发光二极管简介

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发光二极管原理简介

发光二极管原理简介

发光二极管原理简介嘿,朋友们,今天咱们来聊聊那些小玩意儿——发光二极管,也就是我们常说的LED。

你可能在想,这玩意儿有啥好聊的?别急,听我慢慢道来,你会发现这小小的LED背后,其实藏着不少有趣的故事。

首先,咱们得知道LED是啥。

简单来说,LED就是一种半导体材料制成的小玩意儿,它能够把电能转换成光能。

你可能会问,这有啥特别的?嘿,这可不简单,因为LED的转换效率特别高,而且寿命长,能耗低,所以现在到处都能看到它的身影,从手机屏幕到街边的霓虹灯,都有LED的存在。

那么,LED是怎么工作的呢?这得从半导体的基本原理说起。

半导体,顾名思义,就是导电性能介于导体和绝缘体之间的材料。

在LED中,我们通常使用的材料是砷化镓、磷化镓或者氮化镓等。

这些材料有个特性,就是它们内部的电子可以在不同的能级之间跃迁。

当电子从一个高能级跳到一个低能级时,就会释放出能量,而这个能量,就是我们看到的光。

具体来说,当我们给LED通电时,电子就会从低能级被激发到高能级。

但是,电子在高能级是不稳定的,它们会很快跳回到低能级。

在这个过程中,电子会释放出能量,这个能量以光的形式发射出来。

这就是LED发光的原理。

而且,LED还有个特别的地方,就是它发出的光的颜色可以通过改变半导体材料的组成来控制。

比如,红光LED用的是铝镓铟磷,绿光LED用的是氮化镓,蓝光LED 用的是氮化镓或者氮化铟镓。

这样,我们就可以制造出五颜六色的LED灯了。

说到这儿,我突然想起了一件趣事。

记得有一次,我去朋友家玩,他家里新装了一套LED灯。

那灯光效果,简直了,五彩斑斓,比KTV的灯光还要炫。

我当时就好奇,这玩意儿怎么这么亮,还这么省电。

朋友就给我科普了一番,说这LED灯不仅亮度高,而且寿命长,比传统的白炽灯节能多了。

我当时就想,这玩意儿真是科技改变生活啊。

最后,我想说的是,虽然LED看起来很普通,但它背后的科学原理和技术创新,其实是非常了不起的。

从一个小小的二极管,我们可以看到人类对光的追求和对能源的节约。

LED资料(完整版)

LED资料(完整版)

0.307553 0.310778
0.311163 0.293192 0.289922 0.270316 VM 5300 0.328636 0.368952 0.348147 0.385629 0.346904 0.371742
LED应用历
推动LED产业的国家政策
刺激LED产业发展国家政策 1、2008年,财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴 资金管理暂行办法》,将重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低 效照明产品,主要包括普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、 T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以 及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高 效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中 标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户。 《暂行办法》规定,大宗用户中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴; 城乡居民用户中央财政按中标协议供货价格的50%给予补贴。 2、国务院出台4万亿元规模的经济刺激计划将惠及诸多行业领域。4万亿 投资的具体构成主要包括,近一半投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网 建设,总额1.8万亿元;用于地震重灾区的恢复重建投资1万亿元;用于农村 民生工程和农村基础设施3700亿元;生态环境3500亿元,保障性安居工程 2800亿元,自主创新结构调整1600亿元,医疗卫生和文化教育事业400亿元。 预计4万亿经济刺激每年将拉动经济增长约1个百分点。
白光LED色区的划分
蓝色芯片加黄色荧光粉所制成白光LED,是目前白光LED制 造的主流,由于制程的缺陷,白光LED存在色差在所难免。如 何划分LED的颜色才是最佳的呢,下面我来简单的介绍一下。 市场上通常所说的3500K、4000K、6500k等等多少色温的 说法其实不是很科学的,因为从CIE图中我们可以看出,同一 色温在图中不是对应唯一的点,它跟色坐标是一对多的关系。 为了解决这一问题,行业中通常将自己生产的LED对其色坐标 进行归纳总结,最终将其肉眼看起来差别不明显的LED归到一 起,这样分选出来的LED在CIE中就对应了一个小小区域,这就 是色区。 用色区来划分LED产品,是整过行业通用的方法,请看下 图:

LED简介

LED简介

LED目录LED概述LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。

LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。

半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。

但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。

当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。

而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。

LED历史50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。

LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。

发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P-N结。

在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。

PN结施加反向电压时,少数载流子难以注入,故不发光。

这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。

当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。

以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。

中小学优质课件发光二极管LED课件

中小学优质课件发光二极管LED课件
产品差异化与创新
分析市场上LED产品的差异化特点,探讨产品创新对市场竞争的 影响。
未来发展趋势预测及挑战应对
01
02
03
04
技术发展趋势
预测未来LED技术的发展方向, 如更高效、更环保、更智能等。
市场拓展方向
探讨LED产品在照明、显示、 背光等领域的应用拓展情况。
产业链整合与优化
分析产业链上下游企业的整合 趋势,以及如何通过优化产业
背光领域
LED背光技术已广泛应用于液晶电视、 电脑显示器等电子产品中,提高了显示 效果和节能性能。
其他应用领域
医疗美容
LED光疗仪、LED面膜等产品在医疗 美容领域得到了广泛应用。
科研实验
LED作为光源在科研实验领域也有广 泛应用,如光谱分析、光化学反应等。
植物生长灯
LED植物生长灯能够模拟自然光,促 进植物生长,已广泛应用于农业领域。
03 发光二极管LED 应用领域
指示灯与照明领域
交通信号灯
LED作为交通信号灯的光 源,具有高亮度、长寿命、 低能耗等优点。
汽车照明
LED在汽车照明领域应用 广泛,如车头大灯、雾灯、 刹车灯等。
室内外照明
LED灯具已广泛应用于家 庭、商场、办公室等室内 外照明场所。
显示屏与背光领域
显示屏
LED显示屏具有高亮度、高对比度、 长寿命等优点,已广泛应用于户外广 告、体育场馆等领域。
链提升产业竞争力。
挑战与应对策略
针对产业发展过程中可能遇到 的挑战,提出相应的应对策略
和建议。
THANKS
感谢观看
03
2. 发光二极管除了作为指示灯和显示屏外,还有哪些其他应用?可以 引导学生了解其在照明、装饰等领域的应用。

发光二极管简介

发光二极管简介

发光二极管简介作者:李梅芳来源:《企业技术开发·下旬刊》2015年第05期摘要:文章首先简要介绍了发光二极管,接着论述了发光二极管的伏安特性、发展历史、分类特点及应用前景。

关键词:发光二极管(LED);LED光源;应用前景中图分类号:TN312.8 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)15-0069-011 发光二极管简介发光二极管简称LED(英文light emitting diode的缩写)是二极管的一种,当加以正向电压超过某一值后,二极管会发出某种颜色的光,具体发光的颜色与发光二极管的制造材料有关。

早期的发光二极管的亮度只能用作为指示器或数字表的显示,如今可以制作成各种灯,如路灯、交通灯、霓虹灯等,还可以拼接成LED大屏幕。

发光二极管具有普通二极管的普遍特性比如单向导电性,其伏安特性曲线与普通二极管一样:在施加正向电压小于某一值(叫阈值)时,电流极小,这时不导通也不发光;而当施加反向电压时不导通,处于截止状态,当反向电压超过一定值,二极管将被击穿而损毁。

当发光二极管两端所所施加的正向电压超过某一值后,电流迅速增加,并且发出光来,正向工作电压一般在1.4~3 V。

正常发光时发光二极管的正向电流在十几毫安到几十毫安之间,但是在LED中有一种特殊型号工作电流通常在2 mA以下,但是其发光的亮度与普通灯管是一样的。

2 发光二极管的发展历史发光二极管的发展是一个长而慢的进程,它的工作原理属于一种“电致发光”现象。

这种“电致发光”现象最早在1907年从一块碳化硅上观察到的,但是因为它发出的光太暗了,当时实验又比较困难,所以并没有继续研究下去。

1936年George Destriau发表了一份关于硫化锌粉发光的报告,此后,他就被人们认为是“电致发光”的创始者。

到1960年初,英国科学家终于使用砷化镓造出了第一个“现代”的发光二极管,但是它只能发出不可见的红外线。

所以最早的发光二极管是从红外线光开始的,直到现在红外发光二极管制成的红外灯,仍然是夜视摄像机补光的重要光源。

LED基础知识

LED基础知识

(一)LED简介1、 LEDLED为Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。

LED是一种半导体固体器件,LED的最显著优点是使用节能,环保,和使用寿命长。

由于采用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。

而GaN(氮化镓)的蓝光 LED 、GaP 的绿光 LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管。

而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca) 、铟(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN 的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围。

2.LED照明术语波长:光的色彩强弱是可以通过数据来描述,这种数据叫波长。

能见到的光的波长,范围在380至780nm之间。

单位:纳米(nm)亮度:亮度是指物体明暗的程度,定义是单位面积的发光强度。

单位:尼特(nit)光强:指光源的明亮程度。

也即表示光源在一定方向和范围内发出的可见光辐射强弱的物理量。

单位:烛光(cd)光通量:光源每秒钟所发出的可见光量之总和。

单位:流明(Lm)光效:光源发出的光通量除以光源的功率。

它是衡量光源节能的重要指标。

单位:每瓦流明(Lm/w)。

显色性:光源对物体呈现的程度,也就是颜色的逼真程度。

通常叫做"显色指数"。

单位:Ra。

色温:光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。

单位:开尔文(k)。

眩光:视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,所造成的视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。

同步性:两个或两个以上LED灯在不规定时间内能正常按程序设定的同步方式运行,同步性是LED灯实现协调变化的基本要求。

防护等级:IP防护等级是将灯具依其防尘、防湿气之特性加以分级,由两个数字所组成,第一个数字代表灯具防尘、防止外物侵人的等级(分0-6级),第二个数字代表灯具防湿气、防水侵人的密封程度(分0-8级),数字越大表示其防护等级越高。

LED发光二极管参数

LED发光二极管参数

led发光二极管参数简介:LED是发光二极管( Light Emitting Diode, LED)的简称,也被称作发光二极管,这种半导体组件一般是作为指示灯、显示板,它不但能够高效率地直三丰光电接将电能转化为光能,而且拥有最长达数万小时~10 万小时的使用寿命,同时具备不若传统灯泡易碎,并能省电等优点。

发光二极管简称为LED。

由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。

磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。

它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。

发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。

当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。

不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。

当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。

常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。

发光二极管的反向击穿电压约5伏。

它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。

限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。

发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。

有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。

与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。

由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。

pn结发光二极管(led)的原理

pn结发光二极管(led)的原理

pn结发光二极管(led)的原理一、简介发光二极管(LED)是一种基于半导体工艺的元件,具有体积小、响应时间短、节能环保等优点,被广泛应用于各种电子设备中,如数码相机、手表、显示器、照明设备等。

PN结发光二极管是LED的一种,其基本原理是通过注入电流,激发半导体材料中的电子跃迁至高能级,当它们回到低能级时,释放出能量,以光的形式释放出来。

二、工作原理1.结构:PN结发光二极管主要由半导体材料制成。

通常,它包含一个P区(注入区)和一个N区(发射区),中间由一层薄薄的PN结连接。

在P区,电子被注入并被激发;在N区,这些被激发的电子可以通过释放能量形成光子而发光。

2.注入电流:PN结发光二极管需要注入一定量的电流来激发电子跃迁。

这个电流大小可以通过调整电路中的电阻和电压来控制。

一般来说,注入的电流越大,产生的光越强。

3.发光颜色:PN结发光二极管的颜色取决于其使用的半导体材料。

常见的有红、绿、蓝、白等颜色的LED。

不同的半导体材料可以产生不同波长的光,从而实现颜色的调节。

4.闪烁:PN结发光二极管通常不会出现闪烁现象。

但如果电流过大或电压不稳定,可能会导致闪烁。

因此,在应用LED时,需要注意电流和电压的稳定性。

三、优点与缺点优点:1.节能:LED的能耗低,与传统的白炽灯和荧光灯相比,可以节省大量的能源。

2.长寿命:LED的寿命长,通常在数万小时以上,比传统灯具的寿命要长得多。

3.环保:LED不含汞等有害物质,不会对环境造成污染。

4.快速响应:LED的响应时间短,可以在瞬间内改变亮度或颜色。

缺点:1.成本较高:LED的生产成本相对较高,因此在一些低端应用中,其价格仍然是一个问题。

2.视角较小:LED的视角相对较小,这可能会在一些需要大视角照明的地方有所限制。

四、应用领域PN结发光二极管(LED)广泛应用于各种领域,以下是一些常见的应用领域:1.数码显示:LED被广泛应用于数码产品如手机、平板电脑、电视等的显示屏中。

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它是的一种,可以把电能转化成;常简写为LED。

发光与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有。

当给发光二极管加上后,从P区注入到N区的和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。

不同的中电子和空穴所处的能量不同。

当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的越短。

常用的是发红光、绿光或的二极管。

发光二极管的约5伏。

它的正向很陡,使用时必须串联限流以控制通过管子的。

限流电阻R可用下式计算:公式R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的,IF为LED的一般工作电流发光二极管物理特性式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。

发光二极管的两根引线中较长的一根为,应按电源正极。

有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。

发光二极管与小和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。

由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作显示器。

把它的管心做成条状,用7条条状的组成7段式半导体,每个数码管可显示0~9十个数目字。

发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。

LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,发光二极管它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。

发光二极管的核心部分是由和N型半导体组成的,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。

在某些半导体材料的PN结中,注入的少数与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。

PN结加,少数载流子难以注入,故不发光。

这种利用原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。

当它处于正向时(即两端加上正向电压),电流从LED流向阴极时,半导体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

以下是传统发光二极管所使用的物料和所它们发光的颜色铝砷化稼(AlGaAs)-红色及铝磷化稼(AlGaP)-绿色aluminiumgalliumindiumphosphide(AlGaInP)-高亮度的橘红色,橙色,黄色,绿色磷砷化稼(GaAsP)-红色,橘红色,黄色磷化稼(GaP)-红色,黄色,绿色氮化镓(GaN)-绿色,翠绿色,蓝色铟氮化稼(InGaN)-近,蓝绿色,蓝色(SiC)(用作衬底)-蓝色硅(Si)(用作衬底)-蓝色(开发中)(Al2O3)(用作衬底)-蓝色zincselenide(ZnSe)-蓝色钻石(C)-紫外线氮化铝(AlN),aluminiumgalliumnitride(AlGaN)-波长为远至近的紫外线分类发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光发光二极管二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、控制型发光二极管、和负阻发光二极管等。

普通单色发光二极管普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、等电源驱动点亮。

它属于电流控制型,使用时需串接合适的限流电阻。

普通单色发光二极管的发光颜色与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。

红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650 nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630 nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585 nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。

发光二极管常用的国产普通单色发光二极管有BT(厂标)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列,见表4-26、表4-27和表4-28。

常用的进口普通单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。

高亮度单色发光二极管高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管使用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。

通常,高亮度单色发光二极管使用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管使用磷铟(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管使用(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。

常用的高亮度红色发光二极管的主要参数见表4-29,常用的超高亮度单色发光二极管的主要参数见表4-30。

变色发光二极管变色发光二极管是能变换发光颜色的发光二极管。

变色发光二极管发光颜色种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种颜色)发光二极管。

变色发光二极管按数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。

常用的双色发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的三色发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。

闪烁发光二极管闪烁发光二极管(BTS)是一种由CMOS和发光二极管组成的特殊发光,可用于报警指示及欠压、超压指示。

闪烁发光二极管在使用时,无须外接其它,只要在其引脚两端加上适当的直流工作电压(5V)即可闪烁发光。

电压控制型发光二极管普通发光二极管属于电流控制型器件,在使用时需串接适当的限流电阻。

电压控制型发光二极管(BTV)是将发光二极管和限流电阻集成制作为一体,使用时可直接并接在电源两端。

红外发光二极管红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光控及遥控发射中。

红外发光二极管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。

红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。

常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG 系列等蓝光与白光LED用GaN形成的LED1993年,当时在NichiaCorporation(日亚化工)工作的(ShujiNakamura)发明了基于宽禁带半导体材料氮化稼(GaN)和铟氮化稼(InGaN)的具有商业应用价值的蓝光LED,这类LED在1990 年代后期得到广泛应用。

理论上蓝光LED结合原有的红光LED和绿光LED可产生白光,但现在的白光LED却很少是这样造出来的。

现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED(near-UV,波长450nm至470nm)上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的,这种黄色磷光体通常是通过把掺了铈的YttriumAlum发光二极管inumGarnet(Ce3+:YAG)晶体磨成粉末后混和在一种稠密的中而制成的。

当发出蓝光,部分蓝光便会被这种晶体很高效地转换成一个较宽(光谱中心约为580nm)的主要为黄色的光。

(实际上单晶的掺Ce的YAG被视为闪烁器多于磷光体。

)由于黄光会刺激肉眼中的红光和绿光受体,再混合LED本身的蓝光,使它看起来就像白色光,而其的色泽常被称作“月光的白色”。

这种制作白光LED的方法是由NichiaCorporation所开发并从1996年开始用在生产白光LED上。

若要调校淡黄色光的颜色,可用其它稀土金属或取代Ce3+:YAG中掺入的铈(Ce),甚至可以以取代YAG中的部份或全部铝的方式做到。

而基于其光谱的特性,红色和绿色的对象在这种LED照射下看起来会不及阔谱光源照射时那么鲜明。

另外由于生产条件的变异,这种LED的成品的并不统一,从暖黄色的到冷的蓝色都有,所以在生产中会以其出来的特性作出区分。

另一个制作的白光LED的方法则有点像,发出近紫外光的LED会被涂上两种磷光体的混合物,一种是发红光和蓝光的铕,另一种是发绿光的,掺杂了(ZnS)的铜和铝。

但由于紫外线会使黏合剂中的环氧树脂裂化变质,所以生产难度较高,而寿命亦较短。

与第一种方法比较,它效率较低而产生较多热(因为StokesShift前者较大),但好处是光谱的特性较佳,产生的光比较好看。

而由于紫外光的LED较高,所以其效率虽比较第一种方法低,出来的亮度却相若。

最新一种制造白光LED的方法没再用上磷光体。

新的做法是在(ZnSe)基板上生长硒化锌的磊晶层。

通电时其活跃地带会发出蓝光而基板会发黄光,混合起来便是白色光。

LED光源的特点电压使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用更安全的电源,特别适用于公共场所。

效能消耗能量较同光效的减少80%适用性很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境发光二极管稳定性10万小时,光衰为初始的50%响应时间其白炽灯的为毫秒级,的响应时间为纳秒级对环境污染无有害金属汞颜色发光二极管方便地通过方法,调整材料的能带结构和禁带宽度,实现红黄绿蓝橙多色发光。

红光管工作电压较小,颜色不同的红、橙、黄、绿、蓝的发光二极管的工作电压依次升高。

价格LED的价格现在越来越平民化,因LED省电的特性,也许不久的将来,人们都会的把白炽灯换成LED灯。

现在,我国部分城市公路、学校、厂区等场所已换装万、节能灯等单色光LED的种类及其发展历史最早应用半导体P-N结发光原理制成的问世于20世纪60年代初。

当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,只有千分之几个流明,相应的发光效率约流明/瓦。

70年代中期,引入In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。

到了80年代初,出现了GaAlAs的LED光源,使得红色LED的光效达到10流明/瓦。

90年代初,发红光、黄光的GaAlInP和发绿、蓝光的GaInN两种新材料的开发成功,使LED的光效得到大幅度的提高。

在2000年,前者做成的LED在红、橙区(λp=615nm)的光效达到100流明/瓦,而后者制成的LED在绿色区域(λp=530nm)的光效可以达到50流明/瓦。

单色光LED的应用发光二极管最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在和大面积中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。

以12英寸的红色交通信号灯为例,在本来是采用长寿命,低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。

经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。

而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED 光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。

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