Kako LED lampica rade?

Nov 27, 2024

Ostavi poruku

LED (osvjetljenje emitiraju diode) osvjetljenje je pojam za čvrste svjetlosne emisije izrađene od poluvodiča nazvanih diodama koji emituju svjetlost. Crvena, žuta, plava i zelena svjetlost izravno se proizvode putem emisije fotona, koji se proizvodi oslobađanjem suvišne energije kroz rekombinaciju nosača u čvrstim poluvodičkim čipovima. Korištenjem ovih metoda možete sigurno i efikasno očistiti ekran vašeg LCD monitora bez pokretanja rizika od ozljeda. Slijedite upute proizvođača ako vaš monitor ima određeni premaz ili zaštitni sloj ili ako niste sigurni kako ga pravilno očistiti. Stoga može emitirati svjetlost bilo koje boje primjenom tri osnovna principa i fosfora. Učvršćivanje osvjetljenja izrađene pomoću LED-a kao izvora svjetlosti je LED lampica. Među LED rasvjetnim rasporedom, reflektirajuća LED rasvjeta može biti u potpunosti kompetentna za bilo koju priliku, a u zatvorenom osvjetljenje velikog područja još nije zrelo.

 

Princip rasvjete
Jezgra LED svjetla je PN Junction, a njegovi poluvodiči uključuju III-IV jedinjenje, uključujući Gaas (galium arsenid), jaz (galijumforski fosfid) i gasp (galijum arsenid fosfid). Kao rezultat toga, posjeduje provodnu, obrnutu režimu i karakteristike kvara tipičnog PN spoja. Uz to, izlaže luminescentna svojstva u određenim okolnostima. N region ubrizgava elektrone u regiju p, a P. Region ubrizgava rupe u područje n kada se nanese napon prema naprijed. Dio manjinskih nosača (manjinski nosači) koji ulaze u rekombin drugog regiona sa većinskim nosačima (većinski nosači) da emituju svjetlost.

 

439af7a9662d27cc941

 

Pod pretpostavkom da se emisija svjetlosti javlja u regiji P, ubrizgani elektroni direktno rekombiniraju rupe za valence za emitiranje svjetla ili su prvo zarobljene centrom za emisiju svjetla, a zatim rekombin sa rupama. Pored ovog rekombinacije lakog emisije, neki su elektroni zarobili ne-luminescentni centri (ovaj centar je između kondukcijskog opsega i intermedijarnog benda), a zatim rekombin sa rupama. Energija se objavila svaki put nije velika i ne može se formirati vidljivo svjetlo. Što je veći omjer količine rekombinacije svjetlosne emisije na količinu ne-luminescentnog rekombinacije, veća svjetlosna kvantna efikasnost. Budući da se rekombinacija emitira u regiji difuzije manjinskih nosača, svjetlost se generira samo unutar nekoliko μm u blizini površine PN Junction.


Teorijski i praktični dokaz da je vrhunska talasna dužina λ svjetlosti povezana sa pojasom benda, npr. Poluvodički materijal u regiji lakog svjetla, koji je, λ≈1240 \/ npr. (Mm)

 

Jedinica npr. Jeli Electron Volt (EV). Npr-ov poluvodički materijal treba biti između 3,26 i 1,63 eV ako se vidljiva svjetlost - što ima talasnu dužinu između 380 nm ljubičastog svjetla i 780 nm crvene svjetlosti - mogu se proizvesti. Infracrvena svjetlost ima veću talasnu dužinu od crvenog svjetla. Iako postoje diode koje emitiraju infracrvenu, crvenu, žutu, zelenu i plavu svjetlost, plave svjetlosne diode se obično ne koriste zbog skupih troškova.