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资深技术员, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
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资深技术员, 积分 349, 距离下一级还需 151 积分
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实习生, 积分 27, 距离下一级还需 -7 积分
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技术达人, 积分 9208, 距离下一级还需 792 积分 |
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中级技术员, 积分 199, 距离下一级还需 101 积分
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資深技术员, 积分 353, 距离下一级还需 147 积分
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高级工程师, 积分 6950, 距离下一级还需 1050 积分
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四侧无引脚扁平封装表面貼装型封装之一,是一种底部有焊盘、尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的新兴表面贴装芯片封装技术由于QFN封装不像传统的SOIC封装那樣具有鸥翼状引线,内部引脚与焊盘之间的导电路径较短所以自感係数以及封装体内佈线电阻很低,所以它能提供卓越的电性能也因為没有鸥翼状引线更能减少所谓的天线效应进而降低整体的电磁干扰(EMC/EMI)。此外它还通过外露的引线框架焊盘提供了出色的散热性能,该焊盤具有直接散热通道用于释放封装内芯片的热量。通常将散热焊盘直接焊接在电路板上并且PCB中的散热过孔有助于将多餘的功耗扩散到銅接地板中,从而吸收多餘的热量;也可以藉此达到更佳的共地效果目前QFN封装体在一般手机及笔记本电脑已大量被采用,但在led显示屏怎么設置中正要蓬勃发展
QFN与SOP散热及尺寸体积比较
一般在使用的SOP其尺寸为104 mm2(8X13x1.9mm),而QFN相对的尺寸只有16mm2 (4X4X0.9mm)只有SOP的6~7分之一的尺寸;在做一些小间距的顯示屏设计上具有更大的弹性
热阻 (ΘJa)其系数为SOP = 59℃/W ,QFN=39℃/W亦即在一瓦特(Watt)的功率芯片节点(Junction)到表面的温度。下列为一般业界常用的热阻计算公式:
公式中所用到的符号、单位
TJ °C :节点(芯片)温度
Tc °C :实际温度
Ta °C :环境温度
PD W :电源电压
θja (°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗
θjc (°C/W) :从节点到实际的热传输阻抗
θca(°C/W) :从实际到外表面的热传输阻抗
也就是说如果在相同的还境温度忣功耗其因为封装的不同所停留在芯片上的节点温度也会不同举例说明:若环境温度为85°C,芯片的功耗为0.5W则SOP及QFN分别的温度如下:
由於QFN的体积小、散热佳的两大特点以往在户外显示屏Pitch16mm以下的规格因为PCB板尺寸走线的限制及散热的问题所以一般显示屏厂都会选择灯驱分离嘚设计;亦即LED灯板与驱动芯片板分别放在两至三块不同的PCB板上,再透过连接器(Connector)及传输线 (Cable)相互连接在一起此种设计虽可以解决散热问题,但昰透过连接器及线材当中所产生的电感效应可能会使显示屏的色彩清析度大打折扣况且电感效应也会增加电磁干扰产生的机会。使用QFN设計时;因为其体积较小也没有散热的问题所以可以将芯片放置在LED灯的间隙中故不需使用多于的PCB板及传输线在设计上更为简单其成本亦可降低。同理户内显示屏若使用QFN设计亦可让散热问题做大幅度的进步
传统灯驱分离的设计除了比灯驱合一的设计材料成本较高外(多了PCB、連接器及线材成本),可以节省组装的人力成本可以达到SMT/DIP完全自动化的生产。