自動控壓蝶閥 | 一顆LED芯片的誕生會遇到哪些難題
你每天都被各種人造光源包圍——路燈、車燈、家里的燈以及各種電子產品的屏幕。有沒有想過一個問題:它們為什么會亮?


原理其實不復雜。大多數光源都離不開紅綠藍這三顆LED(發光二極管),通過三原色搭配,就能調出各種顏色。風靡一個時代的LCD液晶顯示屏,背后也是這個邏輯。再比如我們身邊最常見的白色光源——藍色LED發出藍光,搭配黃色熒光粉封裝,出來的就是白光。


*三色LED燈珠-三原色搭配

*白光LED燈帶—藍光燈珠覆黃色熒光粉層
紅色和綠色LED早就有了。而高亮度的藍色LED,直到1993年才被一個叫中村修二的人做出來,他也因此獲得了2014年諾貝爾物理學獎。LED真正大規模的普及,其實是21世紀以后的事了。
在此之前,人類常用的照明是鈉燈、熒光燈和白熾燈——費電、發熱,部分還會造成環境污染。

*常用的熒光燈和白熾燈
迪迦奧特曼是1996年上映的,在第25集《惡魔的審判》中,迪迦能量耗盡倒地,絕望之際,城市里無數市民打開車燈、手電筒、樓宇燈光,萬千光束一同匯聚向迪迦,依靠人類的光芒讓奧特曼重新復蘇,是全劇經典的 “借光” 名場面。
那會兒便宜好用的LED還沒普及——換句話說,迪迦當年找我們借走的光,會不會更貴一點?
那么,為什么藍色LED這么難?
這是一顆LED燈珠,里面有一塊非常小的LED芯片,由基底、N型半導體、P型半導體組成,通電后電子躍遷實現發光。藍色LED的難點在于——它的發光材料叫氮化鎵(GaN),需要在高溫條件下通過一種叫金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)的工藝制作出來。

*簡單示意圖—LED芯片結構
簡單來說,就是在一個真空腔室內通入不同的金屬有機源氣體等反應氣體。前驅體分子在高溫下反應分解,釋放出的原子在襯底表面遷移并逐層堆疊成晶體薄膜——就好像在襯底表面“長”出了一層晶體結構,這個過程也叫外延。

*簡單示意圖—氮化鎵MOCVD外延過程
化學反應方程式:Ga(CH?)?(g) + NH?(g) —1000+°C/加熱→ GaN(s) + 3CH?(g)
那么,這個工藝復雜嗎?是的,非常復雜。
我們來看一個簡易的MOCVD工藝腔系統——晶圓從Load-lock腔室轉移到工藝腔后,先抽真空、再氣體吹掃,保證腔內潔凈度。腔室上方Showerhead持續噴出混合反應氣體,下方是石墨盤,加熱到上千度并保持勻速旋轉,保證鍍膜均勻度。此外整個系統還有真空計監測壓力、控壓閥調節壓力、真空泵持續抽氣,這是一個相對開放且復雜的系統。

*金屬有機氣相沉積設備示意圖
這時候,我們曾經學過的理想氣體方程式就派上用場了:PV = nRT。
P是氣壓,V是體積,n是氣體分子數量,R是常數,T是溫度。
外延生長過程中,我們需要時刻保持腔室內的壓力(P)穩定,以達到zui hao de 沉積效果。
那么問題來了:V是腔室體積,不變;R是常數,不變。但T是反應溫度,1000℃高溫持續產生擾動。而n代表腔內氣體分子數量——一方面上方在持續進氣、下方在持續抽氣,另一方面反應過程中會消耗氣體,同時也會生成新的副產物。
n和T都在變,P自然穩不住。
要保持腔室內壓力P穩定,就要根據腔內壓力變化持續改變抽氣速率,以達到動態平衡。
那我們要時刻調整真空泵的功率嗎?不行,太慢了。腔室內壓力變化是秒級的,真空泵根本反應不過來。
這時候,(Auto Pressure Control,APC)自動控壓蝶閥(也稱Throttle Valve)就起到了關鍵作用。

*日揚APC蝶閥—簡易版的沉積系統搭建
真空泵保持固定抽速,閥門的蝶板通過調整開合角度來控制抽氣速率——檢測到腔內壓力高了,閥門開大一點;壓力低了,閥門開小一點。
這個過程同樣也很困難:閥門需要反應速度快、控制精度高、性能穩定,還不能出差錯。這與你在家里浴室左擰右擰調水溫,要難上那么一丟丟。
要素察覺?是的,這里展現的是日揚科技的APC蝶閥,可在千級無塵室組裝,控壓速度快,控制精度可達真空規量程的千分之一以內,配套控制算法具備自主學習和記憶功能,技術路線成熟,年出貨量達上千臺,是國產替代的重要選擇之一。

回到文章開頭的話題——感謝科技的進步,讓我們享受了物美價廉的光源。
如果迪迦再讓你借給他一次光,你還會猶豫嗎?
























