發光二極體簡稱為LED。由含鎵(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物製成。
當電子與空穴複合時能輻射出可見光,因而可以用來製成發光二極體。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。砷化鎵二極體發紅光,磷化鎵二極體發綠光,碳化矽二極體發黃光,氮化鎵二極體發藍光。因化學性質又分有機發光二極體OLED和無機發光二極體LED。
節能性
發光二極體採用超亮度的大功率的led光源,與高效率的電源結合使用,亮度高,比一般的燈要節電80%以上。消耗能量較同光效的白熾燈減少80%發光二極體比標準燈泡更節省能源,大大降低了能源費用。發光二極體還比其它光源在生產時所需更少能源,減少對環境的影響。
可靠性
普通燈泡裡的燈絲是非常脆弱的物體,震動一下就很容易的就斷了。而發光二極體則沒有玻璃或燈絲會折斷,所以使發光二極體在苛求的環境或安裝困難成為完美的光源。發光時間高達10萬小時,光衰為初始的50%
更好的安全性
由於發光二極體發熱低和低電壓的需求使它成為一個更加安全的光源。發光二極體是一種沒有輻射和紅外線輻射的燈種類型,非常耐衝擊,抗震能力也很強,發光二極體內沒有燈絲和玻璃外殼,不容易出現裂碎的現象,使用它對人體也不會造成危害。
環境友好性
主要是無有害金屬汞等等危害物質的存在,非常的環保。正當全球變暖問題受越來越多人關注,發光二極體照明減少能源消耗起了很大幫助。發光二極體不僅僅在生產上所需的能源和材料少它還不含有在螢光燈裡常見的有毒物質水銀。
無頻閃性
發光二極體是純正的直流工作,不會出現頻閃的現象,這就消除了我們在使用的過程中出現頻閃現象而引起視覺疲勞的現象。
電壓無限制性
發光二極體的電壓數能夠在全球範圍內使用,也就是說發光二極體的全電壓範圍指數是在85v至264v之間,這就進一步的保證了發光二極體的亮度和使用壽命不會受電壓波動的影響。發光二極體能夠減少對線路的損害,不會對電網造成汙染,因為它的EMI符合全球的指標,功率因數大於等於0.9,二諧波失真小於等於20%,能夠降低供應電路的電能的損耗。
堅固耐用
發光二極體是被完全的封裝在環氧樹脂裡面,它比燈泡和螢光燈管都堅固。燈體內也沒有鬆動的部分,這些特點使得發光二極體可以說是不易損壞的。
二極體,(英語:Diode),電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過,許多的使用是應用其整流的功能。而變容二極體(Varicap Diode)則用來當作電子式的可調電容器。大部分二極體所具備的電流方向性我們通常稱之為「整流(Rectifying)」功能。二極體最普遍的功能就是只允許電流由單一方向通過(稱為順向偏壓),反向時阻斷 (稱為逆向偏壓)。因此,二極體可以想成電子版的逆止閥。
早期的真空電子二極體;它是一種能夠單向傳導電流的電子器件。在半導體二極體內部有一個PN結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的傳導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結界面。在其界面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。當外加電壓等於零時,由於p-n 結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
早期的二極體包含「貓須晶體(「Cat『s Whisker」 Crystals)」以及真空管(英國稱為「熱游離閥(Thermionic Valves)」)。現今最普遍的二極體大多是使用半導體材料如矽或鍺。
發光二級管正嚮導電會發光,正向壓降比普通二極體大,反向電壓一般為5V,
普通二極體正向壓降0.7V,反向壓降很大,有的可達幾千V,導電後不發光。
發光二極體它的核心發光部分是晶片,晶片它是一種化合物氮化鎵,它具有一種屬性:低電流通過的時候就會發光,主要就是把電能轉化為光能
當電子與空穴複合時能輻射出可見光,因而可以用來製成發光二極體。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數字顯示。砷化鎵二極體發紅光,磷化鎵二極體發綠光,碳化矽二極體發黃光,氮化鎵二極體發藍光。因化學性質又分有機發光二極體OLED和無機發光二極體LED。
另外,還有早期的真空電子二極體;它是一種能夠單向傳導電流的電子器件。在半導體二極體內部有一個PN結兩個引線端子,這種電子器件按照外加電壓的方向,具備單向電流的傳導性。一般來講,晶體二極體是一個由p型半導體和n型半導體燒結形成的p-n結界面。在其界面的兩側形成空間電荷層,構成自建電場。當外加電壓等於零時,由於p-n
結兩邊載流子的濃度差引起擴散電流和由自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態,這也是常態下的二極體特性。
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