Hur fungerar LED -lampor?

Nov 27, 2024

Lämna ett meddelande

LED (belysning som avger diod) belysning är termen för fasta ljusemitterare gjorda av halvledare som kallas ljusemitterande dioder. Rött, gult, blått och grönt ljus produceras direkt via fotonemission, som produceras genom att frigöra överskott av energi genom bärarekombination i fasta halvledarchips. Genom att använda dessa metoder kan du säkert och effektivt rengöra din LCD -skärm utan att riskera att bli skadad. Följ tillverkarens instruktioner om din bildskärm har ett särskilt beläggning eller skyddande lager, eller om du är osäker på hur du rengör det ordentligt. Det kan därför avge ljus från vilken färg som helst genom att tillämpa de tre grundläggande färgprincipen och fosforerna. Belysningsarmaturen som gjordes med LED som en ljuskälla är en LED -lampa. Bland LED-belysningsarmaturer kan reflekterande LED-belysningsarmaturer vara helt kompetenta för alla tillfällen, och inomhusbelysning med stor yta är ännu inte mogen.

 

Belysningsprincip
LED-ljuskällans kärna är en PN-korsning, och dess halvledare inkluderar III-IV-föreningar inklusive GaAs (galliumarsenid), gap (galliumfosfid) och GAASP (galliumarsenidfosfid). Som ett resultat har den framåtledningen, omvänd avgränsning och nedbrytningsegenskaper för en typisk PN -korsning. Dessutom uppvisar den självlysande egenskaper under vissa omständigheter. N -regionen injicerar elektroner i P -regionen och P -regionen injicerar hål i N -området när framåtspänningen appliceras. En del av minoritetsbärare (minoritetsbärare) som går in i den andra regionen rekombinerar med majoritetsbärarna (majoritetsbärare) för att avge ljus.

 

439af7a9662d27cc941

 

Förutsatt att ljusemissionen inträffar i P -regionen, rekombineras de injicerade elektronerna direkt med valensbandhålen för att avge ljus, eller först fångas av ljusemissioncentret och rekombineras sedan med hålen för att avge ljus. Utöver denna ljusmissionsrekombination fångas vissa elektroner av icke-luminescerande centra (detta centrum är mellan ledningsbandet och mellanbandet) och rekombinerar sedan med hål. Energin som släpps varje gång är inte stor och kan inte bilda synligt ljus. Ju större förhållandet mellan mängden ljusutsläppsrekombination och mängden icke-luminescerande rekombination, desto högre är det ljusa kvanteffektiviteten. Eftersom rekombinationen släpps ut i minoritetsbärarens diffusionsområde genereras ljuset endast inom några μm nära PN -korsningsytan.


Teoretiskt och praktiskt bevis på att toppvåglängden λ för ljus är relaterat till bandgapet t.ex. av halvledarmaterialet i ljusemissionregionen, det vill säga λ≈1240\/t.ex. (mm)

 

Enheten för EG är Electron Volt (EV). Halvledarmaterialets t.ex. bör vara mellan 3,26 och 1,63 eV om synlig ljus som har en våglängd mellan 380 nm violett ljus och 780 nm rött ljus kan produceras. Infrarött ljus har en större våglängd än rött ljus. Även om det finns dioder som avger infraröd, röda, gula, gröna och blått ljus, används inte blått ljusdioder vanligtvis på grund av deras dyra kostnad.