0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

普莱信最新突破了MiniLED倒装COB巨量转移技术

火花 来源:钛媒体 作者:火花 2020-10-26 12:53 次阅读

据悉,半导体设备公司普莱信智能近日发布针对MiniLED的倒装COB巨量转移解决方案-超高速倒装固晶设备XBonder产品,打破国产MiniLED产业的技术瓶颈。

普莱信是国内一家高端装备平台公司,曾在今年年初完成了Pre-B轮4000万人民币融资。公司拥有完全自主知识产权的包括运动控制,直线电机,伺服驱动及视觉系统的底层平台技术,半导体设备是普莱信的主要产品线之一,产品有8吋,12吋高端IC固晶机系列,有达到国际先进水平的,专为光通信及其它高精度贴装需求设计的,精度达到3微米的高精度固晶机系列,XBonder是普莱信技术平台的延展。

普莱信倒装COB的刺晶工艺

MiniLED是指芯片尺寸在50至200微米LED产品,被誉为下一代显示技术,和OLED相比,MiniLED具有更高的动态范围、更好的对比度和更宽的范围,并且比OLED具有更长的寿命,随着苹果在其新一代iPad和Mac电脑中开始批量使用,MiniLED产业成为整个显示行业的热点。苹果、台表科及美国半导体巨头K&S合作,在其MiniLED产线中采用了完全不同于传统的Pick&Place的倒装COB高速芯片转移方案,业界普遍认为倒装COB将是MiniLED产业从概念走向商用的决定性技术。

传统的芯片转移技术均采用Pick&Place的方式,MiniLED由于其芯片尺寸小于200微米,而Pick&Place模式下,吸嘴的孔径无法做到200um以内,加上MiniLED对超高速的要求,所有的传统芯片转移模式和设备都无法为MiniLED的量产服务。而苹果和K&S采用了一条完全不同的工艺路线,就是采用倒装COB的刺晶体方案,彻底抛弃吸嘴,同时大幅度提高芯片转移速度,成为世界上第一家真正能量产MiniLED产品的厂家。

普莱信智能多年前就开始倒装COB的刺晶工艺及设备研究,并申请了相关专利,同时联合中科院,LED芯片巨头共同开发并成功推出XBonder,最小支持50um的芯片尺寸,最快每小时产能可以做到180K,精度达到±15微米。该设备的推出,打破了苹果和K&S在这一领域的技术独占性,解决了国内MiniLED产业规模化的技术瓶颈,XBonder一经发布,获得显示行业的广泛关注,华为,立景创新(台湾光宝)等和公司进行深入地技术交流,并开始正式的工艺合作,显示巨头京东方,国星,华星光电等也在积极跟进,公司相信随着设备和工艺的成熟,MiniLED将在2021年迎来真正的量产和产业爆发。

MinLED是LED显示行业的新趋势,越来越多的企业在布局抢占Mini领域时,也在发力COB技术,并将其作为突破MiniLED瓶颈,实现量产的关键。

fqj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • led
    led
    +关注

    关注

    237

    文章

    22441

    浏览量

    645832
  • COB
    COB
    +关注

    关注

    6

    文章

    321

    浏览量

    41195
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    深康佳:混合式巨量转移技术良率已达到99.999%

    近日,深康佳在投资者关系活动中公布了其在Micro LED领域的最新进展。Micro LED技术以其低功耗、高亮度、快速响应、无缝拼接和长寿命等显著优势,正逐渐成为显示技术的主流。深康佳在此领域取得了一系列重大突破,尤其在混合式
    的头像 发表于 02-05 17:01 699次阅读

    新纶高性能光学材料:助力MiniLED显示技术

    一、前言  MiniLED电视、MiniLED显示器,MiniLED笔记本,MiniLED平板.....近几年,在苹果、三星、TCL、华为、创维、京东方等企业的推动下,搭载
    的头像 发表于 01-25 16:19 363次阅读
    新纶高性能光学材料:助力<b class='flag-5'>MiniLED</b>显示<b class='flag-5'>技术</b>

    Mini LED封装(SMD、IMD、COB、正装、倒装

    SMD、IMD和COB三类;按芯片正反方向可分为正装、倒装两类;按封装基板材料可分为PCB基板封装和玻璃基板封装两类。
    的头像 发表于 12-08 09:08 1792次阅读
    Mini LED封装(SMD、IMD、<b class='flag-5'>COB</b>、正装、<b class='flag-5'>倒装</b>)

    航显光电全倒装COB-LED显示屏

    COB封装
    jf_84282275
    发布于 :2023年12月06日 16:02:16

    倒装COB,新一代大屏显示技术

    COB封装
    jf_84282275
    发布于 :2023年12月06日 16:01:02

    什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么?

    什么是COB软封装?COB软封装特点 COB软封装的主要作用是什么? COB软封装是一种半封闭式小封装技术,也是一种常见的电子封装方式。
    的头像 发表于 11-29 16:23 630次阅读

    无主灯COB倒装恒流驱动芯片NU520应用规格书

    NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主灯COB灯等。NU520芯片是为倒装芯片应用而设
    发表于 11-07 17:43 1次下载

    巨量转移技术最新动态:滚轮转印、流体自组装、磁动力

    转移成本方面,根据估算表明,对于5.8英寸2K分辨率的智能手机(LED器件尺寸约为10μm)和55英寸4K分辨率的电视(LED器件尺寸约为20μm)这样的Micro-LED显示设备,巨量转移成本将占总成本的20%。由此可见,实
    的头像 发表于 08-02 16:31 1568次阅读
    <b class='flag-5'>巨量</b><b class='flag-5'>转移</b><b class='flag-5'>技术</b>最新动态:滚轮转印、流体自组装、磁动力

    占比突破15%,COB迎来“爆发期”

    相较于MIP的“高调”,COB在2023年的第二个季度稍显“低调”。但事实上,COB正迈入占比快速上升,应用领域加速落地的爆发期。
    的头像 发表于 07-31 14:05 1155次阅读

    普莱信智能亮相2023深圳国际LED展,展现Mini/MicroLED巨量转移设备XBonder

    7月17-19日,第20届深圳国际LED展暨UDE国际显博会在深圳举行。普莱信智能作为Mini/MicroLED巨量转移设备领先企业获邀参加,为客户展示了由超高速刺晶机XBonder、过桥
    的头像 发表于 07-20 14:41 1056次阅读
    普莱信智能亮相2023深圳国际LED展,展现Mini/MicroLED<b class='flag-5'>巨量</b><b class='flag-5'>转移</b>设备XBonder

    倒装恒流芯片NU520产品应用

    NU520用于倒装LED的恒流电路和COB灯带NU520是倒装集成电路IC,具有很多功能的高端工艺 压降可以做到最低0.3V,支持可调光,有过温保护,正负温度纠偏等,适合用于车灯,软灯条,无主
    发表于 06-20 16:17 0次下载

    博捷芯:MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术

    MiniLED工艺发展及其高精密划片切割技术如下:MiniLED背光:MiniLED背光是将MiniLED作为LCD面板的背光源,使其具有超
    的头像 发表于 06-16 17:50 578次阅读
    博捷芯:<b class='flag-5'>MiniLED</b>工艺发展及其高精密划片切割<b class='flag-5'>技术</b>

    COB倒装驱动芯片/NU520应用电路图

    NU520倒装LED恒流驱动器芯片片来自数能Numen研发的,倒装COB恒流灯带无焊线封装工艺,恒流裸片(NU520)直接与PCB板一体化,整个流程更简洁化,封装层无焊线空间,封装层更轻薄,降低热阻,提升光品质.产品性能更稳定节
    的头像 发表于 05-25 10:22 959次阅读
    <b class='flag-5'>COB</b><b class='flag-5'>倒装</b>驱动芯片/NU520应用电路图

    雷曼全倒装COB超高清显示产品助力煤矿智能化建设

    为加快推进煤矿智能化建设,经严格比选评估,中煤集团某矿业公司最终选用雷曼全倒装COB超高清显示产品升级其生产指挥调度中心中央控制大屏。
    的头像 发表于 05-18 10:48 640次阅读