TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:37 |
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本文带您了解LED发光二极管工作原理!发光二极管(LED)是最好的光电器件之一。LED发光二极管电路符号由两个箭头标记组成,表示二极管发出的辐射。 " s0 C; \# Q d# A
阅读本文,带您更好地了解LED发光二极管工作原理!
' I# y* S: [. [$ Z 众所周知,发光二极管(LED)是最好的光电器件之一。当器件的内部二极管结达到正向电流或电压时,该器件能够发出相当窄的可见或不可见光带宽。LED发出的可见光通常为橙色,红色,黄色或绿色。不可见光包括红外光。该器件的最大优点是其高光功率转换效率。也就是说,效率几乎是简单钨灯的50倍。还已知LED的响应时间在0.1微秒的范围内非常快,而钨灯的响应时间为100毫秒。由于这些优点,该设备广泛应用作为视觉指标和跳舞灯光显示。9 q& t1 u: F+ I/ J9 W' R
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我们知道PN结可以将吸收的光能连接到其比例电流中。这里反过来相同的过程。也就是说,当PN能量施加在其上时,PN结发光。这种现象通常称为电致发光,其可以定义为在电场的影响下来自半导体的光发射。当电子从N区交叉并与P区中存在的空穴重新结合时,电荷载流子在正向PN结中重新组合。自由电子处于能级的导带中,而空穴位于价能带中。因此,空穴的能级将小于电子的能级。必须消耗一部分能量以重新组合电子和空穴。; G4 \* Q/ o- ?2 Q2 m
, Q0 B& Y! Q# s+ U% r电子以硅和锗二极管的热量形式耗散能量。但是在砷化镓 - 磷(GaAsP)和镓 - 磷(GaP)半导体中,电子通过发射光子来耗散能量。如果半导体是半透明的,则结在发射时成为光源,因此成为发光二极管(LED)。但是当结被反向偏置时,LED不会产生光,相反,器件也可能被损坏。
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LED发光二极管的结构图如下所示
) R' R8 }4 Q3 M) P) P, h9 B @LED发光二极管结构图 6 E4 p/ R& ]; m
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可以使用上面列出的所有半导体。在衬底上生长N型外延层,并通过扩散产生P区 。包括电荷载流子复合的P区域显示为顶部。因此,P区成为器件表面。为了允许发射更多的表面区域,在P层的外边缘处形成金属阳极连接。为了使光尽可能地朝向装置的表面反射,将金膜施加到表面底部。该设置还能够提供阴极连接。通过将穹顶镜片包括在装置中来解决重吸收问题。通过包住设备来保护设备的电子电路中的所有电线。器件发出的光取决于所用半导体材料的类型。通过使用砷化镓(GaAs)作为半导体产生红外光。通过使用砷化镓 - 磷(GaAsP)作为半导体产生红光或黄光。通过使用镓 - 磷(GaP)作为半导体产生红光或绿光。
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5 B: B* X+ L- A$ K. QLED电路符号* n* @( N9 x4 `" l
, ]* Y; Y* X! t6 Y4 MLED的电路符号由两个箭头标记组成,表示二极管发出的辐射。
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& \+ u" `9 u4 L6 b; n6 w, ^LED发光二极管符号图
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5 N; ]) ]3 d' E) `- w( YLED发光二极管特性+ u$ g4 l- c* L3 |6 k* q2 T$ U
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LED发光二极管特性曲线图
' \9 y+ B9 {9 F7 q/ G/ b3 ~! v% W( j# n; ^ Z2 P+ [( k: k5 a
正向偏置电压 - 电流(VI)曲线和输出特性曲线如上图所示。VI曲线实际上适用于防盗报警器。需要大约1伏的正向偏压来提供显着的正向电流。第二个数字用于表示辐射功率 - 正向电流曲线。产生的输出功率非常小,因此电 - 辐射能量转换的效率非常低。5 R) E, ^+ W: H
3 m& T: P. N3 z2 g; s
下图显示了连接到LED 的串联电阻R 系列。一旦器件的正向偏压超过,电流将根据电压的小幅增加以更大的速率增加。这表明器件的正向电阻非常低。这表明使用外部串联限流电阻的重要性。串联电阻由以下等式确定。
3 C8 M- `8 t$ _8 [ O$ a: K5 q B1 D) R7 H* ~/ t. W
R 系列 =(V 电源 - V)/ I) v- {' V# X9 U: V
) i* R4 r* }" P# CV 电源 -电源电压! H" D1 E, m5 |8 e" q9 [( {
0 x+ i) _; x$ f4 ZV - LED正向偏置电压
( t/ r8 c/ r9 K
% y* ~+ Y. g, ~6 c8 XLED电路图 6 h9 p9 b) p: e$ M
( }, l0 t2 ^) S
商业上使用的LED具有1.5伏至2.5伏之间的典型电压降或10至50毫安之间的电流。确切的电压降取决于LED发光二极管的电流、颜色、容差等。
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LED指示灯: C0 y- k' r, ^( x
, O" W+ Q$ d& {, p! }. g下面显示的电路是LED发光二极管的主要应用之一。该电路的设计方法是将其与普通二极管反向并联,以防止器件反向偏置。串联电阻的值应相对于直流电路的值为一半。/ ^4 [$ J+ F1 \6 z
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LED指示灯电路图 - b: j# J8 M2 }
6 f: z! O) \% p+ I' a/ w S+ e
LEDS显示器用于显示段中的数字。一种这样的设计是七段显示,如下所示。通过使电流通过正确的段,可以显示0-9的任何所需数字。为了连接这种区段,可以使用共阳极或共阴极阴极配置。两个连接如下所示。使用晶体管可以打开和关闭LED发光二极管。4 f% B* x1 w/ W" B& K+ S
# A: `9 c8 \) Q1 s( F: L: g- Y
LED发光二极管的优点; r' H& B: h. l/ P6 D
4 r0 ^, r; Y; g) P
• 极低的电压和电流足以驱动LED。
+ e K; w0 N( P. z# t• 电压范围 - 1至2伏。
+ c+ V) }) o# s5 k, v) w ]- u• 目前 - 5至20毫安。. g& f8 Z3 P: T) `: C
• 总功率输出将小于150毫瓦。
( j. g1 R! V) q& O) [1 p3 d• 响应时间非常短 - 仅约10纳秒。
8 K5 @: c+ I5 S1 c• 该设备不需要任何加热和预热时间。
( ^+ ^# C0 Y7 C, ?: I& h• 尺寸小巧,重量轻。3 n$ G" i* {/ T0 b+ n2 _) N
• 具有坚固的结构,因此可以承受冲击和振动。
; B! f9 n) ]1 K" a: {, i4 O• LED的寿命超过20年。. p$ L* N! B( |" q ~
A) Y5 {0 U& f& sLED发光二极管的缺点6 ?% [6 [2 Q! Y4 s8 e" {2 h
7 z- R& C5 u5 Y9 [1 {4 H7 f• 电压或电流略微过大可能会损坏设备。
% u2 O5 ]- ?0 [7 j6 n• 已知该装置与激光器相比具有更宽的带宽。
5 f" \8 Q& Y7 a' G# B) X• 温度取决于辐射输出功率和波长。2 T6 O H) ~ F, R- u
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