A modern világítási technológiában a LED-eket (fénykibocsátó diódákat) széles körben használják nagy hatékonyságuk és hosszú életük miatt. Az elektrosztatikus kisülési (ESD) jelenségek azonban jelentős veszélyt jelentenek a LED -ek megbízhatóságára, és a kudarc különféle formáihoz vezethetnek, beleértve a hirtelen kudarcot és a látens kudarcot.
Hirtelen kudarc
A hirtelen meghibásodás a LED -ek állandó károsodásának vagy rövidzárlatának lehetőségére utal, amikor elektrosztatikus kisülést vetnek alá. Ha egy LED elektrosztatikus mezőben van, ha az egyik elektróda érintkezik egy elektrosztatikus testtel, és a másik elektródot felfüggesztik, akkor minden külső interferencia (például a szuszpendált elektródot érintő emberi kéz) vezetőképes hurkot képezhet. Ebben az esetben a LED -et olyan feszültségnek vetik alá, amely meghaladja a névleges bontási feszültségét, ami szerkezeti károkat okoz. A hirtelen kudarc nemcsak jelentősen csökkenti a termék hozamát, hanem közvetlenül növeli a vállalkozás termelési költségeit és befolyásolja piaci versenyképességét.
Látens kudarc
Az elektrosztatikus kisülés a LED -ek látens kudarcához is vezethet. Még ha a felszínen is normálisnak tűnik, a LED teljesítményparaméterei fokozatosan romlanak, és a szivárgási áram növekedéseként nyilvánulnak meg. A gallium-nitrid (GaN) alapú LED-ek esetében az elektrosztatikus károsodás által okozott rejtett veszélyek általában visszafordíthatatlanok. Ez a látens kudarc az elektrosztatikus kisülés által okozott hibák nagy részét teszi ki. Az elektrosztatikus impulzus energiájának befolyása miatt a LED -lámpák vagy az integrált áramkörök (ICS) túlmelegedhetnek a helyi területeken, ami bontható. Az ilyen típusú hibát gyakran nehéz felismerni a hagyományos észlelés során. A termék stabilitását azonban súlyosan befolyásolják, és olyan problémák, mint például a holttestek, később, amelyek jelentősen lerövidítik a szolgálati élettartamot LED-es hármasálló lámpák és gazdasági veszteségeket okoznak az ügyfelek számára.
Belső szerkezeti károsodás
Az elektrosztatikus kisülési eljárás során a fordított polaritás elektrosztatikus töltései felhalmozódhatnak a LED chip PN csomópontjának mindkét végén, hogy elektrosztatikus feszültséget képezzenek. Ha a feszültség meghaladja a LED maximális toleranciáját, az elektrosztatikus töltés nagyon rövid idő alatt (nanosekundumos szint) (nanosekundumos szint) ürül a LED -chip két elektródja között, sok hőt generálva. Ez a hő okozhatja a vezetőképes réteg és a PN csomópont fényszóró rétegének hőmérsékletét a LED-chip belsejében, hogy hirtelen több mint 1400 ℃-re emelkedjen, ami helyi olvadást és kis lyukak képződését eredményezheti, ami viszont a meghibásodási jelenségek sorozatát okozza, például szivárgást, könnyű bomlást, holtfényeket és rövid áramköröket.
Mikroszerkezeti változások
A mikroszerkezet szempontjából az elektrosztatikus kisülés olvadási és diszlokációs hibákat okozhat a LED heterojunkciós felületén. Például a gallium-arzenid (GAAS) alapú LED-ekben az elektrosztatikus kisülési károsodások kiválthatják a heterojunkciós interfészhibák képződését. Ezek a hibák nemcsak közvetlenül befolyásolják a LED elektromos és optikai tulajdonságait, hanem fokozatosan bővülhetnek a későbbi használat során, ami az eszköz teljesítményének további lebomlását okozhatja.