RU123620U1 - Коммутационная плата - Google Patents

Коммутационная плата Download PDF

Info

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
Application number
RU2012123582/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Всеволодович Руфицкий
Михаил Анатольевич Сучков
Алексей Викторович Осин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛОКС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛОКС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛОКС"
Priority to RU2012123582/07U priority Critical patent/RU123620U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123620U1 publication Critical patent/RU123620U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2012123582/07U 2012-06-06 2012-06-06 Коммутационная плата RU123620U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015065654A1 (en) * 2013-10-28 2015-05-07 Ferro Corporation Dielectric pastes for aluminum substrates

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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