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#Actualités du secteur
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Application de l'amplificateur de puissance dans la recherche des caractéristiques optiques et électriques des dispositifs μLED à contact non-conducteur
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Recherche sur les caractéristiques photoélectriques des dispositifs μLED à contact non conducteur
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Nom de l'expérience :
Recherche sur les caractéristiques photoélectriques des dispositifs μLED à contact non conducteur
Direction de la recherche : Pilote de LED AC, dispositif semi-conducteur
Contenu de l'expérience :
Selon le modèle de μLED à contact non conducteur, le dispositif correspondant est préparé. La seconde est d'étudier la fréquence-tension, le courant-tension, l'intensité lumineuse et d'autres caractéristiques photoélectriques de la μLED avec cette nouvelle structure sous le pilotage du signal AC.
Les micro-diodes électroluminescentes (μLED) à base de GaN présentent des avantages exceptionnels pour les affichages à ultra-haute résolution, les micro-affichages, les communications à lumière visible et l'éclairage à semi-conducteurs. Le mécanisme de fonctionnement de la μLED traditionnelle est le suivant : lorsqu'une tension directe est appliquée, des trous et des électrons sont injectés dans les multiples puits quantiques depuis la région p et la région n pour rayonner et émettre de la lumière. Sous la polarisation directe, des électrons et des trous continus sont injectés depuis l'électrode externe, ce qui entraîne une électroluminescence continue.
À des fins de test :
Un modèle de μLED à contact non conducteur est établi et son mécanisme de fonctionnement est révélé, ce qui fournit une orientation théorique pour améliorer la structure des dispositifs μLED et optimiser le mode de fonctionnement.
Équipement de test :
Dispositif μLED à contact non conducteur, générateur de signaux, amplificateur de puissance, wattmètre optique, photodétecteur à avalanche, oscilloscope
Modèle d'amplificateur : Amplificateur de puissance ATA-122D
procédure d'expérience :
Générez des signaux de tension de différentes fréquences par le biais d'un générateur de signaux, amplifiez-les et émettez-les par le biais d'un amplificateur de puissance, et appliquez-les à un dispositif μLED à contact non conducteur. Utilisez un oscilloscope pour tester ses caractéristiques électriques, et un wattmètre optique et un photodétecteur à avalanche pour tester sa caractéristique d'électroluminescence.
Résultats du test :
Entraînée par un champ électrique alternatif, la μLED peut être allumée " sans fil " sans injection de charge externe.
1.Un modèle de fonctionnement du mode NEC&NCI lié à l'oscillation périodique des porteurs sous l'action d'un champ électrique alternatif est proposé, et la densité de puissance optique élevée est obtenue en utilisant une " pompe à porteurs ", ce qui est vérifié plus avant par des expériences.
2.Le mécanisme d'autoprotection du "dispositif dans le condensateur" est brièvement discuté, c'est-à-dire que le dispositif μLED de cette structure peut fonctionner normalement sous une commande à haute tension pour éviter une panne électrique.
3.L'efficacité de l'amplificateur dans cette expérience : Ce dispositif est le dispositif central de cette expérience, fournissant la fonction d'ajustement du signal d'entraînement
Raisons du choix de cet amplificateur de puissance : L'équipement est très performant et les paramètres répondent aux exigences (sortie différentielle, amplitude de tension plus élevée, plage de fréquence plus large)