LEDSsont une innovation simple avec un potentiel important pour transformer positivement l'activité d'éclairage. Vous ne connaissez-vous pas? Voici trois aspects essentiels que vous devez comprendre pour établir une base solide:

Quelle est la signification de la LED?
Diode émettrice de lumière
Une diode est un composant électrique comprenant deux électrodes (une anode et une cathode) qui permet le flux d'électricité exclusivement dans une direction (entrant par l'anode et sortant à travers la cathode). Les diodes sont souvent composées d'éléments semi -ductifs comme le silicium ou le sélénium, qui conduisent l'électricité dans des conditions spécifiques, telles que des tensions particulières, des niveaux de courant ou des intensités de lumière.
Qu'est-ce qui constitue un éclairage LED?
Une diode émettrice de lumière est un composant semi-conducteur qui émet une lumière visible sur le passage d'un courant électrique. C'est fondamentalement l'antithèse d'une cellule photovoltaïque, qui est un appareil qui transforme la lumière visible en courant électrique.
Étiez-vous conscient? Un dispositif comparable est connu sous le nom de IRED (diode émettant une émission infrarouge). Les dispositifs IRED émettent de l'énergie infrarouge lorsqu'un courant électrique est appliqué, plutôt que la lumière visible.
Quel est le mécanisme deLumières LED?
La production de lumières LED est remarquablement simple et rentable, ce qui explique l'enthousiasme considérable autour de son invention initiale.
Les spécifications techniques: les LED se composent de deux variétés de matériaux semi-conducteurs: le type P et le type N. Les matériaux de type P et de type N, appelés matériaux astringents, ont été dopés d'une substance connue sous le nom de "agent de dopage" pour modifier leurs caractéristiques électriques à partir de leur forme pure, inchangée ou "intrinsèque" (type I).
Les matériaux de type P et de type N sont formés en dopant le matériau de base avec des atomes d'un élément différent. Les nouveaux atomes remplacent certains atomes préexistants, modifiant ainsi la structure physique et chimique. Des matériaux de type P se forment en utilisant des éléments, tels que le bore, qui possèdent moins d'électrons de valence que le matériau intrinsèque, souvent du silicium. Les matériaux de type N sont synthétisés en utilisant des éléments, tels que le phosphore, qui possèdent un plus grand nombre d'électrons de valence que le matériau intrinsèque, souvent du silicium. Le résultat total est la formation d'une jonction PN présentant des caractéristiques intrigantes et bénéfiques pour les applications électriques. Les qualités spécifiques sont principalement déterminées par la tension externe appliquée au circuit, si elles sont présentes, et dans la direction du courant, à savoir quel type P-p ou n-type-est connecté à la borne positive et à la borne négative.
Mise en œuvre duSpécifications techniques:
Lorsqu'une diode électroluminecte (LED) est connectée à une source de tension avec la borne positive de l'anode et la borne négative sur la cathode, le courant circule, résultant en une émission de lumière, un état appelé biais avant. Si les bornes positives et négatives de la source de tension étaient liées à l'inverse (positif à la cathode et négative à l'anode), le courant ne coulerait pas, une circonstance appelée biais inverse. Le biais avant permet au courant de traverser la LED, émettant donc la lumière. Le biais inversé inhibe l'écoulement du courant à travers la LED jusqu'à ce qu'un seuil spécifique, connu sous le nom de tension inverse maximale, soit atteint; Sur ce point, entraînera des dommages irréversibles à l'appareil.
Bien que cela puisse sembler très technique, le point clé pour les consommateurs est que les LED ont considérablement transformé l'industrie de l'éclairage, et les utilisations pratiques de cette technologie sont pratiquement illimitées.
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