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組員 : 光電一乙 4A2L0054 吳俊穎 光電 一乙 4A2L0003 蘇崇文 光電 一乙 4A2L0052 陳彥誠

發光二極體. 組員 : 光電一乙 4A2L0054 吳俊穎 光電 一乙 4A2L0003 蘇崇文 光電 一乙 4A2L0052 陳彥誠. 目錄 :. 1. 發光二極體簡介 2. 發光二極體製成 - (1) 上游 磊晶 製造 (2) 中游磊晶製造 (3) 下游 分裝測試以及系統組裝 3. 發光二極體材料 應用 4. 有機發光二極體簡介 5. 有機 發光二極體 發展 6. 有機 發光二極體元件架構及發光 原理 7. 參考文獻. 吳俊穎 4A2L0054. 發光二極體簡介 :.

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組員 : 光電一乙 4A2L0054 吳俊穎 光電 一乙 4A2L0003 蘇崇文 光電 一乙 4A2L0052 陳彥誠

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  1. 發光二極體 組員: 光電一乙 4A2L0054 吳俊穎 光電一乙 4A2L0003 蘇崇文 光電一乙 4A2L0052 陳彥誠

  2. 目錄: 1. 發光二極體簡介 2. 發光二極體製成-(1)上游磊晶製造 (2)中游磊晶製造 (3)下游分裝測試以及系統組裝 3.發光二極體材料應用 4. 有機發光二極體簡介 5.有機發光二極體發展 6. 有機發光二極體元件架構及發光原理 7.參考文獻

  3. 吳俊穎 4A2L0054 發光二極體簡介: • 此種電子元件早在1962年出現,早期只能夠發出低光度的紅光,當作指示燈利用。 • 是一種能發光的半導體電子元件,透過三價與五價元素所組成的複合光源。 • 初時的指示燈及顯示板等;隨著白光發光二極體的出現,近年逐漸發展至被普遍用作照明用途。 • 後發展出其他單色光的版本,時至今日,能夠發出的光已經遍及可見光、紅外線及紫外線,光度亦提高到相當高的程度。

  4. 吳俊穎 4A2L0054 發光二極體原理: • 發展初期,採用砷化鎵(GaAs)的發光二極體只能發出紅外線或紅光。隨著材料科學的進步,各種顏色的發光二極體,現今皆可製造。 • 發光二極體只能導通正向偏壓,電流流過時,電子與電洞在其內重合而發出單色光,這叫電致發光效應。 • 具有效率高、壽命長、不易破損、反應速度快、可靠性高等傳統光源不及的優點。 • 光線的波長、顏色跟採用的半導體物料種類與滲入的元素雜質有關。

  5. 蘇崇文 4A2L0003 發光二極體製成-(1)上游磊晶製造 • 利用深(As)、鎵(Ga)、磷(P)等III-V足化合物為材料的單晶片做為結晶成長用的基板,透過磊晶方法製作磊晶片。 • 磊晶方法大致可分為液相磊晶法(Liquid Phase Epitaxy;LPE)、氣相磊晶法(Vapor Phase Epitaxy;VPE)或金屬有機物化學氣相磊晶法(Metal Organic Chemical-vapor Deposition;MOCVD)等三種。 • 合作企業:旭晶光科技 LuxtalTek- 光子晶體技術 洲磊科技 UniLite- 高品質 LED (High Brightness Light Emitting Diode)晶粒

  6. 蘇崇文 4A2L0003 發光二極體製成-(2)中游磊晶製造 • 依據不同LED元件的需求,透過擴散、金屬膜蒸鍍、熱處理等製程進行LED磊晶片電極製作,接著將磊晶基板磨薄、拋光後,再切割、崩裂成單顆晶粒。

  7. 蘇崇文 4A2L0003 發光二極體製成-(3)下游分裝測試以及系統組裝 • 將晶粒粘著於導線架上,經過固晶、固化、打線,樹脂封膠、烘烤、切割、測試、包裝等製作流程,將晶粒封裝成各類型(如:Lamp、SMD、Display等)的LED元件。 晶粒(Die): 透過磊晶、單晶製成的發光二極體LED晶片。  導線架(Lead-frame): 也可稱為「支架」,導線架主要提供晶片焊接與引線端子間區域的一組零件,分為陽極(Anode)與陰極(Cathode)。  固晶(Die Attachment): 將LED晶片安置於已塗佈銀膠的電路板或導線架上相對應的位置。 固化(Sinter): 透過高溫加熱銀膠,使環氧樹脂材料固化後將LED晶片固定於導線架上。  打線(Wire Bond): 利用金屬引線連接LED晶片上之電極與導線架上之端子。  樹脂封膠(LED Package): 利用樹脂材料將LED晶片與銲線進行封裝。  切割(Cutting): 透過切割機台將LED支架相互的連接予以切除。  測試(Testing): 針對LED產品功能與訊號進行測試。

  8. 吳俊穎 4A2L0054 發光二極體材料應用

  9. 陳彥誠 4A2L0052 有機發光二極體簡介 • 有機發光二極體顯示面板(Organic Light-Emitting Diode; OLED),是一門相當新的顯示技術。要認識OLED的發光原理,必須先從傳統的發光二極體LED談起。 • 而LED是利用三、五族材料(如Ga、In、P等)的電子及電洞結合過程之能階轉換產生光子(photon)發光,不同材料會釋放不同的能階而產生不同顏色的光。 • 則OLED發光的原理與LED近似,不過材料改用有機物質,其優點是被有機材料吸收的光子,其頻率大部分落在可見光頻譜外,故OLED顯示器在動作時可以產生高效率的光。

  10. 陳彥誠 4A2L0052 有機發光二極體發展 • 美國柯達(Kodak)在小分子OLED居於領導地位,並且在1999年與日本的三陽公行列。其中以美國柯達(Kodak)在小分子OLED居於領導地位,並且在1999年與日本的三陽公司(Sanyo)共同發表的全球第一座5.5吋的主動式全彩化OLED顯示器;英國CDT公司則在多分子PLED領先群倫,也在1998年開發出主動式單色PLED顯示器;日本的Pioneer在1997年推出多彩的汽車音響面板,並在2000年將多彩OLED應用在美國摩托羅拉(Motorola)” Timeport ” 的手機面板上,是全球第一間量產OLED產品的公司;而臺灣的錸寶公司則在1999年成立並與美國柯達公司合作,成為全球第二家、臺灣第一家量產OLED的公司;緊接著在2001年,新成立的東元激光也宣布與美國柯達公司合作,預計明年即可量產,成為全球第三家量產OLED的公司。目前世界各大廠商無不以全彩OLED為首要目標,如日本的SONY公司即發表了最新消息,要在2003年量產目前全球最大尺寸的13吋OLED平面顯示器。一波波的最新消息中,一再的顯現出OLED在全球大廠眼中無窮的魅力。

  11. 陳彥誠 4A2L0052 有機發光二極體元件架構及發光原理 • OLED 的基本結構是由一薄而透明半導體性質的銦錫氧化物(ITO)為正極與金屬陰極如同三明治般將有機材料層包夾其中,有機材料層包括電洞傳輸層(HTL)、發光層(EL)、與電子傳輸層(ETL)。(如左圖) • 當電池提供適當的電壓(低伏特數的特性),注入正極的電洞與陰極來的電荷在發光層結合時,即可激發有機材料產生光亮(electroluminesence),有機層的架構與正負極的選擇設計是讓OLED 裝置充分發揮發光功效的關鍵。

  12. 參考文獻: • http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%99%BC%E5%85%89%E4%BA%8C%E6%A5%B5%E7%AE%A1 • http://www.hiyp.com.tw/com/101853/images/1199849597.jpg • www.oasistek.com.tw Oasistek李洲科技 • http://www.oasistek.com.tw/introduction.phpOasistek李洲科技 • www.flare.com.tw • www.financier.com.tw • http://www.impulsandopymes.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/led.jpg • http://dh.yesky.com/imagelist/2009/237/w9k2o1xp6aqd.gif • http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1006121611292 • http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005032400549

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