当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体
[导读]韩国与埃及研究人员采用晶圆薄化技术以提升氮化物半导体绿光LED的效率。参与组织包括韩国全南国立大学、埃及贝尼苏韦夫大学以及韩国光子技术研究院。薄化的功效是为了减少氮化物半导体架构中的残余压应力(residualco

韩国与埃及研究人员采用晶圆薄化技术以提升氮化物半导体绿光LED的效率。参与组织包括韩国全南国立大学、埃及贝尼苏韦夫大学以及韩国光子技术研究院。

薄化的功效是为了减少氮化物半导体架构中的残余压应力(residualcompressivestress),这种应力在LED架构中对降低的压电电场有撞击效应。氮化镓和蓝宝石之间不同的热膨胀系数制成的应力器件,在外延生长工艺冷却后会造成压应力的产生。

这种电场效应将降低电子和空穴复合以产生光子的可能性。这种问题在高铟成分(超过20%)的氮化铟镓(InGaN)合金中更为严重,而这种合金又是绿光LED所需的。目前蓝光InGaNLED的效率为50%,而较高铟含量的绿光LED的效率通常低于10%。

这种LED架构采用MOCVD在2英寸的C面蓝宝石衬底上生长的。该衬底厚度为430μm,并采用传统工艺整合到240μmx600μm的LED芯片中。

LED外延架构

这种衬底薄化技术通过采用研磨和软质抛光实现的。这些工艺被用于最小化薄化过程中的损坏。在薄化后,芯片切割成单个,n型GaN接触层的晶圆翘曲与残余应力测量显示,当晶圆薄化至200μm和80μm之间时,翘曲增加,应力减少。

20mA注入电流的电致发光光谱显示,随着衬底变薄其电流密度在增加。同时,200μm和80μm厚度衬底的峰值位置分别从520.1nm(2.38eV)漂移至515.7nm(2.40eV)。研究人员解释道:“这些发现清晰地表明了晶圆翘曲所带来的机械应力会改变InGaN/GaNMQW有源区的压电电场,并可修正能带值。但,蓝光峰值波长和能量的漂移要归因于带隙的提升,带隙的提升是因为InGaN/GaNMQW的压电电场减少。”

衬底薄化也提升了内量子效率(IQE)和光输出功率,但不会降低电流与电压行为。20mA时,衬底厚度从200μm到80μm,光输出功率从7.8mW增至11.5mW。这再一次证明可以降低压电电场提升性能。20mA情况下,不同衬底厚度(200μm,170μm,140μm,110μm,80μm)的前向电压几乎恒定在3.4V。

通用的衬底厚度情况下,其峰值外量子效率(EQE)从16.3%增加到24%。研究人员将他们的绿光LED的EQE性能与目前最好的半极自支撑GaN衬底数据相比较:20.4%在(20-21)方向,18.9%在(11-22)方向。采用半极衬底是另一种降低GaNLED压电电场的方式。但是这种衬底非常昂贵。

研究人员采用了韩国EtaMax(DOSA-IQE)公司的室温IQE测量系统,在至少10mA注入电流时,80μm衬底厚度的最大IQE为92%,20mA时,随着衬底厚度从200μm降至80μm,IQE从58.2%提升至68.9%。

通过对比EQE和IQE,研究人员确定较薄衬底的光萃取效率更高。光萃取率的提升归因于蓝宝石衬底吸收的光子减少了,同时光从器件的蓝宝石边际逃逸能力提升了。

最后,采用相同衬底薄化技术的光电转换效率(WPE)从11.5%提升到17.1%。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭