KR101431099B1 - Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same - Google Patents

Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same Download PDF

Info

Publication number
KR101431099B1
KR101431099B1 KR1020130008520A KR20130008520A KR101431099B1 KR 101431099 B1 KR101431099 B1 KR 101431099B1 KR 1020130008520 A KR1020130008520 A KR 1020130008520A KR 20130008520 A KR20130008520 A KR 20130008520A KR 101431099 B1 KR101431099 B1 KR 101431099B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
heat
led
insulating layer
pattern
metal
Prior art date
Application number
KR1020130008520A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20140095751A (en
Inventor
정연보
Original Assignee
정연보
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 정연보 filed Critical 정연보
Priority to KR1020130008520A priority Critical patent/KR101431099B1/en
Publication of KR20140095751A publication Critical patent/KR20140095751A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101431099B1 publication Critical patent/KR101431099B1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/64Heat extraction or cooling elements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2224/00Indexing scheme for arrangements for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies and methods related thereto as covered by H01L24/00
    • H01L2224/01Means for bonding being attached to, or being formed on, the surface to be connected, e.g. chip-to-package, die-attach, "first-level" interconnects; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/42Wire connectors; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/47Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process
    • H01L2224/48Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process of an individual wire connector
    • H01L2224/4805Shape
    • H01L2224/4809Loop shape
    • H01L2224/48091Arched
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2224/00Indexing scheme for arrangements for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies and methods related thereto as covered by H01L24/00
    • H01L2224/01Means for bonding being attached to, or being formed on, the surface to be connected, e.g. chip-to-package, die-attach, "first-level" interconnects; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/42Wire connectors; Manufacturing methods related thereto
    • H01L2224/47Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process
    • H01L2224/49Structure, shape, material or disposition of the wire connectors after the connecting process of a plurality of wire connectors
    • H01L2224/491Disposition
    • H01L2224/49105Connecting at different heights
    • H01L2224/49107Connecting at different heights on the semiconductor or solid-state body

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Led Device Packages (AREA)

Abstract

본 발명은 엘이디 조립 기판, 엘이디 조립체 및 금속 인쇄 회로 기판을 개시한다. 본 발명에 따른 적어도 하나 이상의 엘이디를 조립하는 엘이디 조립 기판은, 베이스 기판, 베이스 기판 상에 형성되는 절연층, 절연층 상에 형성되고 엘이디와 전기적으로 연결되는 전극 패턴, 절연층 상에 형성되고, 전극 패턴과 전기적으로 격리되며, 엘이디에서 발생되는 열을 열 전도하는 방열 패턴 및 베이스 기판, 절연층 및 방열 패턴을 관통하고, 엘이디에서 발생되는 열을 방열 패턴을 경유하여 베이스 기판으로 열전도하는 방열 수단을 포함한다.The present invention discloses an LED assembly substrate, an LED assembly, and a metal printed circuit board. An LED assembly substrate for assembling at least one LED according to the present invention includes a base substrate, an insulating layer formed on the base substrate, an electrode pattern formed on the insulating layer and electrically connected to the LED, A heat dissipation pattern that is electrically isolated from the electrode pattern and penetrates the base substrate, the insulation layer, and the heat dissipation pattern, which radiates heat generated by the LED, and a heat dissipation device that conducts heat generated by the LED to the base substrate via the heat dissipation pattern .

Description

금속 인쇄 회로 기판, 이를 이용하는 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체{METAL PRINTED CIRCUIT BOARD, ASSEMBLY SUBSTRATE FOR LIGHT EMITTING DIODE, ASSEMBLY BODY FOR LIGHT EMITTING DIODE USING THE SAME}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a metal printed circuit board, an LED assembly assembly using the same, and an LED assembly using the metal printed circuit board. 2. Description of the Related Art [0002]

본 발명은 금속 인쇄 회로 기판, 이를 이용하는 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체에 관한 것으로, 구체적으로, 방열 효율을 향상시킨 금속 인쇄 회로 기판 및 이를 이용한 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a metal printed circuit board, an LED assembly substrate and an LED assembly using the same, and more particularly, to a metal printed circuit board having improved heat dissipation efficiency and an LED assembly substrate and an LED assembly using the same.

엘이디(LED ; Light Emitting Diode)는 전기 에너지를 빛 에너지로 변환시키는 반도체 소자의 일종이다. 조명등의 광원으로 사용하기 위해서, 엘이디는 통상적으로 PCB(Printed Circuit Board) 기판상에 장착된다. 엘이디를 PCB 기판에 부착할 경우에, 엘이디를 별도로 패키징하여 PCB에 부착하거나 엘이디를 직접 PCB에 부착할 수 있다.Light emitting diodes (LEDs) are a type of semiconductor device that converts electrical energy into light energy. For use as a light source in a lighting fixture, the LED is typically mounted on a PCB (Printed Circuit Board) substrate. When attaching the LED to the PCB, the LED can be separately packaged and attached to the PCB or the LED can be directly attached to the PCB.

먼저 패키징하는 방식의 경우에는, SMD(Surface Mount Device) 방식에 의해서 엘이디를 PCB에 부착할 수 있다. 즉, 패키징된 엘이디를 PCB 기판에 납땜(Solder) 등의 방식으로 부착하여 기판에 표면 실장하는 방식이다. In the case of the first packaging method, the LED can be attached to the PCB by the SMD (Surface Mount Device) method. That is, the packaged LED is mounted on the PCB by soldering or the like and is mounted on the substrate.

패키징 방식으로 부착된 엘이디의 사용으로 발생되는 열은 열전도도가 낮은 납땜 및 절연층을 통과하게 되므로 전체 열 전도도가 낮아서 방열 효율이 나빠진다.The heat generated by the use of the LEDs attached by the packaging method passes through the solder and the insulating layer having low thermal conductivity, so that the total heat conductivity is low and the heat dissipation efficiency is poor.

다음으로 COB(Chip On Board) 방식은 엘이디 소자를 금속 PCB 기판상에 직접 부착시키는 방식이다. 이러한 COB 방식으로 엘이디 소자를 금속 PCB 기판에 부착할 경우에, 엘이디에서 발생되는 열을 금속 PCB 기판의 반대쪽 면으로 열전도시키기 위해서는 절연층을 통과해야 하므로 전체 열 전도도가 낮아져서 열전도 효율이 떨어지는 문제점이 있다.Next, the COB (Chip On Board) method is a method of attaching the LED device directly on the metal PCB substrate. In the case of attaching the LED device to the metal PCB by the COB method, the heat generated from the LED must be transmitted through the insulating layer in order to conduct heat to the opposite side of the PCB, thereby lowering the overall thermal conductivity, .

이를 해결하기 위해서 제안된 방식은 엘이디 소자가 실장되는 PCB 기판 영역에 관통홀을 구비하고, 열전도성이 좋은 금속으로 관통홀을 도금(plating)하는 방식이다. 하지만, 관통홀을 도금하는 방식의 경우에는 제조 공정이 복잡하므로 제조 비용이 올라가고, 관통홀에 도금된 금속이 관통홀로부터 분리되서 신뢰성에 문제점이 발생한다.In order to solve this problem, the proposed method has a through hole in a PCB substrate area where an LED device is mounted, and a through hole is plated with a metal having good thermal conductivity. However, in the case of the method of plating the through holes, the manufacturing process is complicated, so that the manufacturing cost is increased, and the plated metal is separated from the through holes.

이러한 관통홀 도금 방식 이외에 열전도 효율이 떨어지는 문제점을 해결하기 다른 방법으로 절연층을 생략한 PCB 기판이 제안되었지만, 절연층이 없는 PCB 방식의 경우도 PCB 기판 제조시에 추가 공정이 필요하므로 제조 비용이 올라가는 문제점이 지적되고 있다. In addition to the through-hole plating method, a PCB substrate in which an insulating layer is omitted has been proposed as another method for solving the problem of low heat conduction efficiency. However, a PCB method without an insulating layer requires an additional step in manufacturing a PCB substrate. The problem of going up is pointed out.

상술한 문제점을 해결하기 위해서 안출된 본 발명은, 제조 공정이 간단하면서도 방열 효율을 향상시킬 수 있는 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체를 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an LED assembly substrate and an LED assembly that can simplify a manufacturing process and improve heat dissipation efficiency.

상술한 목적을 달성하기 위해서 본 발명에 따른 적어도 하나 이상의 엘이디를 조립하는 엘이디 조립 기판은, 베이스 기판, 상기 베이스 기판 상에 형성되는 절연층, 상기 절연층 상에 형성되고 상기 엘이디와 전기적으로 연결되는 전극 패턴, 상기 절연층 상에 형성되고, 상기 전극 패턴과 전기적으로 분리되며, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 열 전도하는 방열 패턴 및 상기 베이스 기판, 상기 절연층 및 상기 방열 패턴을 관통하고, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 상기 방열 패턴을 경유하여 상기 베이스 기판으로 열전도하는 방열 수단을 포함한다.According to an aspect of the present invention, there is provided an LED assembly substrate for assembling at least one LED according to the present invention, including: a base substrate; an insulating layer formed on the base substrate; An electrode pattern formed on the insulating layer, a heat radiation pattern electrically separated from the electrode pattern, the heat radiation pattern radiating heat generated in the LED, and the base plate, the insulating layer, and the heat radiation pattern, And heat dissipating means for conducting heat to the base substrate via the heat dissipation pattern.

이 경우에, 상기 베이스 기판은, 상기 베이스 기판은, 금속 및 수지(resin) 중 어느 하나이거나 이들의 조합인 것을 특징으로 하는 엘이디 조립 기판.In this case, the base substrate may be any one of a metal and a resin, or a combination thereof.

한편, 상기 베이스 기판은, 상기 전극 패턴이 형성된 면의 타면에 추가적인 전극 패턴을 포함할 수 있다. Meanwhile, the base substrate may include an additional electrode pattern on the other surface of the surface on which the electrode pattern is formed.

한편, 상기 방열 패턴은, 상기 엘이디와 접촉하는 바디부 및 상기 바디부에 전달된 열을 상기 방열 수단으로 열 전도하는 핑거부를 포함할 수 있다.The heat radiating pattern may include a body portion contacting the LED and a finger portion conducting heat conducted to the body portion by the heat dissipating means.

한편, 상기 방열 수단은, 상기 핑거부의 일 영역에서 상기 방열 패턴, 상기 절연층 및 상기 베이스 기판을 수직으로 관통하는 관통홀 및 상기 관통홀에 기계적으로 체결되는 스터드를 포함할 수 있다.The heat dissipating means may include a penetration hole vertically penetrating the heat dissipation pattern, the insulating layer, and the base substrate in one region of the finger portion, and a stud mechanically fastened to the through hole.

이 경우에, 상기 스터드는, 리벳, 비스, 나사 및 볼트 중 적어도 하나일 수 있다. In this case, the stud may be at least one of a rivet, a screw, a screw, and a bolt.

한편, 상기 스터드는, 상기 베이스 기판을 관통하고, 상기 절연층이 형성되지 않은 상기 베이스 기판의 면에 접하는 외부 물체와 상기 엘이디 조립 기판을 체결할 수 있다.Meanwhile, the stud may fasten the LED assembly substrate with an external object passing through the base substrate and in contact with the surface of the base substrate on which the insulating layer is not formed.

본 발명의 다른 실시 예에 따른, 엘이디 조립체는, 금속 방열판, 기 정의된 방열 패턴 및 관통홀을 구비한 인쇄 회로 기판, 상기 인쇄 회로 기판과 전기적으로 연결되는 적어도 하나 이상의 엘이디 및 상기 관통홀에 삽입되고, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 상기 금속 방열판으로 열전도하는 방열 수단을 포함하고, 상기 방열 패턴은, 상기 엘이디와 전기적으로 분리되고, 상기 엘이디로부터 발생되는 열을 상기 방열 수단으로 열 전도할 수 있다.According to another embodiment of the present invention, an LED assembly includes a printed circuit board having a metal heat sink, a predetermined heat radiation pattern and a through hole, at least one LED electrically connected to the printed circuit board, And heat dissipating means for conducting heat generated by the LED to the metal heat sink, wherein the heat dissipating pattern is electrically separated from the LED, and heat generated from the LED can be thermally conducted to the heat dissipating means .

이 경우에, 상기 방열 패턴은, 상기 엘이디 소자와 접촉하는 바디부 및 상기 바디부로부터 상기 방열 수단까지 열전도 경로를 제공하는 핑거부를 포함할 수 있다.In this case, the heat radiation pattern may include a body portion contacting the LED element and a finger portion providing a heat conduction path from the body portion to the heat dissipation means.

한편, 상기 방열 수단은, 상기 관통홀에 삽입되서, 상기 인쇄 회로 기판과 상기 금속 방열판을 기계적으로 체결하는 스터드일 수 있다.The heat dissipating means may be a stud inserted into the through hole to mechanically fasten the printed circuit board and the metal heat dissipating plate.

한편, 상기 방열 수단은, 열 전도도의 크기가 6W/m·k를 초과하는 재질로 구성될 수 있다. Meanwhile, the heat dissipating means may be made of a material having a thermal conductivity of more than 6 W / m · k.

한편, 상기 방열 수단은, 리벳, 비스, 볼트 및 나사 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.Meanwhile, the heat dissipating means may include at least one of rivet, screw, bolt and screw.

본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 발열 전자 부품이 장착될 수 있는 금속 인쇄 회로 기판은, 베이스층, 상기 베이스층 상에 형성되는 절연층, 상기 절연층 상에 형성되고, 상기 발열 전자 부품과 전기적으로 연결되는 전극 패턴, 상기 절연층 상에 형성되고, 상기 전극 패턴과는 전기적으로 분리되며, 상기 발열 전자 부품에서 발생되는 열을 열 전도하는 방열 패턴 및 상기 베이스층, 상기 절연층 및 상기 방열 패턴을 관통하고, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 상기 방열 패턴을 경유하여 상기 베이스층으로 열전도하는 방열 수단을 포함할 수 있다.A metal printed circuit board to which a heat generating electronic component according to another embodiment of the present invention can be mounted includes a base layer, an insulating layer formed on the base layer, and an insulating layer formed on the insulating layer, A heat radiating pattern formed on the insulating layer and electrically separated from the electrode pattern to conduct heat generated by the heat generating electronic part and a heat radiating pattern formed on the base layer, And heat dissipating means for conducting heat generated by the LED to the base layer via the heat dissipation pattern.

이 경우에, 상기 방열 패턴은, 상기 발열 전자 부품과 접촉하는 바디부 및 상기 바디부로부터 상기 방열 수단까지 열전도 경로를 제공하는 핑거부를 포함할 수 있다.In this case, the heat radiation pattern may include a body portion contacting the heat generating electronic component, and a finger portion providing a heat conduction path from the body portion to the heat dissipating means.

이 경우에, 상기 방열 수단은, 상기 핑거부의 일 영역에서 상기 방열 패턴, 상기 절연층 및 상기 베이스층을 수직으로 관통하는 관통홀 및 상기 관통홀에 기계적으로 체결되는 스터드를 포함할 수 있다.In this case, the heat dissipating means may include a penetrating hole vertically penetrating the heat radiating pattern, the insulating layer, and the base layer in one region of the finger portion, and a stud mechanically fastened to the through hole.

이 경우에, 상기 스터드는, 리벳(rivet), 비스(vis), 나사(screw) 및 볼트(bolt) 중 적어도 하나를 포함하는 기계적 체결 수단일 수 있다. In this case, the stud may be a mechanical fastening means comprising at least one of a rivet, a screw, a screw and a bolt.

한편, 상기 방열 수단은 열 전도도의 크기가 6W/m·k를 초과하는 재질로 구성될 수 있다.Meanwhile, the heat dissipating means may be made of a material having a thermal conductivity of more than 6 W / m · k.

본 발명의 다양한 실시 예에 따른 금속 인쇄 회로 기판, 이를 이용한 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체는 방열 패턴 및 방열 수단에 의해서 짧은 경로의 열전도 경로를 형성함으로써 방열 효율이 개선되고, 방열 효율을 개선함으로써 엘이디 소자의 동작 특성이 좋아지고 동작 수명이 연장되는 효과를 발휘한다.The metal printed circuit board according to various embodiments of the present invention, the LED assembly substrate and the LED assembly using the same provide a short path heat conduction path by the heat dissipation pattern and the heat dissipation means, thereby improving the heat dissipation efficiency and improving the heat dissipation efficiency. And the operation life is prolonged.

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 엘이디 조립 기판을 설명하기 위한 단면도,
도 2는 도 1에 도시된 엘이디 조립 기판에 엘이디가 결합되는 것을 설명하기 위한 사시도,
도 3 내지 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조립 기판에 구비된 방열 패턴의 예시적인 실시 형태를 설명하기 위한 도면,
도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 엘이디 조립체를 설명하기 위한 개념도,
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 금속 베이스 인쇄 회로 기판이 적용된 엘이디 조립체를 설명하기 위한 단면도,
도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따라 금속 내장 인쇄 회로 기판이 적용된 엘이디 조립체를 설명하기 위한 단면도,
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 SMD 방식으로 엘이디가 부착된 엘이디 조립 기판의 단면도,
도 11은 종래의 PCB 기판에서 열 전도 과정을 설명하기 위한 도면,
도 12는 본 발명에 따른 방열 수단을 구비한 금속 PCB 기판에서 열 전도 과정을 설명하기 위한 도면, 그리고,
도 13은 도 12에 도시된 방열 수단을 구비한 금속 PCB 기판의 열 저항을 모델링하는 도면이다.
1 is a cross-sectional view illustrating an LED assembly substrate according to an embodiment of the present invention,
2 is a perspective view for explaining how the LED is coupled to the LED assembly substrate shown in FIG. 1,
FIGS. 3 to 6 are views for explaining an exemplary embodiment of a heat radiation pattern provided on an LED assembly substrate according to an embodiment of the present invention;
7 is a conceptual diagram illustrating an LED assembly according to another embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating an LED assembly to which a metal base printed circuit board is applied according to another embodiment of the present invention;
9 is a cross-sectional view illustrating an LED assembly to which a metal-printed circuit board is applied according to another embodiment of the present invention.
10 is a cross-sectional view of an LED assembly substrate to which an LED is attached according to another embodiment of the present invention,
11 is a view for explaining a heat conduction process in a conventional PCB substrate,
12 is a view for explaining a thermal conduction process in a metal PCB having heat dissipating means according to the present invention,
13 is a diagram for modeling the thermal resistance of the metal PCB having the heat dissipating means shown in FIG.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

먼저, 본 발명의 일 실시 예에 따른 엘이디가 부착되는 표면에 방열 패턴 및 기판을 수직으로 관통하는 방열 수단을 구비한 엘이디 조립 기판에 대해서 살펴본다.First, an LED assembly substrate having a heat radiation pattern and a heat dissipation means vertically penetrating the substrate on a surface to which the LED is attached according to an embodiment of the present invention will be described.

방열 수단을 구비한 With heat dissipating means 엘이디LED 조립 기판 Assembled substrate

도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 엘이디 조립 기판을 설명하기 위한 단면도이다.1 is a cross-sectional view illustrating an LED assembly substrate according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 1을 참고하면, 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판은 베이스 기판(110), 절연층(130), 금속층(150), 방열 수단(190)을 포함한다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 엘이디 조립 기판은 베이스 기판(110), 절연층(130) 및 금속층(150)이 순차적으로 적층된 구조로 구성될 수 있다. Referring to FIG. 1, an LED assembly substrate according to the present invention includes a base substrate 110, an insulating layer 130, a metal layer 150, and a heat dissipating unit 190. 1, an LED assembly substrate according to an exemplary embodiment of the present invention may have a structure in which a base substrate 110, an insulating layer 130, and a metal layer 150 are sequentially stacked.

엘이디 조립 기판(100)은 적어도 하나 이상의 엘이디(LED)를 포함할 수 있다. 이때, 엘이디(170)는 엘이디 조립 기판(100)의 금속층(150) 상에 부착될 수 있다. 도 1에서는 엘이디 조립 기판에 1개의 엘이디(170)가 부착된 경우를 예시적으로 도시하고 있지만 이는 설명의 편의를 위한 것이다. 이외에도 다양한 실시 예에 따라서 엘이디 조립 기판에 2개 이상의 엘이디가 포함되도록 조립될 수 있다.The LED assembly substrate 100 may include at least one LED. At this time, the LEDs 170 may be attached on the metal layer 150 of the LED assembly substrate 100. 1, one LED 170 is attached to an LED assembly substrate by way of example, but this is for convenience of explanation. In addition, according to various embodiments, the LED assembly substrate may be assembled so as to include two or more LEDs.

이하에서는 설명의 편의를 위해서 엘이디 조립 기판에 1개의 엘이디가 결합된 경우를 중심으로 설명한다.Hereinafter, for convenience of explanation, the case where one LED is coupled to the LED assembly substrate will be mainly described.

먼저, 베이스 기판(110)은 금속 코어 베이스 층이다. 이러한 베이스 기판(110)은 열 전도성이 좋은 금속 재질로 구성될 수 있다. 예컨대 베이스 기판(110)은 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu) 및 알루미늄(Al) 등과 같이 열 전도도가 높아서 방열 특성이 우수한 금속으로 구성될 수 있다. 일 실시예에서는 베이스 기판(110)으로 알루미늄 5052 합금이 사용될 수 있고, 이 경우에 베이스 기판의 열 전도도는 약 140W/m·k이다.First, the base substrate 110 is a metal core base layer. The base substrate 110 may be made of a metal material having good thermal conductivity. For example, the base substrate 110 may be made of a metal having high thermal conductivity and excellent heat dissipation properties such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), and aluminum (Al) In one embodiment, an aluminum 5052 alloy may be used for the base substrate 110, in which case the thermal conductivity of the base substrate is about 140 W / m · k.

이러한 베이스 기판(110)은 엘이디(170)에서 발생되는 열을 외부로 방열하기 위해서 엘이디(170)가 설치되는 금속층(150)의 반대면에 형성되는 것이 바람직하다. 이러한 베이스 기판(110)의 일면은 절연층(130)과 접촉되고, 베이스 기판(110)의 타면은 외부로 노출되므로 복사 및 대류에 의해서 엘이디에서 발생된 열이 외부로 방열될 수 있다.It is preferable that the base substrate 110 is formed on the opposite side of the metal layer 150 on which the LEDs 170 are installed in order to dissipate the heat generated from the LEDs 170 to the outside. One side of the base substrate 110 is in contact with the insulating layer 130 and the other side of the base substrate 110 is exposed to the outside, so that the heat generated by the LEDs can be dissipated to the outside by radiation and convection.

이러한 베이스 기판(110)은 금속 재질의 평판으로 구성될 수 있다. 또는 베이스 기판(110) 중 외부 공기와 접촉하는 면은 접촉면적이 증가되도록 요철 구조로 가공될 수도 있다.The base substrate 110 may be formed of a metal plate. Or the surface of the base substrate 110 that is in contact with the outside air may be processed to have a concavo-convex structure such that the contact area is increased.

이러한 베이스 기판(110)은 엘이디(170)가 설치된 금속층(150)의 반대면에 위치하고, 베이스 기판(110)과 금속층(150) 사이에는 절연층(130)이 구성될 수 있다. 금속층(150)의 경우에는 열 전도도가 높기 때문에 방열 저해 구간으로 작용하지 않는다. The base substrate 110 may be located on the opposite side of the metal layer 150 on which the LEDs 170 are mounted and the insulating layer 130 may be formed between the base substrate 110 and the metal layer 150. In the case of the metal layer 150, since the thermal conductivity is high, it does not act as a heat dissipation inhibiting section.

반면에, 절연층(130)의 경우에는 열 전도 목적보다는 절연 목적으로 구성되기 때문에, 열 전도성이 낮은 재질을 사용한다. 따라서, 절연층(130)은 전체 열 전도 경로 중에서 방열 저해 구간으로 작용할 수 있다. 결국, 엘이디(170)에서 발생된 열은 절연층(130)에 의해서 열 전도가 저해될 수 있다. 이에 대한 보다 자세한 설명은 이하에서 별도로 설명한다.On the other hand, in the case of the insulating layer 130, a material having a low thermal conductivity is used because it is configured for insulation purposes rather than a thermal conduction purpose. Therefore, the insulating layer 130 can function as a heat dissipation inhibiting section in the entire heat conduction path. As a result, the heat generated in the LED 170 may be blocked by the insulating layer 130. A more detailed description thereof will be separately described below.

절연층(130)은 폴리이미드 수지(polyimide resin) 계열, 에폭시 수지(epoxy resin) 계열 및 페놀수지(phenolic resin) 계열 등과 같이 열전도율이 낮은 재질로 구성될 수 있다. 이러한 절연층(130)은 비전도성 특징뿐만 아니라 열전도율이 낮은 특성이 있다. 예를 들어, 폴리이미드 수지 계열, 에폭시 수질 계열 또는 페놀수지 계열로 구성된 절연층(130)의 열 전도도는 일반적으로 2W/mk 이하이고, 최대 열 전도도는 6W/m·K를 넘지 않는다. 결국, 엘이디 조립 기판에서 절연층(130)은 엘이디(170)에서 발생한 열을 베이스 기판(110)으로 방열하는데 있어서 방열 저해 구간으로 작용하게 되므로, 엘이디 조립 기판의 방열 효율을 저해한다.The insulating layer 130 may be formed of a material having a low thermal conductivity, such as a polyimide resin series, an epoxy resin series, and a phenolic resin series. The insulating layer 130 has a low thermal conductivity as well as a non-conductive characteristic. For example, the thermal conductivity of the insulating layer 130 made of a polyimide resin series, an epoxy water-based series or a phenol resin series is generally 2 W / mk or less and a maximum thermal conductivity is not more than 6 W / m · K. As a result, the insulating layer 130 on the LED assembly substrate functions as a heat dissipation preventing section for dissipating the heat generated in the LEDs 170 to the base substrate 110, thereby deteriorating the heat dissipation efficiency of the LED assembly substrate.

즉, 절연층(130)은 방열 효율 측면에서는 단점으로 작용한다. 하지만, 절연층(130)은 전기 절연 측면에서는 엘이디(170)와 베이스 기판(150)을 전기적으로 분리하는 기능을 수행한다. That is, the insulating layer 130 serves as a disadvantage in terms of heat dissipation efficiency. However, the insulating layer 130 functions to electrically isolate the LEDs 170 from the base substrate 150 in terms of electrical insulation.

하지만, 상술한 바와 같이, 절연층(130)은 열 전도도가 매우 낮은 재질을 사용하므로, 엘이디(170)에서 발생된 열이 절연층(130)을 직접 통과하면 열전도가 잘 이루어지지 않는다. 이로 인하여 엘이디 조립 기판은 엘이디에서 발생되는 열을 제대로 방열하지 못하므로 엘이디 소자의 온도가 올라가서 동작 특성 및 동작 수명이 나빠질 수 있다.However, as described above, since the insulating layer 130 uses a material having a very low thermal conductivity, when the heat generated from the LED 170 directly passes through the insulating layer 130, heat conduction is not performed well. As a result, the LED assembly substrate does not adequately dissipate the heat generated by the LED, so that the temperature of the LED device may increase and the operation characteristics and the operation life may be deteriorated.

이러한 절연층에 의한 방열 효과에 대한 연구는 본 발명 이전에 개시된 바 있다. 이를 구체적으로 살펴보면, 한국 광학회지 제21권 제3호(2010.06) "COB LED램프 패키징 방열특성과 신뢰성에 대한 연구"에서는 SMD 방식과 COB 방식을 비교한 실험데이터가 존재한다. 또한, COB 방식의 경우에도 절연층이 있는 경우와 절연층이 없는 경우를 SMD 방식과 비교한 실험 데이터가 존재하며, 구체적으로 다음의 표 1과 같다.A study on the heat radiation effect by such an insulating layer has been disclosed before the present invention. In detail, there is experimental data comparing the SMD type and the COB type in the "Study on heat dissipation characteristics and reliability of COB LED lamp packaging" in Korean Optical Society, Vol. 21, No. 3 (2010.06). Also in the case of the COB method, there is experimental data comparing the case where there is an insulating layer and the case where there is no insulating layer to the SMD method.

항목Item LED 소자 온도LED device temperature 기판 하부 온도Substrate bottom temperature 온도차Temperature difference AA SMD 패키지 타입SMD Package Type 131℃131 ° C 120℃120 DEG C 11℃11 ℃ BB 절연층 있는 COB LED 램프COB LED lamp with insulation layer 127℃127 ℃ 121℃121 ° C 6℃6 ℃ CC 절연층 없는 COB LED 램프COB LED lamp without insulation layer 105℃105 ℃ 101℃101 ° C 4℃4 ℃

상술한 표 1을 참고하면, SMD(Surface Mount Device) 패키지 타입으로 LED를 PCB에 부착한 경우(A)에 있어서는, 엘이디 소자의 온도가 131℃이고, PCB 기판의 하부 온도가 120℃이다. 엘이디 소자와 PCB 기판 하부 사이의 온도차는 약 11 ℃임을 확인할 수 있다.Referring to Table 1, when the LED is mounted on the PCB in the SMD (Surface Mount Device) package type, the temperature of the LED element is 131 占 폚 and the temperature of the lower portion of the PCB substrate is 120 占 폚 in (A). The temperature difference between the LED device and the bottom of the PCB substrate is about 11 ° C.

절연층이 있는 금속 PCB에 COB 방식으로 엘이디를 부착한 경우(B)에 있어서, 엘이디 소자 온도가 127℃ 이고, PCB 기판의 하부 온도가 121℃이다. 엘이디 소자와 PCB 기판 하부 사이의 온도차는 약 6℃ 임을 확인할 수 있다.In the case (B) in which the LED is attached to the metal PCB having the insulating layer by the COB method, the temperature of the LED device is 127 占 폚 and the temperature of the lower portion of the PCB substrate is 121 占 폚. The temperature difference between the LED device and the bottom of the PCB substrate is about 6 ° C.

절연층이 없는 금속 PCB에 COB 방식으로 엘이디를 부착한 경우(C)에 있어서, 엘이디 소자 온도가 105℃이고, PCB 기판의 하부 온도가 101℃이다. 엘이디 소자와 PCB 기판 하부 사이의 온도차는 약 4℃임을 확인할 수 있다.(C), the temperature of the LED device is 105 占 폚, and the temperature of the lower portion of the PCB substrate is 101 占 폚. The temperature difference between the LED device and the bottom of the PCB substrate is about 4 ° C.

상기 표 1을 참고하여 엘이디 소자의 온도를 비교하면, (A) 경우의 엘이디 소자 온도에 비하여 (B) 경우의 엘이디 소자 온도는 약 4% 가량 낮아졌음을 확인할 수 있다. 그리고 (A) 경우의 엘이디 소자 온도에 비하여 (C) 경우의 엘이디 소자 온도는 약 20% 가량 낮음을 확인할 수 있다.When the temperature of the LED device is compared with the temperature of the LED device with reference to Table 1, it can be seen that the temperature of the LED device in the case of (B) is about 4% lower than the temperature of the LED device in the case of (A). It can be confirmed that the temperature of the LED device in the case of (C) is about 20% lower than the temperature of the LED device in the case of (A).

또한, 상기 표 1을 참고하여 기판 하부 온도를 비교하면, (A) 경우의 기판 하부 온도에 비하여 (B) 경우의 기판 하부 온도는 유사하다. 하지만 (A) 경우의 기판 하부 온도에 비하여 (C) 경우에는 약 16% 가량 낮음을 확인할 수 있다.In addition, when the temperature of the lower portion of the substrate is compared with reference to Table 1, the temperature of the lower portion of the substrate in the case of (B) is similar to that of the case of (A). However, in the case of (C), it is confirmed that the temperature is lower by about 16% than the temperature at the bottom of the substrate in case (A).

이러한 실험데이터를 참고하면 절연층 없는 금속 PCB에 COB 방식으로 엘이디를 부착한 경우는 SMD 패키지 타입 PCB에 비하여 약 20% 가량 방열 효과가 향상되었음을 확인할 수 있다. 하지만, 절연층 있는 금속 PCB에 COB 방식으로 엘이디를 부착한 경우에는 SMD 패키지 타입 PCB에 비하여 방열효과 개선이 미비함을 확인할 수 있다.It can be confirmed that the heat dissipation effect is improved by about 20% compared with the SMD package type PCB when the COB-type LED is attached to the metal PCB without insulation layer by referring to the experimental data. However, when the COB-type LED is attached to the metal PCB with the insulating layer, it can be confirmed that the heat radiation effect is not improved as compared with the SMD package type PCB.

이렇게 COB 방식으로 엘이디를 PCB에 부착하는 경우라도 절연층이 없는 경우에 방열 효과가 더 우수하다. 하지만, 상술한 바와 같이 PCB 기판에서 절연층을 생략할 경우에는 PCB 제조 공정상에 추가 공정이 필요하게 되므로, 제조 비용이 상승하게 된다. Even when the LED is attached to the PCB by the COB method, the heat radiation effect is more excellent when there is no insulating layer. However, if the insulating layer is omitted from the PCB substrate as described above, an additional process is required in the PCB manufacturing process, thereby increasing the manufacturing cost.

따라서, 본 발명의 다양한 실시 예에 따르면 엘이디 조립 기판에 절연층을 구비하면서도 방열 효율이 우수하면서도 공정이 간단하고 공정 비용이 저렴한 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체를 제공할 수 있다.Therefore, according to various embodiments of the present invention, it is possible to provide an LED assembly substrate and an LED assembly having an insulation layer on the LED assembly substrate, a simple process and a low process cost, while having excellent heat dissipation efficiency.

이하에서는 금속 PCB 기판에 절연층을 구비하면서도 방열 특성을 개선하기 위한 본 발명에 따른 금속층(150)에 대해서 보다 구체적으로 살펴본다.Hereinafter, the metal layer 150 according to the present invention for improving the heat dissipation characteristics while having an insulation layer on a metal PCB substrate will be described in more detail.

먼저, 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판의 금속층(150)은 전극 패턴(151-1,151-2) 및 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)을 포함할 수 있다. First, the metal layer 150 of the LED assembly substrate according to the present invention may include the electrode patterns 151-1 and 151-2 and the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2.

이때, 이러한 엘이디(170)는 교류 전원 또는 직류 전원에 의해서 구동될 수 있다. 엘이디(170)가 직류 전원으로 동작하는 경우, 전극 패턴(151-1, 151-2)은 엘이디(170)의 (-)극 또는 (+)극과 전기적으로 연결될 수 있다. 전극 패턴(151-1, 151-2)은 엘이디 구동 전원 방식에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.At this time, the LED 170 may be driven by an AC power source or a DC power source. The electrode patterns 151-1 and 151-2 may be electrically connected to the negative (-) or positive (+) electrode of the LED 170 when the LED 170 is operated by a direct current power source. The electrode patterns 151-1 and 151-2 may be implemented in various forms according to the LED driving power supply method.

이러한 전극 패턴(151-1, 151-2)은 전기 전도성이 좋은 금속 재질로 구성될 수 있다. 예컨대, 전극 패턴(151-1, 151-2)은 금(Au), 은(Ag), 알루미늄(Al) 및 구리(Cu) 등과 같은 전기 전도성이 좋은 금속으로 구성될 수 있다. 이러한 전극 패턴(151-1, 151-2)은 절연층(130) 및 금속층(150)이 열 압착된 금속 PCB 원판 상에 형성될 수 있다.  The electrode patterns 151-1 and 151-2 may be made of a metal material having good electrical conductivity. For example, the electrode patterns 151-1 and 151-2 may be made of a metal having good electrical conductivity such as gold (Au), silver (Ag), aluminum (Al), copper (Cu) The electrode patterns 151-1 and 151-2 may be formed on a metal PCB disk on which the insulating layer 130 and the metal layer 150 are thermocompression-bonded.

이를 구체적으로 살펴보면, 먼저 금속 PCB 원판의 절연층(130)상에 동박(Cu)이 형성된다. 절연층(130) 상에 형성된 동박은 노광(light exposure), 현상(develop), 에칭(etching) 및 박리(separating) 과정을 거치면서 기 정의된 소정 형태의 전극패턴(151-1, 151-2)으로 가공될 수 있다.Specifically, a copper (Cu) is formed on the insulating layer 130 of the metal PCB original plate. The copper foil formed on the insulating layer 130 is subjected to light exposure, development, etching, and separation processes to form predefined electrode patterns 151-1 and 151-2 ). ≪ / RTI >

도 1에서는 금속층 상에 솔더 레지스트(solder resist), 표면 도금 및 솔더(solder)에 대해서 도시하고 있지 않다. 금속층(150) 상에는 솔더 레지스트 표면 도금 및 솔더를 포함할 수 있다. 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 이러한 솔더 레지스트, 표면 도금 및 솔더 등에 대해 명확하게 이해하고 있으므로, 이에 대한 설명을 생략하더라도 본 발명의 기술적 사상을 이해하는데 무리가 없으므로, 구체적인 설명은 생략한다.In FIG. 1, solder resist, surface plating, and solder are not shown on the metal layer. The metal layer 150 may include solder resist surface plating and solder. As those skilled in the art will understand clearly these solder resists, surface plating, solder, etc., the description of the technical idea of the present invention will not be described.

방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 엘이디(170)에서 발생되는 열을 1차적으로 전달받아서 방열 수단(190-1, 190-2)으로 열 전도하는 열 전도 경로를 제공할 수 있다. 즉, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 엘이디(170)가 직접 접촉하는 바디부(153) 및 바디부(153)에 전달된 열을 방열 수단(190-1,190-2)으로 열 전도하는 핑거부(155-1, 155-2)로 구성될 수 있다. The heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 can receive the heat generated from the LED 170 and provide a heat conduction path for conducting heat to the heat dissipation means 190-1 and 190-2 have. That is, the heat radiating patterns 153, 155-1 and 155-2 are formed by radiating the heat transferred to the body part 153 and the body part 153 in which the LED 170 directly contacts the radiating elements 190-1 and 190-2 And fingering units 155-1 and 155-2 for conducting heat.

방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 전극 패턴(151-1, 151-2)과는 전기적으로 분리되지만, 엘이디에 초기 전원이 인가될 때 발생되는 과도 전류 등을 방전시키는 접지선 또는 중성선과 전기적으로 연결될 수 있다. The radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 are electrically separated from the electrode patterns 151-1 and 151-2. However, the radiation patterns 153-1 and 155-2 may be ground lines for discharging transients generated when the initial power is applied to the LEDs And can be electrically connected to the neutral line.

바디부(153)는 엘이디(170)와 직접 접촉하고 있으므로, 엘이디(170)에 의해서 발생된 열을 1차적으로 전달받는 영역이다. 바디부(153)에 전달된 열은 핑거부(155-1, 155-2)를 통해서 각각 방열 수단(190-1, 190-2)으로 열전도될 수 있다. Since the body part 153 directly contacts the LED 170, the heat generated by the LED 170 is primarily received. The heat transferred to the body part 153 can be conducted to the heat dissipating units 190-1 and 190-2 through the fingers 155-1 and 155-2.

핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)로부터 방열 수단(190-1, 190-2)까지 연장되도록 구성될 수 있다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)와 동일한 재질로 일체형으로 형성될 수 있다. The fingers 155-1 and 155-2 may be configured to extend from the body 153 to the heat sinks 190-1 and 190-2. The fingers 155-1 and 155-2 may be integrally formed of the same material as the body part 153. [

핑거부(155-1, 155-2)는 엘이디(170)와 직접 접촉하고 있는 바디부(153)를 중심으로 방사형태로 형성될 수 있다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)를 중심으로 하는 다양한 형태의 가지 형태로 형성될 수 있다. 이렇게 핑거부(155-1, 155-2)는 엘이디(170)에서 발생되는 열을 엘이디(170) 외곽으로 열전도시킬 수 있는 다양한 형태의 모양으로 구성될 수 있다. 또한, 핑거부(155-1, 155-2)의 종단부에는 방열 수단(190-1, 190-2)이 형성될 수 있다. The fingers 155-1 and 155-2 may be formed in a radial shape around the body portion 153 that is in direct contact with the LED 170. [ The finger protrusions 155-1 and 155-2 may be formed in various types of branches around the body part 153. [ The fingers 155-1 and 155-2 may be formed in various shapes such that the heat generated from the LED 170 can be transmitted to the outside of the LED 170. [ Further, heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be formed at the end portions of the finger rings 155-1 and 155-2.

또한, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 전극 패턴(151-1. 151-2)과 동일한 재질로 형성될 수 있다. 즉, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu) 및 알루미늄(Al) 등과 같은 열 전도성이 뛰어난 재질의 금속으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 동박으로 구현될 수 있다.The radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be formed of the same material as the electrode patterns 151-1 and 151-2. That is, the heat dissipation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be formed of a metal having excellent thermal conductivity such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminum (Al) For example, the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be realized by a copper foil.

이러한 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 앞서 설명한 바와 같이, 전극 패턴(151-1, 151-2)과 동일한 방식으로 금속을 노광, 현상, 에칭 및 박리함으로써 형성할 수 있다. 다만, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 전극 패턴(151-1, 151-2)과는 전기적으로 분리되도록 구성될 수 있다.These heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 can be formed by exposing, developing, etching and stripping the metal in the same manner as the electrode patterns 151-1 and 151-2, as described above. However, the radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be electrically separated from the electrode patterns 151-1 and 151-2.

도 1을 참고하여, 엘이디(170)에서 발생된 열이 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)을 통해서 방열 수단(190-1, 190-2)으로 열전도되는 경로에 대해서 보다 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.Referring to FIG. 1, the heat conduction path of the heat generated by the LED 170 to the heat dissipating means 190-1 and 190-2 through the heat dissipating patterns 153, 155-1 and 155-2 is more specifically described The following is an example.

도 1에는 2개의 방열 경로(A, B)가 점선의 화살표로 도시되어 있다. 먼저 엘이디(170)에서 발생된 열은 바디부(153)로 전달된다. 바디부(153)에 전달된 열은 제1 핑거부(155-1)를 통해서 제1 방열 수단(190-1) 방향으로 열전도되고, 제1 방열 수단(190-1)에 의해서 베이스 기판(110)으로 열전도된다(A 경로).In Fig. 1, two heat radiation paths A and B are indicated by dotted arrows. First, the heat generated in the LED 170 is transmitted to the body part 153. The heat transferred to the body part 153 is conducted through the first fingers 155-1 in the direction of the first heat dissipating means 190-1 and is then conducted by the first heat dissipating means 190-1 to the base substrate 110 ) (A path).

또한, 바디부(153)에 전달된 열은 제2 핑거부(155-2)를 통해서 제2 방열 수단(190-2) 방향으로 열전도되고, 제2 방열 수단(190-2)에 의해서 베이스 기판(110)으로 열전도될 수 있다(B 경로).The heat transferred to the body portion 153 is conducted through the second fingers 155-2 in the direction of the second heat dissipating means 190-2 and the second heat dissipating means 190-2 heat- (B path).

엘이디(170)는 제1 전극패턴(151-1)과 전기적으로 연결되는 제1 전극 라인(171-1)과 제2 전극패턴(151-2)과 전기적으로 연결되는 제2 전극 라인(171-2)을 포함한다. 렌즈(172)는 엘이디(170), 제1 전극 라인(171-1) 및 제2 전극 라인(171-2)을 포함하도록 커버할 수 있다.The LED 170 includes a first electrode line 171-1 electrically connected to the first electrode pattern 151-1 and a second electrode line 171-1 electrically connected to the second electrode pattern 151-2. 2). The lens 172 may cover the LED 170, the first electrode line 171-1, and the second electrode line 171-2.

방열 수단(190-1, 190-2)은 베이스 기판(110), 절연층(130) 및 금속층(150)을 관통하도록 구성될 수 있다. 방열 수단(190-1, 190-2)은 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)에 의해서 전달된 열을 베이스 기판(110)으로 열전도하는 기능을 수행할 수 있다.The heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be configured to penetrate the base substrate 110, the insulating layer 130, and the metal layer 150. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 can perform heat conduction to the base substrate 110 by the heat transmitted by the heat dissipation patterns 153, 155-1 and 155-2.

방열 수단(190-1, 190-2)의 열 전도도는 절연층(130)의 열 전도도보다 높은 재질로 구현될 수 있다. 절연층(130)의 재질은 열 전도도가 낮은 재질을 사용하게 되므로, 절연층(130)의 열전도도는 6W/m·K를 넘지 않는다. The thermal conductivity of the heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be realized by a material having a thermal conductivity higher than that of the insulating layer 130. [ Since the material of the insulating layer 130 is made of a material having a low thermal conductivity, the thermal conductivity of the insulating layer 130 does not exceed 6 W / m · K.

따라서, 방열 수단(190-1, 190-2)은 열전도도의 크기가 6W/m·K를 초과하는 열전도성을 가진 재료로 구현할 수 있다. 바람직하게는 방열 수단(190-1, 190-2)은 열 전도성이 우수한 금속 재질로 구현할 수 있다. 예컨대 방열 수단(190-1, 190-2)은 알루미늄으로 구현될 수 있다. 방열 수단(190-1,190-2)에 사용되는 알루미늄은 Al 6061일 수 있다.Therefore, the heat dissipating means 190-1 and 190-2 can be realized with a material having thermal conductivity exceeding 6W / m · K in thermal conductivity. Preferably, the heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be formed of a metal material having excellent thermal conductivity. For example, the heat sinks 190-1 and 190-2 may be formed of aluminum. The aluminum used for the heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be Al 6061.

방열 수단(190-1, 190-2)의 구조는 엘이디의 가장 자리 영역에서 기판에 수직한 방향으로 관통된 관통홀에 기계적으로 체결될 수 있는 스터드로 구성될 수 있다. 방열 수단(190-1, 190-2)은 절연층(130)을 통과하도록 구성됨으로써, 금속층(150)에서 베이스 기판(110)으로 직접적인 열전도 경로를 제공할 수 있다. The structure of the heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be composed of a stud that can be mechanically fastened to the through hole penetrating in the direction perpendicular to the substrate in the edge region of the LED. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 are configured to pass through the insulating layer 130 so as to provide a direct heat conduction path from the metal layer 150 to the base substrate 110. [

즉, 본 발명에 따른 다양한 실시예는 방열 패턴(153, 155-1, 155-2) 및 방열 수단에 의해서 최단 경로의 방열 경로를 제공할 수 있다. 이러한 방열 경로는 기판의 절연층(130)에 의한 방열 저해 영향을 거의 받지 않는다. 따라서, 본 발명의 다양한 실시 예에 따른 엘이디 조립 기판은 방열 효율이 개선될 수 있다.That is, various embodiments according to the present invention can provide the shortest path heat radiation path by the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 and the heat dissipation means. This heat dissipation path is hardly influenced by heat dissipation inhibition by the insulating layer 130 of the substrate. Therefore, the LED assembly substrate according to various embodiments of the present invention can improve the heat radiation efficiency.

도 2는 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판에 엘이디가 결합되는 것을 설명하기 위한 사시도이다.FIG. 2 is a perspective view for explaining how the LED is coupled to the LED assembly substrate according to the present invention. FIG.

도 2를 참고하면, 엘이디 조립 기판은 베이스 기판(110), 절연층(130) 및 금속층(150)이 순차적으로 적층된 구조이다. 즉, 베이스 기판(110)과 절연층은 열 압착되어 형성될 수 있다. 금속층(150)은 절연층 상에서 형성되며, 금속층(150)의 일 영역(153) 상에 엘이디(170)가 부착될 수 있다. 엘이디(170)와 금속층(150)이 연결되는 구체적인 구조에 대해서는 이하에서 보다 구체적으로 살펴본다.Referring to FIG. 2, the LED assembly substrate is a structure in which a base substrate 110, an insulating layer 130, and a metal layer 150 are sequentially stacked. That is, the base substrate 110 and the insulating layer may be formed by thermocompression bonding. The metal layer 150 is formed on the insulating layer and the LED 170 may be attached on one region 153 of the metal layer 150. The specific structure in which the LED 170 and the metal layer 150 are connected will be described in detail below.

먼저, 금속층(150)은 전극 패턴(151-1, 151-2)과 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)으로 구성될 수 있다. 전극 패턴(151-1,151-2)은 엘이디(170)의 (+)전극 또는 (-)전극과 각각 전기적으로 연결될 수 있다. 이때 전극 패턴(151-1, 151-2)은 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu) 및 알루미늄(Al)과 같은 전기 전도성이 좋은 금속을 사용할 수 있다.First, the metal layer 150 may be composed of the electrode patterns 151-1 and 151-2 and the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2. The electrode patterns 151-1 and 151-2 may be electrically connected to the (+) or (-) electrode of the LED 170, respectively. At this time, the electrode patterns 151-1 and 151-2 may be made of a metal having good electrical conductivity such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), and aluminum (Al).

방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 전극 패턴(151-1, 151-2)과는 전기적으로 분리될 수 있다. 이러한 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 중선선, 접지선 등과 연결되도록 구성될 수 있다.The radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 can be electrically separated from the electrode patterns 151-1 and 151-2. The radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be connected to a medium line, a ground line, and the like.

하지만, 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 절연층(130) 상에서 전극 패턴(151-1, 151-2)과 동일한 레벨로 가공될 수 있다. 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)은 엘이디(170)와 직접 접촉함으로써 엘이디(170)에서 발생되는 열을 외부로 방열하기 위한 열 전도 경로를 제공할 수 있다. 이러한 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)에 대해서 이하에서 별도의 도면을 참고하여 구체적으로 살펴본다.However, the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be formed on the insulating layer 130 at the same level as the electrode patterns 151-1 and 151-2. The heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be in direct contact with the LEDs 170 to provide heat conduction paths for dissipating the heat generated from the LEDs 170 to the outside. Hereinafter, the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 will be described in detail with reference to separate drawings.

도 2에는 방열 패턴(153, 155-1, 155-2)의 일 예를 도시하고 있다. 도 2에 도시된 바와 같이, 방열 패턴(153, 155-1. 155-2)은 바디부(153) 및 핑거부(155-1, 155-2)를 포함할 수 있다. 이때, 바디부(153)는 엘이디(170)가 직접 부착되는 영역이고, 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)와 방열 수단(190-1, 190-2) 사이를 연결하도록 구성되는 영역이다. FIG. 2 shows an example of the radiation patterns 153, 155-1 and 155-2. As shown in FIG. 2, the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may include a body part 153 and fingers 155-1 and 155-2. At this time, the body part 153 is an area to which the LED 170 is directly attached, and the fingers 155-1 and 155-2 are provided between the body part 153 and the heat dissipating devices 190-1 and 190-2 Is an area configured to connect.

바디부(153)는 엘이디(170)와 직접 접촉하고 있는 영역이므로, 엘이디(170)에서 발생되는 열을 직접 전달받는다. 엘이디(170)에서 발생되는 열은 1차적으로 바디부(153)으로 열전도된다. 바디부(153)에 전달된 열의 대부분은 바디부(153)의 수평방향으로 연장된 핑거부(155-1, 155-2)를 통해서 방열 수단(190-1, 190-2)으로 전도된다. 바디부(153)에 전달된 열의 일부는 하부에 위치한 절연층(130) 방향으로 전도되지만, 절연층(130)은 열전도성이 좋지 않으므로, 절연층(130)의 하부로 거의 열전달을 하지 않는다.Since the body part 153 is in direct contact with the LED 170, heat generated from the LED 170 is directly received. The heat generated in the LED 170 is primarily conducted to the body 153. Most of the heat transmitted to the body portion 153 is conducted to the heat dissipating means 190-1 and 190-2 through the fingers 155-1 and 155-2 extending in the horizontal direction of the body portion 153. [ A part of the heat transferred to the body part 153 is conducted in the direction of the lower insulating layer 130 but the insulating layer 130 has a poor thermal conductivity and thus hardly transfers heat to the lower part of the insulating layer 130.

핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)에 전도된 열을 방열 수단(190-1, 190-2)으로 각각 열전도하는 복수의 열전도 경로를 제공한다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)를 중심으로 방사형태로 구성될 수 있다. 바디부(153)에는 복수의 핑거부가 구성될 수 있다. 도 2에서는 2개의 핑거부(155-1, 155-2)를 도시하고 있다.The fingers 155-1 and 155-2 provide a plurality of heat conduction paths for respectively conducting heat conducted to the body portion 153 to the heat dissipating means 190-1 and 190-2. The finger reflections 155-1 and 155-2 may be formed in a radial shape around the body part 153. [ The body portion 153 may be formed with a plurality of finger portions. In FIG. 2, two fingering reflexes 155-1 and 155-2 are shown.

방열 패턴(153, 155-1, 155-2)의 보다 구체적인 형태는 엘이디(170)의 배열 상태 및 엘이디 조립 기판의 레이아웃(layout)에 따라 다양하게 변형될 수 있다. 이에 대한 보다 구체적인 설명은 이하에서 도 3 내지 도 6을 참고하여 설명한다.More specific shapes of the heat radiation patterns 153, 155-1 and 155-2 may be variously modified according to the arrangement state of the LEDs 170 and the layout of the LED assembly substrate. A more detailed description thereof will be described below with reference to Figs. 3 to 6. Fig.

도 3 내지 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 엘이디 조립 기판에 구비된 방열 패턴의 예시적인 실시 형태를 설명하기 위한 도면이다. 3 to 6 are views for explaining an exemplary embodiment of a heat radiation pattern provided on an LED assembly substrate according to an embodiment of the present invention.

먼저, 도 3에 도시된 바와 같이 바디부(153)는 직사각형 또는 정사각형 형태로 구성될 수 있다. 바디부(153)는 1개의 엘이디가 놓일 수 있을 만큼의 넓이를 갖도록 설계되는 것이 바람직하다. First, as shown in FIG. 3, the body part 153 may be formed in a rectangular or square shape. It is preferable that the body portion 153 is designed to have a width such that one LED can be placed.

핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)의 4개 모서리 중 임의의 2개 모서리에서부터 바디부(153)의 모서리 길이보다 좁은 폭을 갖는 'ㄱ' 또는 'ㄴ'자 형태로 연장될 수 있다. 이러한 핑거부(155-1, 155-2)는 방열 수단(190-1, 190-2)이 형성된 영역 넘어까지 연장될 수 있다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)에 전달된 열을 엘이디(170)의 주변부도 전도시키는 열 전도 경로를 제공할 수 있다. 또한, 핑거부(155-1, 155-2)의 종단부는 방열 수단(190-1, 190-2)과 연결될 수 있다. 결국, 바디부(153)에 전달된 열은 절연층(130) 방향으로 전도되지 않고, 절연층(130) 상부에 핑거부(155-1, 155-2)를 통해서 방열 수단(190-1, 190-2)으로 전달된다. The finger refusals 155-1 and 155-2 may be formed from any two corners of the four corners of the body part 153 in an 'A' or 'B' shape having a narrower width than the edge length of the body part 153 Lt; / RTI > These finger reflections 155-1 and 155-2 may extend beyond the region where the heat dissipating means 190-1 and 190-2 are formed. The fingers 155-1 and 155-2 may provide a heat conduction path for conducting the heat transmitted to the body part 153 to the periphery of the LED 170. [ In addition, the end portions of the fingers 155-1 and 155-2 may be connected to the heat dissipating means 190-1 and 190-2. The heat transferred to the body part 153 is not conducted in the direction of the insulating layer 130 but is transferred to the upper part of the insulating layer 130 through the fingers 155-1 and 155-2, 190-2.

또는, 도 4에 도시된 바와 같이, 바디부(153)는 원형 또는 타원형 형태로 구성될 수 있다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)의 원호에서 바디부(153)의 지름보다 좁은 폭을 갖는 직선 형태로 연장될 수 있다. 이러한 핑거부(155-1, 155-2)의 종단부에는 방열 수단(190-1, 190-2)이 각각 연결될 수 있다.Alternatively, as shown in FIG. 4, the body part 153 may be formed in a circular or oval shape. The finger reflections 155-1 and 155-2 may extend in a straight line shape having a width narrower than the diameter of the body part 153 at the arc of the body part 153. [ The heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be connected to the end portions of the fingers 155-1 and 155-2, respectively.

또는, 도 5에 도시된 바와 같이, 바디부(153)는 원형 또는 타원형 형태로 구성될 수 있다. 핑거부(155-1, 155-2)는 바디부(153)의 원호에서 바디부(153)의 지름보다 좁은 폭을 갖는 방사 형태로 연장될 수 있다. 이러한 핑거부(155-1, 155-2, 155-3, 155-4)의 종단부에는 방열 수단(190-1, 190-2)이 각각 연결될 수 있다.Alternatively, as shown in Fig. 5, the body portion 153 may be formed in a circular or oval shape. The fingers 155-1 and 155-2 may extend in the form of a radiation having a width narrower than the diameter of the body part 153 at the arc of the body part 153. [ The heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be connected to the end portions of the fingers 155-1, 155-2, 155-3, and 155-4, respectively.

또는, 도 6에 도시된 바와 같이, 바디부(153)는 정사각형 또는 직사각형 형태로 구성될 수 있다. 레일(rail) 형태의 메인 핑거부가 구성되고, 메인 핑거부 사이에 바디부(153)가 배치될 수 있다. 메인 핑거부에서 분기된 연결 핑거부는 바디부(153)의 4개의 모서리 중 적어도 2개의 모서리와 연결될 수 있다. 메인 핑거부는 4개의 핑거부(155-1, 155-2, 155-3, 155-4)를 포함할 수 있다. 제1. 제4핑거부(155-1, 155-4)가 일체형의 직선 형태로 구성될 수 있고, 제2, 3핑거부(155-2, 155-3)가 일체형의 직선 형태로 구성될 수 있다. Alternatively, as shown in FIG. 6, the body portion 153 may be formed in a square or rectangular shape. A main finger portion in the form of a rail may be formed, and a body portion 153 may be disposed between the main fingers. The connection finger portions that branch from the main finger coupling may be connected to at least two corners of the four corners of the body portion 153. [ The main finger section may include four finger reflections 155-1, 155-2, 155-3, and 155-4. First. The fourth finger reflexes 155-1 and 155-4 may be formed as an integral straight line and the second and third finger reflections 155-2 and 155-3 may be formed as an integral straight line.

따라서, 제1 내지 4 핑거부(155-1, 155-2, 155-3, 155-4)는 각각 바디부(153)에서부터 방열 수단(190-1, 190-2, 190-3, 190-4)까지 4개의 방열 경로를 제공할 수 있다.Therefore, the first to fourth finger reflections 155-1, 155-2, 155-3, and 155-4 are respectively connected to the heat sinks 190-1, 190-2, 190-3, and 190-4 from the body 153, 4) can be provided.

도 3 내지 6에 도시된 방열 패턴은 예시적인 것에 불과하고, 엘이디 배치 레이아웃에 따라 다양한 형태로 변형될 수 있다.The heat radiation patterns shown in Figs. 3 to 6 are merely illustrative, and can be modified into various forms according to the LED layout layout.

방열 수단(190-1, 190-2)은 핑거부(155-1, 155-2)에서 각각 베이스 기판(110) 방향으로 수직 관통한다. 방열 수단(190-1, 190-2)은 금속층(150), 절연층(130) 및 베이스 기판(110)을 수직 관통하는 관통홀과 관통홀에 체결되는 스터드(stud)로 구성될 수 있다.The heat dissipating means 190-1 and 190-2 pass through the fingers 155-1 and 155-2 vertically in the direction of the base substrate 110, respectively. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 may include a through hole vertically penetrating the metal layer 150, the insulating layer 130 and the base substrate 110 and a stud coupled to the through hole.

방열 수단(190-1, 190-2)이 관통홀에 기계적으로 체결되는 스터드로 구현될 경우에, 스터드의 종류는 리벳, 비스, 나사 및 볼트 등 다양한 기계적 체결 수단일 수 있다. 이러한 스터드의 종류는 기계적인 체결이 가능한 것이면 어떠한 종류이어도 무방하다. 이러한 관통홀은 체결되는 스터드의 종류에 따라 가공 방식이 선택될 수 있다.When the heat dissipating means 190-1 and 190-2 are embodied as studs mechanically fastened to the through holes, the type of the studs may be various mechanical fastening means such as rivets, screws, screws and bolts. The kind of the stud may be any kind as long as it can be mechanically fastened. Such a through hole can be selected in accordance with the type of the stud to be fastened.

방열 수단(190-1, 190-2)은 엘이디(170)가 접촉하는 바디부(153)로부터 소정의 거리가 이격되도록 구성될 수 있다. 방열 수단(190-1, 190-2)은 바디부(153)와 소정 거리 이격되어 있지만, 핑거부(155-1, 155-2)에 의해서 바디부(153)와 연결될 수 있다. The heat dissipating units 190-1 and 190-2 may be spaced apart from the body 153 by which the LEDs 170 contact. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 are spaced apart from the body portion 153 by a predetermined distance but can be connected to the body portion 153 by the fingers 155-1 and 155-2.

도 2에 도시된 바와 같이, 바디부(153)에 2개의 핑거부(155-1, 155-2)가 구성되어 있다면, 바디부(153)는 2개의 방전 경로를 갖는다. As shown in FIG. 2, if two fingers 155-1 and 155-2 are formed in the body part 153, the body part 153 has two discharge paths.

이를 위해서 제1 핑거부(155-1)의 종단부에 제1 방열 수단(190-1)이 수직 관통하도록 구성될 수 있다. 그리고, 제2 핑거부(155-2)의 종단부에 제2 방열 수단(190-2)이 수직 관통하도록 구성될 수 있다. 제1 방열 수단(190-1) 및 제2 방열 수단(190-2)이 구성되는 영역은 엘이디(170)의 주변 가장 자리 영역이다. 따라서, 엘이디(170)에서 발생된 열은 소정 거리 이격된 방열 수단(190-1, 190-2)으로 전도될 수 있다.To this end, the first heat dissipating means 190-1 may vertically penetrate the end portion of the first finger 155-1. The second heat dissipating means 190-2 may vertically penetrate the end portion of the second finger 155-2. The region where the first heat dissipation means 190-1 and the second heat dissipation means 190-2 are formed is the peripheral edge region of the LED 170. [ Accordingly, the heat generated by the LED 170 can be conducted to the heat dissipating means 190-1 and 190-2, which are spaced apart from each other by a predetermined distance.

이러한 제1 방열수단(190-1) 및 제2 방열수단(190-2)은 열전도도가 높은 금속 재질로 구성될 수 있다. 구체적으로, 제1 방열수단(190-1) 및 제2 방열수단(190-2)은 구리, 알루미늄 등과 같은 금속을 이용하여 나사 형태로 가공될 수 있다. 나사 형태의 방열수단(190-1, 190-2)은 핑거부(155-1, 155-2)의 종단부에서 수직 방향으로 기판을 관통하여 체결될 수 있다.The first heat dissipating means 190-1 and the second heat dissipating means 190-2 may be made of a metal having high thermal conductivity. Specifically, the first heat dissipating unit 190-1 and the second heat dissipating unit 190-2 can be formed into a screw shape using a metal such as copper, aluminum, or the like. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 in the form of a screw can be fastened through the substrate in the vertical direction at the ends of the fingers 155-1 and 155-2.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 엘이디 조립 기판은 관통홀을 구비한다. 방열 수단(190-1, 190-2)은 관통홀에 삽입될 수 있는 리벳(rivet), 나사(screw), 볼트(bolt), 비스(vis)와 같은 기계적인 체결 수단일 수 있다. 이러한 방열 수단(190-1, 190-2)은 베이스 기판(110), 절연층(130) 및 금속층(150)에 형성된 관통홀 내부에 기계적으로 체결됨으로써, 관통홀 전체를 열전도 경로로 활용할 수 있는 장점이 있다. According to an embodiment of the present invention, the LED assembly substrate has a through hole. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 may be mechanical fastening means such as rivets, screws, bolts, and screws that can be inserted into the through holes. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 are mechanically fastened to the inside of the through holes formed in the base substrate 110, the insulating layer 130 and the metal layer 150 so that the entire through holes can be utilized as a heat conduction path There are advantages.

방열 수단(190-1, 190-2)은 기계적 체결 수단으로 구현됨으로써, 관통홀 내부를 도금하는 방식에 비하여 공정상의 신뢰성이 향상될 수 있는 장점도 발휘한다. The heat dissipating means (190-1, 190-2) is realized as a mechanical fastening means, so that the reliability of the process can be improved as compared with a method of plating the inside of the through hole.

본 발명의 다른 실시 예에 따르면, 관통홀을 구비한 PCB 기판의 이면에 방열판을 조립하여 방열 효율을 향상시킬 수도 있다. 이때, 관통홀을 구비한 PCB 기판은 표면에 전극 패턴 이외에 별도의 방열 패턴을 포함할 수 있다.According to another embodiment of the present invention, a heat radiation plate may be assembled on the back surface of the PCB substrate having the through holes to improve the heat radiation efficiency. At this time, the PCB substrate having the through hole may include a separate heat radiation pattern in addition to the electrode pattern on the surface.

이렇게 방열 패턴을 갖는 PCB 기판을 이용한 엘이디 조립체는 방열판과 엘이디가 결합된 PCB 기판을 방열 수단에 의해서 체결할 수 있다. 이때, 방열 수단은 기계적인 체결 수단으로 기능할 뿐만 아니라 엘이디에 의해서 발생된 열을 방열판으로 열전도시키는 기능을 수행한다. 이에 대한 보다 상세한 설명은 도 7을 참고하여 설명한다.In the case of the LED assembly using the PCB having the heat dissipation pattern, the PCB having the heat dissipation plate and the LED coupled thereto can be tightened by the heat dissipating means. At this time, the heat radiating means not only functions as a mechanical fastening means, but also performs heat conduction to the heat sink by the heat generated by the LED. A more detailed description thereof will be described with reference to FIG.

도 7은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 엘이디 조립체를 설명하기 위한 개념도이다. 7 is a conceptual diagram illustrating an LED assembly according to another embodiment of the present invention.

도 7을 참고하면, 엘이디 조립체는 방열판(210) 상에 인쇄 회로 기판(230)이 형성될 수 있다. 인쇄 회로 기판(230) 상에는 엘이디(250)가 조립될 수 있다. 인쇄 회로 기판(230)은 엘이디(250)와 전기적으로 연결하기 위해서 전극 패턴(237-1, 237-2)을 포함할 수 있다. 그리고 인쇄 회로 기판(230)은 엘이디(250)에서 발생되는 열을 방열 수단(270)으로 열전도하기 위해서 방열 패턴(235)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 7, the LED assembly may have a printed circuit board 230 formed on the heat sink 210. LEDs 250 may be assembled on the printed circuit board 230. The printed circuit board 230 may include electrode patterns 237-1 and 237-2 to be electrically connected to the LEDs 250. [ The printed circuit board 230 may include a heat dissipation pattern 235 for conducting heat generated by the LED 250 to the heat dissipation means 270.

이러한 인쇄 회로 기판(230)은 금속층(231), 절연층(233), 방열 패턴(235) 및 전극 패턴(237-1,237-2)을 포함한다. 여기서, 금속층(231) 및 절연층(233)의 구조는 일반적인 PCB 기판의 구조와 유사하므로 구체적인 설명은 생략한다.The printed circuit board 230 includes a metal layer 231, an insulating layer 233, a heat radiation pattern 235 and electrode patterns 237-1 and 237-2. Here, the structures of the metal layer 231 and the insulating layer 233 are similar to those of a typical PCB substrate, and thus a detailed description thereof will be omitted.

본 발명의 엘이디 조립체에 이용되는 인쇄 회로 기판(230)은 방열 패턴(235)에 특징이 있으므로 이를 중심으로 이하에서 설명한다.Since the printed circuit board 230 used in the LED assembly of the present invention is characterized by the heat dissipation pattern 235, it will be mainly described below.

방열 패턴(235)은 엘이디(250)가 접촉하는 바디부(미도시)를 방열 수단(270)에 연결시켜서 열전도 경로를 제공한다. 방열 패턴(235)의 형태는 상술한 바와 같이 방사형태, 브리짓 형태, 레일형태, 직선형태 등 다양하게 설계될 수 있다. 이에 대한 구체적인 형태는 앞서 도면과 함께 살펴보았으므로 이를 생략한다.The heat dissipation pattern 235 connects the body portion (not shown) where the LED 250 contacts with the heat dissipation means 270 to provide a heat conduction path. The shape of the heat radiation pattern 235 may be variously designed as a radiation pattern, a bridged pattern, a rail pattern, or a straight pattern, as described above. The concrete form of this is described above with reference to the drawings, and therefore, it is omitted.

방열 패턴(235)은 인쇄 회로 기판(230) 설계시에 전극 패턴(237-1, 237-2)과 전기적으로 분리되도록 설계되지만, 동일한 금속 재료에 의해서 절연층(233) 상에 형성될 수 있으므로 동일 공정에 의해서 구성될 수 있다. The heat radiation pattern 235 is designed to be electrically separated from the electrode patterns 237-1 and 237-2 at the time of designing the printed circuit board 230 but may be formed on the insulation layer 233 by the same metal material It can be constituted by the same process.

본 발명의 일 실시예에 따르면 방열 패턴(235)은 절연층(233) 상에 위치하므로, 기존의 인쇄 회로 기판과 비교하여 절연층(233)에 의한 방열 효율이 저해되는 것을 방지할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, since the heat dissipation pattern 235 is located on the insulation layer 233, it is possible to prevent heat dissipation efficiency by the insulation layer 233 from being impaired as compared with a conventional printed circuit board.

방열 패턴(235)을 형성하는 공정 기술은 앞서서 설명하였으므로 반복적인 설명은 생략한다.Since the process technique for forming the heat dissipation pattern 235 has been described above, repetitive description thereof will be omitted.

방열 패턴(235)을 구비한 인쇄 회로 기판(230)은 방열 수단(270)에 의해서 방열판(210)에 체결될 수 있다.The printed circuit board 230 having the heat radiation pattern 235 can be fastened to the heat sink 210 by the heat dissipation means 270.

방열 수단(270)은 방열판(210) 및 인쇄 회로 기판(230)에 구비된 관통홀에 삽입되는 기계적 체결 수단에 의해서 구현될 수 있다. 예를 들어, 방열 수단(270)은 열전도도가 좋은 금속 재질, 예를 들어 금, 은, 구리, 알루미늄과 같은 금속으로 가공된 리벳, 비스, 나사 및 볼트 등으로 구성될 수 있다. The heat dissipating means 270 may be realized by mechanical fastening means inserted into the through holes provided in the heat sink 210 and the printed circuit board 230. For example, the heat dissipating unit 270 may be formed of a metal material having good thermal conductivity, for example, rivets, screws, screws, and bolts that are made of metal such as gold, silver, copper, or aluminum.

방열 수단(270)은 방열판(210) 및 인쇄 회로 기판(230)에 구비된 관통홀에 삽입되어서 방열판(231) 및 인쇄 회로 기판(230)을 서로 체결시킬 수 있다. 또한, 방열 수단(270)은 방열 패턴(235)의 일 영역에서 방열판(210) 방향으로 수직으로 관통하는 관통홀을 기계적인 체결 수단으로 체결할 수 있다. The heat dissipating means 270 may be inserted into the through holes provided in the heat sink 210 and the printed circuit board 230 to couple the heat sink 231 and the printed circuit board 230 together. The heat dissipating means 270 can fasten through holes through the heat dissipating pattern 235 in a direction perpendicular to the heat dissipating plate 210 by mechanical fastening means.

이러한 방열 수단(270)은 엘이디(250)에서 발생되는 열을 방열 패턴(235)을 통해서 전달받고, 방열판(210)으로 직접 열전도 경로를 형성한다. 즉, 방열 수단(270)은 절연층(233)을 관통함으로써, 절연층(233)에 의한 방열 저해 영향을 거의 받지 않는다.The heat dissipation means 270 receives the heat generated from the LED 250 through the heat dissipation pattern 235 and forms a heat conduction path directly to the heat dissipation plate 210. That is, since the heat dissipating means 270 passes through the insulating layer 233, the heat dissipating effect by the insulating layer 233 is hardly affected.

또한, 방열 수단(270)은 방열판(210) 및 인쇄 회로 기판(230)에 형성된 관통홀에 체결되는 기계적인 체결 수단으로 구현됨으로써, 관통홀 전체를 열전도 경로로 활용할 수 있어서 열전도 효율을 향상시킬 수 있다. The heat dissipating means 270 is realized by a mechanical fastening means which is fastened to the heat sink 210 and the through holes formed in the printed circuit board 230, thereby making it possible to utilize the entire through holes as a heat conduction path, have.

도 7에 도시된 엘이디 조립체는 방열판(210)을 포함하는 경우를 도시하고 있다. 하지만, 이러한 방열판(210)은 생략될 수도 있다. 즉, 도 7에 도시된 인쇄 회로 기판(230)은 금속 베이스인 경우이다. 인쇄 회로 기판(230)의 배면에 방열판(210)을 더 포함하는 경우이다. 이외에도 방열판(210)이 생략된 실시예도 가능하다.The LED assembly shown in Fig. 7 shows a case including a heat sink 210. Fig. However, such a heat sink 210 may be omitted. That is, the printed circuit board 230 shown in FIG. 7 is a metal base. And the heat sink 210 is further provided on the back surface of the printed circuit board 230. Other embodiments in which the heat sink 210 is omitted are also possible.

방열판(210)이 없는 엘이디 조립체의 경우에는 인쇄 회로 기판의 베이스가 금속이거나 인쇄 회로 기판의 내부에 금속이 내장된 경우이다. 방열판(210)을 구비하고 있지 않은 인쇄 회로 기판(230)을 이용한 엘이디 조립체에 대해서는 이하에서 별도의 도면을 참고하여 설명한다.In the case of the LED assembly without the heat sink 210, the base of the printed circuit board is a metal or the metal is embedded in the printed circuit board. The LED assembly using the printed circuit board 230 without the heat sink 210 will be described below with reference to a separate drawing.

도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 따라 금속 베이스 인쇄 회로 기판이 적용된 엘이디 조립체를 설명하기 위한 개념도이다.8 is a conceptual diagram illustrating an LED assembly to which a metal base printed circuit board is applied according to another embodiment of the present invention.

도 8을 참고하면, 인쇄 회로 기판(800)은 베이스층(810), 절연층(830) 및 금속층(850)이 순차적으로 적층된 구조이다. 베이스층(810), 절연층(830) 및 금속층(850)에는 관통홀이 구비될 수 있다.Referring to FIG. 8, the printed circuit board 800 has a structure in which a base layer 810, an insulating layer 830, and a metal layer 850 are sequentially stacked. The base layer 810, the insulating layer 830, and the metal layer 850 may be provided with through holes.

베이스층(810)은 열을 외부로 방열한다. 베이스층(810)은 열전도성이 좋은 금속 재질로 구성될 수 있다. 이러한 베이스층(810)은 전기 전도성 및 열 전도성이 좋은 금속 재료, 예를 들어, 금, 은, 알루미늄, 구리와 같은 금속이 사용될 수 있다.The base layer 810 dissipates heat to the outside. The base layer 810 may be made of a metal material having good thermal conductivity. The base layer 810 may be made of a metal material such as gold, silver, aluminum, or copper, which has good electrical and thermal conductivity.

절연층(830)은 베이스층(810)과 금속층(850)을 전기적으로 분리시키는 절연 재료로 구성될 수 있다. 즉, 절연층(830)은 폴리이미드 수지 계열, 에폭시 수지 계열 및 페놀 수지 등과 같은 재료로 구성될 수 있다.The insulating layer 830 may be composed of an insulating material that electrically separates the base layer 810 and the metal layer 850. That is, the insulating layer 830 may be made of a material such as polyimide resin, epoxy resin, and phenol resin.

금속층(850)은 엘이디(890)와 전기적으로 연결될 수 있고, 엘이디(890)에서 발생되는 열을 방열하는 열전도 경로를 제공할 수 있다. 이를 위해서 금속층(850)은 전극 패턴과 방열 패턴을 포함한다. 금속층(850)의 전극 패턴을 통해서 엘이디(890)와 전기적으로 연결된다. 금속층(850)의 방열 패턴을 통해서 엘이디(890)에 의해서 발생된 열을 방열한다. 따라서, 금속층(850)은 전기 전도성 및 열 전도성이 좋은 금속 재료, 예를 들어, 금, 은, 알루미늄, 구리와 같은 금속이 사용될 수 있다.The metal layer 850 may be electrically connected to the LEDs 890 and may provide a heat conduction path for dissipating heat generated from the LEDs 890. To this end, the metal layer 850 includes an electrode pattern and a heat dissipation pattern. And is electrically connected to the LED 890 through the electrode pattern of the metal layer 850. And dissipates the heat generated by the LEDs 890 through the heat radiation pattern of the metal layer 850. Thus, the metal layer 850 may be a metal material having good electrical and thermal conductivity, such as gold, silver, aluminum, or copper.

방열 수단(870)은 베이스층(810), 절연층(830) 및 금속층(850)에 구비된 관통홀에 삽입될 수 있다. 즉, 방열 수단(870)은 리벳, 비스, 나사 및 볼트와 같은 기계적 체결 수단으로 구현될 수 있다. 방열 수단(870)은 베이스층(810), 절연층(830) 및 금속층(850)에 구비된 관통홀에 체결됨으로써, 관통홀 전체를 통해서 열을 전도할 수 있다.The heat dissipating means 870 can be inserted into the through holes provided in the base layer 810, the insulating layer 830 and the metal layer 850. That is, the heat dissipating means 870 may be realized by mechanical fastening means such as rivets, screws, screws and bolts. The heat dissipating means 870 is connected to the through holes provided in the base layer 810, the insulating layer 830 and the metal layer 850, so that heat can be conducted through the entire through holes.

도 9는 본 발명의 다른 실시 예에 따라 금속 내장 인쇄 회로 기판이 적용된 엘이디 조립체를 설명하기 위한 개념도이다.9 is a conceptual diagram for explaining an LED assembly to which a metal embedded printed circuit board is applied according to another embodiment of the present invention.

도 9를 참고하면, 인쇄 회로 기판(900)은 절연층(930) 내부에 금속 재질의 내층(910)을 포함할 수 있다. 절연층(930)의 양면에는 금속층(950)이 형성될 수 있다.Referring to FIG. 9, printed circuit board 900 may include an inner layer 910 of metal within insulating layer 930. A metal layer 950 may be formed on both sides of the insulating layer 930.

내층(910)은 금속 재질로 구성될 수 있다. 예를 들어 내층(910)에 사용되는 금속은 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu), 알루미늄(Al) 등과 같은 열 전도성이 좋은 재료일 수 있다.The inner layer 910 may be made of a metal material. For example, the metal used for the inner layer 910 may be a material having good thermal conductivity such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminum (Al)

내층(910)은 절연층(930)에 형성된 전극 패턴과 전기적으로 분리될 수 있다. 다만, 내층(910)은 엘이디에서 발생되는 열을 전달받을 수 있고, 내층(910)을 통해서 전류가 흐를 수도 있다.The inner layer 910 can be electrically separated from the electrode pattern formed on the insulating layer 930. However, the inner layer 910 may receive heat generated from the LED, and a current may flow through the inner layer 910.

절연층(930)은 금속 재질의 내층(910)을 감싸도록 구성될 수 있다. 절연층(930)은 열 전도도가 낮고, 비전도성 재질로 구성될 수 있다.The insulating layer 930 may be configured to surround the inner layer 910 made of a metal. The insulating layer 930 may have a low thermal conductivity and may be made of a nonconductive material.

절연층(930)의 적어도 하나의 표면에는 금속층(950)이 증착될 수 있다. A metal layer 950 may be deposited on at least one surface of the insulating layer 930.

금속층(950)은 엘이디(990)과 전기적으로 연결될 수 있는 회로 배선을 포함할 수 있다. 그리고 금속층(950)은 엘이디(990)에서 발생되는 열을 외부로 방열할 수 있는 방열 패턴을 포함할수 있다. 이러한 금속층(950)은 열전도성 및 전기 전도성이 좋은 금속 재료로 구성될 수 있다.The metal layer 950 may include circuit wiring that can be electrically connected to the LED 990. The metal layer 950 may include a heat dissipation pattern that can dissipate heat generated from the LED 990 to the outside. The metal layer 950 may be made of a metal material having good thermal conductivity and electrical conductivity.

즉, 금속층(950)은 전기적 연결을 위한 전극 패턴과 열전도를 위한 방열 패턴을 포함할 수 있다. 금속층(950)의 방열 패턴은 다양한 형태로 구성될 수 있다. 방열 패턴의 다양한 형태에 대해서는 앞서 자세하게 살펴보았으므로 이를 생략한다.That is, the metal layer 950 may include an electrode pattern for electrical connection and a heat radiation pattern for heat conduction. The heat radiation pattern of the metal layer 950 may be configured in various forms. Various types of heat dissipation patterns have been described in detail in the foregoing, and therefore, these are omitted.

방열 수단(970)은 금속 내장 인쇄 회로 기판에 구비된 관통홀에 삽입될 수 있다. 이때 방열 수단(970)은 리벳, 비스, 나사 및 볼트와 같은 기계적 체결 수단으로 구현될 수 있다. 방열 수단(970)은 금속 내장 인쇄 회로 기판에 구비된 관통홀에 체결됨으로써, 관통홀 전체를 내층(910)으로 열을 전도할 수 있다.The heat dissipating means 970 can be inserted into the through hole provided in the printed circuit board. At this time, the heat dissipating means 970 can be realized by mechanical fastening means such as rivets, screws, screws and bolts. The heat dissipating means 970 is connected to the through hole provided in the printed circuit board, so that the entire through hole can conduct heat to the inner layer 910.

도 8 및 도 9에 도시된 바와 같이, 엘이디가 조립된 인쇄 회로 기판은 방열 패턴 및 관통홀을 구비하고 있다. 인쇄 회로 기판의 방열 패턴을 통해서 엘이디에서 발생된 열은 관통홀 방향으로 전도될 수 있다. 관통홀에는 방열 수단이 삽입되어 있다. 방열 수단은 열전도도가 좋은 금속 재질로 리벳. 비스, 나사 및 볼트 형태로 구현될 수 있다. 이러한 방열 수단은 인쇄 회로 기판을 수직으로 관통하게 되므로 열 전도 경로가 짧아진다. 또한, 방열 수단은 인쇄 회로 기판을 관통하기 때문에 절연층에 의한 영향을 거의 받지 않는다. 또한, 방열 수단은 인쇄 회로 기판 내부의 내층(910)으로 열을 전도 또는 복사시킨다. 이러한 내층(910)은 인쇄 회로 기판의 가장 자리 부분에서 외부 공기와 노출되도록 구성될 수 있다. 방열 수단(970)에 의해서 내층(910)으로 전도된 열은 열 전도 및 열 복사됨으로써 내층(910)을 통해서 이동함으로써 내층(910)의 가장 자리 영역으로 전달되고 외부 공기를 통해서 열이 복사될 수 있다.As shown in Figs. 8 and 9, the printed circuit board on which the LED is assembled has a heat radiation pattern and a through hole. Heat generated in the LED through the heat radiation pattern of the printed circuit board can be conducted in the through hole direction. A heat dissipating means is inserted into the through hole. The heat dissipating means is riveted by a metal material with good thermal conductivity. Screws, screws, and bolts. Such a heat dissipating means vertically penetrates the printed circuit board, thereby shortening the heat conduction path. Further, since the heat dissipating means penetrates the printed circuit board, it is hardly affected by the insulating layer. In addition, the heat dissipating means conducts or radiates heat to the inner layer 910 inside the printed circuit board. This inner layer 910 may be configured to be exposed to the outside air at the edge of the printed circuit board. Heat conducted to the inner layer 910 by the heat dissipating means 970 is transferred to the edge region of the inner layer 910 by moving through the inner layer 910 by thermal conduction and thermal radiation and heat can be radiated through the outside air have.

본 발명의 다양한 실시 예에 따르면, 엘이디가 조립되는 기판의 표면에 방열 패턴을 구비함으로써, 엘이디에 집중되는 열을 다양한 경로로 분산시킬 수 있다. 또한, 방열 패턴에 의해서 전도된 열은 방열 수단에 직접 연결되고, 이러한 방열 수단은 인쇄 회로 기판을 관통하는 나사 형태로 구성됨으로써 최단거리의 열전도 경로를 제공한다. 따라서, 본 발명에 따르면 공정이 복잡하지 않으면서도 방열 효율이 우수한 엘이디 조립체를 구현할 수 있다. According to various embodiments of the present invention, the heat radiation pattern is provided on the surface of the substrate on which the LED is assembled, so that the heat concentrated on the LED can be dispersed by various paths. Further, the heat conducted by the heat radiation pattern is directly connected to the heat dissipation means, and the heat dissipation means is configured in the form of a screw penetrating the printed circuit board, thereby providing a heat conduction path of the shortest distance. Therefore, according to the present invention, an LED assembly having excellent heat dissipation efficiency can be realized without complicated steps.

도 10은 본 발명의 일 실시 예에 따른 SMD 방식으로 엘이디가 부착된 엘이디 조립 기판의 단면도이다. 10 is a cross-sectional view of an LED assembly substrate to which an LED is attached according to an embodiment of the present invention.

도 10에 도시된 바와 같이, 패키징된 엘이디(170)는 엘이디 칩(170a), 실리콘 기판(170b), 접착제(170c), 슬러그 방열제(170d), 제1 전극 와이어(171-1), 제2 전극 와이어(171-2) 및 렌즈부(172)를 포함한다.10, the packaged LED 170 includes an LED chip 170a, a silicon substrate 170b, an adhesive 170c, a slug heat dissipating material 170d, a first electrode wire 171-1, A two-electrode wire 171-2 and a lens portion 172. [

이러한 패키징된 엘이디(170)는 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판상에 솔더링됨으로써 부착될 수 있다. This packaged LED 170 may be attached by soldering onto an LED assembly substrate in accordance with the present invention.

구체적으로 살펴보면, 패키징된 엘이디(170)의 슬러그 방열제(170d)는 바디부(153) 상에 접하도록 부착될 수 있다. 엘이디 칩(170a)에서 발생되는 열은 실리콘 기판(170b), 접착제(170c) 및 방열제(170d)를 통해서 전달될 수 있다. 방열제(170d)는 열 전도도가 좋은 재질로 구성됨으로써 엘이디 칩(170a)에서 발생된 열을 엘이디 조립 기판의 상부에 형성된 바디부(153)로 열전도시킨다.Specifically, the slug heat dissipating material 170d of the packaged LED 170 may be attached to abut on the body part 153. [ Heat generated in the LED chip 170a may be transmitted through the silicon substrate 170b, the adhesive 170c, and the heat dissipating agent 170d. The heat dissipating member 170d is made of a material having good thermal conductivity, so that the heat generated from the LED chip 170a is conducted to the body portion 153 formed on the upper portion of the LED assembly substrate.

바디부(153)는 방열패턴(155-1, 155-2)을 통해서 방열수단(190-1, 190-2)으로 열을 전도시킨다. 방열수단(190-1, 190-2)은 엘이디 조립 기판을 수직으로 관통함으로써 패키징된 엘이디가 설치된 기판의 반대면 방향으로 열을 전도시킨다.The body portion 153 conducts heat to the heat dissipating means 190-1 and 190-2 through the heat dissipating patterns 155-1 and 155-2. The heat dissipating means 190-1 and 190-2 vertically penetrate the LED assembly substrate to conduct heat in the direction opposite to the substrate on which the packaged LED is mounted.

SMD 방식으로 패키징된 엘이디는 열이 발생할 경우에 슬러그 방열제를 통해서 엘이디 칩의 반대편 방향으로 열을 전도시킨다. 종래의 엘이디 조립 기판의 경우에는 슬러그 방열제를 통해서 전달된 열을 효과적으로 방열하지 못하므로 열 효율이 떨어지는 문제점이 있었다.The LEDs packaged in the SMD method conduct heat in the opposite direction of the LED chip through the slug insulating material when heat is generated. In the case of the conventional LED assembly substrate, the heat transmitted through the slug heat dissipating material can not be effectively dissipated, which causes a problem of low heat efficiency.

하지만, 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판에 패키징된 엘이디를 조립할 경우에는 엘이디 조립 기판에 존재하는 방열 패턴 및 방열 수단을 통해서 열을 효과적으로 전달할 수 있어서 열 효율을 향상시키는 효과를 발휘한다. However, when the LED packaged in the LED assembly substrate according to the present invention is assembled, the heat can be effectively transmitted through the heat dissipation pattern and the heat dissipation means existing in the LED assembly substrate, thereby exhibiting the effect of improving the thermal efficiency.

또한, 본 발명에 따른 엘이디 조립 기판은 종전의 SMD 방식 엘이디에 바로 적용할 수 있으므로 조립시에 추가 공정이 필요하지 않으므로 응용 가능성이 높다.Further, since the LED assembly substrate according to the present invention can be directly applied to the conventional SMD type LED, there is no need for an additional process at the time of assembly, so that the application possibility is high.

또한, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 금속 인쇄 회로 기판은, 엘이디 소자 이외에도 전기적 에너지에 의해서 열을 발생시키는 발열 부품을 설치할 수 있다.In addition, the metal printed circuit board according to another embodiment of the present invention may include a heat generating component that generates heat by electrical energy in addition to an LED element.

따라서, 본 발명의 다양한 실시예에 따르면, 방열 패턴 및 방열 수단을 구비한 인쇄 회로 기판을 이용하여 발열 부품, 예컨대 엘이디(LED)를 조립함으로써, 금속 인쇄 회로 기판, 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체의 방열 효율이 개선될 수 있다. Therefore, according to various embodiments of the present invention, it is possible to manufacture a heat sink of a metal printed circuit board, an LED assembly substrate, and an LED assembly by assembling a heat generating component such as an LED by using a printed circuit board having a heat radiating pattern and a heat dissipating means. The efficiency can be improved.

또한, 인쇄 회로 기판에 방열 패턴을 형성하는 공정이 복잡하지 않고 전극 패턴과 동일한 재료를 활용할 수 있다. Further, the step of forming the heat radiation pattern on the printed circuit board is not complicated, and the same material as the electrode pattern can be utilized.

또한, 리벳, 비스, 볼트 및 나사 등 다양한 형태의 기계적 체결이 가능한 방열 수단을 구비함으로써 인쇄 회로 기판에서 절연층을 생략하지 않아도 효과적인 방열 효과를 발휘할 수 있다. 본 발명이 적용된 엘이디 조립 기판 및 엘이디 조립체는 엘이디에서 발생되는 열을 효율적으로 방열할 수 있음으로써, 엘이디의 효율 및 수명이 획기적으로 개선시킬 수 있다.
In addition, by providing heat dissipating means capable of mechanical fastening in various forms such as rivets, screws, bolts and screws, an effective heat radiation effect can be exhibited without omitting the insulating layer in the printed circuit board. The LED assembly substrate and the LED assembly to which the present invention is applied can efficiently dissipate the heat generated from the LED, thereby remarkably improving the efficiency and lifetime of the LED.

본 발명과 종래 기술의 방열 특성 비교Comparison of heat radiation characteristics between the present invention and the conventional technology

이하에서는 종래의 PCB 기판과 본 발명의 일 실시 예에 따른 금속 PCB 기판의 열 전도율을 서로 비교하여 도면을 참고하여 구체적으로 검토한다.Hereinafter, the thermal conductivity of a conventional PCB substrate and a metal PCB according to an embodiment of the present invention are compared with each other, and a detailed examination will be made with reference to the drawings.

도 11은 종래의 PCB 기판에서 열 전도 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 11의 윗쪽 도면에 도시된 바와 같이, 엘이디에서 발생된 열은 PCB 기판의 상부면에서 하부면으로 열전도될 수 있다. 도 11에서는 열을 발생시키는 열원을 도시하고 있지 않지만, 엘이디에서 발생된 열은 금속층(150), 절연층(130) 및 베이스층(110)으로 열전도될 수 있다. 11 is a view for explaining a thermal conduction process in a conventional PCB substrate. As shown in the upper diagram of FIG. 11, the heat generated from the LED can be thermally conducted from the upper surface to the lower surface of the PCB substrate. 11, the heat generated from the LEDs may be thermally conducted to the metal layer 150, the insulating layer 130, and the base layer 110, though the heat source for generating heat is not shown.

금속층(150)이 구리로 구성될 경우, 열전도도는 약 386W/m·k이다. 절연층(130)이 에폭시 수지 계열로 구성될 경우, 열전도도는 약 2W/m·k이다. 베이스층(110)이 알루미늄으로 구성될 경우, 열 전도도는 약 140W/m·k이다. 종래의 PCB 기판의 경우에는 방열 패턴이나 방열 수단이 구비되어 있지 않으므로, 열 흐름은 절연층(130)을 통과하는 경로로 형성된다. 따라서, 금속층(150)에서부터 베이스층(110)까지의 열 저항은 금속층(150), 절연층(130) 및 베이스층(110)의 열 저항이 직렬 연결된 것으로 모델링될 수 있으며, 종래 PCB 기판의 전체 열 전도도는 약 21.5W/m·k이다.When the metal layer 150 is composed of copper, the thermal conductivity is about 386 W / m · k. When the insulating layer 130 is made of an epoxy resin series, the thermal conductivity is about 2 W / m · k. When the base layer 110 is made of aluminum, the thermal conductivity is about 140 W / mk. In the case of the conventional PCB substrate, since the heat radiation pattern and the heat dissipation means are not provided, the heat flow is formed as a path passing through the insulating layer 130. The thermal resistance from the metal layer 150 to the base layer 110 can be modeled as the series resistance of the metal layer 150, the insulating layer 130, and the base layer 110, The thermal conductivity is about 21.5 W / m · k.

종래의 방식은 상술한 바와 같이 절연층(130)의 열 전도도가 낮으므로, 전체 열 전도도가 금속층(150) 및 베이스층(110)과 비교했을 때, 낮은 수치임을 확인할 수 있다. 반면에, 본 발명에 따른 금속 PCB 기판은 방열 수단에 의해서 절연층(130)을 통과하지 않아도 하부면으로 열을 전도시킬 수 있으므로, 전체 열 전도도가 크게 낮아지지 않음을 확인할 수 있다.In the conventional method, since the thermal conductivity of the insulating layer 130 is low as described above, it can be confirmed that the total thermal conductivity is a low value as compared with the metal layer 150 and the base layer 110. On the other hand, the metal PCB according to the present invention can conduct heat to the lower surface without passing through the insulating layer 130 by the heat dissipating means, so that the overall thermal conductivity is not significantly lowered.

이하에서는 도 12 및 도 13을 참고하여 보다 구체적으로 살펴본다.Hereinafter, a more detailed description will be given with reference to FIG. 12 and FIG.

도 12는 본 발명에 따른 방열 수단을 구비한 금속 PCB 기판에서 열 전도 과정을 설명하기 위한 도면이다. 도 12의 윗쪽 도면에 도시된 바와 같이, 엘이디에서 발생된 열은 금속 PCB 기판의 상부면에서 하부면으로 열전도될 수 있다. 도 12의 아래쪽 도면에서는 열을 발생시키는 열원을 도시하고 있지 않지만, 엘이디에서 발생된 열은 방열 수단(190)을 통해서 금속층(150)에서부터 베이스층(110)까지 직접 열 경로가 형성될 수 있다.12 is a view for explaining a thermal conduction process in a metal PCB having heat dissipating means according to the present invention. As shown in the upper diagram of FIG. 12, the heat generated from the LED can be thermally conducted from the upper surface to the lower surface of the metal PCB substrate. Although the heat source for generating heat is not shown in the lower drawing of FIG. 12, a heat path can be formed directly from the metal layer 150 to the base layer 110 through the heat dissipating unit 190.

금속층(150)이 구리로 구성될 경우, 열전도도는 약 386W/m·k이다. 절연층(130)이 에폭시 수지 계열로 구성되더라도 열 경로에 포함되지 않으므로 이를 무시해도 된다. 베이스층(110)이 알루미늄으로 구성될 경우, 열 전도도는 약 140W/m·k이다. 방열 수단(190)은 구리 또는 알루미늄와 같은 열 전도도가 높은 금속으로 구성될 경우, 방열 수단(190)의 열 전도도는 약 386W/m·k가 된다. 열 흐름은 금속층(150)에서 방열 수단(190)을 통해서 베이스층(110)까지 열 전도 경로가 형성될 수 있다. 따라서, 금속층(150)에서부터 베이스층(110)까지의 열 저항은 도 13에 도시된 바와 같이 모델링될 수 있다.When the metal layer 150 is composed of copper, the thermal conductivity is about 386 W / m · k. Even if the insulating layer 130 is made of epoxy resin series, it is not included in the heat path, and therefore it may be disregarded. When the base layer 110 is made of aluminum, the thermal conductivity is about 140 W / mk. When the heat dissipating means 190 is made of a metal having high thermal conductivity such as copper or aluminum, the thermal conductivity of the heat dissipating means 190 is about 386 W / m · k. The heat flow can be formed from the metal layer 150 to the base layer 110 through the heat dissipating means 190. Accordingly, the thermal resistance from the metal layer 150 to the base layer 110 can be modeled as shown in FIG.

도 13은 도 12에 도시된 방열 수단을 구비한 금속 PCB 기판의 열 저항을 모델링하는 도면이다. 도 13을 참고하면, 본 발명에 따른 금속 PCB 기판의 열 저항은 레이어별로 병렬 연결된 열 저항이 직렬 연결된 것으로 모델링될 수 있다. 구체적으로 금속층(150)에서의 제1 열저항은 금속층(150)의 열 저항(Rcu)과 방열 수단의 열 저항(RBolt)이 병렬 연결된 것으로 모델링될 수 있다. 절연층(130)에서의 제2 열저항은 절연층(130)의 열 저항(RInsul)과 방열 수단(190)의 열 저항(RBolt)이 서로 병렬 연결된 것으로 모델링될 수 있다. 그리고, 베이스층(110)에서의 제3 열 저항은 베이스층(110)의 열 저항(RAl)과 방열 수단(190)의 열 저항(RBolt)이 서로 병렬 연결된 것으로 모델링될 수 있다. 방열 수단(190)을 구비한 경우에는 금속층(150)에서부터 베이스층(110)까지의 전체 열 저항은 제1 열 저항, 제2 열 저항 및 제3 열 저항이 직렬 연결된 것으로 모델링될 수 있다.13 is a diagram for modeling the thermal resistance of the metal PCB having the heat dissipating means shown in FIG. Referring to FIG. 13, the thermal resistance of the metal PCB according to the present invention can be modeled as a thermal resistance series-connected in parallel for each layer. Specifically, the first thermal resistance in the metal layer 150 can be modeled as a parallel connection of the thermal resistance R cu of the metal layer 150 and the thermal resistance R Bolt of the heat dissipating means. The second thermal resistance in the insulating layer 130 can be modeled as the thermal resistance R Insul of the insulating layer 130 and the thermal resistance R Bolt of the heat dissipating means 190 are connected in parallel with each other. The third thermal resistance in the base layer 110 can be modeled as the thermal resistance R A1 of the base layer 110 and the thermal resistance R Bolt of the heat dissipating means 190 are connected in parallel with each other. When the heat dissipating means 190 is provided, the total thermal resistance from the metal layer 150 to the base layer 110 may be modeled as a series connection of a first thermal resistance, a second thermal resistance and a third thermal resistance.

도 13에 도시된 바와 같이 모델링된 열 저항을 이용하여 전체 열 전도도를 구하면, 본 발명에 따른 금속 PCB 기판의 전체 열전도도는 106.7W/m·k임을 확인할 수 있다.When the total thermal conductivity is obtained by using the thermal resistance modeled as shown in FIG. 13, it is confirmed that the total thermal conductivity of the metal PCB according to the present invention is 106.7 W / m · k.

다음의 표 2는 종래 방식(제1실시예)와 본 발명에 따른 실시예(제2 내지 제7실시예)의 전체 열 저항, 전체 열 전도도 및 방열 특성을 비교하는 도표이다.Table 2 below is a chart comparing total heat resistance, total thermal conductivity, and heat radiation characteristics of the conventional system (first embodiment) and the embodiments (second to seventh embodiments) according to the present invention.

Figure 112013007370465-pat00001
Figure 112013007370465-pat00001

표 2를 참고하면, 제1 실시예는 동박, 절연층 및 알루미늄 베이스층으로 구성된 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.201 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 21.5 W/m·k임을 확인할 수 있다.Referring to Table 2, it can be seen that the first embodiment is a metal PCB substrate composed of a copper foil, an insulating layer and an aluminum base layer, and has a total thermal resistance of about 0.201 ° C / W and a total thermal conductivity of 21.5 W / m · k have.

제2 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 스틸 재질의 방열 수단 1개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.133 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 32.5 W/m·k임을 확인할 수 있다.The second embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer, and a heat dissipating means made of a steel material, and has a total heat resistance of about 0.133 캜 / W and a total thermal conductivity of 32.5 W / k. < / RTI >

제3 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 스틸 재질의 방열 수단 2개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.104 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 41.6 W/m·k임을 확인할 수 있다.The third embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer, and two heat dissipation means made of a steel material, and has a total heat resistance of about 0.104 캜 / W and a total thermal conductivity of 41.6 W / k. < / RTI >

제4 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 알루미늄 재질의 방열 수단 1개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.078 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 55.2 W/m·k임을 확인할 수 있다. The fourth embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer and one heat dissipation means made of aluminum, and has a total heat resistance of about 0.078 DEG C / W and a total thermal conductivity of 55.2 W / k. < / RTI >

제5 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 알루미늄 재질의 방열 수단 2개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.057 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 75.8 W/m·k임을 확인할 수 있다.The fifth embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer, and two heat dissipation means made of aluminum, and has a total heat resistance of about 0.057 캜 / W and a total thermal conductivity of 75.8 W / k. < / RTI >

제6 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 구리 재질의 방열 수단 1개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.054 ℃/W이며, 전체 열 전도도는 79.5 W/m·k임을 확인할 수 있다. The sixth embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer and a copper heat dissipating means, and has a total heat resistance of about 0.054 占 폚 / W and a total thermal conductivity of 79.5 W / k. < / RTI >

제7 실시예는, 동박, 절연층, 알루미늄 베이스층 및 구리 재질의 방열 수단 2개를 구비한 금속 PCB 기판이고, 전체 열 저항이 약 0.041℃/W이며, 전체 열 전도도는 106.6 W/m·k임을 확인할 수 있다.The seventh embodiment is a metal PCB substrate having a copper foil, an insulating layer, an aluminum base layer and two copper heat dissipating means, and has a total heat resistance of about 0.041 占 폚 / W and a total thermal conductivity of 106.6 W / k. < / RTI >

표 2를 참고하여 종래 방식인 제1 실시예와 본 발명에 따른 일 실시 예인 제2 내지 제7 실시예를 대비하여 살펴보면, 본 발명에 따른 일 실시예의 경우에 방열 특성이 1.5배 내지 5배 이상 향상되었음을 확인할 수 있다. 이러듯 방열 특성이 개선된 이유는 본 발명의 차별적인 특징인 방열 수단에 의해서 열 전도 경로가 개선되었기 때문이다. 다만, 실시예에 따라 방열 특성이 달라지는 이유는 방열 수단의 재질과 개수에 따라 전체 열 전도도가 달라지기 때문이다.Referring to Table 2, in comparison with the first embodiment according to the conventional method and the second to seventh embodiments according to the present invention, in the case of the embodiment according to the present invention, the heat radiation characteristic is 1.5 to 5 times . The reason why the heat dissipation characteristics are improved as described above is that the heat conduction path is improved by the heat dissipating means which is a distinctive feature of the present invention. However, the reason why the heat radiation characteristics vary according to the embodiment is that the overall thermal conductivity varies depending on the material and the number of the heat dissipation means.

상술한 열전도도 시뮬레이션 결과는 시료 크기가 13mm×20mm이고, COB 방식의 PCB 기판을 이용하였다.The thermal conductivity simulation results described above use a COB type PCB substrate having a sample size of 13 mm x 20 mm.

비록 본 발명의 예시적인 실시예 및 적용예가 도시되고 설명되었더라도, 본 발명의 기술적 사상의 범위를 벗어나지 않는 범위에서 많은 변화 및 수정이 가능하고, 이러한 변형은 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있습니다. 따라서, 설명된 실시예는 예시적이지 제한적인 것이 아니며, 본 발명은 첨부된 상세한 설명에 의해서 제한되는 것이 아니지만 청구항의 기술적 범위 내에서 수정가능하다. Although illustrative embodiments and applications of the present invention have been shown and described, many changes and modifications may be made without departing from the scope of the present invention, and such modifications may be made by one of ordinary skill in the art to which the present invention pertains It can be clearly understood. Accordingly, the described embodiments are illustrative and not restrictive, and the invention is not limited by the accompanying detailed description, but is capable of modifications within the scope of the claims.

100 : 엘이디 조립체 110 : 베이스 기판
130 : 절연층 150 : 금속층
151 : 전극 패턴 153 : 바디부
155 : 핑거부 170 : 엘이디
190 : 방열수단 210 : 방열판
230 : 인쇄 회로 기판 250 : 엘이디
270 : 방열 수단
100: LED assembly 110: base substrate
130: insulating layer 150: metal layer
151: electrode pattern 153:
155: Fingering refused 170:
190: heat sink 210: heat sink
230: printed circuit board 250: LED
270: Heat dissipation means

Claims (17)

적어도 하나 이상의 엘이디를 조립하는 엘이디 조립 기판에 있어서,
베이스 기판;
상기 베이스 기판 상에 형성되는 절연층;
상기 절연층 상에 형성되고, 상기 엘이디와 전기적으로 연결되는 전극 패턴;
상기 절연층 상에 형성되고, 상기 전극 패턴과는 전기적으로 분리되며, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 열 전도하는 방열 패턴; 및
상기 베이스 기판, 상기 절연층 및 상기 방열 패턴을 관통하고, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 상기 방열 패턴을 경유하여 상기 베이스 기판으로 열전도하는 방열 수단;을 포함하는 엘이디 조립 기판.
An LED assembly substrate for assembling at least one LED,
A base substrate;
An insulating layer formed on the base substrate;
An electrode pattern formed on the insulating layer and electrically connected to the LED;
A heat dissipation pattern formed on the insulating layer, the heat dissipation pattern being electrically separated from the electrode pattern and conducting heat generated by the LED; And
And a heat dissipating unit that penetrates the base substrate, the insulating layer, and the heat dissipation pattern, and radiates heat generated by the LED to the base substrate via the heat dissipation pattern.
제1항에 있어서,
상기 베이스 기판은,
금속 또는 수지(resin)이거나 이들의 조합인 것을 특징으로 하는 엘이디 조립 기판.
The method according to claim 1,
The base substrate includes:
A metal, a resin, or a combination thereof.
제1항에 있어서,
상기 베이스 기판은,
상기 전극 패턴이 형성된 면의 타면에 추가적인 전극 패턴을 포함하는 엘이디 조립 기판.
The method according to claim 1,
The base substrate includes:
And an additional electrode pattern on the other surface of the surface on which the electrode pattern is formed.
제1항에 있어서,
상기 방열 패턴은,
상기 엘이디와 접촉하는 바디부; 및
상기 바디부에 전달된 열을 상기 방열 수단으로 열 전도하는 핑거부;를 포함하는 엘이디 조립 기판.
The method according to claim 1,
The heat dissipation pattern
A body portion contacting the LED; And
And a fingering member for heat transferring the heat transferred to the body portion to the heat dissipating means.
제4항에 있어서,
상기 방열 수단은,
상기 핑거부의 일 영역에서 상기 방열 패턴, 상기 절연층 및 상기 베이스 기판을 수직으로 관통하는 관통홀; 및
상기 관통홀에 기계적으로 체결되는 스터드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조립 기판.
5. The method of claim 4,
The heat-
A through hole vertically penetrating the heat radiation pattern, the insulating layer, and the base substrate in one region of the finger portion; And
And a stud that is mechanically fastened to the through hole.
제5항에 있어서,
상기 스터드는,
리벳(rivet), 비스(vis), 나사(screw) 및 볼트(bolt) 중 적어도 하나를 포함하는 기계적 체결 수단인 것을 특징으로 하는 엘이디 조립 기판.
6. The method of claim 5,
Wherein the stud comprises:
Wherein the fastening means is a mechanical fastening means comprising at least one of a rivet, a vis, a screw and a bolt.
제6항에 있어서,
상기 스터드는,
상기 베이스 기판을 관통하고, 상기 절연층이 형성되지 않은 상기 베이스 기판의 면에 접하는 외부 물체와 상기 엘이디 조립 기판를 체결하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조립 기판.
The method according to claim 6,
Wherein the stud comprises:
And the LED assembly substrate is connected to an external object passing through the base substrate and in contact with the surface of the base substrate on which the insulating layer is not formed.
엘이디 조립체에 있어서,
금속 방열판;
기 정의된 방열 패턴 및 관통홀을 구비한 인쇄 회로 기판;
상기 인쇄 회로 기판과 전기적으로 연결되는 적어도 하나 이상의 엘이디; 및
상기 관통홀에 삽입되고, 상기 엘이디에서 발생되는 열을 상기 금속 방열판으로 열전도하는 방열 수단;을 포함하고
상기 방열 패턴은, 상기 엘이디와 전기적으로 분리되고, 상기 엘이디로부터 발생되는 열을 상기 방열 수단으로 열 전도하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조립체.
In the LED assembly,
Metal heat sink;
A printed circuit board having a predetermined heat radiation pattern and a through hole;
At least one LED electrically connected to the printed circuit board; And
And heat dissipating means inserted in the through hole to heat-conduct the heat generated in the LED to the metal heat sink
Wherein the heat dissipation pattern is electrically separated from the LED, and heat generated from the LED is conducted to the heat dissipation means.
제8항에 있어서,
상기 방열 패턴은,
상기 엘이디 소자와 접촉하는 바디부; 및
상기 바디부로부터 상기 방열 수단까지 열전도 경로를 제공하는 핑거부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 엘이디 조립체.
9. The method of claim 8,
The heat dissipation pattern
A body portion contacting the LED element; And
And a finging to provide a heat conduction path from the body portion to the heat dissipating means.
제8항에 있어서,
상기 방열 수단은,
상기 관통홀에 삽입되서, 상기 인쇄 회로 기판과 상기 금속 방열판을 기계적으로 체결하는 스터드인 것을 특징으로 하는 엘이디 조립체.
9. The method of claim 8,
The heat-
And a stud inserted in the through hole to mechanically fasten the printed circuit board and the metal heat sink.
제8항에 있어서,
상기 방열 수단은,
열 전도도의 크기가 6W/m·k를 초과하는 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 엘이디 조립체.
9. The method of claim 8,
The heat-
Lt; RTI ID = 0.0 > mW / m. ≪ / RTI >
제8항에 있어서,
상기 방열 수단은,
리벳, 비스, 볼트 및 나사 중 적어도 하나를 포함하는 기계적 체결 수단인 것을 특징으로 하는 엘이디 조립체.
9. The method of claim 8,
The heat-
Wherein the fastening means is a mechanical fastening means comprising at least one of rivets, screws, bolts and screws.
발열 전자 부품이 장착될 수 있는 금속 인쇄 회로 기판에 있어서,
베이스층;
상기 베이스층 상에 형성되는 절연층;
상기 절연층 상에 형성되고, 상기 발열 전자 부품과 전기적으로 연결되는 전극 패턴;
상기 절연층 상에 형성되고, 상기 전극 패턴과는 전기적으로 분리되며, 상기 발열 전자 부품에서 발생되는 열을 열 전도하는 방열 패턴; 및
상기 베이스층, 상기 절연층 및 상기 방열 패턴을 관통하고, 상기 발열 전자 부품에서 발생되는 열을 상기 방열 패턴을 경유하여 상기 베이스층으로 열전도하는 방열 수단;을 포함하는 금속 인쇄 회로 기판.
A metal printed circuit board on which a heat generating electronic component can be mounted,
A base layer;
An insulating layer formed on the base layer;
An electrode pattern formed on the insulating layer and electrically connected to the heat generating electronic component;
A heat dissipation pattern formed on the insulating layer, the heat dissipation pattern being electrically separated from the electrode pattern and conducting heat generated in the heat generating electronic component; And
And a heat dissipating unit that penetrates the base layer, the insulating layer, and the heat dissipating pattern, and radiates heat generated in the heat generating electronic component to the base layer via the heat dissipating pattern.
제13항에 있어서,
상기 방열 패턴은,
상기 발열 전자 부품과 접촉하는 바디부; 및
상기 바디부로부터 상기 방열 수단까지 열전도 경로를 제공하는 핑거부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 금속 인쇄 회로 기판.
14. The method of claim 13,
The heat dissipation pattern
A body portion contacting the heat generating electronic component; And
And a fingertip for providing a heat conduction path from the body portion to the heat dissipating means.
제14항에 있어서,
상기 방열 수단은,
상기 핑거부의 일 영역에서 상기 방열 패턴, 상기 절연층 및 상기 베이스층을 수직으로 관통하는 관통홀; 및
상기 관통홀에 기계적으로 체결되는 스터드;를 포함하는 금속 인쇄 회로 기판.
15. The method of claim 14,
The heat-
A through hole vertically penetrating the heat radiation pattern, the insulating layer, and the base layer in one region of the finger portion; And
And a stud that is mechanically fastened to the through hole.
제15항에 있어서,
상기 스터드는,
리벳(rivet), 비스(vis), 나사(screw) 및 볼트(bolt) 중 적어도 하나를 포함하는 기계적 체결 수단인 것을 특징으로 하는 금속 인쇄 회로 기판.
16. The method of claim 15,
Wherein the stud comprises:
Wherein the fastening means is mechanical fastening means comprising at least one of a rivet, a vis, a screw and a bolt.
제13항에 있어서,
상기 방열 수단은,
열 전도도의 크기가 6W/m·k를 초과하는 재질로 구성되는 것을 특징으로 하는 금속 인쇄 회로 기판.
14. The method of claim 13,
The heat-
Wherein the thermal conductivity is made of a material having a size of 6 W / m · k or more.
KR1020130008520A 2013-01-25 2013-01-25 Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same KR101431099B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130008520A KR101431099B1 (en) 2013-01-25 2013-01-25 Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020130008520A KR101431099B1 (en) 2013-01-25 2013-01-25 Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20140095751A KR20140095751A (en) 2014-08-04
KR101431099B1 true KR101431099B1 (en) 2014-08-21

Family

ID=51744010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020130008520A KR101431099B1 (en) 2013-01-25 2013-01-25 Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101431099B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101600823B1 (en) * 2015-06-15 2016-03-09 주식회사 구구라이팅 LED lamp having improved heat radiating structure

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102305234B1 (en) * 2015-01-28 2021-09-29 쑤저우 레킨 세미컨덕터 컴퍼니 리미티드 Lighting source unit
KR101629757B1 (en) * 2015-11-25 2016-06-13 주식회사 테크엔 Led lamp using gold-plated thermal conductivity chip
KR101629762B1 (en) * 2015-11-25 2016-06-14 영남엘이디 주식회사 Led lamp manufacturing method using gold-plated thermal conductivity chip
CN110808243A (en) * 2019-12-09 2020-02-18 深圳市润沃自动化工程有限公司 High-power thermoelectric separation type LED device and LED light source module
CN114683067B (en) * 2020-12-25 2024-05-03 财团法人金属工业研究发展中心 Heat abstractor and light path handle of a knife of light path

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090063506A (en) * 2007-12-14 2009-06-18 유니썸테크놀로지 주식회사 Ceramic package and method for manufacturing the same
KR20100009094U (en) * 2009-03-09 2010-09-17 이영옥 Power led chip power led metal pcb
JP2012028068A (en) * 2010-07-21 2012-02-09 Sumitomo Bakelite Co Ltd Light source device
KR20120017242A (en) * 2010-08-18 2012-02-28 삼성전기주식회사 Radiant heat substrate and method for manufacturing the radiant heat substrate, and luminous element package with the radiant heat substrate

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090063506A (en) * 2007-12-14 2009-06-18 유니썸테크놀로지 주식회사 Ceramic package and method for manufacturing the same
KR20100009094U (en) * 2009-03-09 2010-09-17 이영옥 Power led chip power led metal pcb
JP2012028068A (en) * 2010-07-21 2012-02-09 Sumitomo Bakelite Co Ltd Light source device
KR20120017242A (en) * 2010-08-18 2012-02-28 삼성전기주식회사 Radiant heat substrate and method for manufacturing the radiant heat substrate, and luminous element package with the radiant heat substrate

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101600823B1 (en) * 2015-06-15 2016-03-09 주식회사 구구라이팅 LED lamp having improved heat radiating structure

Also Published As

Publication number Publication date
KR20140095751A (en) 2014-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101431099B1 (en) Metal printed circuit board, assembly substrate for light emitting diode, assembly body for light emitting diode using the same
CN110431664B (en) Mounting LED elements on a flat carrier
JP5283750B2 (en) Thermally conductive mounting elements for mounting printed circuit boards to heat sinks
TWI395345B (en) Light-emitting diode lamp with low thermal resistance
KR101841836B1 (en) PCB module having multi-directional heat-radiation structure, and radiation plate, multi-layer PCB assembly, and module case used in the same PCB module
US20110180819A1 (en) Light-emitting arrangement
US10236429B2 (en) Mounting assembly and lighting device
US10177294B2 (en) Illumination apparatus
US20180062059A1 (en) Light-emitting module, lighting apparatus for mobile object, and mobile object
CN100423242C (en) Thermal-conductive substrate package
CN103201863B (en) For the island carrier of luminescent device
KR20180005343A (en) PCB module having multi-directional heat-radiation structure, and radiation plate, multi-layer PCB assembly, and module case used in the same PCB module
KR102471945B1 (en) Illumination apparatus
KR101545115B1 (en) LED lighting was improved printed circuit board heat dissipation capability
KR100936223B1 (en) Light emitting diode lamp
US20130113001A1 (en) Led package module
US20140168979A1 (en) Light emitting diode module with heat-conducting poles
KR101768908B1 (en) Metal printed circuit board and method for manufacturing same and light emitting diode package structure and method for manufacturing same
US20100149805A1 (en) Led lighting laminate with integrated cooling
KR101315912B1 (en) Base for semiconductor package and lighting device using the same
KR101216936B1 (en) Light emitting diode
KR101801195B1 (en) Method for manufacturing led lighting module and led lighting module manufactured by the same
KR20140065493A (en) Pcb for lamp and lamp including the same
KR102123555B1 (en) Integrated metal printed circuit board
US20100156261A1 (en) Light emitting diode lamp

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
LAPS Lapse due to unpaid annual fee