Bagaimana lampu LED berfungsi?

Nov 27, 2024

Tinggalkan pesanan

LED (pencahayaan memancarkan diod) pencahayaan adalah istilah untuk pemancar cahaya pepejal yang diperbuat daripada semikonduktor yang dipanggil diod pemancar cahaya. Cahaya merah, kuning, biru, dan hijau dihasilkan secara langsung melalui pelepasan foton, yang dihasilkan dengan melepaskan tenaga yang berlebihan melalui rekombinasi pembawa dalam cip semikonduktor pepejal. Dengan menggunakan kaedah ini, anda boleh membersihkan skrin monitor LCD dengan selamat dan berkesan tanpa menjalankan risiko terluka. Ikuti arahan pengeluar jika monitor anda mempunyai lapisan atau lapisan pelindung tertentu, atau jika anda tidak pasti bagaimana untuk membersihkannya dengan betul. Oleh itu, ia boleh memancarkan cahaya apa -apa warna dengan menggunakan tiga prinsip dan fosfor warna asas. Perlawanan pencahayaan yang dibuat menggunakan LED sebagai sumber cahaya adalah lampu LED. Di antara lekapan pencahayaan LED, lekapan pencahayaan LED yang mencerminkan sepenuhnya untuk menjadi kompeten untuk sebarang kesempatan, dan pencahayaan dalaman besar belum matang.

 

Prinsip pencahayaan
Inti sumber cahaya LED adalah persimpangan PN, dan semikonduktornya termasuk sebatian III-IV termasuk GaAs (Gallium arsenide), Gap (Gallium Phosphide), dan Gaasp (Gallium Arsenide Phosphide). Akibatnya, ia mempunyai pengaliran ke hadapan, cutoff terbalik, dan ciri -ciri pecahan persimpangan PN biasa. Di samping itu, ia mempamerkan sifat -sifat luminescent dalam beberapa keadaan. Rantau N menyuntik elektron ke rantau P dan rantau P menyuntik lubang ke kawasan N apabila voltan ke hadapan digunakan. Sebahagian daripada pembawa minoriti (pembawa minoriti) yang memasuki rantau yang lain rekombin dengan pembawa majoriti (pembawa majoriti) untuk memancarkan cahaya.

 

439af7a9662d27cc941

 

Dengan mengandaikan bahawa pelepasan cahaya berlaku di rantau p, elektron yang disuntik secara langsung rekombin dengan lubang band valensi untuk memancarkan cahaya, atau pertama kali ditangkap oleh pusat pelepasan cahaya dan kemudian rekombin dengan lubang untuk memancarkan cahaya. Sebagai tambahan kepada rekombinasi pelepasan cahaya ini, sesetengah elektron ditangkap oleh pusat bukan luminescent (pusat ini adalah antara jalur konduksi dan jalur pertengahan) dan kemudian rekombin dengan lubang. Tenaga yang dikeluarkan setiap kali tidak besar dan tidak dapat membentuk cahaya yang kelihatan. Semakin besar nisbah jumlah rekombinasi pelepasan cahaya kepada jumlah rekombinasi bukan luminescent, semakin tinggi kecekapan kuantum cahaya. Oleh kerana rekombinasi dipancarkan di rantau penyebaran pembawa minoriti, cahaya hanya dihasilkan dalam beberapa μm berhampiran permukaan persimpangan PN.


Bukti teori dan praktikal bahawa panjang gelombang puncak λ cahaya berkaitan dengan jurang band misalnya bahan semikonduktor di rantau pelepasan cahaya, iaitu, λ≈1240\/misalnya (mm)

 

Unit EG ialah Volt Elektron (EV). EG bahan semikonduktor harus antara 3.26 dan 1.63 eV jika cahaya yang kelihatan-yang mempunyai panjang gelombang antara cahaya violet 380 nm dan 780 nm merah cahaya boleh dihasilkan. Cahaya inframerah mempunyai panjang gelombang yang lebih besar daripada cahaya merah. Walaupun terdapat diod yang memancarkan cahaya inframerah, merah, kuning, hijau, dan biru, diod cahaya biru tidak biasa digunakan kerana kos mahal mereka.