LED晶片电极图
- 格式:docx
- 大小:230.59 KB
- 文档页数:5
大功率各厂家芯片电极图S-40R1AU S-40ABAUASAPOW-D SAPOW-ESAPOW-F SAPOW-G联胜040MR/MY 华上AOC-341YSM-AU-Y662华上AOC-141BFB1-AU 仕兰SL-MGIT1000普瑞MK04545C460-B 45MIL 1W 旭明SL-V-B40ACOBL-CH-7070-80T光道OBL-CH1500-80T 60MIL 3W 光道OBL-CH-1000-80T 40MIL 1WB4545B-A2 光宏迪源B24L LED蓝光功率芯片迪源B45L LED蓝光功率芯片新世纪LED网联胜024BR-U-RA0-ver.01-20080402 红光联胜024MR-U-RA0-ver.01-20071128红光晶元ES-CADBV45B1晶元ES-CADBV24B1普瑞MKO 24*24MIL Power chip美国-CREE 美国- Semileds - 旭明德国- Osram(欧司朗)美国- Bridgelux(普瑞) BXC版本美国- Bridgelux MKO版本美国- Bridgelux最新版本台湾- Epistar(晶元)台湾- Epistar(晶元45mil)台湾- Epistar(晶元50mil)台湾- Epileds(光鈜,EL)台湾- Tekcore(泰谷40mil)韩国- EC(安盈,EC40mil)台湾- Forepi(璨圆,40mil)台湾- Forepi(璨圆,45mil)台湾- 联胜台湾- 旭晶中国- Sanan(厦门,三安)中国- (武汉,迪源)韩国- Optoway(欧谱特威,OBL)香港- APT(晶科)台湾- (全新, VPEC)台湾- (新世纪)台湾- 奇力台湾- AOC(华上)奇力17*23。
LED 芯片电极结构
LED(发光二极管)芯片通常具有以下电极结构:
1. N 型半导体层(阴极) * 由掺杂有五价杂质(例如磷)的Ⅲ-V 族半导体材料制成。
* 电子浓度高,具有负电荷。
2. P 型半导体层(阳极) * 由掺杂有三价杂质(例如硼)的Ⅲ-V 族半导体材料制成。
* 空穴浓度高,具有正电荷。
3. 活性区(发光区) * 位于 N 型和 P 型层的交界处。
* 由宽带隙半导体材料制成,例如 InGaN(氮化铟镓)。
4. N 型接触层 * 一个薄的 N 型半导体层,沉积在 N 型层上。
* 改善与金属阴极的电接触。
5. P 型接触层 * 一个薄的 P 型半导体层,沉积在 P 型层上。
* 改善与金属阳极的电
接触。
6. 金属电极 * 阴极电极:通常由金或银制成,连接到 N 型接触层。
* 阳极电极:通常由铝或铟制成,连接到 P 型接触层。
电极作用:
•阴极电极提供电子,流向活性区。
•阳极电极接受电子,从活性区流出。
•当电子从阴极流向阳极时,它们与活性区中的空穴复合,释放能量以光子的形式发射出来。
LED芯片透明电极概述在现代科技发展中,发光二极管(Light-Emitting Diode, LED)作为一种高效节能的光源,被广泛应用于照明、显示、通信等领域。
LED芯片是构成LED器件的核心部件,其性能直接影响到LED器件的发光效果和稳定性。
透明电极作为LED芯片的一部分,其设计与制备对于LED器件的性能和稳定性起着至关重要的作用。
透明电极的重要性透明电极是LED芯片的关键组成部分,主要用于提供电流通道,并在芯片表面形成均匀的电场分布。
透明电极的材料选择、制备工艺以及性能对LED器件的发光效果、亮度和稳定性都有着重要影响。
透明电极的材料选择透明电极的主要材料有氧化铟锡(ITO)和氧化铟锌(IZO)等。
这些材料具有较高的透明度和导电性能,能够在保持良好透明度的同时,提供足够的电流通道,确保光子的发射效率。
透明电极的制备工艺透明电极的制备通常使用物理气相沉积、溅射、化学气相沉积等方法。
其中,物理气相沉积和溅射是最常用的制备方法。
这些方法可以通过调节工艺参数和控制材料的混合比例,实现对透明电极薄膜的成分和结构的控制,从而达到提高电极的导电性能和透明度的目的。
透明电极的性能要求透明电极作为LED芯片的组成部分,需要满足一系列的性能要求,以确保LED器件的高效运行和稳定性。
以下是透明电极的性能要求:透明度透明电极的透明度是指电极对入射光的穿透能力,高透明度可以保证光线的尽量穿透电极而不发生衰减,提高LED器件的发光亮度。
导电性能透明电极需要具有良好的导电性能,以保证电流的顺利通道,使LED器件正常工作。
导电性能主要表现为电阻率和载流子的迁移率等。
光衰减和耐热性透明电极在工作过程中需要承受较高的电流和温度,因此对光衰减和耐热性的要求也很高。
透明电极需要具有较好的抗光衰减和耐热能力,以确保LED器件的长期稳定工作。
透明电极的研究进展随着LED技术的迅速发展,透明电极的研究也得到了广泛的关注。
在材料选择方面,除了传统的ITO和IZO外,还涌现出一系列新型透明导电材料,如氧化铟锌锡(ITZO)、氧化铟锡铊(ITTO)等。
一.晶片概述晶片又称芯片,英文叫做CHIP,它是制作LED LAMP,LED DISPLAY,LED BACKLIGHT 的主要材料,由磷化镓(GaP),镓铝砷(GaAlAs),或砷化镓(GaAs),氮化镓(GaN)等材质组成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。
二.晶片的外形结构1.图1及图2为焊单线晶片的外形,图3及图4焊双线晶片的外形图。
2.电极的材质:铝或金3.焊单线晶片上面电极外形:4.焊单线晶片下面电极的外形5.晶片的颜色:红色不透明,红色透明,暗红色,黑色,白色透明等6.晶片尺寸定义:以晶片底部尺寸较大的那条边尺寸为准7.焊单线晶片电极特性:正极性晶片及反极性晶片8.晶片电极的连接及对发光的影响(1)上面电极用来焊接金线或铝线,电极太大会影响发光效率,电极太小使电流不能流到晶片全体,同样也会影响发光效率。
(2)下面电极通过银胶与支架或PCB接触,它是用来使电流均匀流到晶片内,下面电极有圆形,格子状或全面电极,全面电极导电性好,但对光的吸收要太于前两种形状。
顺向电流的大小,与顺向电压的大小有关。
晶片的工作电流在10-20mA左右。
单位:mA4.反向电压(VR):施加在晶片上的,晶片保持截止状态的电压。
5.反向电流(IR):指的是晶片施加反向电压所产生的电流,此电流越小越好。
此电流过大容易造成反向击穿。
6.亮度(IV):指的是光源的明亮程度。
单位换算:1cd=1000mcd 1mcd=1000µcd7.波长(HUE):反映晶片发光颜色。
单位:nm波长不同晶片,其发光颜色不同。
8.不同波长光的定义(1)波长大于0.1mm 电波(2)760 nm –0.1mm 红外光(3)380 nm -760nm 可见光(4)10 nm-380 nm 紫外光。
第五节、电子原器件原理1、74HC2451脚为控制端,19脚为使能端;当1脚为高电平、19脚低为低电平时信号从2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9 脚输入;18、17、16、15、14、13、12、11脚输出信号;当1脚为低电平、19脚低为低电平时信号从18、17、16、15、14、13、12、11脚输入;2、 3、 4、 5、 6、 7、8、 9位输出信号;10脚为GND ,20脚为+5V;(输入信号从排针上来,一般为红;绿;锁存;时钟;使能;A B C D 信号;这些信号一般分到2个245的针脚上,然后输出到595 (红;绿;锁存;时钟);138(A B C D);和输出的排针上(锁存;时钟)2、74HC1383线—8线译码器HC138有三个地址输入(A0-A2),三个选通输入(STA ,-STB ,-STC )和八个输出(-Y0 -- -Y7)。
当STA 为高电平,-STB 和-STC 为低电平时器件被选通,A0-A2K 可确点-Y0 -- -Y7中的一个以低电平呈现,对于STA ,-STB ,-STC 的其它任何组合,-Y0 -- -Y7均为高电平。
A0---A1地址输入端 STA---选通端 -STB.-STC--选通端(低电平有效)-Y0--- -Y1输出端(低电平有效) GND---地VCC---电源A0—A2一般为A:B:C信号 Y0—Y7信号输出端,输出到4953的2,4脚上;有时使能信号也245到138(第5脚)上,此信号又从138上输出到排针。
3、74HC5958位移位寄存器(串行输入,3S 并行锁存输出)HC595内含8位串入,串/并出移位寄存器和8位三态输出锁存器。
寄存器和锁存器分别有各自的时钟输入(CPsr 和CPla )。
当CPsr 从低到高电平跳变时,串行输入数据(DS )移入寄存器。
当CPla 从低到高电平跳变时,寄存器的数据置入锁存器。
清除端(-CR )的低电平仅对寄存器复位(Q7S 为低电平)。
贴片led的正负极贴片LED的正负极是指贴片LED元件的两个电极,分别为正极(阳极)和负极(阴极)。
正负极的正确连接是使用贴片LED进行电路连接和工作的关键。
一、贴片LED的结构及工作原理贴片LED是一种表面贴装技术(SMT)制造的LED元件,其结构包括一个发光芯片、金线和封装胶体。
发光芯片是LED的关键部分,它由PN结和发光层组成,当电流通过PN结时,电子与空穴复合产生能量释放,从而产生光。
金线用于连接芯片和外部引脚,封装胶体则用于保护芯片和金线。
二、贴片LED的正负极标识在贴片LED的封装胶体上通常会印有一些标识,以帮助正确识别正负极。
常用的标识方法有以下几种:1. 长度不同:贴片LED的两个引脚长度通常不同,其中较短的引脚为负极,较长的引脚为正极。
2. 标志符号:有些贴片LED的封装胶体上会印有"+"和"-"符号,"+"符号表示正极,"-"符号表示负极。
3. 颜色差异:贴片LED的两个引脚在颜色上可能有所不同,其中一侧颜色较浅的引脚为负极,颜色较深的引脚为正极。
三、贴片LED的正负极连接方法正确连接贴片LED的正负极是保证其正常工作的关键。
一般情况下,贴片LED的正极连接至电源的正极,负极连接至电源的负极。
如果连接错误,贴片LED将无法发光或工作异常。
四、贴片LED的应用领域由于贴片LED具有体积小、发光亮度高、功耗低、寿命长等优点,因此在很多领域得到广泛应用。
其中包括:1. 照明领域:贴片LED广泛应用于室内和室外照明,如LED灯泡、路灯等。
2. 显示屏领域:贴片LED用于制造各种显示屏,如电视、电脑显示器、手机屏幕等。
3. 信号指示灯领域:贴片LED用于制造各种信号指示灯,如电源指示灯、电池电量指示灯等。
4. 汽车领域:贴片LED用于汽车的前照灯、尾灯、刹车灯等照明装置。
5. 通信领域:贴片LED用于光纤通信中的光源、光开关等设备。