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
会员中心
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

陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势

斯利通陶瓷电路板 来源:斯利通陶瓷电路板 作者:斯利通陶瓷电路板 2023-04-03 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

半导体制冷片是一种基于半导体材料热电效应原理制冷的装置。它由一系列电子元件(如P型半导体、N型半导体等)组成,当电流通过这些元件时,会发生热电效应,产生冷热差,从而使制冷片一侧的温度下降,另一侧的温度上升,实现制冷效果。传统半导体制冷片通常体积较大,制冷量有限,主要用于小型制冷设备或电子器件中的温度控制。微型半导体制冷片是一种新型的制冷技术,它通常是采用微电子加工技术将半导体材料和制冷结构制成微米级别的微型制冷装置,其体积小、效率高,可以实现更精确的温度控制。与传统的制冷片相比,微型半导体制冷片具有更小的尺寸和更低的功率需求,通常用于微型电子设备的散热和温度控制。

微型半导体制冷片的工作原理与传统的半导体制冷片相同,只是由于其尺寸更小,需要更高的制冷精度和更好的散热性能。帕尔帖效应是半导体制冷片的理论原型,1834年法国人帕尔帖发现当电流流经两个不同导体形成的接触点时,电子能级会发生跳跃,这种现象被叫做帕尔帖效应。由于电荷载体在不同的材料中处于不同的能级,当它从高能级向低能级运动时,便释放出多余的能量;相反,从低能级向高能级运动时,从外界吸收能量。能量在两材料的交界面处以热的形式吸收或放出。如果将热电偶的闭合回路改成如图所示,就可以获得一个完全相反的现象,我们称之为珀尔帖效应。

当在两个节点T1和T2输入一个电压Vin,回路中会产生一个相应的电流I。接头A处的热量会被吸收,从而产生一个微弱的制冷现象,而在另一个接头B处,随着热量流入,温度会升高。鉴于这个效应是可逆的,所以如果将电流反向,热流的方向也随之反向。珀尔帖效应的数学公式可以表示成:Qc或者Qh=pxy×I,其中,pxy代表两种材料x和y的珀尔帖系数之差,单位是V; I是电流,单位是A;Qc和Qh分别代表制冷和加热的速率,单位是w。随着电流的流动,导体中同时也会产生焦耳热,大小可以用I2R(R是电路中的电阻)表示。这个焦耳热效应与珀尔帖效应相反,将导致制冷器制冷效果的降低。

半导体制冷片的主要制冷组件是N、P两种半导体材料,当电子从低能量的P型材料流向高能量的N型材料时,电子会从低能级向高能级跳跃,这时表现为电子需要吸热,从而在这个节点处形成冷面(制冷片的冷面);相反当电子从高能量的N型材料流向低能量的P型材料时,电子会从高能级向低能级跳跃,这时表现为电子需要放热,从而在这个节点处形成热面(制冷片的热面)。如图所示,制冷片是由NP型热电材料组成的电路(一般为串联电路)。

poYBAGQqeCaATMfjAALh7I-EPBI406.png

半导体精密制冷片原理图

目前商业化的碲化铋基热电材料的帕尔帖效应最为明显,即电子能级跳跃的更高,相应的制冷效率更高。在全世界范围内,普遍商业化的半导体制冷片还是碲化铋基为主(以碲化铋为基材,做不同的掺杂形成P级和N级)。

基于以上物理效应,微型制冷片是为小尺寸和大电压输入应用而特别设计的,采用高强度碲化铋热电材料和高导热高绝缘陶瓷基板组装而成,适合于高电压、低电流、小尺寸的应用场合。目前,微型半导体制冷片的技术正在不断发展,其应用前景也非常广阔。微型制冷片的工艺要求非常高,主要包括以下几个方面:

1.材料选择:微型制冷片的材料需要满足制冷性能、可靠性、机械强度、耐腐蚀性等多方面的要求。微型制冷片的封装基板材料对其性能和稳定性有着重要的影响,目前常用的封装基板材料主要包括氧化铝陶瓷、氮化铝陶瓷等。而氮化铝陶瓷基板由于其具有以下优点,因此被广泛地用于微型制冷片的制备中:a.热导率高:氮化铝陶瓷具有较高的热导率,可以更有效地散热,从而提高微型制冷片的制冷效率。b.热膨胀系数低:氮化铝陶瓷的热膨胀系数比氧化铝低,因此更适合与制冷芯片进行配合,可以有效减小由于热膨胀系数不匹配导致的热应力和热裂纹的问题。c.化学稳定性好:氮化铝陶瓷具有良好的化学稳定性,可以耐受多种酸、碱和有机溶剂等化学介质的腐蚀,从而延长微型制冷片的使用寿命。d.机械强度高:氮化铝陶瓷的机械强度和硬度高,不易发生破裂和变形等问题,可以保证微型制冷片的稳定性和可靠性。

pYYBAGQqeF6AHiYsAAEnfwGdLaM922.png

斯利通半导体精密制冷片陶瓷基板

2.制备工艺:微型制冷片的制备需要采用微纳加工技术,如光刻、薄膜沉积、离子注入等。同时需要保证加工的精度和一致性,以及降低工艺中产生的缺陷和污染。斯利通陶瓷在生产工艺中采用先进光刻胶膜,通过高精度曝光机对位显影,可实现线路对位精度控制在±10um,线路线宽线距公差控制在10%。

3.封装技术:微型制冷片的封装需要保证其稳定性和可靠性,同时也需要考虑散热问题。常见的封装材料包括环氧树脂、硅胶等。为了避免制冷性能的降低以及对制冷材料可能引起的电化学腐蚀,热电制冷器需要隔绝潮气。当温度降低到露点以下时,为了避免水汽渗入制冷器内部,应该安装有效的防潮密封保护。这层防潮保护层应该围绕着热电制冷器安装在散热片和被冷却物体之间。电子级RTV硅胶可以直接用作热电制冷器的防潮保护层。使用可变形的闭孔泡沫绝缘胶带或薄片材料,适当的结合RTV来填充空隙,就可以用来在被冷却物体和散热器之间形成保护层。

4.测试技术:对微型制冷片的测试需要使用高精度的测试设备和技术,如电学测试、热学测试等。热电制冷器的失效一般分为两种:早期失效和性能衰减。性能衰减一般是在长期使用之后由于半导体材料性能参数的变化或者接触电阻的增加所引起的。长期在高温下使用会引起半导体材料性能参数的变化从而降低制冷器的制冷性能。将热电制冷器在很宽的温度范围内进行持续的冷热循环,可以看成是对制冷器进行可靠性测试,特别是在循环过程中将制冷器的热端温度升高到很高的温度。这种失效一般表现为早期失效,而有时也会在失效之前观察到性能衰减。

总之,微型制冷片的制备需要高度精密和专业的加工和封装技术,并需要多种测试手段来保证其质量和性能。其中选择和优化制冷材料是关键因素之一。可以从以下方法着手A.选择合适的材料:半导体材料的热电性能与其化学成分、晶体结构、掺杂浓度和载流子迁移率等因素有关。通常选择热电性能好、稳定性高、成本低廉的材料。B.控制晶格缺陷:晶格缺陷会对材料的电子输运和热电性能产生负面影响。因此,需要对材料进行掺杂和表面处理等方法,以控制晶格缺陷。C.提高载流子迁移率:载流子迁移率是影响半导体材料热电性能的关键因素之一。通过控制掺杂浓度和晶格结构等方法,可以提高载流子迁移率。D.优化热电模块结构:热电模块结构的优化可以改善半导体材料的热电性能。例如,通过优化电极结构和电场分布等方法,可以提高热电模块的制冷效率。E.利用纳米材料:纳米材料具有较高的表面积和体积比,可以提高热电材料的能力。因此,利用纳米材料来制备半导体材料可以提高其热电性能。

由于微型制冷片具有体积小、高效、节能、环保等优点,被广泛应用于纳米技术传感器、医疗设备等多个领域。比如电子设备领域:微型制冷片可以应用于高性能电子设备,如计算机芯片、激光器等,通过控制设备的温度,可以提高设备的性能和可靠性。光电设备领域:微型制冷片可以用于制冷光电探测器、半导体激光器等光电设备,提高其性能和灵敏度。生物医学领域:微型制冷片可以用于冷冻切片技术、冷冻保存、细胞培养等。通过快速降温可以减少细胞损伤,提高冷冻效果。汽车电子领域:微型制冷片可以用于制冷车载电子设备,如空调控制器、导航仪等。可以提高车载电子设备的工作效率和稳定性,同时减少汽车燃料的消耗。航空航天领域:微型制冷片可以用于卫星、飞机等高空设备的制冷和温控,提高设备的可靠性和性能。新能源领域:微型制冷片可以用于新能源技术,如太阳能电池板等,通过制冷可以提高太阳能电池的转化效率,减少能量损失。

审核编辑黄宇

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
  • 半导体
    +关注

    关注

    339

    文章

    31398

    浏览量

    267278
  • 封装
    +关注

    关注

    128

    文章

    9365

    浏览量

    149149
  • 制冷片
    +关注

    关注

    1

    文章

    25

    浏览量

    20280
  • 陶瓷基板
    +关注

    关注

    5

    文章

    276

    浏览量

    12438
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    TEC科普小课堂丨揭秘半导体制冷的核心材料——碲化铋

    碲化铋(Bi₂Te₃)是室温半导体制冷(TEC)的核心材料,因其在低温段(
    的头像 发表于 05-13 16:45 56次阅读
    TEC科普小课堂丨揭秘<b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>的核心材料——碲化铋

    半导体制冷:医疗设备的“迷你制冷核心”

    分享优质产品参考。核心原理:帕尔帖效应,筑牢医疗级温控基础半导体制冷的核心是帕尔帖效应,区别于传统制冷逻辑,其结构简单,由P型、N型半导体电对夹在
    的头像 发表于 04-15 14:24 303次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>:医疗设备的“迷你<b class='flag-5'>制冷</b>核心”

    专业散热新基石:TEC半导体制冷陶瓷基板的深度解析

    在电子技术高速迭代的当下,高性能设备的散热效率已成为决定产品性能上限的核心因素。半导体制冷(TEC)凭借精准控温、快速响应的优势,成为医疗器械、光模块、汽车电子等领域的关键散热方案,而陶瓷
    的头像 发表于 04-14 17:25 957次阅读

    半导体制冷怎么选?一个应用案例教会你!

    如何正确选择半导体制冷是一个平衡性能、能效和成本的过程。掌握Qmax、ΔTmax、Imax、Umax这些核心参数的应用技巧,可以有效帮助你找到适合的型号。另外,选型完成后别忘了评估散热方案(之后也会进行详细的讲解说明),否则系统的整体性能和稳定性会受到影响哦~
    的头像 发表于 04-10 10:25 277次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>怎么选?一个应用案例教会你!

    半导体制冷为何不直接用于手机散热?核心原因揭秘

    从铜管液冷到VC均热板,从石墨烯到相变材料,手机厂商恨不得把整个“空调”塞进几毫米厚的手机里。然而,就在大家为手机发烫降频而苦恼时,一个“物理外挂”——半导体制冷散热背夹,却成了手游玩家的标配
    的头像 发表于 04-08 13:34 420次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>为何不直接<b class='flag-5'>用于</b>手机散热?核心原因揭秘

    别再被半导体空调扇误导!TEC半导体制冷的实力,藏在高端领域里

    明显,“半导体制冷是智商税”的说法随之蔓延。其实,不是技术无用,而是用错了地方——今天就带你看清TEC半导体制冷的真正价值。桌面空调扇的真相:凉风真实,效果被
    的头像 发表于 03-18 10:59 718次阅读
    别再被<b class='flag-5'>半导体</b>空调扇误导!TEC<b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>的实力,藏在高端领域里

    半导体制冷片在医疗领域的关键应用与技术解析

    ‍在精密医疗设备内部,半导体制冷作为核心温控元件正发挥着越来越关键的作用。这种基于珀尔帖效应的固态电子元件,无需制冷剂和机械运动部件,即可实现精准、稳定的温度控制。从基因扩增到微创手
    的头像 发表于 03-17 14:56 304次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b>片在医疗领域的关键应用与技术解析

    半导体制冷设备-防结露方案!

    半导体制冷结露不是小问题,轻则影响精度,重则毁掉设备。华晶温控结合多年案例经验,本文提供一些为激光器、精密实验设备“量身定制”的防结露解决方案。为什么“万能”的防结露方案不存在?所有结露的本质都
    的头像 发表于 11-25 15:55 883次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>设备-防结露方案!

    半导体制冷安装注意事项-四步读懂

    在追求主动制冷或精准温控的领域,半导体制冷(也称TEC、热电制冷器)以其无运动部件、响应速度快、精准控温、紧凑尺寸等独特优势,成为了众多工
    的头像 发表于 10-22 16:16 1420次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>安装注意事项-四步读懂

    如何精准计算半导体制冷的实际功率需求

    电子散热与温控领域中,半导体制冷因其高效、无噪音、无振动等优势而被广泛应用。然而,要充分发挥半导体制冷的性能,关键在于准确计算其实际功率
    的头像 发表于 09-04 14:34 2222次阅读
    如何精准计算<b class='flag-5'>半导体制冷</b><b class='flag-5'>片</b>的实际功率需求

    高性能半导体制冷器-如何选购?

    在电子散热、小型制冷设备等领域,半导体制冷器(TEC,热电制冷器)凭借无噪音、体积小、控温精准等优势被广泛应用。然而,市场上产品型号繁多,性能差异较大,消费者在选购时往往面临诸多困惑。
    的头像 发表于 07-09 14:09 1784次阅读
    高性能<b class='flag-5'>半导体制冷</b>器-如何选购?

    半导体制冷应用案例-科技改变生活!

    剂和机械运动部件,仅靠电流方向就能实现精准的加热或冷却。这种独特优势使其在特定应用场景中脱颖而出,成为不可或缺的核心技术。让我们一起探索那些令人惊叹的半导体制冷应用案例,
    的头像 发表于 06-11 14:48 1807次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b>应用案例-科技改变生活!

    半导体制冷机chiller在半导体工艺制程中的高精度温控应用解析

    半导体制造领域,工艺制程对温度控制的精度和响应速度要求严苛。半导体制冷机chiller实现快速升降温及±0.5℃精度控制。一、半导体制冷机chiller技术原理与核心优势
    的头像 发表于 05-22 15:31 2303次阅读
    <b class='flag-5'>半导体制冷</b>机chiller在<b class='flag-5'>半导体</b>工艺制程中的高精度温控应用解析