研究目的
研究氮化镓和蓝宝石衬底上微发光二极管(mLEDs)在高电流注入水平下的热特性,以理解其热传输机制。
研究成果
研究表明,在高电流注入水平下,与蓝宝石衬底上的微型发光二极管(mLEDs)相比,氮化镓(GaN)衬底上的mLEDs结温更低且温度分布更均匀。GaN衬底的高导热性和高导电性对这些热特性的改善起到了关键作用。
研究不足
加热和测试电流的1毫秒切换时间在最初阶段屏蔽了一些对解析结构函数至关重要的信号。使用常规软件对热界面进行建模具有挑战性。
1:实验设计与方法选择
本研究采用正向电压法、热瞬态测量和红外成像技术分析微发光二极管(mLEDs)的热特性,并使用APSYS软件进行模拟计算。
2:样品选择与数据来源
微发光二极管制备于氮化镓(GaN)和蓝宝石衬底上,直径范围10–160微米。样品命名依据其衬底类型和柱体尺寸。
3:实验设备与材料清单
Keithley 2601A系统源测量仪、TTE-400发光二极管热测试设备、FLIR System SC5700红外相机、Crosslight软件APSYS??椤?/p>
4:实验流程与操作步骤
通过恒定传感器电流下的电压测量获取温度系数(K值),采用加热电流与测试电流进行热瞬态测量,并拍摄红外图像评估横向温度分布。
5:数据分析方法
从冷却曲线获取微发光二极管的结构函数,利用APSYS软件进行温度分布模拟。
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Keithley 2601A system SourceMeter
2601A
Keithley
Provides constant current and measures voltage for temperature coefficient measurement.
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FLIR System SC5700 camera
SC5700
FLIR
Captures infrared thermal images to assess lateral temperature distribution.
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APSYS package of Crosslight software
APSYS
Crosslight
Simulates temperature distributions in micro-LEDs.
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TTE-400 Light Emitting Diodes Thermal Test Equipment
TTE-400
Beijing University of Technology
Performs thermal transient measurements on LEDs.
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