Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634558)
Контекстум
.
Компоненты и технологии

Компоненты и технологии №5 2004 (50,00 руб.)

0   0
Страниц71
ID303357
АннотацияНа сегодняшний день журнал Компоненты и технологии занимает лидирующие позиции на рынке изданий, ориентированных на специалистов в области электроники, в России и по всей территории бывшего СССР. Постоянными являются следующие рубрики: Рынок Компоненты: Пассивные элементы; ВЧ/СВЧ элементы; Датчики; Оптоэлектроника; Элементы защиты; Усилители; Источники питания; АЦП/ЦАП; ПАИС; Интерфейсы; Память; ПЛИС; ЦСП (цифровые сигнальные процессоры); Микроконтроллеры; Системы на кристалле; Микросхемы для телекоммуникаций Блоки питания Силовая электроника Интерфейс пользователя Цифровая обработка сигнала Беспроводные технологии Системы идентификации Схемотехника, проектирование, моделирование
Компоненты и технологии : Components&Technologies .— Санкт-Петербург : Издательство Файнстрит .— 2004 .— №5 .— 71 с. : ил. — URL: https://rucont.ru/efd/303357 (дата обращения: 18.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 10 Компоненты и технологии, № 5’2004 Рынок Выставка «КРСА2004» в Сеуле Корейская ассоциация печатных схем (Korean Printed Circuits Association) пригласила нашего автора на выставку оборудования, материалов и инструмента, а также на сопутствующую ей конференцию. <...> www.finestreet.ru KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 12 Компоненты и технологии, № 5’2004 Компоненты Современные светодиоды В последние годы мы стали свидетелями стремительного развития и революционного совершенствования светодиодов (сокращенно CИД — светоизлучающие диоды, в английском варианте LED — light emitting diodes) — твердотельных полупроводниковых источников света. <...> www.finestreet.ru KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 13 Компоненты и технологии, № 5’2004 Световой поток — величина, характеризующая количество излучаемого (поглощаемого или отраженного) света. <...> Трудности по изготовлению голубых светодиодов пришлось преодолевать «всем миром». <...> Голубые светодиоды можно получить на основе полупроводников с большой шириной запрещенной зоны — карбида кремния, соединений элементов II и IV группы или нитридов элементов III группы (помните таблицу Менделеева?) <...> Первым, еще в 70-х годах, голубой светодиод на основе пленок нитрида галлия на сапфировой подложке удалось получить профессору Жаку Панкову (Якову Исаевичу Панчечникову) из фирмы IBM (США). <...> А прорыв в изготовлении голубых светодиодов совершил С. <...> 29 ноября 1993 года, когда компания Nichia Chemical Industries объявила, что завершила разработку голубых светодиодов на основе GaN и планирует приступить к их массовому производству, общая реакция компаний, производящих оптоэлектронные приборы и компоненты была: «кто? <...> Как известно, существенный вклад в потери в источниках электропитания с преобразованием частоты вносит эффект обратного восстановления мощных высоковольтных диодов. <...> Большие токи при обратном восстановлении диодов также являются причиной возникновения радиопомех, что требует применения экранов, увеличивающих массу и габариты устройства <...>
Компоненты_и_технологии_№5_2004.pdf
KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 10 Компоненты и технологии, № 5’2004 Рынок Выставка «КРСА2004» в Сеуле Корейская ассоциация печатных схем (Korean Printed Circuits Association) пригласила нашего автора на выставку оборудования, материалов и инструмента, а также на сопутствующую ей конференцию. Это мероприятие проходило с 27 по 29 апреля сего года в самом престижном выставочном комплексе Сеула — СОЭКСе. Аркадий Медведев medvedev@main.elserv.ru настолько самодостаточен, что может без потерь собственных экономических интересов быть изолирован от внешнего мира. Здесь выпускается все, что нужно для производства печатных плат. Это не значит, что корейцы живут в абсолютно изолированном мире. Но стремление корейцев к мононации продолжается и в рыночных взаимоотношениях с иностранными фирмами: всем им открывается доступ на корейский рынок только через совместные предприятия. Только в такой ипостаси здесь можно было увидеть Burkle, Mania-Barco, Athotech и др. У Athotech есть в Корее коллектив исследователей, продвигающий химические технологии печатных плат не только в Корее, но и за ее пределы. Продукция отдельных корейских фирм, таких, П как OTS Technology, пользуется широким спросом в Японии, Европе и США. Семейство фотолитографического оборудования OTS Technology сегодня пополнилось автоматической оптической инспекцией, рожденной ее дочерним предприятием ITS Technology. За короткий срок существования это предприятие поставило заводам печатных плат фирмы Samsung 18 таких машин. Успехи фирмы OTS Technology на международном рынке иллюстрирует объем ее годового оборота в 2003 году — $200 млн, что составляет по одному миллиону на каждого сотрудника фирмы. Конечно, не все корейские фирмы выходят за пределы Кореи (как они говорят, «oversea» — «за море»), но и корейский рынок потребления достаточно емок. Продукция ведущих корейских производителей печатных плат, удовлетворяя потребности в высокотехнологичной электронной продукции, не отстает от общемировых тенденций развития. И собственно корейские поставщики оборудования, материалов и инструмента отвечают потребностям этого развития. Поскольку объем производства корейской электронной продукции достаточно велик, высокий технический уровень обо10 ри первом же осмотре экспозиций корейских фирм можно было убедиться, что корейский рынок оборудования и материалов рудования и материалов сочетается с высокой производительностью: • в «мокрых» процессах преимущественно исполь• зуются горизонтальные линии; гальваническое меднение с выравниванием в ре• версном режиме; механическое сверление — на 8-шпиндельных • станках; • сверление глухих отверстий — лазерное; • тестирование — «летающими» матрицами; прессование — раздельное (горячие и холодные прессы) и т. д. Все процессы максимально автоматизированы, чтобы избежать пагубного влияния человеческого фактора. Все, кроме системы совмещения, производится в Корее. Система совмещения типа MASS-LAM заимствуется у швейцарской фирмы PRINTPROCESS AG (опять-таки через совместное предприятие). Все предприятия Кореи, имеющие то или отношение к производству печатных плат, объединены в Ассоциацию. Членство в этом сообществе — непременное условие существования предприятия. Ассоциация в свою очередь организует специализированное обучение, проводит конференции, семинары и выставки, представляет Корею в международных комитетах стандартизации, в частности, в Комитете ТК91 Международной электротехнической комиссии (МЭК). Выставка и конференция «КРСА-2004» с обсуждением широкого круга вопросов технологии печатных плат — пример такой деятельности корейской ассоциации. Вообще, у автора этих строк сложилось очень благоприятное впечатление о Корее. Корейцы приветливы, не считают унизительным уступить в чем-то друг другу или оказать услугу случайному прохожему. Нищих нет, всем находится работа по силам. Уровень преступности характеризуется хотя бы тем, что угон машин в Сеуле — сенсация, при том, что они оставляют автомобили не только не закрытыми, но и с ключами. Это высокоразвитая страна с высоким интеллектом и с большим уровнем национального достоинства. www.finestreet.ru
Стр.1
KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 12 Компоненты и технологии, № 5’2004 Компоненты Современные светодиоды В последние годы мы стали свидетелями стремительного развития и революционного совершенствования светодиодов (сокращенно CИД — светоизлучающие диоды, в английском варианте LED — light emitting diodes) — твердотельных полупроводниковых источников света. Еще недавно светодиоды были всего лишь устройствами индикации, а сегодня это уже высокоэффективные источники света, которые в ближайшие 10–15 лет преобразят мир искусственного освещения и полностью заменят лампы накаливания. Юрий Давиденко david@leasat.net В 1907 году английский инженер Раунд, трудившийся во всемирно известной лаборатории Маркони, случайно заметил, что у работающего детектора вокруг точечного контакта возникает свечение. Всерьез же заинтересовался этим физическим явлением и попытался найти ему практическое применение «непостижимо талантливый русский» Олег Владимирович Лосев. Обнаружив в 1922 году во время своих ночных радиовахт свечение кристаллического детектора, этот, тогда еще 18-летний, радиолюбитель не ограничился констатацией «странного» факта, а незамедлительно перешел к оригинальным экспериментам. Стремясь получить устойчивую генерацию кристалла, он пропускал через точечный контакт диодного детектора ток от батарейки. То есть имел дело не с чем иным, как с прототипом полупроводникового прибора, названного впоследствии светодиодом. Весь мир заговорил об «эффекте Лосева», на практическое применение которого изобретатель успел получить (до своей гибели на войне в 1942 г.) четыре (!) патента. С 1951 года центр по разработке «полупроводниЧ ковых лампочек», действующих на основе «эффекта Лосева», переместился в Америку, где его возглавил К. Леховец (США). В исследовании проблем, связанных со светодиодами, принял самое деятельное участие и «отец транзисторов» физик В. Шокли. Вскоре выяснилось, что германий (Ge) и кремний (Si), на основе которых делаются полупроводниковые триоды (транзисторы), бесперспективны для светодиодов из-за слишком большой «работы выхода» и, соответственно, слабого испускания фотонов на р-n-переходе. Успех же сопутствовал монокристаллам из сложных композитных полупроводников: соединений галлия (Ga), арсеникума (мышьяка — As), фосфора (Р), индия (In), алюминия (Al), других элементов периодической системы Менделеева. 12 тобы понять, почему светодиодам пророчат большое будущее, рассмотрим подробнее их устройство, историю создания и развития. Однако реализованы на практике эти идеи были лишь в 60–70-е годы, после обнаружения эффективной люминесценции полупроводниковых соединений типа AIIIBV-фосфида (GaP) и арсенида (GaAs) галлия и их твердых растворов. В итоге на их основе были созданы светодиоды и таким образом заложен фундамент новой отрасли техники — оптоэлектроники. Первые имеющие промышленное значение светодиоды были созданы в 60-е годы на основе структур GaAsP/GaP Ником Холоньяком (США) c красным и желто-зеленым свечением. Внешний квантовый выход был не более 0,1%. Длина волны излучения этих приборов находилась в пределах 500–600 нм— области наивысшей чувствительности человеческого глаза, — поэтому яркость их желто-зеленого излучения была достаточной для целей индикации. Световая отдача светодиодов при этом составляла приблизительно 1–2 лм/Вт. Термины, используемые для характеристики светодиодов Квантовый выход — это число излученных квантов света на одну рекомбинировавшую электронно-дырочную пару. Различают внутренний и внешний квантовый выход. Внутренний — в самом p-n-переходе, внешний — для прибора в целом (ведь свет может теряться «по дороге» — поглощаться, рассеиваться). Внутренний квантовый выход для «хороших» кристаллов с мощным теплоотводом достигает почти 100%, рекорд внешнего квантового выхода для красных светодиодов составляет 55%, а для синих — 35%. Внешний квантовый выход — одна из основных характеристик эффективности светодиода. Светоотдача — количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности люмен/ватт (лм/Вт). Этот параметр показывает, сколько энергии, поступающей на светодиод превращается в свет, а сколько в тепло. Чем выше этот параметр, тем лучше. www.finestreet.ru
Стр.2
KiT_40(5).qxd 11/16/04 10:51 AM Page 13 Компоненты и технологии, № 5’2004 Световой поток — величина, характеризующая количество излучаемого (поглощаемого или отраженного) света. Световой поток представляет собой мощность излучения, оцененную с позиции его воздействия на зрительный аппарат человека. Единица светового потока — люмен (лм). Как устроен и работает светодиод? Прежде всего, светодиод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным p-n-переходом или контактом «металл — полупроводник», генерирующий (при прохождении через него электрического тока) оптическое (видимое) излучение. Напомним, что p-n-переход — это «кирпичик» полупроводниковой электронной техники, представляющий соединенные вместе два куска полупроводника с разными типами проводимости (один с избытком электронов — «n-тип», второй с избытком дырок — «p-тип»). Если к p-n-переходу приложить «прямое смещение», то есть подсоединить источник электрического тока плюсом к p-части, то через него потечет ток. Нас интересует то, что происходит после того, как через прямо смещенный p-n-переход пошел ток, а именно момент рекомбинации (соединение) носителей электрического заряда — электронов и дырок, когда имеющие отрицательный заряд электроны «находят пристанище» в положительно заряженных ионах кристаллической решетки полупроводника. Оказывается, что такая рекомбинация может быть излучательной, при этом в момент встречи электрона и дырки выделяется энергия в виде излучения кванта света — фотона. Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной зоны в активной области светодиода должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за которых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат друг другу. Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-n-перехода в кристалле оказывается недостаточно и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так называемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик Жорес Алферов (академик, директор Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, лауреат Ленинской премии) получил золотую медаль Американского физического общества за исследования гетероструктур на основе Ga1-xAlxAs еще в 70-х годах. В 2000 году, когда стало ясно, как велико значение этих работ для развития науки и техники, насколько важны их практические применения для человечества, ему была присуждена Нобелевская премия. Самая распространенная конструкция светодиода — традиционный 5-миллиметроwww.finestreet.ru Компоненты ной волны), и лампами различных типов, излучающих белый свет (смесь излучений различных спектров). Иногда такое «узкополосное» излучение называют «квазимонохроматическим». Как источники «цветного» света светодиоды давно обогнали лампы накаливания со светофильтрами. Так, световая отдача лампы накаливания с красным светофильтром составляет всего 3 лм/Вт, в то время как красные светодиоды сегодня дают 30 лм/Вт и более. Например, новейшие приборы Luxeon производства американской компании Lumileds (cовместное предприятие Agilent Technologies и Philips Lighting) обеспечивают 50 лм/Вт для красной и даже 65 лм/Вт для оранжево-красной части спектра. Впрочем, и это не рекорд — для желто-оранжевых светодиодов планка 100 лм/Вт уже взята. Долгое время развитие светодиодов сдержиРис. 1 вый корпус (рис. 1). Конечно, это не единственный вариант «упаковки» кристалла. Светодиод имеет два вывода — анод и катод. На катоде расположен алюминиевый параболический рефлектор (отражатель). Внешне он выглядит, как чашеобразное углубление, на дно которого помещен светоизлучающий кристалл. Активный элемент — полупроводниковый монокристалл — в большинстве современных светодиодов используется в виде кубика (чипа) размерами 0,30,30,25 мм, содержащего р-n или гетеропереход и омические контакты. Кристалл соединен с анодом при помощи перемычки из золотой проволоки. Оптически прозрачный полимерный корпус, являющийся одновременно фокусирующей линзой вместе с рефлектором, определяет угол излучения (диаграмму направленности) светодиода. Что касается яркости светодиода, то для нее далеко не безразлична и оптическая прозрачность n-области (сверхтонкие пленки полупроводников вполне прозрачны). Ну а цвет (частота) излучения, имея четкую функциональную связь с энергией испускаемых фотонов, зависит от материалов полупроводниковых р-n-переходов. В частности, чистый монокристалл GaAs дает инфракрасный луч, небольшая добавка Аl и/или Р меняет цвет излучения на красный. Зеленый свет испускает GaP. Использование же р-n-перехода на основе композиции AlInGaP позволяет получать желтое или оранжевое излучение. Работая, одиночный светодиод потребляет очень небольшую энергию: при напряжении 2–4 В и токе 10–30 мА электрическая мощность варьируется от 20 до 120 мВт. При КПД в 5–25% в виде света излучается 1–30 мВт (сила света 1–30 кд). Для сравнения — миниатюрная лампа накаливания работает при напряжении около 12 В и токе 50–100 мА. В отличие от ламп накаливания светодиоды излучают свет в относительно узкой полосе спектра, ширина которой составляет 20–50 нм. Они занимают промежуточное положение между лазерами, свет которых монохроматичен (излучение со строго определенной дливалось отсутствием приборов, излучающих в синем диапазоне. Трудности по изготовлению голубых светодиодов пришлось преодолевать «всем миром». Голубые светодиоды можно получить на основе полупроводников с большой шириной запрещенной зоны — карбида кремния, соединений элементов II и IV группы или нитридов элементов III группы (помните таблицу Менделеева?). У светодиодов на основе SiC оказался слишком мал КПД и низок квантовый выход излучения — то есть число излученных квантов на одну рекомбинировавшую пару. У светодиодов на основе твердых растворов селенида цинка ZnSe квантовый выход был выше, но они перегревались из-за большого сопротивления и служили недолго. Оставалась надежда на нитриды. Нитрид галлия GaN плавится при 2000 °С, при этом равновесное давление паров азота составляет 40 атмосфер; ясно, что растить такие кристаллы непросто. Аналогичные соединения — нитрилы алюминия и индия — тоже полупроводники. Их соединения образуют тройные твердые растворы с шириной запрещенной зоны, зависящей от состава, который можно подобрать так, чтобы генерировать свет нужной длины волны, в том числе и синий. Но возникли трудности в синтезе и легировании этих материалов (обычно их получают в виде эпитаксиальных пленок). Для выращивания пленок используют два технологических подхода: метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МВЕ — Molecular Beam Epitaxy) в условиях сверхвысокого вакуума и метод осаждения пленок из металлоорганических соединений (MOCVD — Metalorganic Chemical Vapor Deposition). Принципиально важно при этом обеспечить совпадение периодов кристаллических решеток последовательных слоев с различным химическим составом, чтобы границы между соседними слоями не содержали дефектов и были резкими. Проблему не удавалось решить до конца 80-х годов. Первым, еще в 70-х годах, голубой светодиод на основе пленок нитрида галлия на сапфировой подложке удалось получить профессору Жаку Панкову (Якову Исаевичу Панчечникову) из фирмы IBM (США). Квантовый выход был достаточен для практики 13
Стр.3