LED的电学特性

本文详细介绍了发光二极管(LED)的电学特性,包括正向工作电流、正向工作电压、伏安特性、伏容特性及响应时间等内容。特别讨论了不同材料制成的LED在这些特性上的差异。

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2、LED的电学特性

2.1 正向工作电流If:是指发光二极管正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。

2.2 正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在 IF=20mA时测得的。发光二极管正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。

2.3 伏安特性:I-V曲线

伏安特性表征LED芯片PN结制备性能的主要参数。LED的I-V特性具有非线性、整流性质(单向导电性,即外加正偏压表现低接触电阻,反之为高接触电阻)如下图:

                               五、LED的电学特性 - hellomelinxf - 海洋贝壳

正向死区(图OA段):A点对应的电压VA为开启电压,当V<VA时,外加电场尚克服不了因载流子扩散而形成势垒电场,此时电阻R很大,发光二极管呈高阻态;开启电压对于不同LED其值不同,GaAs为1V,红色GaAsP为1.2V,GaP为1.8V,GaN则为2.5V。

正向工作区(AB段):电流IF与外加电压VF呈指数关系 ,即IF = IS *exp( qVF/KT –1)

其中IS 为反向饱和电流 ,当V>VF时,即正向工作区内,IF 随VF呈现指数上升: IF = IS*exp(qVF/KT )

反向死区(-VR<V<0) :V<0时,pn结加反向偏压 ,V= - VR 时,对应的电流为反向漏电流IR,对不同材料的LED芯片,其反向漏电流不同,GaP为0uA,GaN为10uA。

反向击穿区(V<-VR): VR 称为反向击穿电压;VR 电压对应IR为反向漏电流。当反向偏压一直增加使V<- VR时,则出现IR突然增加而出现击穿现象。由于所用化合物材料种类不同,各种LED的反向击穿电压VR也不同。

2.4 伏容特性:C-V特性

鉴于LED的芯片有9×9mil (250×250um),10×10mil,11×11mil (280×280um),12×12mil (300×300um),故pn结面积大小不一,使其结电容(零偏压时)C≈n+pf左右。

如下图(由1MHZ交流信号用C-V特性测试仪测得)所示,C-V特性呈二次函数关系。

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2.5 响应时间

响应时间表征某一器件跟踪外部信息变化的快慢程度,LED的响应时间达到10-6~10-7S(us级)。响应时间从使用角度来看,就是LED点亮与熄灭所延迟的时间,即图中tr 、tf 。图中t0值很小,可忽略,响应时间主要取决于载流子寿命、器件的结电容及电路阻抗。

                                                        五、LED的电学特性 - hellomelinxf - 海洋贝壳

LED的点亮时间——上升时间tr是指LED接通电源使发光亮度达到正常的10%开始,一直到发光亮度达到正常值的90%所经历的时间,这就是LED的点亮时间。

LED的熄灭时间——下降时间tf是指LED正常发光减弱至原来的10%所经历的时间,这就是LED的熄灭时间。

不同材料制得的LED响应时间各不相同;如GaAs、GaAsP、GaAlAs其响应时间<10-9S,GaP为10-7 S。因此,由上述材料制成的LED可用在10~100MHZ高频系统。

### 二极管伏安特性测试仪的工作原理与使用方法 #### 工作原理 二极管伏安特性测试仪的核心功能是通过施加不同的电压,测量对应的电流值,从而绘制出二极管的伏安特性曲线。其工作原理基于二极管的单向导电性以及正反向特性的差异[^2]。 - **正向特性**:当施加在二极管上的正向电压超过死区电压时,电流会迅速增加,而二极管两端的电压基本保持不变。 - **反向特性**:当施加反向电压时,电流非常小(反向饱和电流),但如果电压过高,可能会导致二极管击穿。 测试仪通常包含可调直流电源、电流表和电压表,用于精确控制和测量二极管两端的电压与电流。此外,现代测试仪可能集成计算机或仿真软件(如Multisim)以简化操作并提高精度[^3]。 --- #### 使用方法 以下是二极管伏安特性测试仪的基本使用步骤: 1. **仪器准备** 确保测试仪连接正确,选择合适的量程。对于手动测试仪,需调整直流电源输出范围;对于自动化设备,则可通过软件设置测试参数[^4]。 2. **正向特性测试** - 将二极管按照正确的极性接入电路。 - 调节直流电源从0 V逐渐增加至最大允许值,记录不同电压下的电流值。 - 根据测量数据绘制正向伏安特性曲线。 3. **反向特性测试** - 反转二极管极性,重复上述步骤。 - 注意观察反向电流的变化,确保不超出二极管的安全范围,避免击穿。 4. **数据分析** - 结合正反向特性数据,分析二极管的性能,例如死区电压、正向压降、反向饱和电流等。 - 如果使用仿真软件,可以直接生成特性曲线并进行进一步分析。 --- #### 示例代码(基于Multisim仿真) 以下是一个简单的Multisim仿真代码示例,用于测量二极管的伏安特性: ```python # Multisim仿真设置 def setup_multisim_simulation(): # 设置直流电源范围 dc_voltage = [0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3] current_measurements = [] # 模拟正向特性 for v in dc_voltage: current = calculate_current(v) # 假设函数calculate_current已定义 current_measurements.append(current) return dc_voltage, current_measurements def plot_v_a_curve(voltages, currents): import matplotlib.pyplot as plt plt.plot(voltages, currents) plt.title("Diode V-I Characteristics") plt.xlabel("Voltage (V)") plt.ylabel("Current (mA)") plt.show() # 主程序 voltages, currents = setup_multisim_simulation() plot_v_a_curve(voltages, currents) ``` ---
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