MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Hasonló dokumentumok
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Szilárdtest fényforrások multi-domain karakterizálása

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

LED There Be Light: amit a LED-es világításról tudni érdemes

LED there be light Amit a LED-es világításról tudni érdemes

Dr. Nagy Balázs Vince D428

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Elektronikus Eszközök Tanszéke

Abszorpciós spektroszkópia

Mérés és adatgyűjtés

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

OPTIKA. Fotometria. Dr. Seres István

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Konzulens: dr. Poppe András, Elektronikus Eszközök Tanszék

I. Félvezetődiódák. Tantárgy: Villamos mérések 2. Szakközépiskola 12. évfolyam számára. Farkas Viktor

G04 előadás Napelem technológiák és jellemzőik. Szent István Egyetem Gödöllő

Oszcillátor tervezés kétkapu leírófüggvényekkel

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

A napenergia alapjai

Fényerő mérés. Készítette: Lenkei Zoltán

DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. (DISZKRÉT FÉLVEZETŐK, ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Alapfogalmak folytatás

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

F1301 Bevezetés az elektronikába Félvezető diódák

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

8. Mérések napelemmel

Abszorpció, emlékeztetõ

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Abszorpciós spektrumvonalak alakja. Vonalak eredete (ld. előző óra)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Világítódiódák vizsgálata

PN átmenet kivitele. (B, Al, Ga, In) (P, As, Sb) A=anód, K=katód

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

Világító diódák emissziójának szimulációja Monte Carlo sugárkövetés módszerével

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

Nagyteljesítményű LEDek fénytechnikai és elektromos tulajdonságai valós működési körülmények között

GaInAsP/InP LED-ek kutatása és spektroszkópiai alkalmazása a közeli infravörös tartományban

Hőmérsékleti sugárzás

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

A fizika mindenkié 3.0 rendezvényen megvalósított mérések a Leövey-laborban

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Intézet

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS SUGÁRZÁS DETEKTÁLÁS - MÉRÉS. A sugárzás mérés eszközei Méréstechnikai módszerek, eljárások

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Speciális passzív eszközök

Műveleti erősítők - Bevezetés

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szilárdtest fényforrások

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

A napelemek fizikai alapjai

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Válaszok dr. Nemcsics Ákos, az MTA doktora bírálatára

2.ea Fényforrások. Nagynyomású kisülő lámpák OMKTI

Mikro- és nanotechnika I. - Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

Nemkoherens fényforrások 1. Termikus és lumineszcens sugárzók

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

MODULÁRAMKÖRÖK ÉS KÉSZÜLÉKEK

Gerhátné Udvary Eszter

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Jóni Bertalan, Rakyta Péter. 4. éves fizikus hallgatók

6. Félvezető lézerek

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

NEMKOHERENS FÉNYFORRÁSOK I TERMIKUS ÉS LUMINESCENS SUGÁRZÓK

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

I. Nyitó lineáris tartomány II. Nyitó exponenciális tartomány III. Záróirányú tartomány IV. Letörési tartomány

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei


Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila április 17.

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Sárga, piros, zöld és kék fénycsöves világítás

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Félvezető eszközök multi-domain karakterizációja

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Átírás:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 PN átmenetek hőmérséklet függése: néhány mérés LEDeken és egy kis ismétlés http://www.eet.bme.hu/~poppe/miel/hu/05b-dioda3-hom.fugg.pptx http://www.eet.bme.hu

Haitz törvénye Haitz törvénye a LED-ek fejlődéséről Fényáram / LED tok [lm] 10000 Vörös, $/lm Fehér, $/lm Vörös, fluxus Fehér, fluxus Expon. (vörös, fluxus) Expon. (vörös, $/lm) 1000 Húszszoros növekedés / 10 év 100 10 1 0,1 0,01 Egy nagyságrendnyi csökkenés / 10 év 0,001 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Év Egységnyi fényáram költsége [$/lm] 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 2

Fotometriaia és termikus mérés JESD 51-52: LED hideg lemezen + CIE 127-2007 dokumentum szerinti fluxus mérés fotometria/radiometriai mérés állandósult (stabil) állapotban Detektor 2) P opt (T,I F ) η e (T,I F ) Φ V (T,I F ) egyenáramú elektromos táplálás 1) I F Mérendő LED I F V F Ulbricht gömb Szabályozott hőmérsékletű hideg lemez 5) R th-real és T J real számítása 5) Segéd LED I H Kényszerített áram I M 3) Termikus mérő berendezés Átkapcsolás I H -ról I M -re Feszültségváltozás mérése ΔV F (t) ~ ΔT J (t) JESD 51-51: termikus mérés JESD51-1 szerinti statitukus mérési módszerrel, hideg lemezzel, mint termikus környezettel hőellenállás / termikus impedancia mérése 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 3 4)

Mentor Graphics MicReD rendszer: A tanszékkel közösen kifejlesztve 2005-ben. Azóta minden jelentős LED gyártó ezt használja. Ma mi is ezt használjuk... V(λ), V (λ), X long, X short, Z és radiometriai szűrő egy revolver tárban referencia LED LED hideg lemezen Si fotodetektor Termikus tranziens teszter vezérlő elektronika 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 4

LED-ek: kétféle rekombinációs mechanizmus az átmenetben Direkt rekombináció: fényemisszió Indirekt rekombináció: disszipáció 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 5

Ismétlés: generáció/rekombináció Generáció: pl. a termikus átlagenergia felhasználásával történő gerjesztéssel Rekombináció: energia leadása (hő, fény) A stafétát rekombináció révén adják át Elektronok vezetnek Lyukak vezetnek 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 6

Recap: generation/recombination indirekt direkt W = 1 p 2m 2 p = W h k 2π 1 = 2m eff P GaAs: direkt sáv optoelektronika (LED-ek) Si: indirekt sáv, nincs fény emisszió, csak melegedés van 2 Indirekt rekombináció vagy fonon csatolt rekombináció. A fononok a félvezető egykristály rezgéseinek a kvantumai. A fononok "áramlása" a szilárd testben: hővezetés. Fonon emisszióval járó rekombináció hő disszipáció az energiaveszteség az egykristályt melegíti Direkt rekombináció: nincs impulzusváltozás nincs fonon keltés nincs disszipáció energiakülönbség leadása: elektromágneses sugárzással, pl. fény emisszió 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 7

Generáció / rekombináció Spontán folyamatok: termikus gerjesztés ugrás a vezetési sávba rekombináció: visszatérés a vegyérték sávba equilibrium ~~~~> ν = W g /h <~~~~ νh > W g Direkt rekombináció fényemisszióval jár(hat), lásd: LED-ek Direkt sávű félvezetőknél foton emisszió: ΔW = W g = h ν A fény hullámhossza: λ = c/ν = h c /W g U g = (c h)/(λ q) Fényelnyelés generációt okozhat lásd: napelemek A fény hullámhossza (színe) W g sávszélességtől (anyagi minőségtől) függ. 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 8

Nyitófeszültség és a fény színe LED nyitófeszültség ~ U g Példa U g = (c h)/(λ q) Kék LED spektrumából csúcs hullámhossz: 447nm A LED-ek nyitófeszültsége a tiltott sáv szélességétől függ Kék: szélesebb tiltott sáv (rövidebb hullámhosszak) nagyobb V F (pl. 3 V) Vörös: keskenyebb tiltott sáv (hosszabb hullámhosszak) kisebb V F (pl. 1.5 V) c h = 3e8 6.625e-34 = 1.988e-25 λ q = 4.47e-7 1.602e-19 = 7.16e-26 U g = 1.988/7.16 10 = 2.777 V 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 9

LED színek és anyagok Két anyagrendszert használnak. Az így elérhető színek: a(z infra) vöröstől a sárgás zöldig (InGaAlP rendszer) a(z ultra ibolyától)/kéktől a kékes zöldig (InGaN/GaN rendszer) Létezik az ún. green gap nincs igazán hatékony igazi zöld LED 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 10

LED spektrumok 1.2 Relatív spektrális teljesítményeloszlás rel.intenzitás 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 fehér kék 1 kék 2 zöld 1 zöld 2 sárga narancs vörös hullámhossz, nm Fehér LED-ek: kék LED chip + fénypor 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 11

Miért nem monokromatikus? A teljes emittált fluxus mérésével megmérhetjük a pn átmenet direkt rekombinációval vezetett áramát. W el Csúcs hullámhossz fél értékénél vett szélesség vezetési sáv k vegyérték sáv Csúcs hullámhossz W lyuk Sugárzás más hullámhosszakon (kisebb valószínűséggel: lásd a nyilak színét és vastagságát) Φ e 780nm 380nm S( λ) dλ Teljes emittált fényteljesítmény, vagy radiometriai fluxus vagy optikai teljesítmény 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 12

Miért nem 100% fény? W el vezetési sáv k Sugárzással nem járó rekombináció indirekt állapotátmenet fonon emisszió kristályrács melegedése disszipáció vegyérték sáv W lyuk Radiative recombination 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 13

LED elektromos karakterisztikák A nyitó karakterisztika alapvetően az ideális dióda karakterisztikával jellemezhető, de két részre bontjuk: A P H = I dis V F I rad I dis A LED-ek nyitófeszültsége a tiltott sáv szélességétől függ Kék: szélesebb tiltott sáv (rövidebb hullámhosszak) nagyobb V F (pl. 3.5 V) Vörös: keskenyebb tiltott sáv (hosszabb hullámhosszak) kisebb V F (pl. 2 V) I rad =P opt /V F C V F I F =I dis (T J ) + I rad (T J ) 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 14

Fény emisszió és disszipáció A teljes betáplált elektromos teljesítmény: P el = V F I F I F [ exp( V / nv ) 1] + I [ exp( V / mv ) 1] ( V ) I F = dis F T rad F T P el dis [ exp( V ] [ ] F / nvt ) 1 VF + I rad exp( VF / mvt ) VF = I 1 P el dis Fény emisszióhoz tartozik Alkalmas idealitási tényezővel az ideális dióda-áram és a nem radiatív rekombinációs áram egybe vonható: [ exp( V ] [ ] F / mvt ) 1 VF + I rad exp( VF / nvt ) VF = I 1 P = diss P el Φ hő e fény Ez a radiometriai fluxus vagy optikai teljesítmény Φ e [mw] P opt 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 15

LED-ek energiakonverziós hatásfoka elhanyagoljuk η e = P opt / P kiesik el I [ ] rad exp( VF / nvt ) 1 VF ηe = I [ ] [ ] dis exp( VF / mvt ) 1 VF + Irad exp( VF / nvt ) 1 VF η e η I e dis I exp( V I dis η ( T ) e F exp( VF / mv ) + I rad exp[ V I dis / F I T I /( m rad rad / nvt ) exp( V rad n) V T 1 exp[ V F ] + I /( m 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 16 F rad / nv n) V T T ] ) I dis erősebben nő a hőmérséklettel, ezért a hatásfok csökken növekvő hőmérséklettel a hatásfok csökken növekvő árammal

η e P opt Cree XPG fehér LED Kísérlet Luxeon emitter vörös LED A (radiatív) rekombinációs áramot a teljes radiometriai fluxus mérésével állapíthatjuk meg: I rad =P opt / V F 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 17

LED-ek energiakonverziós hatásfoka 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Spectral power distribution [µw/nm] 20 o C 30 o C 40 o C 50 o C 60 o C 70 o C I F = 300 ma 500 0 λ [nm] 560 570 580 589 599 609 619 629 639 649 659 669 678 688 698 Φ e 780nm 380nm S( λ) dλ Növekvő hőmérséklettel ez a terület csökken A csúcs hullámhossz szintén eltolódik 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 18

A nyitófeszültség hőmérsékletfüggése A PN átmenet hőmérsékletváltozása által keltett nyitófeszültség változás mérése kényszerített áram esetén, termikus tranziens tesztelő berendezéssel 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 19

A nyitófesz. hőmérséklet függése I F erősen hőmérséklet függő (kisebbségi hordozók!!) Ha konstansan tartjuk az áramot, V F fog megváltozni kb. -2mV/ o C egy PN átmenetre I F I M V F I M dv dt = V 3V T Wg / T q V Fhot 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 20 V F V Fcold Kényszerített áram esetén a nyitófeszültség egy nagyon jó hőmérő... A nyitófeszültség hőmérséklet érzékenysége enyhén függ az I M munkaponti áramtól. Kísérlet

Honnan tudjuk ΔT J (t)-t? Kényszerített áram esetén a a PN átmenet nyitófeszültsége egy nagyon jó, pontos hőmérő... A nyitófeszültség hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező megváltozását egy ún. kalibrációs eljárással határozzuk meg (JEDEC JESD51-1 és MIL-STD-750D szabványok szerint) A kalibrációval az S VF hőmérséklet érzékenységet határozzuk meg JEDEC JESD51-1 szabvány szerint V F ( I t) = V ( I ) + S [ T ( t) T (0)] M, Fi M VF J J I F ΔV F (t) ~ ΔT J (t) I H I M Force (current) Sense (voltage) 4 vezetékes, ú.n. Kelvin-összeállítás: 2 vezetéken áram kényszerítése (force) és 2 másik vezetéken feszültség mérés (sense) Fűtő áramról mérő áramra kapcsolunk: hűlni fog a PN átmenet 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 21

Jelalakok a mérés során: I F I H fűtés hűlés I M t V F V H V Ff mérés V Fi ΔV F t t H t=0 t MD t M 2014-10-03 PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 22

Tranziensek a karakterisztikán I F ΔV F Forró eszköz, fűtő árammal hajtva I H Elektromos tranziens I M Forró eszköz, mérő árammal hajtva V Fi Termikus tranziens V Ff V F Hideg eszköz, mérő árammal hajtva T J1 T J ΔT J T 2014-10-03 PN átmenetek J2 hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken András Poppe, BME-EET 2011-2014 23 t