¿Cómo funcionan las luces LED?

Nov 27, 2024

Dejar un mensaje

La iluminación LED (iluminación emisora ​​de diodo) es el término para emisores de luz sólidos hechos de semiconductores llamados diodos emisores de luz. La luz roja, amarilla, azul y verde se produce directamente a través de la emisión de fotones, que se produce al liberar el exceso de energía a través de la recombinación de portadores en chips de semiconductores sólidos. Al usar estos métodos, puede limpiar de manera segura y efectiva la pantalla de su monitor LCD sin correr el riesgo de lastimarse. Siga las instrucciones del fabricante si su monitor tiene un recubrimiento o capa de protección particular, o si no está seguro de cómo limpiarlo correctamente. Por lo tanto, puede emitir la luz de cualquier color aplicando los tres principios y fósforos de color fundamental. El accesorio de iluminación hecho con LED como fuente de luz es una lámpara LED. Entre los accesorios de iluminación LED, los accesorios de iluminación LED reflectantes pueden ser completamente competentes para cualquier ocasión, y la iluminación interior de área grande aún no es madura.

 

Principio de iluminación
El núcleo de la fuente de luz LED es una unión PN, y sus semiconductores incluyen compuestos III-IV, incluidos GaAs (arsenuro de galio), brecha (fosfuro de galio) y GAASP (fosfuro de arsenuro de galio). Como resultado, posee la conducción hacia adelante, el corte inverso y las características de desglose de una unión PN típica. Además, exhibe propiedades luminiscentes en algunas circunstancias. La región N inyecta electrones en la región P y la región P inyecta agujeros en el área de N cuando se aplica el voltaje directo. Una parte de los portadores minoritarios (portadores minoritarios) que ingresan a la otra región recombinan con los portadores de la mayoría (portadores mayoritarios) para emitir luz.

 

439af7a9662d27cc941

 

Suponiendo que la emisión de luz ocurre en la región P, los electrones inyectados se recombinan directamente con los agujeros de la banda de valencia para emitir luz, o primero son capturados por el centro de emisión de la luz y luego recombinan con los agujeros para emitir luz. Además de esta recombinación de emisión de luz, algunos electrones son capturados por centros no luminiscentes (este centro está entre la banda de conducción y la banda intermedia) y luego se recombinan con agujeros. La energía liberada cada vez no es grande y no puede formar luz visible. Cuanto mayor sea la relación de la cantidad de recombinación de emisión de luz a la cantidad de recombinación no luminiscente, mayor es la eficiencia cuántica de la luz. Dado que la recombinación se emite en la región de difusión del portador minoritario, la luz solo se genera dentro de unos pocos μm cerca de la superficie de la unión PN.


Prueba teórica y práctica de que la longitud de onda máxima λ de la luz está relacionada con el espacio de banda, por ejemplo, del material semiconductor en la región de emisión de luz, es decir, λ≈1240\/eg (mm)

 

La unidad de EG es Electron Volt (EV). El EG del material del semiconductor debe estar entre 3.26 y 1.63 eV si se produce una luz visible, que tiene una longitud de onda entre la luz violeta de 380 nm y la luz roja de 780 nm. La luz infrarroja tiene una longitud de onda mayor que la luz roja. Aunque hay diodos que emiten infrarrojos, rojos, amarillos, verdes y azules, los diodos de luz azul, no se utilizan comúnmente debido a su costoso costo.