What's fun in EE 臺大電機系科普系列 LED 引領新世代的終極燈泡 吳肇欣 臺大電機系教授 最近 節能減碳 這四個字很夯 由於地球暖化帶來的氣候變遷 對人類的 生活影響逐漸發酵 環保意識抬頭 各國也積極地推動綠能產業的永續發展 其中 LED Light-Emitting Diode

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1 What's fun in EE 臺大電機系科普系列 LED 引領新世代的終極燈泡 吳肇欣 臺大電機系教授 最近 節能減碳 這四個字很夯 由於地球暖化帶來的氣候變遷 對人類的 生活影響逐漸發酵 環保意識抬頭 各國也積極地推動綠能產業的永續發展 其中 LED Light-Emitting Diode 發光二極體 和 太陽能電池 兩大光電產業 在 臺灣儼然成為當前最熱門的研究領域 依光電科技協進會 PIDA 的統計 今年全 球 LED 的產值可達 300 億美元 而臺灣目前的 LED 產量居全球之冠 產值居全球 第二 約佔全球 21% 預估今年臺灣的 LED 產值將達新台幣 1,816 億元 到底這個 讓臺灣揚眉吐氣的產品 是何方神聖 連半導體業的龍頭 臺積電 也在前兩年成 立了新事業部門 專門研發 LED 在我們日常生活中 幾乎處處可見 LED 的蹤影 例如手機 顯示器面板 交通號誌燈 室內照明等 你可能常聽到 LED 這個名詞 但它為什麼既可以節能 又擁有不同的顏色 它的原理和優勢到底是什麼 發光二極體的歷史 現在我們看到的 LED 有許多顏色 但你知道第一顆可見光的 LED 是紅色的 嗎 距今五十年前 1962 年 由目前在美國伊利諾大學香檳分校的教授 Nick Holonyak, Jr. 所發明 當時他還在美國通用電器公司 GE 工作 利用一種化合 物半導體材料叫 磷砷化鎵 GaAsP 所製作出來 當時他還將它製作成紅光雷 射 因為這顆具有實際應用的可見光 LED Nick Holonyak Jr. 被視為 發光二極體 之父 圖一為當初發明紅光二極體和雷射的元件照片 到了 1972 年 M. George Craford 曾是 Holonyak 在伊利諾大學的學生 發明了第一個黃光的 LED 而且亮 度比紅光 LED 還要高出十倍 材料也是用磷砷化鎵 Craford 後來開了一家 LED 的 公 司 叫 Lumileds 現 在 改 名 叫 Philips Lumileds 為 全 球 LED 數 一 數 二 的 LED 大 廠 他本人也因此成了億萬富翁 至於現在普遍應用在照明上的藍光 LED 是由日 本日亞 Nichia 化工的中村修二 Shuji Nakamura 於 1993 年 第一個展示由 氮 化鎵 GaN 成長在藍寶石基板上的材料所製作 目前中村先生任教於美國加州大 學聖塔芭芭拉分校 藍光 LED 的出現 在發光二極體的發展歷史上有著很重要的意

2 義 尤其衝擊到人類在 照明 方式上的改變 自從愛迪生發明鎢絲燈泡後 帶給人類生活的方便 科技 進步一日千里 但發光二極體的發明 一種更有效率 更省電的發光元件 未來將帶給我們更有智慧的生 活方式 對地球能源的節省和環境保護 也有更進一步的貢獻 表一列出的是不同半導體材料的成長方式以及對應的發光波長 LED 在製作上需要先有一層基板 然後在 上頭透過一些化學反應 將我們想要的原子分子慢慢地累積在上頭 合成出我們想要的半導體材料 因為不同 的材料 會有不同的發光波長 顏色 至於是什麼決定 LED 的發光顏色呢 後面我們會再跟各位介紹 圖一 第一個紅光 LED 和雷射的元件 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 6, No. 6, 2000 表一 不同顏色的發光二極體和對應的半導體材料及其成長方式 來源 工研院經資中心 固態照明 固態照明 Solid-State Lighting 指的是利用發光二極體來當作照明的工具 因為發光二極體本身是 一種 固態 材料囉 因為半導體製程技術的演進 材料成長的方法也不斷地在進步 LED 在許多應用 上 逐漸地取代傳統白熾燈泡 在照明這塊市場上 開始了革命性的變化 因為和白熾燈泡相比 LED 可以將電力做更有效率的轉換 同時也有較長的壽命 全世界大概有 20% 的電力消耗 是用在照明的需 要 而傳統的照明方式是利用愛迪生發明的白熾燈泡 是一種很消耗能源的發光方式 平常我們所用的鎢 絲燈泡 是利用 黑體輻射 的概念 如圖二所示 當物體在特定溫度下 會輻射出特定的電磁波頻譜 例如在室溫時 物體所發出的電磁波為遠紅外線 波長大於可見光 當物體的溫度升高時 電磁波的分 佈會往可見光移動 例如烤肉時的木炭 溫度大概在 1000K 其表面呈現暗紅或紅色 太陽表面溫度約有 6000K 輻射出來的頻譜會有更多部分在可見光的範圍 所以呈現出來的是白色光 而白熾燈泡是當我們 將電流通過一條高熔點且電阻很大的鎢絲線時 由於電阻很大 鎢絲的溫度會上升將近 3000K 此時會發 出亮黃或白熾的光輝 恰好可以被我們拿來照明 從以上黑體輻射的理論 我們可以瞭解到白熾燈泡其實 是一個很沒有效率的發光物品 因為大部分的能量供給 都轉換成熱 而且在高溫下操作 鎢絲的壽命也 是很快就沒了 以一顆標準 100 瓦的白熾燈泡 平均的壽命是 1000 的小時 如果一天用 12 小時 大 概 84 天就要換一顆燈泡 相對來說 LED 燈泡的壽命至少為兩萬小時 通常更久 平均 消耗的瓦數不到 10 瓦 是相對地 節能減碳 的

3 圖二 黑體輻射的頻譜 圖片擷取自網路 發光二極體的原理 能帶 要瞭解半導體 首先要瞭解 能帶 的概念 當許多個單一原子組合而成一個固體時 鄰近的原子之 間 會有許多交互作用產生 原子核帶正電 外頭圍繞許多電子帶負電 彼此之間的吸引力和排斥力 會 形成穩定平衡的狀態 這形成的過程中 會在電子能階上會產生一些重要的改變 導致我們有不同的固態材 料 例如 導體 絕緣體 半導體 當許多原子聚集在一起時 原子之間的鍵結靠的是彼此電子的分享 像是一人伸出一隻手 拉在一起一樣 平常這些形成鍵結的價電子 可以安穩地手拉手在那裡 如果用能 量狀態來看的話 這些電子具有較低的能量 形成所謂的價電帶 Valence Band, E V 當這些電子從外界獲 得能量的話 例如我們給它升溫 照光 通電等 它就不會安穩地在那裡 就有可能自由地跑來跑去 一 旦脫離了原本的束縛 這種會自由移動的電子 就可以傳導電或熱 由於他們的能量狀態較高 形成所謂 的導電帶 Conduction Band, E C 那從價電帶到導電帶之間的能量差 亦即要讓價電子能夠脫離束縛 自 由移動的能量 我們叫做能帶或是能階差 Band gap, E G 一般來說 物理系統都傾向往較穩定的低能量狀態去分佈 所以電子都會填滿在價電帶的位置 除非 獲得能量 才有機會跑到導電帶 圖三所畫的就是絕緣體 導體 半導體之間能帶的差異 絕緣體中的電子 完全都在價電帶 一般室溫下 電子的平均熱能 KT 為 1/40 電子伏特 而一般絕緣體的 E G 都超過 4 電 子伏特 所以不會電子在導電帶 故為絕緣體 導體的話 E G 可以小於零 表示價電帶和導電帶會有重疊 此時電子會在導電帶中形成電子海 可以輕易的導通電流 半導體的 E G 則小於絕緣體 所以電子有機會透過獲得能量 E> E G 跑到導電帶上 所以導電度會隨 著溫度上升而增加 一旦一個電子從價電帶躍遷到導電帶 它在價電帶就形成一個電子空缺 通常我們稱 做 電洞 其他的價電子可以填補到那個空缺 而在原來的位置則形成新的空缺 看起來就好像 電洞 在價電帶中移動一樣 如同一個電子在導電帶中可以自由移動般 當我們外加電場時 帶負電的電子和帶 正電的電洞會往反方向移動 此時便可以產生電流 圖三 固態材料的電子能階圖

4 LED 10 9 LED LED Photon E G Phonon E G LED Si Ge GaP AlGaAs 2 3 LED AlGaInP 4 LED LED 2012

5 半導體中 含有帶正電的電洞比率較 高的 我們稱為 P 型半導體 Positive 的意 思 若含有帶負電的電子比率較高的 我 們稱為 N 型半導體 Negative 的意思 當 P 型半導體和 N 型半導體接在一起時 接 面處會形成 PN 接面 而電洞會從 P 型半導 體擴散到 N 型半導體 擴散 從濃度高往 濃度低的地方跑 同時間 電子也會從 N 型半導體擴散到 P 型半導體 經過一段時 間後 因為電子或電洞擴散跑掉的電荷 會帶正電或負電 這些電荷在接面處會形 成內建電場 阻止電子電洞繼續擴散 此 時平衡的狀態 接面處只剩下固定電荷 稱做 空乏區 就如圖五所示 圖五 PN 二極體和熱平衡能階圖 (1) 電子電洞擴散 (2) 形成 空乏區和內建電場 (3) 能階圖和內建電位 二極體的外觀如其名 有兩個電極 只允許單一個方向的電流流過 當我們將電池的正極接在 PN 二極 體的 P 型半導體一端 負極接在 PN 二極體的 N 型半導體一端 此時給予二極體的偏壓稱做 順向偏壓 二極體可以導通電流 若我們反過來接 接正極接到 N 型半導體 負極接到 P 型半導體 此時給予二極體 的偏壓稱做 逆向偏壓 二極體在這個情況下 是不能導通電流的 不過一旦逆向偏壓太大 會造成二極 體崩潰 此時就會導通很大量的電流 以 LED 來說 我們是操作在順向偏壓的情況下 從電池的負極將電 子注入至 N 型半導體中 電洞從電池正極注入至 P 型半導體中 這些過剩的電子電洞 便會流經 PN 接面 使空乏區縮小並消除 再流到另一邊的半導體中 當電子跑到存在很多電洞的 P 型半導體裡 形成了 少數載子 那和電洞相碰的機會則大大增加 很容易就會復合放光 同理電洞一旦到了 N 型半導體中 看到很多的電子 復合放光的機率也會大增 此時 LED 發光就是一件再自然不過的事情了 不過要記得材 料必須是 直接能帶 才行 終極燈泡 發光二極體的發光型態是利用電子電洞對復合發光 不像傳統燈泡需要把燈絲加溫到很高的溫度 3000K 而發光 因此不會有太多的能源消耗 可達到節能的目的 而且因為發光機制的不同 使用壽 命遠較傳統光源長 所以在許多維修不易且需要光源的地方 LED 是很好的選擇 由於發光二極體的體積 很小 封裝可以小至數個立方毫米 所以可以配合不同的應用 設計出適當的大小尺寸 選擇自由度高 這是傳統光源所不及的 此外 發光顏色純度佳 對應的波長就是材料的能帶嘛 可以提供良好的單色光 源 若搭配紅綠藍三原色 更可以創造全彩的光 LED 的反應速度快 也可做為訊號傳輸用 這也 是它的一大優勢 圖六為常見封裝好後的發光二極 體 包括發光用的半導體晶粒 電線 還有一些光 學元件 圖六 封裝好後的發光二極體 圖片擷取自網路

6 E G LED LED LED LED LED ZnSe LED 16 % LED 50 % 110 LED lm/watt LED LED LED

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