ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕДИОДЫ

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Выпускаемые промышленностью светоизлучающие диоды по конструкции могут быть разделены на следую­щие группы: 1) в металло-стеклянном корпусе; 2) в конструкции с полимерной герметизацией на основе ме- талло-стеклянной ножки или рамочного держателя;

3) бескорпусные диоды.

Диоды в металло-стеклянном корпусе отличаются высокой надежностью и стабильностью параметров, ме­ханической и климатической устойчивостью.

Диоды с полимерной герметизацией по некоторым характеристикам имеют преимущества перед диодами в металло-стеклянной конструкции: а) полимерная герме­тизация в большей степени позволяет осуществить пере­распределение света в пространстве как в направлении сужения диаграммы направленности излучения (с завели - чением силы света), так и в направлении ее расширения;

б) полимерная герметизация увеличивает внешний кван­товый выход излучения за счет увеличения угла полного внутреннего отражения на границе кристалл — полимер

в) герметизированные полимерами приборы обладают большей стойкостью к ударным и вибрационным на­грузкам, чем приборы в металло-стеклянных корпусах;

г) полимерная герметизация позволяет получить при необходимости малое отношение объема (габарита) прибора к объему (габариту) кристалла; д) полимерная герметизация благодаря своей технологичности позволя­ет существенно снизить трудоемкость изготовления приборов и их стоимость. Однако диоды с полимерной герметизацией в настоящее время уступают диодам в металло-стеклянном корпусе в отношении устойчивости к длительному воздействию влажности и резкой смене температур.

Бескорпусные диоды — самые миниатюрные светоиз­лучающие диоды, используемые в герметизируемой ап­паратуре. Кристаллодержатель светоизлучающего диода содер­жит, как правило, посадочное место для кристалла с отражающими свет стенками (рис. 4.6). Отражающие стенки охватывают боковое излучение в угле примерно 45—50°. Они в значительной степени сужают диаграм­му направленности излучения и увеличивают силу света в осевом направлении. Так, размещение GaP кристалла в посадочном месте, показанном на рис. 4.6, уменьшает полуширину диаграммы направленности излучения с 170 до 120° при увеличении силы света в осевом направле­нии примерно в 3 раза. Помещение в посадочное место кристалла с непрозрачной подложкой (например, из Gao.7Alo.3As) приводит к несколько меньшему эффекту: сужению диаграммы направленности с 120 до 75 ° и уве­личению осевой силы света примерно в 1,5 раза.

Рис. 4.7. Ход световых лучен в полимерном куполе светоиз­лучающего диода:

R — радиус полусферы; S — высота полимерного купола; 0М—макси­мальный угол, охватываемый по­лусферой; QM — максимальный угол вывода излучения по отношению к оси прибора; і и г — углы паденн-я и отклонения

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Одновременно с увеличением силы света и сужением диаграммы направленности излучения применение опи­санного кристаллодержателя в металло-стеклянных кон­струкциях приводит к улучшению восприятия излучения за счет увеличения светящейся площади и повышения контрастности. Как следует из рис. 4.6, кристалл и све­тящееся кольцо отражателя разделены более темным кольцом. Наличие на светя­щейся поверхности ярких и

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Рис. 4.6. Распределение ярко­сти по кристаллодержателю диода (а), содержащему поса­дочное место с отражающими свет стенками (б)

темных участков увеличивает ее контрастность и способ­ствует лучшему визуальному восприятию.

Значительное перераспределение светового излуче­ния осуществляется полимерной линзой, которая форми­рует необходимую диаграмму направленности излуче­ния. Форму полимерной линзы выбирают, как правило, такой, что излучающий кристалл располагается между фокусом преломляющей поверхности, образованной по­лусферической линзой, и центром этой линзы. Фокусное расстояние определяется по формуле

/ = Яп/(п - 1), (4-1)

где R — радиус полусферической полимерной линзы; п — показатель преломления компаунда. Расстояние от центра кристалла до центра сферической поверхности определяется в зависимости от заданной диаграммы на­правленности излучения.

Рассмотрим, каким образом осуществить оптимиза­цию размеров полимерной линзы для светоизлучающих диодов различного назначения. Расчет размеров линзы иллюстрируется рис. 4.7. Некоторые геометрические соотношения для расчета линзы приведены в [109]. Угол вывода излучения по отношению к оси прибора равен

Q = 0 — г + і. (4.2)

С учетом закона Снелла

sinr = nsini (4.3)

получаем выражение для зависимости угла С от 0 и от­ношения S/R:

Q — в— arcsin I”п (—---------- 1 j sin 6 + arcsin lj sin oj.

(4.4)

Зависимость величины QM от S/R приведена на рис. 4.8. Как видно из рисунка, при S/i? = 1,5 величина Qm равна примерно 45°, что является вполне удовлетвори­тельным для сигнальных светоизлучающих диодов. Для диодов с узконаправленным излучением (с углом излу­чения 5—15°) наиболее целесообразно использовать величину S/R —1,94-2,0. Конкретные значения S/R обычно подбирают с учетом действия отражателя света и рассеивающего эффекта, возникающего при введении в компаунд диспергирующего наполнителя.

Для получения узкой диаграммы направленности из­лучения весьма важно отношение R/r, где г — эффектив­ный радиус светящейся поверхности кристалла. Чем больше это отношение, тем эффективнее работа сфериче­ской линзы. Практически для достижения угла излуче­ния 5—15 ° отношение R/r должно превышать 15.

Сужение диаграммы направленности излучения со­провождается резким увеличением силы света. Так, для диодов с углом излучения 5—15° коэффициент оптичес­кого усиления (отношение силы света диода к силе све­та кристалла) достигает 40—60 (GaP) и 80—100 (Gao,7Alo,3As). Более высокий коэффициент оптического усиления ДИОДОВ ИЗ Gao.7Alo.3As обусловлен более узкой исходной диаграммой направленности излучения крис­талла.

В качестве материала для полимерной герметизации светоизлучающих диодов в большинстве случаев исполь­зуется эпоксидный компаунд на основе прозрачной диа - новой смолы. Свойства компаунда представлены в табл. 4.3. Компаунд отличается весьма высоким светопропус - канием. На рис. 4.9 приведены результаты исследования светопропускания образцов компаунда толщиной 2,35 мм. Хранение образцов компаунда при температуре

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Рис. 4.8. Зависимость величины Qu от отношения s/R для по­лимерного купола, изображен­ного на рис. 4.7

• У___ т___ >___ I

550 6ВС 650 700 750 Длина Волнь,, нм

Рис. 4.9. Зависимость светопро­пускания компаунда от длины волны излучения:

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

/ — в исходном состоянии; 2 и 3 — че­рез 1000 ч хранения при +100 н + 125 ”С соответственно; 4 — в исходном состо* янин с красным красителем (0,005 в. ч.)

+70-^80 °С практически не приводит к ухудшению све­топропускания. Снижение светопропускания начинает

наблюдаться при длительном хранении при температуре + 100 °С и выше, причем наибольшее поглощение света наблюдается в коротковолновой части видимого спект. ра. Введение красителя (например, красного) вызывает резкое увеличение поглощения коротковолнового света но практически не влияет на поглощение света длинно­волновой части видимого диапазона. Введение красите­лей способствует повышению контрастности свечения за счет поглощения рассеянного света окружающего прост­ранства. Физико-механические характеристики компа­унда позволяют получать диоды в полимерной гермети­зации, устойчивые к жестким климатическим и механи­ческим воздействиям.

Для изготовления сигнальных светоизлучающих дио­дов, как правило, применяется компаунд, диспергиро­ванный светорассеивающим наполнителем. Наполнитель позволяет увеличить размер светящегося пятна и расши­рить диаграмму направленности излучения (увеличить

Таблица 4.3. Оптические, физико-меха. нические и электрические свойства компаунда

Наименование

Характеристика

Внешний вид

Слабо-желтый цвет

Оптические свойства

Показатель преломления при 20 °С Светопропускание, %, на длине волны /.=0,56 мкм Л=0,7 мкм

(толщина образцов 4 мм)

1,56-1,59

>80

>85

Механические свойства

Предел прочности при разрыве, МПа Внутренние напряжения при циклировании от +20 до —70 X, МПа

67—80

10

Электрические свойства

Удельное объемное электрическое сопротив­ление, Ом-см Диэлектрическая проницаемость при — 20 °С и частоте 1 МГц Тангенс угла диэлектрических потерь при +60 °С и частоте 1 кГц Водопоглощение за 24 ч, %

Время полного отверждения по микротвер­домеру при 120 °С, ч Жизнеспособность при 20 °С, ч

> 1015 (+20 °С) >3- ДО13 (+120 °С) 3,8

<1,8-10-*

<1

8-9

20

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

А Л501

А/1102

АП 507

Рис. 4.10. Устройство некоторых типов светоизлучающих диодов.

1 — кристалл; 2 — полимерная защита; 3 —баллон со стеклянным окном: 4 — металло-стеклянная ножка; 5 —полимерная линза; 6 — держатель; 7—гиб­кий золотой вывод

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

АЛ556

5

угол излучения). Одновременно он резко понижает ин­тенсивность отраженного диодом внешнего света и, тем самым, снижает эффект отсвечивания для невключенных диодов.

Основное требование, которому должен отвечать све­торассеивающий компаунд,— максимальное рассеяние света при минимальном поглощении. В основе явления рассеяния света лежит нарушение оптической однород­ности среды, которое обуславливает различие в скорости распространения света в ее разных частях. Нарушение оптической однородности среды может быть вызвано ка - кими-либо включениями, показатель преломления кото­рых отличается от показателя преломления среды, в ре­зультате чего возникают эффекты преломления и рассея­ния света. За счет этих эффектов свет отклоняется от своего первоначального направления. Оптимальным све - горассеивающим наполнителем следует считать оптиче­ски прозрачный аморфный материал с коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления ос­новного вещества. Этому условию хорошо отвечает, на­пример, стекло кварцевое, оптическое, с показателем пре­ломления ял; 1,46, измельченное до частиц размером не более 15 мкм.

ШС І

УСТРОЙСТВО СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

Рис. 4.11. Типичные диаграммы направленности излучения некото­рых типов светоизлучающих диодов

Устройство некоторых типов светоизлучающих диодов пред­ставлено на рнс. 4.10. Диод в металло-стеклянном корпусе (напри­мер, типа АЛ 102) представляет собой герметичную конструкцию с центральным расположением кристалла и гибкими выводами [50, 110, 108]. Для сбора бокового излучения, увеличения светящегося їіятна и сокращения расхода полупроводниковых материалов в кон­струкции держателя предусмотрен отражатель, выполненный в ви­де концентрического уступа, охватывающего излучающий кристалл. Диаметр светящегося пятна составляет примерно 2 мм (за счет действия отражателя) при использовании кристалла из GaP раз­мером 0,5X0,5 мм. Кристалл на ножке защищается прозрачным эпоксидным компаундом. Назначение компаунда не только в укреп­лении места приварки золотого вывода, но и в просветлешш световы­водящей поверхности кристалла: сила света после заливки ком­паундом возрастает примерно на 20—30 %. Баллон днода типа АЛ102 содержит прозрачное стеклянное окно 0 3 мм.

Диод в металло-стеклянном корпусе типа АЛ341 содержит уве­личенное до 0 3,5 мм стеклянное окно, на которое нанесена поли­мерная линза со светорассеивающим наполнителем [108]. Поли­мерная линза увеличивает светящееся пятно до 0 3,5 мм и улучша­ет восприятие свечения. Диаграмма направленности излучения дио­дов типа АЛ 102 и АЛ341 (рис. 4.11) имеет ширину (по уровню 0,5 от максимальной интенсивности) примерно 60°.

Диоды с полимерной герметизацией, в основном, из­лавливают на многокадровых рамочных держателях. и некоторых случаях для получения высокоэффективных приборов используются рамочные держатели с встроен­ным отражателем света. Преимущества диодов, изготав­ливаемых на основе многокадровых держателей, заклю­чаются в следующем: 1) технологичность производства, оСнованная на изготовлении держателя методом штам­повки, использовании типовых высокопроизводительных установок для разводки вывода, применении групповой технологии полимерной герметизации (например, сво­бодная заливка в многоместной форме), а также авто­матизированном измерений фотометрических и электри­ческих параметров приборов; 2) более высокая устойчи­вость к механическим и климатическим воздействиям по сравнению с конструкцией в полимерной герметизации на основе металлостеклянной ножки; повышенная устой­чивость обусловлена разветвленным профилем поверх­ности сцепления эпоксидного компаунда с держате­лем.

Типичный сигнальиый светоизлучающий диод в полимерной герметизации, использующий медный рамочный держатель — диод типа AJ1307 с диаметром полимерной линзы около 5 мм (рис. 4.10) [105, 111]. Медный держатель обеспечивает эффективный теплоот­вод от кристалла: тепловое сопротивление диодов 30—40°С/Вт. Полушнрина диаграммы направленности излучения примерно 50°' (рис. 4.11). Использование рамочного держателя, рассчитанного на 20 приборов, позволяет создать высокопроизводительную техноло­гию сборки приборов.

Для сигнальной индикации применяют также миниатюрные Диоды с наружным диаметром 2,1—3,0 мм. Типичный представитель миниатюрных диодов — бескорпусный диод типа AJI301 [112]. При­бор имеет полимерную защиту и гибкие золотые выводы, удобные лля монтажа в микросхему.

Для подсветки постоянных надписей и меток созданы светоиз­лучающие диоды с узкой диаграммой направленности излучения и повышенной силой света. Типичный представитель таких диодов — Диод типа AJ1336.

Диод выполнен в конструкции с полимерной герметизацией с Полусферическим прозрачным куполом. Излучающий кристалл со­держит мезаструктуру с площадью р—и-перехода около 0,08 мм5. Отношения /?/лы~17 и S/7?»2,1 (гм — эффективный радиус меза - структуры) обеспечивают сужение диаграммы направленности излу­чения до 5—10° (для диодов с красным свечением из Gao.7Alo.3As) и до 8—25° (для диодов с зеленым и желтым свечением из GaP) [Ю8].

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕДИОДЫ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Успехи в области создания излучающих диодов обусловлены разработкой и совершенствованием эпи­таксиальных методов выращивания полупроводниковых соединений типа AnIBv и р—n-структур на их основе. Эпитаксиальные методы (газовой и жидкостной эпи­таксии) в отличие …

ПРИМЕНЕНИЕ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ

В предшествующих главах книги приводились основные обла­сти применения излучающих диодов. В настоящей главе рассмот­рим подробнее отдельные области применения приборов. Основной и наиболее массовой областью применения светоизлучающих дио­дов является сигнальная индикация. …

СТАБИЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исследованию стабильности излучающих диодов посвящено большое число экспериментальных и теоретических работ. Интерес к этой проблеме связан с необходимостью обеспечения высокой дол­говечности приборов, причем требование долговечности часто соче­тается с другими требованиями, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.