本发明涉及一种led芯片粘合工艺,属于led芯片领域。
背景技术:
目前led芯片在封装过程中都需要先将固晶胶点沾于基板上,再将led芯片放置在沾有固晶胶的基板上压实,并最后送入烤箱烘烤固化,但是随着led封装尺寸越来越小,内部封装结构越来越复杂,固晶胶在沾于基板的过程中固晶胶易流动至其它区域,影响其它区的功能性,且效率低下,无法精准的控制固晶胶的含量。
技术实现要素:
为了解决上述问题,本发明提出一种led芯片粘合工艺,直接将固晶胶采用喷射的形式均匀的喷涂在led芯片背面,再将涂有固晶胶的芯片放置在基板上,并适用于各类结构复杂的基板,防止固晶胶基板上流动影响其他区的功能性,此外提高了工作效率,可精准的控制固晶胶的含量。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种led芯片粘合工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)将led芯片翻模,使得led芯片的背面固晶胶涂布区朝上;
(2)将固晶胶搅拌均匀后加入喷涂设备中;
(3)利用步骤(2)的喷涂设备将固晶胶均匀喷涂至led芯片的背面固晶胶涂布区;
(4)将经步骤(3)喷涂后的led芯片送至烤箱烘烤固化;
(5)将经步骤(4)烘烤固化的led芯片翻模,使得led芯片的正面朝上;
(6)将经步骤(5)翻模后的led芯片直接放置在基板中,并将基板放入烤箱烘烤,使得固晶胶再次熔化并与基板结合在一起,随后进行正负极导线的连接。
优选地,所述步骤(4)中烘烤固化温度范围为50-150℃。
优选地,所述步骤(6)中熔化温度范围为100-260℃。
有益效果:本发明提供一种led芯片粘合工艺,具有如下优点:
(1)本发明采用喷射形式涂布固晶胶,使固晶胶厚度非常薄,利于晶片散热;
(2)本发明省去固晶胶点沾或涂布基板的过程,使得固晶胶不会在基板上任意流动,影响其它区域功能性;
(3)本发明采用将固晶胶涂布工艺与led芯片放置工艺相分离,利于提高效率;
(4)本发明采用喷射的形式涂布固晶胶,使得固晶胶用量减少,成本降低。
附图说明
图1为本发明步骤(1)中led芯片翻模示意图;
图2为本发明步骤(3)中喷涂示意图;
图3为本发明步骤(5)中led芯片翻模示意图;
图4为本发明步骤(6)中led芯片放置在基板上的基板侧视图;
图5为传统工艺中固晶胶溢出影响导线连接的示意图;
图6为传统工艺流程图;
图7为本发明的工艺流程图。
图中:芯片膜1、led芯片2、led芯片背面3、led芯片正面4、固晶胶5、正极导线6、负极导线7、基板8。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解
本技术:
中的技术方案,下面对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
一种led芯片粘合工艺,其特征在于,具体步骤如下:
(1)将led芯片翻模,使得led芯片的背面固晶胶涂布区朝上,如图1所示,若干led芯片2以阵列的形式排布在芯片膜1上,且led芯片背面3的固晶胶涂布区朝上;
(2)将固晶胶搅拌均匀后加入喷涂设备中;
(3)利用步骤(2)的喷涂设备将固晶胶5均匀喷涂至led芯片2的背面固晶胶涂布区,如图2所示,led芯片的背面固晶胶涂布区被均匀喷涂上固晶胶;
(4)将经步骤(3)喷涂后的led芯片2送至烤箱烘烤固化;
(5)将经步骤(4)烘烤固化的led芯片2翻模,使得led芯片正面4朝上,如图3所示;
(6)将经步骤(5)翻模后的led芯片2直接放置在基板8中,如图4所示,并将基板8放入烤箱烘烤,使得固晶胶5再次熔化并与基板8结合在一起,随后进行正极导线6和负极导线7的连接。
优选地,所述步骤(4)中烘烤固化温度范围为50-150℃。
优选地,所述步骤(6)中熔化温度范围为100-260℃。
如图6所示为传统工艺流程图,需要进行点沾固晶胶、放置led芯片、点沾固晶胶、放置led芯片这样循环往复的过程,固晶胶点沾工艺与led芯片放置工艺是连在一起的,不可分开工作,工作效率较低;此外,固晶胶易流动,影响其它功能区,如图5所示,圆圈中固晶胶流动至导线连接处,影响导线连接质量;且固晶胶厚度难以掌控,且在放置led芯片过程中易产生气泡,影响散热,不适用于大尺寸芯片作业困难.
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的两种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。