Ինչպե՞ս է ամբողջական ուղղահայաց չիպի կառուցվածքը տեղ գրավում Mini/Micro LED ցուցադրման ոլորտում

Բարձր հստակությամբ RGB դիսփլեյի չիպերի ոլորտում առջևի, ֆլիպ-չիպով և ուղղահայաց կառույցները «երեք սյուներ» են, որոնց թվում ավելի տարածված են սովորական շափյուղա առջևի և մատնահարդարման կառուցվածքները, իսկ ուղղահայաց կառույցները սովորաբար վերաբերում են բարակին: - ֆիլմի լուսադիոդային չիպսեր, որոնք հանվել են հիմքից:Նոր ենթաշերտը կարող է ամրագրվել կամ հիմքը չի կարող միանալ ուղղահայաց չիպ ստեղծելու համար:

Համապատասխանելով տարբեր բարձրություններով էկրաններին, առջևի տեղադրման, շրջադարձային և ուղղահայաց կառուցվածքների առավելություններն ու թերությունները տարբեր են, բայց անկախ նրանից, թե համեմատում ենք առջևի մոնտաժային կառուցվածքը կամ շրջադարձային կառուցվածքը, ուղղահայաց կառուցվածքի առավելությունները որոշներում: ասպեկտներն ակնհայտ են.

P1.25-P0.6. Չորս առավելություններ առանձնանում են

Lattice-ը փորձերի միջոցով համեմատել է Lattice-ի ուղղահայաց 5×5mil չիպերի և JD պաշտոնական 5×6mil չիպերի աշխատանքը:Արդյունքները ապացուցում են, որ համեմատած առջևում տեղադրված չիպերի հետ, ուղղահայաց չիպերը միակողմանի լույսի պատճառով կողմնակի լույս չունեն:Ավելի քիչ լույսի միջամտություն կա, քանի որ հեռավորությունը փոքրանում է:Այլ կերպ ասած, որքան փոքր է սկիպիդարը, այնքան քիչ է պայծառության կորուստը:Հետևաբար, ուղղահայաց չիպերն ակնհայտ առավելություններ ունեն լուսավոր ինտենսիվության և ավելի փոքր հարթություններում ցուցադրման պարզության մեջ:

2022062136363301(1)

Մասնավորապես, ուղղահայաց չիպն ունի պայծառ լույս արտանետող ձև, լույսի միատեսակ ելք, լույսի հեշտ բաշխում և ջերմության ցրման լավ կատարում, ուստի ցուցադրման էֆեկտը պարզ է.Բացի այդ, ուղղահայաց էլեկտրոդի կառուցվածքը, հոսանքի բաշխումը ավելի միատեսակ է, իսկ IV կորը համահունչ է:Էլեկտրոդները գտնվում են միևնույն կողմում, առկա է հոսանքի խցանում, իսկ լույսի կետի միատեսակությունը վատ է:Արտադրության եկամտաբերության առումով, ուղղահայաց կառուցվածքը կարող է խնայել երկու լար, համեմատած սովորական պաշտոնական կառուցվածքի հետ, և սարքի լարերի տարածքը ավելի բավարար է, ինչը կարող է արդյունավետորեն մեծացնել սարքավորումների արտադրական հզորությունը և նվազեցնել սարքի անսարքության մակարդակը: լարերի միացումն ըստ մեծության կարգի:

In ցուցադրել հավելվածները,«Թրթուր» երևույթը միշտ եղել է արտադրողների հիմնական խնդիրն է, և այս երևույթի հիմնական պատճառը մետաղների արտագաղթն է:Մետաղների միգրացիան սերտորեն կապված է չիպի ջերմաստիճանի, խոնավության, պոտենցիալ տարբերության և էլեկտրոդի նյութի հետ, և ավելի հավանական է, որ այն հայտնվի ավելի փոքր բարձրությամբ էկրանում:Ամբողջական ուղղահայաց չիպի կառուցվածքը ունի նաև բնական առավելություններ մետաղի միգրացիայի լուծման գործում:

Նախ, ուղղահայաց կառուցվածքի չիպի դրական և բացասական բևեռների միջև հեռավորությունը 135 մկմ-ից մեծ է:Ֆիզիկական տարածության մեջ դրական և բացասական բևեռների միջև մեծ հեռավորության պատճառով, նույնիսկ եթե տեղի է ունենում մետաղական իոնների միգրացիա, ուղղահայաց չիպի լամպի բշտիկի կյանքը կարող է ավելի քան 4 անգամ ավելի երկար լինել, քան հորիզոնական չիպի, ինչը զգալիորեն բարելավում է արտադրանքի հուսալիությունը: և կայունություն։Ավելի լավ էճկուն ցուցադրություն.Երկրորդն այն է, որ ուղղահայաց կառուցվածքով կապտա-կանաչ չիպի մակերեսը ամբողջովին իներտ մետաղական էլեկտրոդ է Ti/Pt/Au, որը դժվար է տեղի ունենալ մետաղի միգրացիայի համար, և դրա հիմնական կատարումը նույնն է, ինչ կարմիրը: - թեթև ուղղահայաց չիպ:Երրորդն այն է, որ ուղղահայաց կառուցվածքի չիպը օգտագործում է արծաթե սոսինձ, որն ունի լավ ջերմային հաղորդունակություն, և լամպի ներսում ջերմաստիճանը շատ ավելի ցածր է, քան պաշտոնական տեղադրումը, ինչը կարող է զգալիորեն նվազեցնել մետաղական իոնների միգրացիայի արագությունը:

Այս փուլում, P1.25-P0.9 հավելվածում, թեև առջևում տեղադրված սովորական լուծումը գրավում է հիմնական շուկան իր ցածր գնային առավելության պատճառով, մատնահարդարման և ուղղահայաց լուծումները մեծ դեր են խաղում բարձրակարգ հավելվածներում: նրանց ավելի բարձր կատարողականությանը:Արժեքի առումով, ուղղահայաց լուծույթում մի խումբ RGB չիպերի գինը 1/2-ն է, քան flip-chip լուծումը, ուստի ուղղահայաց կառուցվածքի ծախսերի կատարողականը ավելի բարձր է:

P0.6-P0.9 մմ հավելվածներում սովորական առջևի լուծույթները սահմանափակված են ֆիզիկական տարածության սահմանով, դժվար է երաշխավորել եկամտաբերությունը, իսկ զանգվածային արտադրության հնարավորությունը ցածր է, մինչդեռ շրջադարձային և ուղղահայաց չիպային լուծումները կարող են բավարարել. պահանջները։Հարկ է նշել, որ փաթեթավորման գործարանի համար անհրաժեշտ է ավելացնել մեծ քանակությամբ սարքավորում, որպեսզի ընդունի ֆլիպ-չիպի ​​կառուցվածքի սխեման, և քանի որ ֆլիպ-չիպի ​​երկու բարձիկները չափազանց փոքր են, զոդման մածուկի թողունակությունը եռակցումը բարձր չէ, և ուղղահայաց չիպային սխեմայի փաթեթավորման գործընթացի հասունությունը բարձր է, առկա փաթեթավորումը

https://www.szradiant.com/application/

գործարանային սարքավորումները կարող են օգտագործվել ընդհանուր առմամբ, և ուղղահայաց չիպերի համար RGB-ի հավաքածուի արժեքը միայն կեսն է RGB-ի մի շարք ֆլիպ-չիպերի համար, և ուղղահայաց լուծման ընդհանուր ծախսերի կատարողականը նույնպես ավելի բարձր է, քան flip-chip լուծում.

P0.6-P0.3. Երկու հիմնական տեխնիկական երթուղիների օրհնություն

P0.6-P0.3 հավելվածների համար Lattice-ը հիմնականում կենտրոնանում է Thin Film LED-ի վրա՝ բարակ թաղանթային չիպային տեխնոլոգիա առանց ենթաշերտի, որը ծածկում է ուղղահայաց կառուցվածքը և շրջվող չիպի կառուցվածքը:Բարակ թաղանթով LED-ն, ընդհանուր առմամբ, վերաբերում է բարակ թաղանթով LED չիպին, որը հանվել է հիմքից:Ենթաշերտը մերկացնելուց հետո նոր ենթաշերտը կարող է կպչել կամ ուղղահայաց կառուցվածք պատրաստել՝ առանց հիմքը միացնելու:Այն կոչվում է Ուղղահայաց բարակ թաղանթ, կամ կարճ VTF:Միևնույն ժամանակ, այն կարող է նաև վերածվել ֆլիպ-չիպային կառուցվածքի՝ առանց հիմքը միացնելու, որը կոչվում է բարակ թաղանթով շրջվող չիպ կամ կարճ՝ TFFC:

Տեխնիկական երթուղի 1. VTF/TFFC չիպ + քվանտային կետ կարմիր լույս (QD + կապույտ լույս InGaN LED)

Չափազանց փոքր չիպի չափի ներքո ավանդական AlGaInP կարմիր LED-ն ունի վատ մեխանիկական հատկություններ՝ ենթաշերտը հեռացնելուց հետո, և այն չափազանց հեշտ է կոտրվել փոխանցման գործընթացում, ինչը դժվարացնում է հետագա զանգվածային արտադրությունը:Հետևաբար, լուծումներից մեկը տպագրության, ցողման, տպագրության և այլ տեխնոլոգիաների օգտագործումն է՝ GaN կապույտ LED-ների մակերեսին քվանտային կետեր տեղադրելու համար՝ կարմիր LED-ներ ստանալու համար:

Տեխնիկական երթուղի 2. InGaN LED-ները օգտագործվում են բոլոր RGB գույներով

Ենթաշերտը հեռացնելուց հետո գոյություն ունեցող չորրորդական կարմիր լույսի անբավարար մեխանիկական ուժի պատճառով դժվար է իրականացնել հետագա պրոցեսի արտադրություն:Մեկ այլ լուծում այն ​​է, որ RGB-ի երեք գույները բոլորը InGaN LED-ներ են, և միևնույն ժամանակ գիտակցում են էպիտաքսիայի և չիպերի արտադրության միավորումը:Ըստ զեկույցների, Jingneng-ը սկսել է գալլիումի նիտրիդի կարմիր լույսի հետազոտությունն ու զարգացումը սիլիցիումի ենթաշերտերի վրա, և որոշ ձեռքբերումներ են ձեռք բերվել սիլիցիումի վրա հիմնված InGaN կարմիր լույսի LED-ներում՝ հնարավոր դարձնելով այս տեխնոլոգիան:

https://www.szradiant.com/products/transparent-led-screen/

Հարկ է նշել, որ համեմատելով TFFC, FC և Micro չիպերի առավելություններն ու թերությունները ենթաշերտի, չիպերի բաժանման, լուսավոր արդյունավետության և զանգվածային փոխանցման առումով՝ Lattice-ը եկել է մի եզրակացության՝ օգտագործելով Micro-ի տեխնիկական երթուղին և Lattice-ի համադրությունը Մինի չիպերը կարող են զգալիորեն նվազեցնել չիպերի ծախսերը՝ միաժամանակ նվազեցնելով տեխնիկական դժվարությունը:Սա նաև նշանակում է, որ ակնկալվում է, որ 4K և 8K Mini գերբարձր հստակությամբ LED մեծ էկրանով արտադրանքները կմտնեն հազարավոր տնային տնտեսություններ:

Ներկայումս 4K և 8K Mini գերբարձր հստակությամբ ցուցադրվող մեծ էկրաններն անկասելի են՝ պայմանավորված 5G տեխնոլոգիայով, և սիլիկոնային ենթաշերտի ուղղահայաց Mini LED չիպերը հնարավորություն ունեն դառնալու գերծախս արդյունավետ լույսի աղբյուրի լուծում:


Հրապարակման ժամանակը՝ նոյ-18-2022

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ.

Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ