Carane Kripik LED diprodhuksi?

Apa chip LED? Dadi apa ciri-cirine? Manufaktur Kripik LED utamané ngarahke ing prodhuksi efektif lan dipercaya elektrods kontak ohmic kurang, kang bisa ketemu gulung voltase relatif cilik antarane bahan kontak lan nyedhiyani bantalan solder, nalika emitting minangka akeh cahya sabisa. Proses transfer film umume nggunakake metode penguapan vakum. Ing vakum dhuwur 4Pa, materi wis ilang dening dadi panas resistance utawa elektron Beam bombardment cara dadi panas, lan BZX79C18 wis rubah menyang beluk logam lan setor ing lumahing materi semikonduktor ing kurang meksa.
Logam kontak tipe P sing umum digunakake kalebu paduan kayata AuBe lan AuZn, dene logam kontak sisih N asring digawe saka paduan AuGeNi. Lapisan paduan sing dibentuk sawise dilapisi uga kudu mbabarake area sing ngetokake cahya sabisa-bisa liwat teknologi photolithography, supaya lapisan paduan sing isih bisa nyukupi syarat elektroda kontak ohmic sing kurang efektif lan dipercaya lan bantalan kawat solder. Sawise proses fotolitografi rampung, proses paduan uga ditindakake, biasane ana ing perlindungan H2 utawa N2. Wektu lan suhu paduan biasane ditemtokake dening faktor kayata karakteristik bahan semikonduktor lan wangun tungku paduan. Mesthi, yen proses elektroda kanggo Kripik biru-ijo luwih Komplek, wutah film passivation lan pangolahan etsa plasma kudu ditambahake.

Ing proses manufaktur chip LED, proses apa sing duwe pengaruh sing signifikan marang kinerja optoelektronik?
Umumé, sawise rampung produksi epitaxial LED, sifat listrik utama wis rampung, lan manufaktur chip ora ngganti sifat inti. Nanging, kahanan sing ora cocog sajrone proses lapisan lan paduan bisa nyebabake sawetara parameter listrik sing ora apik. Contone, suhu alloying kurang utawa dhuwur bisa nimbulaké kontak ohmic miskin, kang alesan utama kanggo voltase maju dhuwur drop VF ing Manufaktur chip. Sawise nglereni, nindakake sawetara pangolahan karat ing pinggir chip bisa mbiyantu ningkatake kebocoran chip kasebut. Iki amarga sawise nglereni karo agul-agul rodha mecah berlian, bakal ana jumlah gedhe saka lebu bubuk isih ing pojok chip. Yen partikel kasebut nempel ing persimpangan PN chip LED, bakal nyebabake bocor listrik lan malah rusak. Kajaba iku, yen photoresist ing lumahing chip ora peeled mati resik, iku bakal nimbulaké kangelan lan soldering virtual saka garis solder ngarep. Yen ana ing mburi, uga bakal nyebabake tekanan dhuwur. Sajrone proses produksi chip, cara kayata kasar permukaan lan nglereni menyang struktur trapezoidal kuwalik bisa nambah intensitas cahya.

Apa Kripik LED dipérang dadi macem-macem ukuran? Apa efek ukuran ing kinerja fotolistrik LED?
Ukuran Kripik LED bisa dipérang dadi Kripik kurang daya, Kripik daya medium, lan Kripik daya dhuwur miturut daya. Miturut syarat pelanggan, bisa dipérang dadi kategori kayata tingkat tabung tunggal, tingkat digital, tingkat dot matrix, lan lampu hiasan. Minangka kanggo ukuran tartamtu saka chip, iku gumantung ing tingkat produksi nyata manufaktur chip beda lan ora ana syarat tartamtu. Anggere proses nganti standar, Kripik cilik bisa nambah output unit lan nyuda biaya, lan kinerja optoelektronik ora bakal ngalami owah-owahan dhasar. Arus sing digunakake dening chip bener-bener ana hubungane karo Kapadhetan saiki sing mili liwat. A chip cilik nggunakake kurang saiki, nalika chip gedhe nggunakake liyane saiki. Kapadhetan unit saiki padha. Ngelingi boros panas minangka masalah utama ing arus dhuwur, efisiensi cahya luwih murah tinimbang ing arus sing sithik. Ing tangan liyane, minangka area mundhak, resistance awak saka chip bakal suda, asil ing nyuda ing voltase konduksi maju.

Apa area khas chip daya dhuwur LED? Kenging punapa?
Kripik daya dhuwur LED digunakake kanggo cahya putih umume kasedhiya ing pasar ing watara 40mil, lan konsumsi daya saka Kripik daya dhuwur umume nuduhake daya listrik ndhuwur 1W. Amarga kasunyatane efisiensi kuantum umume kurang saka 20%, paling akeh energi listrik diowahi dadi energi panas, saengga panyebaran panas saka chip daya dhuwur penting banget lan mbutuhake chip duwe area sing gedhe.

Apa syarat sing beda kanggo proses chip lan peralatan pangolahan kanggo nggawe bahan epitaxial GaN dibandhingake karo GaP, GaAs, lan InGaAlP? Kenging punapa?
Substrat saka chip abang lan kuning LED biasa lan chip abang lan kuning kuarter sing padhang dhuwur digawe saka bahan semikonduktor senyawa kayata GaP lan GaAs, lan umume bisa digawe dadi substrat tipe N. Proses teles digunakake kanggo photolithography, lan banjur diamond grinding wheel glathi digunakake kanggo Cut menyang Kripik. Chip biru-ijo sing digawe saka bahan GaN nggunakake substrat safir. Amarga sifat insulasi saka substrat sapir, ora bisa digunakake minangka salah siji elektroda LED. Mulane, loro elektroda P / N kudu digawe bebarengan ing lumahing epitaxial liwat proses etsa garing, lan sawetara proses passivation kudu digawa metu. Amarga atose saka sapir, iku angel kanggo Cut menyang Kripik karo diamond grinding wheel agul-agul. Proses manufaktur umume luwih rumit lan rumit tinimbang LED sing digawe saka bahan GaP utawa GaAs.

Apa struktur lan karakteristik chip "elektroda transparan"?
Elektroda transparan sing diarani kudu konduktif lan transparan. Materi iki saiki akeh digunakake ing proses produksi kristal cair, lan jenenge indium timah oksida, disingkat ITO, nanging ora bisa digunakake minangka pad solder. Nalika nggawe, pisanan nggawe elektroda ohmic ing lumahing chip, banjur nutupi lumahing karo lapisan ITO lan piring lapisan saka solder pad ing lumahing ITO. Kanthi cara iki, arus sing mudhun saka timbal disebarake kanthi merata menyang saben elektroda kontak ohmic liwat lapisan ITO. Ing wektu sing padha, ITO, amarga indeks bias sing ana ing antarane bahan udara lan epitaxial, bisa nambah sudut emisi cahya lan fluks cahya.

Apa pangembangan utama teknologi chip kanggo cahya semikonduktor?
Kanthi pangembangan teknologi LED semikonduktor, aplikasi ing bidang cahya uga saya tambah, utamane munculé LED putih, sing wis dadi topik panas ing cahya semikonduktor. Nanging, teknologi chip lan kemasan kunci isih kudu ditingkatake, lan babagan chip, kita kudu berkembang menyang daya dhuwur, efisiensi cahya sing dhuwur, lan nyuda resistensi termal. Nambah daya tegese Tambah ing saiki digunakake dening chip, lan cara sing luwih langsung kanggo nambah ukuran chip. Kripik daya dhuwur sing umum digunakake watara 1mm × 1mm, kanthi arus 350mA. Amarga nambah panggunaan saiki, boros panas wis dadi masalah sing penting, lan saiki masalah iki wis rampung kanthi cara inversi chip. Kanthi pangembangan teknologi LED, aplikasi ing bidang cahya bakal ngadhepi kesempatan lan tantangan sing durung ana sadurunge.

Apa iku "flip chip"? Apa strukture? Apa keuntungane?
LED biru biasane nggunakake substrat Al2O3, sing nduweni kekerasan dhuwur, konduktivitas termal lan listrik sing kurang. Yen struktur positif digunakake, bakal nggawa masalah anti-statis ing tangan siji, lan ing tangan liyane, boros panas uga bakal dadi masalah utama ing kahanan saiki dhuwur. Kangge, amarga elektroda positif madhep munggah, bagean saka cahya bakal diblokir, asil ing nyuda ing efficiency padhang. LED biru daya dhuwur bisa entuk output cahya sing luwih efektif liwat teknologi inversi chip tinimbang teknologi kemasan tradisional.
Cara struktur terbalik arus utama saiki yaiku nyiyapake chip LED biru ukuran gedhe kanthi elektroda soldering eutektik sing cocog, lan ing wektu sing padha nyiyapake substrat silikon sing rada gedhe tinimbang chip LED biru, banjur nggawe lapisan konduktif emas lan metu kabel. lapisan (ultrasonik emas kabel werni solder joints) kanggo soldering eutektik ing. Banjur, chip LED biru daya dhuwur disolder menyang substrat silikon nggunakake peralatan soldering eutektik.
Karakteristik struktur iki yaiku lapisan epitaxial langsung ngubungi substrat silikon, lan resistensi termal saka substrat silikon luwih murah tinimbang substrat sapir, saengga masalah boros panas bisa ditanggulangi kanthi apik. Amarga substrat sapir kuwalik madhep munggah, dadi lumahing emitting cahya, lan sapir punika transparent, mangkono mecahaken masalah emisi cahya. Ing ndhuwur iku kawruh sing relevan babagan teknologi LED. Kita pitados bilih kanthi pangembangan ilmu pengetahuan lan teknologi, lampu LED ing mangsa ngarep bakal saya efisien lan urip layanan bakal saya apik, nggawa kita luwih kepenak.


Wektu kirim: Sep-25-2024