发光二极管知识
2024发光二极管LEDPPT课件

发光二极管LEDPPT课件•发光二极管LED基本概念与原理•发光二极管LED材料与制备技术•发光二极管LED器件结构与封装形式•发光二极管LED驱动电路设计与应用实例目录•发光二极管LED性能测试与评估方法•总结回顾与展望未来发展趋势01发光二极管LED基本概念与原理发光二极管定义及分类定义发光二极管(LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件,具有高效、环保、寿命长等特点。
分类根据发光颜色、芯片材料、封装形式等不同,LED可分为多种类型,如单色LED、双色LED、全彩LED、大功率LED等。
工作原理与发光机制工作原理LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在PN结附近,当注入少数载流子时,会与多数载流子复合而发出光子,从而实现电能到光能的转换。
发光机制LED的发光颜色与半导体材料的禁带宽度有关,不同材料的禁带宽度不同,发出的光子能量也不同,因此呈现出不同的颜色。
此外,通过改变LED的电流、电压等参数,还可以实现亮度和颜色的变化。
主要参数及性能指标主要参数LED的主要参数包括光通量、发光效率、色温、显色指数等,这些参数决定了LED的发光效果和使用性能。
性能指标评价LED性能的指标主要有寿命、可靠性、安全性等,这些指标对于LED的应用和推广具有重要意义。
应用领域及市场前景应用领域LED广泛应用于照明、显示、指示、背光等领域,如家居照明、商业照明、景观照明、交通信号灯、户外广告屏等。
市场前景随着人们对节能环保意识的提高和LED技术的不断发展,LED市场呈现出快速增长的趋势。
未来,LED将在更多领域得到应用,市场前景广阔。
02发光二极管LED材料与制备技术如砷化镓、磷化镓等,具有高亮度、高效率、长寿命等特点。
半导体材料荧光粉材料封装材料用于LED 的波长转换,可调整LED 的发光颜色。
如环氧树脂、硅胶等,用于保护LED 芯片和提高其稳定性。
030201常用材料类型及特点通过化学气相沉积等方法在衬底上生长出所需的半导体材料。
发光二极管正负

发光二极管正负发光二极管(LED)是一种半导体器件,可以将电能转换为光能,实现电—光转换的功能。
但是在使用LED时,需要注意它的正负极,以免引起电路故障,以下是有关发光二极管正负的相关知识:一、LED的正负极1. LED由两个电极组成,一个为正极,一个为负极。
2. 对于散热片较长的LED,它的正极在内部,负极在外部;而对于散热片较短的LED,其正负极分别在两侧。
3. 多数LED的正极有一个较长的曲线或一个凸起,负极则相反,呈现一条直线或凹陷的形态。
4. 通过测量LED的电压,可以确定其正负极。
(测量时,将万用表放在电阻档位上,一端接到LED的正极,另一端接到负极,这时万用表显示的电阻值为无限大或者接近无穷大,因为LED是一个非线性元件,不能简单地用电阻值来判断正负极。
)二、使用LED的注意事项1. 要为LED提供正确的电源电压。
一般来说,LED的工作电压为2~3.3V,过高或过低的电压会导致LED无法正常工作,甚至损坏。
2. 不要直接使用220V(或110V)的家用电源驱动LED,因为这样做会使LED瞬间爆炸。
3. 加上适当的电阻限流,以防止LED因电流过大而损坏。
4. 操作LED时要小心,避免损坏其金属脚。
5. 在安装LED时,应该注意连接它的正负极,以避免引起短路。
6. 操作时要注意静电,避免LED受到静电干扰而损坏。
三、使用LED的常见问题及解决方法1. LED发光强度变弱解决方法:检查LED的供电电压是否过高或过低,对于发光强度变弱的LED,可以通过减小电源电压和加大限流电阻的方式进行调整。
2. LED不亮解决方法:检查LED的正负极是否正确连接,检查供电电源是否无故障。
3. LED灯珠受损解决方法:更换灯珠或整个LED灯。
4. LED发出颜色不均匀的光解决方法:增加合适的滤光片或化学反应涂层。
5. LED灯丝燃尽解决方法:更换LED或安装合适的温度保护装置。
总之,发光二极管正负是使用LED时需要注意的重要问题之一,正确区分LED的正负极可以避免操作中出现不必要的故障,同时,在操作LED时还需要注意其他相关注意事项,这样才能更好地保护LED并使其正常工作。
光电元件知识点总结大全

光电元件知识点总结大全以下将对光电元件的相关知识进行详细的介绍:一、发光二极管(LED)发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种半导体器件,当正向电压施加到LED两端时,通过半导体材料内部的电子复合而发出可见光。
LED作为一种光源,具有体积小、功耗低、寿命长等优点,逐渐取代了传统的白炽灯和荧光灯,并在照明、显示、装饰、指示等领域得到广泛应用。
1. LED工作原理LED工作的基本原理是电子注入与复合放射。
LED是利用半导体芯片来发光的,芯片中的主要材料是砷化镓(GaAs)、砷化镓磷(GaAsP)、碳化硅(SiC)等。
当正向电压作用在LED两端,电子从N区注入P区,同时空穴也从P区注入N区。
在芯片内部,电子与空穴发生复合,释放出能量,这些能量以光子的形式发出,从而产生可见光。
2. LED的优点LED具有体积小、功耗低、寿命长、抗震动、响应快、环保无污染等优点。
因此,在照明、显示、指示、装饰等领域被广泛应用。
3. LED的分类LED根据发光原理和光谱等特性,可分为常规LED、高亮度LED、超高亮度LED、白光LED、RGB LED、全彩LED等。
4. LED的应用LED在照明、显示、指示、装饰、交通信号灯、汽车灯、背光源、植物生长灯等领域有着广泛的应用。
二、激光二极管激光二极管(Laser Diode,LD)是一种半导体器件,具有激光放大特性。
激光二极管以其小体积、低功耗、高效率等优点,被广泛应用于光存储、激光打印、激光测距、激光雷达、光通信、医疗美容等领域。
1. 激光二极管工作原理激光二极管也是利用半导体材料(通常是砷化镓和磷化铟)来发光的。
当正向电压施加到激光二极管两端时,电子从N区注入P区,与P区中的空穴发生复合。
在这个过程中,电子和空穴结合释放出光子,从而产生激光。
2. 激光二极管的特性激光二极管具有高亮度、窄的发射光谱、单色性好、调制速度快、功耗低等特点,并且可以实现集成化和多波长输出。
发光二极管波长

发光二极管波长1. 介绍发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种能够将电能转化为光能的半导体器件。
它具有体积小、功耗低、寿命长、反应速度快等优点,广泛应用于照明、显示、通信等领域。
而发光二极管的波长是指其发出的光的特定频率,不同波长的光对应着不同的颜色。
本文将详细介绍发光二极管波长的相关知识。
2. 发光二极管的工作原理发光二极管是一种特殊的二极管,通过在半导体材料中注入电子和空穴,当它们再结合时,会发生能量释放,从而产生光。
这种能量释放是由电子跃迁引起的,而电子跃迁的能量差决定了光的波长。
在发光二极管中,使用的半导体材料决定了其发光的波长。
常见的发光二极管材料有氮化镓(GaN)、磷化铟镓(InGaP)和砷化铝镓(AlGaAs)等。
不同材料的带隙能量不同,因此它们对应的波长也不同。
例如,氮化镓发光二极管主要发出蓝色和绿色光,磷化铟镓发光二极管主要发出红色和黄色光。
3. 发光二极管波长的测量方法3.1 光谱仪测量光谱仪是一种常用的测量发光二极管波长的工具。
它可以将光分解成不同波长的成分,并通过光电二极管等探测器测量各个波长的强度。
通过分析光谱图,可以确定发光二极管的波长范围和峰值波长。
3.2 色度计测量色度计是一种专门用于测量光的色彩特性的仪器。
它通过测量光的颜色坐标来确定发光二极管的波长。
常用的色度学系统有CIE XYZ色彩空间和CIE RGB色彩空间等。
3.3 峰值波长测量峰值波长是指发光二极管光谱中强度最高的波长。
测量峰值波长可以通过光电二极管和滤光片组合的方式进行。
通过改变滤光片的波长,测量每个波长下的光电流强度,找到强度最高的波长即可确定峰值波长。
4. 发光二极管波长的应用4.1 照明领域发光二极管的波长决定了其发出的光的颜色,因此在照明领域有广泛的应用。
通过控制发光二极管的波长,可以实现不同颜色的照明效果。
例如,使用蓝色和黄色发光二极管的组合,可以实现白光照明。
led基础知识培训手册

led基础知识培训手册一、LED概述LED,即发光二极管,是一种固态的半导体器件,能够直接将电能转化为光能。
其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,起到保护内部芯线的作用。
LED的抗震性能好,寿命长,色彩丰富,节能环保。
二、LED的发光原理LED的发光原理是基于半导体材料中的电子和空穴对的复合。
当电流通过LED时,电子和空穴对在半导体材料中相遇并复合,释放出能量,以光的形式表现出来。
LED的发光颜色取决于其使用的半导体材料和制造工艺。
三、LED的应用领域1. 显示器:LED显示器具有高亮度、长寿命、低能耗等优点,广泛应用于各种显示设备,如电视、电脑显示器、手机屏幕等。
2. 照明:LED灯具有高效、节能、环保等优点,广泛应用于室内外照明、舞台灯光等领域。
3. 汽车:LED在汽车领域的应用也越来越广泛,如尾灯、刹车灯、转向灯等。
4. 其他领域:除了以上应用领域,LED还广泛应用于医疗设备、航空航天等领域。
四、LED的优点1. 高效节能:LED的发光效率高,能够将电能直接转化为光能,相比传统光源更加节能。
2. 长寿命:LED的使用寿命长,一般可达数万小时以上,减少了更换灯泡的频率和成本。
3. 环保:LED不含有害物质,对环境无污染。
4. 色彩丰富:LED可以发出各种颜色的光,可以组合成各种色彩和图案。
5. 抗震性能好:由于LED的结构特点,其抗震性能较好,能够在恶劣环境下正常工作。
五、LED的分类1. 按发光颜色分类:LED可以根据发光颜色分为红、绿、蓝、黄等不同颜色的LED。
2. 按芯片尺寸分类:根据芯片尺寸的不同,LED可以分为小功率和大功率两种。
小功率LED一般用于指示和显示,而大功率LED则用于照明和背光等应用。
3. 按封装形式分类:根据封装形式的不同,LED可以分为直插式、表面贴装式、大功率模块式等。
不同的封装形式适用于不同的应用场合。
4. 按波长分类:根据发射波长的不同,LED可以分为可见光、红外线和紫外线等不同类型。
LED-全面了解基础知识

通过发光二极管的正向电流为规定值时,一光源所发射并被人眼感知之
所有辐射能称之为光通量
单位:流明(LM)
8.5 发光(或辐射)强度Iv Luminous(or Radiant) intensity
光源在单位立体角内发射的光(或辐射)通量,可表示为Iv =dΦ/dΩ。单位:mcd
其中:
距离d在CIE中规定了两种标准 V
平均演色性指数为对象在某光源照射下显示之颜色与其在参照光源照射下 之颜色两者之相对差异。其数值之评定法为分别以参照光源及待测光源照在 DIN 6169所规定之八个色样上逐一作比较并量化其差异性;差异性越小,即 代表待测光源之演色性越好,平均演色性指数Ra为100之光源可以让各种颜色 呈现出如同被参照光源所照射之颜色。Ra值越低,所呈现之颜色越失真。
2
第一部分 LED简介
1.什么是发光二极管 发光二极管英文全称为Light Emitting Diode(简称LED),是一种新型的固态光源,
诞生于20世纪60年代。 1923年,罗塞夫(Lossen.o.w)在研究半导体SiC时有杂质的P-N结中有光发射,
研究出了发光二极管(LED:Light Emitting Diode),一直不受重视.随着电子工 业的快速发展,在60年代,显示技术得到迅速发展LED才逐步受到人们的重视。
Lamp Display Dot Matrix
14
第六部分 LED的发展
低压
100
●Best
节能灯(18W)
Shape AlGaInP-TS Red/Orange/Yellow
Device
白炽灯(白光灯)
(40W)
AlGaInP-TS Red/Orange/Yellow
led灯的知识资料

LED灯的知识资料1. 概述LED(Light Emitting Diode,发光二极管)是一种能够发出可见光的电子器件。
相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效、更长的寿命和更小的体积。
LED灯在照明、显示、指示等领域有广泛的应用。
2. 原理LED灯的发光原理是基于半导体材料的电致发光效应。
当电流通过半导体材料时,电子和空穴结合,能量以光的形式释放出来。
不同的半导体材料和掺杂物可以产生不同颜色的光。
3. 结构LED灯由以下几个主要部分组成: - 芯片:芯片是LED灯的核心部件,由半导体材料制成。
根据不同的材料和掺杂物,芯片可以发出不同颜色的光。
- 封装:封装是将芯片固定在支架上,并用透明的材料进行包裹,保护芯片并改变光的方向。
- 散热器:由于LED灯在工作时会产生热量,散热器用于散发热量,保持LED灯的温度在安全范围内。
- 驱动电路:驱动电路用于控制LED灯的亮度和工作电流,以确保其正常工作。
4. 优点和应用LED灯相比传统的照明设备具有以下优点: - 高能效:LED灯的能效远高于传统照明设备,能够将电能转化为光能的比例更高,节能环保。
- 长寿命:LED灯具有较长的使用寿命,一般可达数万小时,远远超过传统照明设备。
- 节能环保:LED 灯不含有汞等有害物质,不会产生紫外线和红外线,对环境和人体健康无害。
- 可调光性:LED灯可以通过调节电流来实现调光,适应不同照明需求。
- 快速启动:LED灯启动速度快,无需预热即可达到最大亮度。
LED灯在各个领域有广泛的应用: - 家庭照明:LED灯可以用于室内和室外照明,如灯泡、筒灯、射灯等。
- 商业照明:LED灯可以用于商场、办公楼、酒店等场所的照明,提供舒适的光照环境。
- 汽车照明:LED灯可以用于汽车前照灯、尾灯、转向灯等,具有较高的亮度和可靠性。
- 电子显示:LED灯可以用于电视、显示屏、手机屏幕等,提供清晰、亮度可调的显示效果。
LED及其灯管重要基础知识点

LED及其灯管重要基础知识点一、LED的定义与原理LED(Light Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体器件。
其原理是基于发光材料在电流作用下发生光致发光的现象。
在正向电压作用下,电子从n区向p区注入,与空穴复合时释放出能量,产生可见光。
LED能够转换电能为光能,具有高效、长寿命、低功耗等特点。
二、LED的主要特点与优势1. 高效节能:LED具有较高的光电转化效率,能够将电能转化为可见光,相较传统灯泡,能够实现更低的能耗;2. 长寿命:LED的寿命一般可达数万到数十万小时,远远超过传统光源,减少了更换灯泡的频率;3. 色彩丰富:通过控制不同发光材料的配比和电流,LED能够实现多种颜色的发光,满足不同场景的需求;4. 快速开启与调光:相较于传统光源,LED能够瞬间点亮,不需要预热时间,并且可以通过调节电流实现亮度的调节;5. 环保无污染:LED不含有汞、铅等有害物质,在使用过程中无紫外线和红外线辐射,对环境和人体健康无害。
三、LED灯管的种类与应用1. 直插式LED灯管:通常用于取代传统荧光灯管,可直接替换传统的T5、T8荧光灯管,广泛应用于室内照明,如办公场所、商业建筑等;2. 灯头式LED灯管:其灯体形状与传统灯泡相似,可直接插入灯座使用,适用于家庭照明,如客厅、卧室等;3. 射灯式LED灯管:主要用于照明装饰,可安装在天花板、墙壁等位置,用于商场、酒店、展厅等场所;4. 路灯式LED灯管:用于城市路灯照明,具有高亮度和远距离照明的特点,可提高道路亮度,提供更好的交通安全。
四、选购LED灯管的要点1. 色彩指数(CRI):高色彩指数表示LED能够还原物体的真实色彩,一般需选择CRI大于80的产品;2. 功率与亮度:根据实际需求选择合适的功率和亮度,注意与传统光源的对比;3. 发光角度:发光角度决定了LED照明范围,根据照明场景选择合适的发光角度;4. 品牌与质量:选购时注意选择品牌知名度高、质量有保证的LED灯管,以确保其性能与使用寿命。
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发光二极管介绍
发光二极管简称为。
由镓〔〕及砷〔〕、磷〔P〕的化合物制成的二极管,当电子及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。
发光二极管及普通二极管一样是由一个结组成,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,在结附近数微米内分别及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,那么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-〕/
式中E为电源电压,为的正向压降,为的一般工作电流。
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。
及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。
把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。
发光二极管的发光原理
发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如〔砷化镓〕、〔磷化镓〕、〔磷砷化镓〕等半导体制成的,其核心是结。
因此它具有一般结的特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。
此外,在一定条件下,它还具有发光特性。
在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。
进入对方区域的少数载流子〔少子〕一局部及多数载流子〔多子〕复合而发光,如图1所示。
假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子及价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再及空穴复合发光。
除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心〔这个中心介于导带、介带中间附近〕捕获,而后再及空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
发光的复合量相对于非发光复合量的比例越大,光量子效率越高。
由于复合是在少子扩散区内发光的,所以光仅在靠近结面数μm以内产生。
理论和实践证明,光的峰值波长λ及发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即λ≈1240〔〕式中的单位为电子伏特〔〕。
假设能产生可见光〔波长在380紫光~780红光〕,半导体材料的应在3.26~1.63之间。
比红光波长长的光为红外光。
现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管本钱、价格很高,使用不普遍。
发光二极管的检测
1.普通发光二极管的检测
〔1〕用万用表检测。
利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。
正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。
如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,那么易损坏。
这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向提供较大正向电流。
如果有两块指针万用表〔最好同型号〕可以较好地检查发光二极管的发光情况。
用一根导线将其中一块万用表的“+〞接线柱及另一块表的“-〞接线柱连接。
余下的“-〞笔接被测发光管的正极〔P区〕,余下的“+〞笔接被测发光管的负极〔N区〕。
两块万用表均置×10Ω挡。
正常情况下,接通后就能正常发光。
假设亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω假设,假设仍很暗,甚至不发光,那么说明该发光二极管性能不良或损坏。
应注意,不能一开场测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
〔2〕外接电源测量。
用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表〔指针式或数字式皆可〕可以较准确测量发光二极管的光、电特性。
为此可按图10所示连接电路即可。
如果测得在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。
如果测得0或≈3V,且不发光,说明发光管已坏。
2.红外发光二极管的检测
由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。
通常单只红外发光二极管发射功率只有数,不同型号的红外发光强度角分布也不一样。
红外的正向压降一般为1.3~2.5V。
正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光的检测法只能判定其结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。
为此,最好准备一只光敏器件〔如2、2型硅光电池〕作接收器。
用万用表测光电池两端电压的变化情况。
来判断红外加上适当正向电流后是否发射红外光。
其测量电路如图11所示。
发光二极管的应用
由于发光二极管的颜色、尺寸、形状、发光强度及透明情况等不同,所以使用发光二极管时应根据实际需要进展恰中选择。
由于发光二极管具有最大正向电流、最大反向电压的限制,使用时,应保证不超过此值。
为平安起见,实际电流应在0.6以下;应让可能出现的反向电压<0。
6。
被广泛用于种电子仪器和电子设备中,可作为电源指示灯、电平指示或微光源之用。
红外发光管常被用于电视机、录像机等的遥控器中。
〔1〕利用高亮度或超高亮度发光二极管制作微型手电的电路如
图5所示。
图中电阻R限流电阻,其值应保证电源电压最高时应使的电流小于最大允许电流。
〔2〕
图6(a)、(b)、(c)分别为直流电源、整流电源及交流电源指示电路。
图(a)中的电阻≈〔〕;
图(b)中的R≈〔1.4〕;
图(c)中的R≈式中,——交流电压有效值。
〔3〕单电平指示电路。
在放大器、振荡器或脉冲数字电路的输出端,可用表示输出信号是否正常,如图7所示。
R为限流电阻。
只有当输出电压大于的阈值电压时,才可能发光。
〔4〕单可充作低压稳压管用。
由于正向导通后,电流随电压变化非常快,具有普通稳压管稳压特性。
发光二极管的稳定电压在1.4~3V间,应根据需要进展选择,如图8所示。
〔5〕电平表。
目前,在音响设备中大量使用电平表。
它是利用多只发光管指示输出信号电平的,即发光的数目不同,那么表示输出电平的变化。
图9是由5只发光二极管构成的电平表。
当输入信号电平很低时,全不发光。
输入信号电平增大时,首先1亮,再增大2亮……。
发光二极管的特性
1.极限参数的意义
〔1〕允许功耗:允许加于两端正向直流电压及流过它的电流之积的最大值。
超过此值,发热、损坏。
〔2〕最大正向直流电流:允许加的最大的正向直流电流。
超过此值可损坏二极管。
〔3〕最大反向电压:所允许加的最大反向电压。
超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。
〔4〕工作环境:发光二极管可正常工作的环境温度范围。
低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作,效率大大降低。
2.电参数的意义
〔1〕光谱分布和峰值波长:某一个发光二极管所发之光并非单一波长,其波长大体按图2所示。
由图可见,该发光管所发之光中某一波长λ0的光强最大,该波长为峰值波长。
〔2〕发光强度:发光二极管的发光强度通常是指法线〔对圆柱形发光管是指其轴线〕方向上的发光强度。
假设在该方向上辐射强度为〔1/683〕时,那么发光1坎德拉〔符号为〕。
由于一般的发光二强度小,所以发光强度常用坎德拉()作单位。
〔4〕半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向及发光轴向〔法向〕的夹角。
半值角的2倍为视角〔或称半功率角〕。
图3给出的二只不同型号发光二极管发光强度角分布的情况。
中垂线〔法线〕的坐标为相对发光强度〔即发光强度及最大发光强度的之比〕。
显然,法线方向上的相对发光强度为1,离开法线方向的角度越大,相对发光强度越小。
由此图可以得到半值角或视角值。
〔5〕正向工作电流:它是指发光二极管正常发光时的正向电流值。
在实际使用中应根据需要选择在0.6•以下。
〔6〕正向工作电压:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。
一般是在 20时测得的。
发光二极管正向工作电压在1.4~3V。
在外界温度升高时,将下降。
〔7〕特性:发光二极管的电压及电流的关系可用图4表示。
在正向电压正小于某一值〔叫阈值〕时,电流极小,不发光。
当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。
由曲线可以得出发光管的正向电压,反向电流及反向电压等参数。
正向的发光管反向漏电流<10μA以下。