on the surface of the metal plating layer 70.
By providing the electrode pad 42 and mounting the light emitting element 6 on the electrode pad 42, the light emitting element 6 and the first conductor layer 21 can be electrically connected to each other satisfactorily.

発光素子搭載用基板1において、金属めっき層70がニッケルからなる場合には、電極パッド42は、金層44からなることが望ましい。
発光素子搭載用基板1を製造する際に、金属めっき層70をニッケルとすると、金属めっき層70の表面に酸化皮膜が生じ、発光素子搭載用基板1に発光素子6を搭載する際に、第1導体層21と発光素子6との電気的な接続が悪くなりやすい。
しかし、電極パッド42を形成する際に酸化皮膜を除去し、その上に金層44を形成して電極パッド42とすると、金がニッケルの酸化を防止するので、上記のように第1導体層21と発光素子6との電気的な接続が悪くなることを防ぐことができる。
In the light emitting element mounting substrate 1, when the metal plating layer 70 is made of nickel, the electrode pad 42 is preferably made of a gold layer 44.
When manufacturing the light emitting element mounting substrate 1, if the metal plating layer 70 is nickel, an oxide film is formed on the surface of the metal plating layer 70, and when the light emitting element 6 is mounted on the light emitting element mounting substrate 1, The electrical connection between the one conductor layer 21 and the light emitting element 6 tends to deteriorate.
However, if the oxide film is removed when the electrode pad 42 is formed and the gold layer 44 is formed thereon to form the electrode pad 42, gold prevents oxidation of nickel, so that the first conductor layer is formed as described above. It is possible to prevent the electrical connection between the light emitting element 21 and the light emitting element 6 from being deteriorated.

また、金層44の厚さは特に限定されないが、0.5〜3.0μmであることが望ましい。 The thickness of the gold layer 44 is not particularly limited, but is preferably 0.5 to 3.0 μm.

図2に示すように、発光素子6は、素子搭載部1に搭載されることになるが、発光素子6と、素子搭載部41との接続方法は特に限定されず、例えば半田(図示は省略)を用いて接続することができる。
なお、電極パッド42が、金層44からなる場合には、金層44が最外層となるので、発光素子6の実装面に錫層を形成すると、金と錫との共晶接続により発光素子6と電極パッド42とを接続することができる。
As shown in FIG. 2, the light emitting element 6 is mounted on the element mounting portion 1, but the connection method between the light emitting element 6 and the element mounting portion 41 is not particularly limited. For example, solder (not shown) ) Can be used for connection.
When the electrode pad 42 is made of a gold layer 44, the gold layer 44 is the outermost layer. Therefore, when a tin layer is formed on the mounting surface of the light emitting element 6, the light emitting element is formed by eutectic connection of gold and tin. 6 and the electrode pad 42 can be connected.

次に、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板が用いられた発光素子モジュールの一例について説明する。
図7(a)〜(c)は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法によって製造された発光素子搭載用基板が用いられた発光素子モジュールの一例を模式的に示す平面図である。
図7(a)に示す、発光素子モジュール101は、発光素子搭載用基板1に複数の素子搭載部41が形成されており、その上に発光素子6が実装されている。
図7(b)に示す、発光素子モジュール102は、発光素子搭載用基板1が一列に形成されており、その上に発光素子6が実装されている。
図7(c)に示す、発光素子モジュール103は、発光素子搭載用基板1が格子状に形成されており、その上に発光素子6が実装されている。
このように、発光素子搭載用基板1を用いて発光素子6をモジュール化することにより、発光素子6の密度を上げることができ、輝度を向上させることができる。
なお、これらの中では、図7(a)に示す発光素子搭載用基板1に複数の素子搭載部41が形成されており、その上に発光素子6が実装されている発光素子モジュールであることが望ましい。
Next, an example of a light emitting element module using the light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention will be described.
7A to 7C are plan views schematically showing an example of a light emitting element module using a light emitting element mounting substrate manufactured by the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
In the light emitting element module 101 shown in FIG. 7A, a plurality of element mounting portions 41 are formed on the light emitting element mounting substrate 1, and the light emitting element 6 is mounted thereon.
In the light emitting element module 102 shown in FIG. 7B, the light emitting element mounting substrates 1 are formed in a line, and the light emitting element 6 is mounted thereon.
In the light emitting element module 103 shown in FIG. 7C, the light emitting element mounting substrate 1 is formed in a lattice shape, and the light emitting element 6 is mounted thereon.
Thus, by modularizing the light emitting element 6 using the light emitting element mounting substrate 1, the density of the light emitting elements 6 can be increased and the luminance can be improved.
Of these, a light emitting element module in which a plurality of element mounting portions 41 are formed on the light emitting element mounting substrate 1 shown in FIG. 7A and the light emitting element 6 is mounted thereon. Is desirable.

このような発光素子モジュール101、102及び103は、例えば、液晶表示板のバックライト、照明装置等に好適に用いることができる。 Such light emitting element modules 101, 102, and 103 can be suitably used for, for example, a backlight of a liquid crystal display panel, a lighting device, and the like.

次に、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の一例について説明する。
本発明の発光素子搭載用基板の製造方法は、絶縁樹脂からなり、第1の主面及び上記第1の主面と反対側の第2の主面を備えた基材の上記第1の主面に第1導体層が形成され、上記第2の主面に第2導体層が形成された両面導体基板を準備する両面導体基板準備工程と、上記第1導体層、上記基材及び上記第2導体層を貫通する挿嵌孔を形成する挿嵌孔形成工程と、上記挿嵌孔に金属ブロックを挿嵌する挿嵌工程と、上記第1導体層側に素子搭載部を形成する素子搭載部形成工程と、上記素子搭載部が露出するように上記第1導体層側の最表面となる位置に光反射層を形成する光反射層形成工程とからなることを特徴とする。
Next, an example of the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention is demonstrated.
The manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention consists of insulating resin, and the said 1st main surface of the base material provided with the 1st main surface and the 2nd main surface on the opposite side to the said 1st main surface. A double-sided conductor substrate preparing step of preparing a double-sided conductor substrate having a first conductor layer formed on a surface and a second conductor layer formed on the second main surface; the first conductor layer; the base material; An insertion hole forming step for forming an insertion hole penetrating the two conductor layers, an insertion step for inserting a metal block into the insertion hole, and an element mounting for forming an element mounting portion on the first conductor layer side And a light reflecting layer forming step of forming a light reflecting layer at a position that is the outermost surface on the first conductor layer side so that the element mounting portion is exposed.

以下、各工程について図面を用いて説明する。 Hereinafter, each process will be described with reference to the drawings.

(1)両面導体基板準備工程
図8は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の両面導体基板準備工程を模式的に示す図である。
まず、図8に示すように、絶縁樹脂からなり、第1の主面11及び第1の主面11と反対側の第2の主面12を備えた基材2の第1の主面11に第1導体層21が形成され、第2の主面12に第2導体層31が形成された両面導体基板5を準備する。
(1) Double-sided conductor substrate preparatory process FIG. 8: is a figure which shows typically the double-sided conductor board preparatory process of the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention.
First, as shown in FIG. 8, the first main surface 11 of the substrate 2 made of an insulating resin and provided with a first main surface 11 and a second main surface 12 opposite to the first main surface 11. A double-sided conductor substrate 5 having a first conductor layer 21 formed thereon and a second conductor layer 31 formed on the second main surface 12 is prepared.

基材2を構成する絶縁樹脂としては、特に限定されないが、柔軟性を備える絶縁樹脂であることが望ましい。このような絶縁樹脂の構成材料は、ポリイミド、ガラスエポキシ等があげられ、これらの中ではポリイミドであることが望ましい。絶縁樹脂がポリイミドであると、その絶縁樹脂は柔軟性と絶縁性との双方を兼ね備える。従って、充分な絶縁性を確保しつつ用途に応じて形状を変形させることができる。 Although it does not specifically limit as insulating resin which comprises the base material 2, It is desirable that it is an insulating resin provided with a softness | flexibility. Examples of the constituent material of such an insulating resin include polyimide and glass epoxy, and among these, polyimide is desirable. When the insulating resin is polyimide, the insulating resin has both flexibility and insulating properties. Therefore, the shape can be changed according to the application while ensuring sufficient insulation.

第1導体層21及び第2導体層31の構成材料は、銅、ニッケル等であることが望ましい。
これら構成材料は、電気伝導率が良好であり導体として適している。
The constituent material of the first conductor layer 21 and the second conductor layer 31 is preferably copper, nickel or the like.
These constituent materials have good electrical conductivity and are suitable as conductors.

(2)挿嵌孔形成工程
図9は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の挿嵌孔形成工程を模式的に示す図である。
次に、図9に示すように、第1導体層21、基材2及び第2導体層31を貫通する挿嵌孔80を形成する。
挿嵌孔80を形成する方法は、特に限定されないが、プレス、ドリル、レーザー等を用いることができる。
(2) Insertion hole formation process FIG. 9: is a figure which shows typically the insertion hole formation process of the manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of this invention.
Next, as shown in FIG. 9, an insertion hole 80 that penetrates the first conductor layer 21, the base material 2, and the second conductor layer 31 is formed.
Although the method of forming the insertion hole 80 is not specifically limited, A press, a drill, a laser, etc. can be used.

(3)挿嵌工程
図10は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の挿嵌工程を模式的に示す図である。
次に、図10に示すように、挿嵌孔80に金属ブロック60を挿嵌する。
金属ブロック60は、第1導体層21側から挿嵌孔80に挿嵌することが望ましい。
(3) Insertion Process FIG. 10 is a diagram schematically showing an insertion process of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
Next, as shown in FIG. 10, the metal block 60 is inserted into the insertion hole 80.
The metal block 60 is desirably inserted into the insertion hole 80 from the first conductor layer 21 side.

めっき等のケミカルプロセスを経て挿嵌孔80内にフィルドビアを形成しようとすると、フィルドビアの内部にボイドが形成されたり、表面に陥没や盛り上がり等が生じたりする。
このような場合、熱効率が小さくなり、放熱性が低下しやすくなる。
一方、金属ブロック60は緻密な構造なので、内部にボイドが形成されたり、表面に陥没や盛り上がり等が生じたりすることがない。内部にボイドが形成されることがないため、金属ブロック60の伝熱効率が小さくなることもなく、放熱性を確保することができる。
また、金属ブロック60の表面に陥没が生じることがないため、後の工程を経て製造した発光素子搭載用基板1を実装するマザーボード等の被実装板に設けた放熱部と、金属ブロック60との間の距離が大きくなることを防ぐことができる。これにより、放熱部と金属ブロック60との間の熱抵抗を小さくすることができる。その結果、発光素子搭載用基板1の放熱効率を高くすることができる。
また、金属ブロック60の表面に盛り上がりが生じることがないため、発光素子搭載用基板1の背面側(すなわち、第2導体層31側の最外層)における金属ブロック60の表面を被実装板に対して平行に配置することができる。すなわち、発光素子搭載用基板1が傾いたりすることなく、被実装板に発光素子搭載用基板1を配置することができる。これにより、発光素子搭載用基板1に搭載する発光素子6の光軸を、安定して所望の向きに維持することができる。さらに、金属ブロック60の表面に盛り上がりや、陥没が生じないので、発光素子6を搭載する際に、発光素子6の光軸を安定させることができる。
If a filled via is to be formed in the insertion hole 80 through a chemical process such as plating, a void is formed inside the filled via, or a depression or bulge occurs on the surface.
In such a case, the thermal efficiency becomes small and the heat dissipation tends to be lowered.
On the other hand, since the metal block 60 has a dense structure, voids are not formed in the inside and the surface is not depressed or raised. Since voids are not formed inside, the heat transfer efficiency of the metal block 60 is not reduced, and heat dissipation can be ensured.
Further, since no depression occurs on the surface of the metal block 60, the heat radiation portion provided on the mounted board such as a mother board on which the light emitting element mounting substrate 1 manufactured through the subsequent process is mounted, and the metal block 60 It is possible to prevent the distance between them from increasing. Thereby, the thermal resistance between a thermal radiation part and the metal block 60 can be made small. As a result, the heat dissipation efficiency of the light emitting element mounting substrate 1 can be increased.
In addition, since the surface of the metal block 60 does not swell, the surface of the metal block 60 on the back side of the light emitting element mounting substrate 1 (that is, the outermost layer on the second conductor layer 31 side) with respect to the mounted board. Can be arranged in parallel. That is, the light emitting element mounting substrate 1 can be disposed on the mounted board without the light emitting element mounting substrate 1 being inclined. Thereby, the optical axis of the light emitting element 6 mounted on the light emitting element mounting substrate 1 can be stably maintained in a desired direction. Furthermore, since the surface of the metal block 60 is not raised or depressed, the optical axis of the light emitting element 6 can be stabilized when the light emitting element 6 is mounted.

また、金属ブロック60の構成材料は、特に限定されないが、電気伝導率及び熱伝導率に優れる銅であることが望ましい。
また、金属ブロック60の形状は、特に限定されず設計に応じて選択すればよいが、底面(表面)が平坦な柱状であることが望ましい。このような形状としては例えば、円柱、四角柱、六角柱、八角柱等が挙げられる。
Moreover, the constituent material of the metal block 60 is not particularly limited, but is preferably copper that is excellent in electrical conductivity and thermal conductivity.
The shape of the metal block 60 is not particularly limited and may be selected according to the design, but it is desirable that the shape of the metal block 60 is a columnar shape with a flat bottom surface. Examples of such a shape include a cylinder, a quadrangular column, a hexagonal column, and an octagonal column.

なお、上記(2)挿嵌孔形成工程及び(3)挿嵌工程においては、複数の挿嵌孔80を形成し、複数の金属ブロック60を挿嵌してもよい。
また、上記(2)挿嵌孔形成工程において挿嵌孔80を形成すると同時に、上記(3)挿嵌工程を行うことが望ましい。
このような方法では一度の動作で挿嵌孔80を形成し、挿嵌孔80に金属ブロック60を挿嵌することができる。そのため、効率よく発光素子搭載用基板を製造することができる。
In the above (2) insertion hole forming step and (3) insertion step, a plurality of insertion holes 80 may be formed and a plurality of metal blocks 60 may be inserted.
Moreover, it is desirable to perform the (3) insertion process at the same time as forming the insertion hole 80 in the (2) insertion hole formation process.
In such a method, the insertion hole 80 can be formed by a single operation, and the metal block 60 can be inserted into the insertion hole 80. Therefore, the light emitting element mounting substrate can be efficiently manufactured.

(4)エッチング工程
図11は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法のエッチング工程を模式的に示す図である。
次に、図11に示すように、第1導体層21、金属ブロック60、第2導体層31にエッチングレジスト91を形成し、エッチングによりパターン形成する。その後、エッチングレジストを除去する。
このような方法により任意のパターンを形成することができる。
エッチング液としては、例えば、硫酸−過酸化水素水溶液、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩水溶液、塩化第二鉄、塩化第二銅、塩酸等が挙げられる。また、エッチング液として第二銅錯体と有機酸とを含む混合溶液を用いてもよい。
(4) Etching Step FIG. 11 is a diagram schematically showing an etching step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to the present invention.
Next, as shown in FIG. 11, an etching resist 91 is formed on the first conductor layer 21, the metal block 60, and the second conductor layer 31, and a pattern is formed by etching. Thereafter, the etching resist is removed.
An arbitrary pattern can be formed by such a method.
Examples of the etchant include sulfuric acid-hydrogen peroxide aqueous solution, persulfate aqueous solution such as ammonium persulfate, ferric chloride, cupric chloride, hydrochloric acid and the like. Moreover, you may use the mixed solution containing a cupric complex and an organic acid as etching liquid.

(5)プレス工程
図12は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法のプレス工程を模式的に示す図である。
次に、図12に示すように、所定の形状を有する金型92を用いて金属ブロック60が挿嵌された両面導体基板5をプレス加工することにより、第1導体層21の表面及び第2導体層31の表面に対する金属ブロック60の表面の位置を制御する。
第1導体層21の表面及び第2導体層31の表面に対する金属ブロック60の表面の位置としては、図5(a)〜(c)及び図6に示す通りであり、これらの説明は既にしているのでここでの記載は省略する。
(5) Pressing Process FIG. 12 is a diagram schematically showing the pressing process of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
Next, as shown in FIG. 12, by pressing the double-sided conductor substrate 5 on which the metal block 60 is inserted using a mold 92 having a predetermined shape, the surface of the first conductor layer 21 and the second conductor layer 21 are pressed. The position of the surface of the metal block 60 with respect to the surface of the conductor layer 31 is controlled.
The position of the surface of the metal block 60 with respect to the surface of the first conductor layer 21 and the surface of the second conductor layer 31 is as shown in FIGS. 5A to 5C and FIG. Therefore, the description here is omitted.

(6)コイニング工程
次に、第1導体層21の表面の平面度を向上させるためコイニングを行う。
コイニングすることにより、第1導体層21の表面の平面度を高めると、発光素子6の実装性を高めることができる。さらに、第1導体層21の表面の平面度が高いと、発光素子6の光軸が揃い輝度を高めることができる。
また、コイニングによって、金属ブロック60の第1の突出部62及び第2の突出部63の位置を制御することができる。
なお、コイニングとは部分的に圧力を加える事で内部塑性変形を起こさせて、圧力を加えた部分の平坦度を改善する方法である。
(6) Coining Step Next, coining is performed to improve the flatness of the surface of the first conductor layer 21.
When the flatness of the surface of the first conductor layer 21 is increased by coining, the mountability of the light emitting element 6 can be improved. Furthermore, when the flatness of the surface of the first conductor layer 21 is high, the optical axes of the light emitting elements 6 are aligned and the luminance can be increased.
Moreover, the position of the 1st protrusion part 62 and the 2nd protrusion part 63 of the metal block 60 can be controlled by coining.
Coining is a method for improving the flatness of a portion to which pressure is applied by causing internal plastic deformation by partially applying pressure.

(7)金属めっき工程
図13は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の金属めっき工程を模式的に示す図である。
次に、図13に示すように、第1導体層21の表面に金属めっき層70を形成する金属めっき工程を行う。
金属めっき層70を形成すると、第1導体層21の表面が金属めっき層70により保護されることになり、第1導体層21を腐食から保護することができる。
また、後の工程で素子搭載部41を形成する際に、金属めっき層70により第1導体層21と素子搭載部41との接続性を向上させることができる。
(7) Metal Plating Step FIG. 13 is a view schematically showing a metal plating step of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
Next, as shown in FIG. 13, a metal plating step for forming a metal plating layer 70 on the surface of the first conductor layer 21 is performed.
When the metal plating layer 70 is formed, the surface of the first conductor layer 21 is protected by the metal plating layer 70, and the first conductor layer 21 can be protected from corrosion.
In addition, when the element mounting portion 41 is formed in a later process, the metal plating layer 70 can improve the connectivity between the first conductor layer 21 and the element mounting portion 41.

また、金属めっき工程では、ニッケル及び銀からなる群から選択される少なくとも一種の金属を用いて金属めっきを行うことが望ましい。
これら金属を用いて金属めっき層70を形成すると、金属めっき層70があることの効果が好適に発揮される。
In the metal plating step, it is desirable to perform metal plating using at least one metal selected from the group consisting of nickel and silver.
When the metal plating layer 70 is formed using these metals, the effect of having the metal plating layer 70 is suitably exhibited.

また、金属めっき工程においては、金属ブロック60の表面65及び第1導体層21の表面25を覆うように、かつ、金属ブロック60の外周61と第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23とを繋げるように金属めっき層70を形成することが望ましい。 Further, in the metal plating step, the metal block 60 formed on the outer periphery 61 of the metal block 60 and the first conductor layer 21 so as to cover the surface 65 of the metal block 60 and the surface 25 of the first conductor layer 21. It is desirable to form the metal plating layer 70 so as to connect the inner periphery 23 of the insertion opening 22.

金属ブロック60の表面65及び第1導体層21の表面25を覆うように金属めっき層70を形成すると、金属めっき層70が金属ブロック60を固定し、金属ブロック60が挿嵌孔80から飛び出にくくすることができる。 When the metal plating layer 70 is formed so as to cover the surface 65 of the metal block 60 and the surface 25 of the first conductor layer 21, the metal plating layer 70 fixes the metal block 60, and the metal block 60 is unlikely to jump out of the insertion hole 80. can do.

上記挿嵌工程において金属ブロック60を挿嵌する際には、第1導体層21、基材2及び第2導体層31は、金属ブロック60に引っ張られ陥没することがある。
そのため、第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23と、金属ブロック60の外周61との間に隙間が生じやすくなる。
そこで、金属ブロック60の外周61と第1導体層21に形成された金属ブロック60の嵌入口22の内周23とを繋げるように金属めっき層70を形成すると、金属ブロック60と第1導体層21とを金属めっき層70により確実に接続することができる。従って、接触不良により通電が停止されることを防ぐことができる。
When the metal block 60 is inserted in the insertion process, the first conductor layer 21, the base material 2, and the second conductor layer 31 may be pulled by the metal block 60 and depressed.
Therefore, a gap is likely to be generated between the inner periphery 23 of the insertion port 22 of the metal block 60 formed in the first conductor layer 21 and the outer periphery 61 of the metal block 60.
Therefore, when the metal plating layer 70 is formed so as to connect the outer periphery 61 of the metal block 60 and the inner periphery 23 of the insertion opening 22 of the metal block 60 formed in the first conductor layer 21, the metal block 60 and the first conductor layer are formed. 21 can be securely connected to the metal plating layer 70. Therefore, it is possible to prevent energization from being stopped due to poor contact.

(8)素子搭載部形成工程
図14は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の素子搭載部形成工程を模式的に示す図である。
次に、発光素子6と第1導体層21とを電気的に良好に接続するために、図14に示すように、素子搭載部41である電極パッド42を第1導体層21側に形成する。
(8) Element Mounting Part Forming Process FIG. 14 is a diagram schematically showing an element mounting part forming process of the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
Next, in order to electrically connect the light emitting element 6 and the first conductor layer 21 well, as shown in FIG. 14, an electrode pad 42 that is an element mounting portion 41 is formed on the first conductor layer 21 side. .

なお、上記金属めっき工程でニッケルを用いて金属めっき層70を形成している場合には、金属めっき層70の表面に酸化皮膜が生じ、発光素子搭載用基板1に発光素子6を搭載する際に、第1導体層21と発光素子6との電気的な接続が悪くなりやすい。
そこで、電極パッド42を形成する際には、酸化皮膜を除去し、金属めっき層70の上に金めっきを行うことにより金からなる電極パッド42を形成することが望ましい。
When the metal plating layer 70 is formed using nickel in the metal plating step, an oxide film is formed on the surface of the metal plating layer 70, and the light emitting element 6 is mounted on the light emitting element mounting substrate 1. In addition, the electrical connection between the first conductor layer 21 and the light emitting element 6 tends to deteriorate.
Therefore, when the electrode pad 42 is formed, it is desirable to form the electrode pad 42 made of gold by removing the oxide film and performing gold plating on the metal plating layer 70.

ニッケル酸化皮膜の除去は、通常用いられるニッケル酸化皮膜除去剤を用いて行うことができる。ニッケル酸化皮膜除去剤としては従来公知の試薬を用いることができる。
また、金めっきは、無電解金めっき液を用いて行うことが望ましい。
The removal of the nickel oxide film can be carried out using a commonly used nickel oxide film remover. A conventionally known reagent can be used as the nickel oxide film removing agent.
Further, the gold plating is desirably performed using an electroless gold plating solution.

(9)光反射層形成工程
図15は、本発明の発光素子搭載用基板の製造方法の光反射層形成工程を模式的に示す図である。
次に、図15に示すように、素子搭載部41(電極パッド42)が露出するように第1導体層側21の最表面となる位置に光反射層51を形成する。
光反射層51の構成材料は特に限定されないが、酸化チタンを顔料として含む絶縁層であることが望ましく、酸化チタンを顔料に含むソルダーレジスト層であることがより望ましい。
酸化チタンは白色顔料であり、酸化チタンを含む光反射層51は、好適に光を反射することができる。
また、光反射層51が酸化チタンを顔料に含むソルダーレジスト層であると、上記の効果に加え、同時にソルダーレジストとしても機能する。
(9) Light Reflecting Layer Forming Step FIG. 15 is a diagram schematically showing a light reflecting layer forming step in the method for manufacturing a light emitting element mounting substrate of the present invention.
Next, as shown in FIG. 15, the light reflecting layer 51 is formed at a position that is the outermost surface of the first conductor layer side 21 so that the element mounting portion 41 (electrode pad 42) is exposed.
The constituent material of the light reflecting layer 51 is not particularly limited, but is preferably an insulating layer containing titanium oxide as a pigment, and more preferably a solder resist layer containing titanium oxide in the pigment.
Titanium oxide is a white pigment, and the light reflecting layer 51 containing titanium oxide can suitably reflect light.
Further, when the light reflection layer 51 is a solder resist layer containing titanium oxide in a pigment, it functions as a solder resist in addition to the above effects.

以上の工程を経て、発光素子搭載用基板1を製造することができる。
なお、本発明の素子搭載用基板の製造方法においては、上記(1)〜(9)の各工程を順に行う必要はなく、必要に応じて各工程の順番を入れ替えてもよい。
なお、エッチング工程によりパターン形成した後に、挿嵌孔形成工程及び挿嵌工程を行い金属ブロック60を挿嵌すると、微細回路に損傷を与える可能性があるので、エッチング工程は、金属ブロック60を挿嵌した後に行うことが望ましい。
The light emitting element mounting substrate 1 can be manufactured through the above steps.
In addition, in the manufacturing method of the element mounting board | substrate of this invention, it is not necessary to perform each process of said (1)-(9) in order, You may replace the order of each process as needed.
It should be noted that if the metal block 60 is inserted by performing the insertion hole forming step and the insertion step after forming the pattern by the etching step, the fine circuit may be damaged. It is desirable to do this after fitting.

1 発光素子搭載用基板
2 基材
5 両面導体基板
6 発光素子
7 カバー
8 電極
11 第1の主面
12 第2の主面
21 第1導体層
22 嵌入口
23 嵌入口の内周
24 陥没部
25 第1導体層の表面
31 第2導体層
41 素子搭載部
42 電極パッド
44 金層
51 光反射層
60 金属ブロック
61 金属ブロックの外周
62 第1の突出部
63 第2の突出部
65 金属ブロックの表面
70 金属めっき層
80 挿嵌孔
91 エッチングレジスト
92 金型
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Light emitting element mounting board | substrate 2 Base material 5 Double-sided conductor board 6 Light emitting element 7 Cover 8 Electrode 11 1st main surface 12 2nd main surface 21 1st conductor layer 22 Insertion opening 23 Inner circumference 24 Indentation part 25 First conductive layer surface 31 Second conductive layer 41 Element mounting portion 42 Electrode pad 44 Gold layer 51 Light reflecting layer 60 Metal block 61 Metal block outer periphery 62 First protrusion 63 Second protrusion 65 Surface of metal block 70 Metal plating layer 80 Insertion hole 91 Etching resist 92 Mold

Claims (11)

面実装型の発光素子を搭載する平板状の発光素子搭載用基板を製造する方法であって、
絶縁樹脂からなり、第1の主面及び前記第1の主面と反対側の第2の主面を備えた基材の前記第1の主面に第1導体層が形成され、前記第2の主面に第2導体層が形成された両面導体基板を準備する両面導体基板準備工程と、
前記第1導体層、前記基材及び前記第2導体層を貫通する挿嵌孔を形成する挿嵌孔形成工程と、
前記挿嵌孔に金属ブロックを挿嵌する挿嵌工程と、
前記第1導体層側に素子搭載部を形成する素子搭載部形成工程と、
前記素子搭載部が露出するように前記第1導体層側の最表面となる位置に光反射層を形成する光反射層形成工程とからなることを特徴とする発光素子搭載用基板の製造方法。
A method of manufacturing a flat light emitting element mounting substrate on which a surface mounting type light emitting element is mounted,
A first conductor layer is formed on the first main surface of the base material made of an insulating resin and provided with a first main surface and a second main surface opposite to the first main surface, and the second main surface is formed. A double-sided conductor substrate preparation step of preparing a double-sided conductor substrate having a second conductor layer formed on the main surface thereof;
An insertion hole forming step of forming an insertion hole penetrating the first conductor layer, the base material and the second conductor layer;
An insertion step of inserting a metal block into the insertion hole;
An element mounting portion forming step of forming an element mounting portion on the first conductor layer side;
A method of manufacturing a light emitting element mounting substrate, comprising: a light reflecting layer forming step of forming a light reflecting layer at a position that is the outermost surface on the first conductor layer side so that the element mounting portion is exposed.
前記挿嵌孔形成工程において挿嵌孔を形成すると同時に、前記挿嵌工程を行う請求項1に記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of Claim 1 which performs the said insertion process simultaneously with forming an insertion hole in the said insertion hole formation process. 前記第1導体層及び前記第2導体層にエッチングレジストを形成し、エッチングによりパターン形成するパターン形成工程をさらに行う請求項1又は2に記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of Claim 1 or 2 which further performs the pattern formation process which forms an etching resist in the said 1st conductor layer and the said 2nd conductor layer, and forms a pattern by an etching. 前記第1導体層の表面に金属めっき層を形成する金属めっき工程をさらに行う請求項1〜3のいずれかに記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The manufacturing method of the board | substrate for light emitting element mounting in any one of Claims 1-3 which further performs the metal plating process which forms a metal plating layer on the surface of a said 1st conductor layer. 前記金属めっき工程では、前記金属ブロックの表面及び前記第1導体層の表面に、前記金属ブロックの外周と前記第1導体層に形成された前記金属ブロックの嵌入口の内周とを繋げるように前記金属めっき層を形成する請求項4に記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 In the metal plating step, the outer periphery of the metal block and the inner periphery of the fitting entrance of the metal block formed in the first conductor layer are connected to the surface of the metal block and the surface of the first conductor layer. The manufacturing method of the light emitting element mounting substrate of Claim 4 which forms the said metal plating layer. 前記金属めっき工程では、ニッケル及び銀からなる群から選択される少なくとも一種の金属を用いて金属めっきを行う請求項4又は5に記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to claim 4 or 5, wherein in the metal plating step, metal plating is performed using at least one metal selected from the group consisting of nickel and silver. 前記金属めっき工程の後、前記素子搭載部形成工程を行い、前記金属めっき層の表面に前記素子搭載部である電極パッドを形成する請求項4〜6のいずれかに記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The substrate for light emitting element mounting according to any one of claims 4 to 6, wherein after the metal plating step, the element mounting portion forming step is performed to form an electrode pad which is the element mounting portion on the surface of the metal plating layer. Manufacturing method. 前記金属めっき工程では、ニッケルめっきを行うことにより金属めっき層を形成し、
前記素子搭載部形成工程では金めっきを行うことにより金からなる前記電極パッドを形成する請求項7に記載の発光素子搭載用基板の製造方法。
In the metal plating step, a metal plating layer is formed by performing nickel plating,
The method for manufacturing a light emitting element mounting substrate according to claim 7, wherein the electrode pad made of gold is formed by performing gold plating in the element mounting portion forming step.
前記挿嵌工程の後、所定の形状を有する金型を用いて前記金属ブロックが挿嵌された前記基板をプレス加工することにより、前記第1導体層の表面及び前記第2導体層の表面に対する前記金属ブロックの表面の位置を制御するプレス工程と、
前記第1導体層の表面の平面度を向上させるコイニング工程をさらに行う請求項1〜8のいずれかに記載の発光素子搭載用基板の製造方法。
After the inserting step, by pressing the substrate on which the metal block is inserted using a mold having a predetermined shape, the surface of the first conductor layer and the surface of the second conductor layer are pressed. A pressing step for controlling the position of the surface of the metal block;
The manufacturing method of the board | substrate for light emitting element mounting in any one of Claims 1-8 which further performs the coining process which improves the flatness of the surface of the said 1st conductor layer.
前記絶縁樹脂にはポリイミドを用いる請求項1〜9のいずれかに記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The method for manufacturing a substrate for mounting a light emitting element according to claim 1, wherein polyimide is used as the insulating resin. 前記光反射層には酸化チタンを顔料として含む絶縁層を用いる請求項1〜10のいずれかに記載の発光素子搭載用基板の製造方法。 The manufacturing method of the light emitting element mounting substrate in any one of Claims 1-10 which uses the insulating layer which contains a titanium oxide as a pigment for the said light reflection layer.
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