Sut mae sglodion LED yn cael eu cynhyrchu?

Beth yw sglodyn LED? Felly beth yw ei nodweddion? Prif bwrpas gweithgynhyrchu sglodion LED yw cynhyrchu electrodau cyswllt ohm isel effeithiol a dibynadwy, a chwrdd â'r gostyngiad foltedd cymharol fach rhwng deunyddiau y gellir cysylltu â nhw a darparu padiau pwysau ar gyfer gwifrau sodro, wrth wneud y mwyaf o allbwn golau. Mae'r broses ffilm traws yn gyffredinol yn defnyddio dull anweddiad gwactod. O dan wactod uchel o 4Pa, mae'r deunydd yn cael ei doddi trwy wresogi gwrthiant neu ddull gwresogi peledu trawst electron, ac mae BZX79C18 yn cael ei drawsnewid yn anwedd metel a'i adneuo ar wyneb y deunydd lled-ddargludyddion o dan bwysau isel.
Mae'r metelau cyswllt math P a ddefnyddir yn gyffredin yn cynnwys aloion fel AuBe ac AuZn, tra bod y metel cyswllt ar yr ochr N yn aml yn cael ei wneud o aloi AuGeNi. Mae angen i'r haen aloi a ffurfiwyd ar ôl cotio hefyd gael ei hamlygu cymaint â phosibl yn yr ardal luminescent trwy broses ffotolithograffeg, fel bod yr haen aloi sy'n weddill yn gallu bodloni gofynion electrodau cyswllt ohm isel effeithiol a dibynadwy a phadiau pwysedd gwifren solder. Ar ôl i'r broses ffotolithograffeg gael ei chwblhau, mae angen iddo hefyd fynd trwy'r broses aloi, a gynhelir fel arfer o dan amddiffyniad H2 neu N2. Mae amser a thymheredd aloi fel arfer yn cael eu pennu gan ffactorau megis nodweddion deunyddiau lled-ddargludyddion a ffurf y ffwrnais aloi. Wrth gwrs, os yw'r prosesau electrod gwyrddlas a sglodion eraill yn fwy cymhleth, mae angen ychwanegu twf ffilm passivation, prosesau ysgythru plasma, ac ati.
Yn y broses weithgynhyrchu o sglodion LED, pa brosesau sy'n cael effaith sylweddol ar eu perfformiad optoelectroneg?
Yn gyffredinol, ar ôl cwblhau cynhyrchiad epitaxial LED, mae ei brif berfformiad trydanol wedi'i gwblhau, ac nid yw gweithgynhyrchu sglodion yn newid ei natur cynhyrchu craidd. Fodd bynnag, gall amodau amhriodol yn ystod y broses gorchuddio ac aloi achosi i rai paramedrau trydanol fod yn wael. Er enghraifft, gall tymereddau aloi isel neu uchel achosi cyswllt Ohmig gwael, sef prif achos gostyngiad foltedd ymlaen uchel mewn gweithgynhyrchu sglodion. Ar ôl torri, gall rhai prosesau cyrydiad ar ymylon y sglodion fod o gymorth i wella gollyngiad cefn y sglodion. Mae hyn oherwydd ar ôl torri â llafn olwyn malu diemwnt, bydd llawer o falurion a phowdr gweddilliol ar ymyl y sglodion. Os yw'r gronynnau hyn yn cadw at gyffordd PN y sglodion LED, byddant yn achosi gollyngiadau trydanol a hyd yn oed chwalu. Yn ogystal, os nad yw'r photoresist ar wyneb y sglodion yn cael ei blicio'n lân, bydd yn achosi anawsterau wrth sodro blaen a sodro rhithwir. Os yw ar y cefn, bydd hefyd yn achosi gostyngiad pwysedd uchel. Yn ystod y broses gynhyrchu sglodion, gellir defnyddio strwythurau garwio arwyneb a trapezoidal i gynyddu dwyster golau.
Pam mae angen rhannu sglodion LED yn wahanol feintiau? Beth yw effaith maint ar berfformiad optoelectroneg LED?
Gellir rhannu sglodion LED yn sglodion pŵer isel, sglodion pŵer canolig, a sglodion pŵer uchel yn seiliedig ar bŵer. Yn ôl gofynion cwsmeriaid, gellir ei rannu'n gategorïau megis lefel tiwb sengl, lefel ddigidol, lefel dot matrics, a goleuadau addurnol. O ran maint penodol y sglodion, mae'n dibynnu ar lefel cynhyrchu gwirioneddol gwahanol wneuthurwyr sglodion ac nid oes unrhyw ofynion penodol. Cyn belled â bod y broses yn cael ei phasio, gall y sglodion gynyddu allbwn uned a lleihau costau, ac ni fydd y perfformiad ffotodrydanol yn cael newidiadau sylfaenol. Mae'r cerrynt a ddefnyddir gan sglodyn mewn gwirionedd yn gysylltiedig â'r dwysedd presennol sy'n llifo drwy'r sglodion. Mae sglodyn bach yn defnyddio llai o gerrynt, tra bod sglodyn mawr yn defnyddio mwy o gerrynt, ac mae dwysedd cerrynt eu huned yr un peth yn y bôn. O ystyried mai afradu gwres yw'r brif broblem o dan gerrynt uchel, mae ei effeithlonrwydd goleuol yn is na'r hyn sydd o dan gerrynt isel. Ar y llaw arall, wrth i'r arwynebedd gynyddu, bydd ymwrthedd corff y sglodion yn gostwng, gan arwain at ostyngiad yn y foltedd dargludiad ymlaen.

Beth yw maes cyffredinol sglodion pŵer uchel LED? Pam?
Yn gyffredinol, gwelir sglodion pŵer uchel LED a ddefnyddir ar gyfer golau gwyn yn y farchnad tua 40mil, ac mae'r pŵer a ddefnyddir ar gyfer sglodion pŵer uchel yn gyffredinol yn cyfeirio at bŵer trydanol o dros 1W. Oherwydd bod yr effeithlonrwydd cwantwm yn gyffredinol yn llai nag 20%, mae'r rhan fwyaf o ynni trydanol yn cael ei drawsnewid yn ynni thermol, felly mae afradu gwres yn bwysig ar gyfer sglodion pŵer uchel, gan ei gwneud yn ofynnol iddynt gael ardal fawr.
Beth yw'r gofynion gwahanol ar gyfer technoleg sglodion ac offer prosesu ar gyfer gweithgynhyrchu deunyddiau epitaxial GaN o'i gymharu â GaP, GaAs, ac InGaAlP? Pam?
Mae swbstradau sglodion coch a melyn LED cyffredin a sglodion cwaternaidd coch a melyn disgleirdeb uchel ill dau yn defnyddio deunyddiau lled-ddargludyddion cyfansawdd fel GaP a GaAs, ac yn gyffredinol gellir eu gwneud yn swbstradau math N. Defnyddio proses gwlyb ar gyfer ffotolithograffeg, ac yn ddiweddarach torri i mewn i sglodion gan ddefnyddio llafnau olwyn malu diemwnt. Mae'r sglodion gwyrddlas wedi'i wneud o ddeunydd GaN yn defnyddio swbstrad saffir. Oherwydd natur inswleiddio'r swbstrad saffir, ni ellir ei ddefnyddio fel electrod LED. Felly, rhaid gwneud y ddau electrod P / N ar yr wyneb epitaxial trwy ysgythru sych a rhaid cyflawni rhai prosesau goddefol. Oherwydd caledwch saffir, mae'n anodd torri i mewn i sglodion gyda llafnau olwyn malu diemwnt. Mae ei broses weithgynhyrchu yn gyffredinol yn fwy cymhleth na phroses GaP a GaAs ar gyferGoleuadau llifogydd LED.

Beth yw strwythur a nodweddion sglodyn “electrod tryloyw”?
Dylai'r electrod tryloyw, fel y'i gelwir, allu dargludo trydan a gallu trosglwyddo golau. Mae'r deunydd hwn bellach yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn prosesau cynhyrchu crisial hylifol, a'i enw yw indium tun ocsid, wedi'i dalfyrru fel ITO, ond ni ellir ei ddefnyddio fel pad sodro. Wrth wneud, mae angen paratoi electrod ohmig yn gyntaf ar wyneb y sglodion, yna gorchuddio'r wyneb â haen o ITO, ac yna adneuo haen o badiau sodro ar wyneb yr ITO. Yn y modd hwn, mae'r cerrynt sy'n dod i lawr o'r wifren arweiniol wedi'i ddosbarthu'n gyfartal ar draws yr haen ITO i bob electrod cyswllt ohmig. Ar yr un pryd, oherwydd bod mynegai plygiannol ITO rhwng yr aer a mynegai plygiannol y deunydd epitaxial, gellir cynyddu'r ongl golau, a gellir cynyddu'r fflwcs golau hefyd.

Beth yw datblygiad prif ffrwd technoleg sglodion ar gyfer goleuadau lled-ddargludyddion?
Gyda datblygiad technoleg lled-ddargludyddion LED, mae ei gymhwysiad ym maes goleuo hefyd yn cynyddu, yn enwedig ymddangosiad LED gwyn, sydd wedi dod yn bwnc llosg mewn goleuadau lled-ddargludyddion. Fodd bynnag, mae angen gwella'r technolegau sglodion a phecynnu allweddol o hyd, a dylai datblygiad sglodion ganolbwyntio ar bŵer uchel, effeithlonrwydd golau uchel, a lleihau ymwrthedd thermol. Mae cynyddu pŵer yn golygu cynyddu cerrynt defnydd y sglodion, a ffordd fwy uniongyrchol yw cynyddu maint y sglodion. Mae'r sglodion pŵer uchel a ddefnyddir yn gyffredin tua 1mm x 1mm, gyda cherrynt defnydd o 350mA. Oherwydd y cynnydd yn y defnydd o gerrynt, mae afradu gwres wedi dod yn broblem amlwg. Nawr, mae'r dull gwrthdroad sglodion wedi datrys y broblem hon yn y bôn. Gyda datblygiad technoleg LED, bydd ei gymhwysiad yn y maes goleuo yn wynebu cyfleoedd a heriau digynsail.
Beth yw sglodyn gwrthdro? Beth yw ei strwythur a beth yw ei fanteision?
Mae LEDs golau glas fel arfer yn defnyddio swbstradau Al2O3, sydd â chaledwch uchel, dargludedd thermol isel, a dargludedd trydanol. Os defnyddir strwythur ffurfiol, ar y naill law, bydd yn dod â phroblemau gwrth-statig, ac ar y llaw arall, bydd afradu gwres hefyd yn dod yn broblem fawr o dan amodau cyfredol uchel. Ar yr un pryd, oherwydd yr electrod positif sy'n wynebu i fyny, bydd yn rhwystro rhywfaint o'r golau ac yn lleihau'r effeithlonrwydd goleuol. Gall LEDau golau glas pŵer uchel gyflawni allbwn golau mwy effeithiol trwy dechnoleg fflip sglodion na thechnegau pecynnu traddodiadol.
Y dull strwythur gwrthdro prif ffrwd presennol yw paratoi sglodion LED golau glas mawr yn gyntaf gydag electrodau weldio eutectig addas, ac ar yr un pryd, paratoi swbstrad silicon ychydig yn fwy na'r sglodion LED golau glas, ac ar ben hynny, gwnewch a haen dargludol aur ar gyfer weldio eutectig a haen plwm allan (uniad sodr pêl gwifren aur ultrasonic). Yna, mae sglodion LED glas pŵer uchel yn cael eu sodro ynghyd â swbstradau silicon gan ddefnyddio offer weldio ewtectig.
Nodwedd y strwythur hwn yw bod yr haen epitaxial yn cysylltu'n uniongyrchol â'r swbstrad silicon, ac mae ymwrthedd thermol y swbstrad silicon yn llawer is na'r swbstrad saffir, felly mae problem afradu gwres wedi'i datrys yn dda. Oherwydd y ffaith bod y swbstrad saffir yn wynebu i fyny ar ôl gwrthdroad, gan ddod yn arwyneb allyrru, mae'r saffir yn dryloyw, gan ddatrys y broblem o allyrru golau. Yr uchod yw'r wybodaeth berthnasol o dechnoleg LED. Credaf gyda datblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg,Goleuadau LEDyn dod yn fwy a mwy effeithlon yn y dyfodol, a bydd eu bywyd gwasanaeth yn cael ei wella'n fawr, gan ddod â mwy o gyfleustra i ni.


Amser postio: Mai-06-2024