RU123620U1 - Коммутационная плата - Google Patents
Коммутационная плата Download PDFInfo
- Publication number
- RU123620U1 RU123620U1 RU2012123582/07U RU2012123582U RU123620U1 RU 123620 U1 RU123620 U1 RU 123620U1 RU 2012123582/07 U RU2012123582/07 U RU 2012123582/07U RU 2012123582 U RU2012123582 U RU 2012123582U RU 123620 U1 RU123620 U1 RU 123620U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiator
- base
- aluminum
- heat
- contact
- Prior art date
Links
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Коммутационная плата, включающая алюминиевое основание с выполненным на поверхности оксидным слоем, контактные площадки, покрытые защитной маской, проводящие дорожки, тепловую площадку, радиатор, находящийся в тесном контакте с основанием, отличающаяся тем, что контактирующая поверхность основания и радиатора выполнены рельефными, являются ответными друг другу.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к области электроники, а именно, к производству плат с высокой теплопроводностью для монтажа электронных компонентов на основе технологии получения нанопористого оксида на алюминиевой пластине методом анодирования.
В настоящее время разработчики электронных устройств стремятся к уменьшению размеров изделий, при этом мощность изделий остается прежней. Одним из побочных эффектов мощных электронных компонентов является их нагрев в процессе эксплуатации, что отрицательно сказывается на надежности и сроке службы устройства в целом.
Решить проблему охлаждения электронных компонентов можно посредством высокоэффективного теплоотвода от нагреваемой области в более прохладное место. Это достигается за счет применения радиаторов.
Тепло, выделяемое в электронном компоненте, проходит через подложку на радиатор. Далее, нагретый радиатор контактирует с воздухом и тепло передается ему, как следующему участнику системы охлаждения.
Известна технология ALOX израильской компании Micro Components Ltd., позволяющая изготавливать подложки с теплопроводностью как у керамики, но по низкой цене за счет минимального числа операций (например, отсутствия сверления). Заключается технология в превращении локальных участков тонкой алюминиевой пластины в оксид алюминия, поры в котором заполняются диэлектрическим материалом (www.newchemistry.ru).
Известен метод повышения теплоотвода электронного устройства по патенту США (US, публ.№ 2010/0252306 A1, H05K 1/00). Электронное устройство соединено с подложкой, выполненной по ALOX технологии, на которой расположены межсоединения, для получения существенного разделения тепловых и электрических путей в подложке. Основание находится в тесном контакте с радиатором, отводящим тепло от подложки во вне. Сторона основания подложки контактирует с радиатором в одной плоскости.
Недостатком данного устройства является то, что теплоотведение ограничено площадью поверхности подложки.
Наиболее близкой к предлагаемой полезной модели по технической сущности является технология отвода тепла Anotherm на основе алюминиевых подложек и радиаторов, разработанная компанией Optek (http://led-e.ru/articles/svetodiod/2009_1_24.php).
В традиционной схеме теплоотвода алюминиевая подложка покрывается слоем диэлектрика, на который наносятся металлические контакты и контактные площадки. Технология Anotherm предполагает использование алюмоподложки-радиатора с плотным 50-микронным слоем анодирования. Уже поверх анодированной поверхности наносятся серебряные контакты, а светодиоды напаивают прямо на поверхность.
Прототип имеет существенные недостатки:
Радиатор не должен оксидироваться для сохранения высокой теплоотдачи в окружающую среду, поэтому его необходимо покрыть слоем защитной маски. Для этого требуется провести ряд технологических операций, связанных с затратой дорогостоящих материалов. Учитывая рельеф радиатора, предполагается, что маска наносится неравномерно, но так как маска должна покрыть всю площадь радиатора с определенной минимальной толщиной слоя покрытия, то предполагается перерасход материала. В конце технологического цикла необходимо провести технологические операции для снятия защитной маски, что опять же связано с затратой дорогостоящих материалов. Затраты возрастают с увеличением количества светодиодов, то есть с увеличением размеров радиатора.
Предлагаемая полезная модель решает задачу повышения эффективности отвода тепла в коммутационной плате от основания к радиатору.
Поставленная задача решается тем, что в коммутационной плате, выполненной по ALOX технологии, включающей алюминиевое основание с выполненным на поверхности оксидным слоем, контактные площадки, покрытые защитной маской, проводящие дорожки, тепловую площадку, радиатор, находящийся в тесном контакте с основанием, контактирующие поверхности основания и радиатора выполнены рельефными, являются ответными частями, при установке не образуют зазора.
Выполнение контактирующих поверхностей основания и радиатора рельефными и ответными друг другу увеличивает площадь их соприкосновения, что позволяет передавать больший объем теплоты в единицу времени.
Кроме того, предлагаемое техническое решение имеет еще ряд преимуществ по сравнению с прототипом:
- защитной маской в виде равномерного слоя покрывается только нижняя сторона подложки, которая представляет собой плоскую поверхность. Соответственно, затраты на материал в разы ниже, так как алюминиевое основание в разы тоньше радиатора (используются стандартные листы алюминия);
- рельефная поверхность создается после окончания технологического процесса оксидации путем фрезерования поверхности основания подложки и радиатора.
- в отличие от прототипа существует возможность использовать стандартные радиаторы, что позволяет исключить технологические операции, связанные с изготовлением радиатора (например, литье является дороже фрезерования, что особенно ощутимо при изготовлении мелких партий).
Полезная модель поясняется чертежом:
Фиг.1 - схема поперечного сечения коммутационной платы.
Коммутационная плата состоит из алюминиевого основания (1), на поверхности которого методом анодирования выполнен оксидный слой (2), изолирующий контактные площадки (3) и проводящие дорожки (4) от алюминиевого основания. Проводящие дорожки покрыты защитной маской (5). Тепловая площадка (6) электронного компонента (на схеме не показан) находится на алюминиевом основании. В тесном контакте с основанием установлен радиатор (7). Контактирующие стороны основания и радиатора выполнены рельефными, причем, рисунок рельефа стороны основания соответствует рисунку рельефа контактирующей с основанием стороны радиатора. Возможность образования зазора при установке исключена.
Работает полезная модель следующим образом:
Теплота, образующая в процессе работы мощных электронных компонентов, передается тепловой площадке, от нее - алюминиевому основанию, и далее - радиатору. Радиатор рассеивает теплоту в окружающую среду.
Рельефный рисунок нижней стороны алюминиевого основания и соответствующий ему рельефный рисунок контактирующей с основанием стороны радиатора, увеличивают площадь их соприкосновения, что способствует увеличению скорости и объема передачи тепла.
Таким образом, реализация полезной модели решает все поставленные авторами задачи.
Claims (1)
- Коммутационная плата, включающая алюминиевое основание с выполненным на поверхности оксидным слоем, контактные площадки, покрытые защитной маской, проводящие дорожки, тепловую площадку, радиатор, находящийся в тесном контакте с основанием, отличающаяся тем, что контактирующая поверхность основания и радиатора выполнены рельефными, являются ответными друг другу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012123582/07U RU123620U1 (ru) | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Коммутационная плата |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012123582/07U RU123620U1 (ru) | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Коммутационная плата |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU123620U1 true RU123620U1 (ru) | 2012-12-27 |
Family
ID=49257931
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012123582/07U RU123620U1 (ru) | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Коммутационная плата |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU123620U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015065654A1 (en) * | 2013-10-28 | 2015-05-07 | Ferro Corporation | Dielectric pastes for aluminum substrates |
-
2012
- 2012-06-06 RU RU2012123582/07U patent/RU123620U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015065654A1 (en) * | 2013-10-28 | 2015-05-07 | Ferro Corporation | Dielectric pastes for aluminum substrates |
US9776911B2 (en) | 2013-10-28 | 2017-10-03 | Ferro Corporation | Dielectric pastes for aluminum substrates |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR20110074642A (ko) | 열전기 분리형 금속코어 칩 온 보드 | |
CN101841974A (zh) | 电镀法制作高导热性电路板的方法及高导热性电路板 | |
CN101699931B (zh) | 高导热陶瓷电路板的生产方法 | |
CN102271456A (zh) | 一种导热陶瓷基印刷电路板及其制备方法 | |
CN103208577A (zh) | 带凹杯led氮化铝陶瓷支架的制备方法 | |
RU123620U1 (ru) | Коммутационная плата | |
KR101322868B1 (ko) | 엘이디 패키지 실장용 금속회로기판 및 그 제조방법 | |
CN101841976A (zh) | 油印法制作高导热性电路板的方法及高导热性电路板 | |
CN202419611U (zh) | Led光源散热装置 | |
CN103517577A (zh) | 陶瓷封装基板的导电柱制造方法 | |
CN101841973B (zh) | 基于金属基制作高导热性电路板的方法及电路板 | |
CN107949160A (zh) | 一种热电分离的高导热悬空印制电路板及其生产方法 | |
CN201741694U (zh) | 陶瓷散热器 | |
CN201758491U (zh) | 油印法制作的高导热性电路板 | |
US20140218943A1 (en) | Aluminum printed circuit board for lighting and display backplanes | |
RU153627U1 (ru) | Силовой модуль | |
CN201207757Y (zh) | 一种印刷电路板 | |
CN203340400U (zh) | 一种用于led安装的带有导热柱的印刷电路板 | |
CN104582237B (zh) | 一种内层走大电流的电路板及其制作方法 | |
CN202738247U (zh) | 一种改善散热性的电路板 | |
JP3152088U (ja) | 電気回路複合放熱体 | |
RU116735U1 (ru) | Печатная плата | |
CN203775519U (zh) | 一种散热电路板 | |
CN203298237U (zh) | 高效散热电源一体化led光源模块 | |
CN202634887U (zh) | 一种大功率led电路板结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20130607 |
|
NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20150510 |
|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170607 |