La fuite ou le court-circuit de la diode électroluminescente se manifeste par une diminution de l’impédance de la puce et une augmentation de la conductivité, c’est-à-dire qu’il y a une trajectoire conductrice supplémentaire sur la puce de diode électroluminescente, ce qui équivaut à une résistance en parallèle aux deux extrémités de la puce. Lorsque cette résistance est très faible et proche de zéro, la puce apparaît comme une défaillance du court-circuit, et lorsque la résistance est grande, la puce apparaît comme une défaillance de fuite. Les principales causes de fuite ou de défaillance du court-circuit sont : la panne électrostatique, le stress trop électrique et les substances conductrices à la surface de la puce.
La panne électrostatique est principalement due au manque de protection électrostatique efficace de l’échantillon pendant le transport, l’assemblage, les essais et le travail. La haute tension générée par l’induction électrostatique est directement appliquée aux deux extrémités de l’électrode de la puce diode électroluminescente. Lorsque la tension dépasse la tension la plus élevée que la puce peut supporter, il se décharge entre les deux électrodes de la puce en très peu de temps (niveau nanoseconde). La puissance générée joule chaleur rend la couche conductrice interne et la couche électroluminescente de la puce de diode électroluminescente à haute température, et la température élevée fait fondre ces couches en petits trous, provoquant des fuites ou un phénomène de court-circuit. Le stress sur-électrique est principalement causé par l’utilisation trop spécifiée de la puce de diode électroluminescente, ou les dommages sur-électriques causés par l’impulsion à haute tension générée par l’éclair transitoire, le bruit transitoire de commutation de l’alimentation de commutation, et la fluctuation du réseau électrique.
Une autre raison principale de la fuite ou du court-circuit de la puce LED est la migration de l’argent sur le côté de la puce pour former un chemin: c’est parce que le matériau d’étanchéité en plastique de la LED elle-même n’est pas assez bon pour empêcher efficacement l’humidité d’entrer dans la surface de la colle d’argent conductrice. Sous l’action d’un champ électrique, l’électrolyse devient ions hydrogène et ions hydroxyde. Sous l’action du champ électrique et des ions hydroxyde, l’argent se dissocie pour produire des ions argentés. Sous l’action du champ électrique, les ions argentés migrent d’un potentiel élevé à un faible potentiel et forment L’expansion flocculente ou dendritique forme une trajectoire conductrice aux deux extrémités de la puce diode électroluminescente, provoquant une fuite ou un court-circuit de la puce.






