
LED:发光二极管 其有二极管的结构,即由pn结组成。正向偏置时,即电源正极接p端,负极接n端,由于电势能的作用(同性相斥异性相吸),位于n区的电子会往p区流动,位于p区的空穴会向n区流动,它们在相反方向的流动过程中会发生复合,复合可想象为带正电的空穴和带负电的电子相撞1+(-1)=0,会有多余的能量以光子的形式往外释放。光子的能量不同 能量= hv,v = c/r.其中 h为定值,v为光的频率,c为光速定值,r为波长。不同半导体所释放的能量不同所以辐射出的光的波长不同,我们就能看到不同颜色的光了。光的颜色由光子波长决定。
还有种是OLED 有机发光二极管 原理和无机发光二极管LED差不多。
无电流时发光二极管的颜色由其表面反射的光决定有电流时发光二极管发出的光的颜色由其中的化学物质决定(据观察,不同的电压对白光LED的发光颜色也有影响)
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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。
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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砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管使用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。
LED是利用电流和半导体晶体来发出各种颜色光的。
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PN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结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时,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。
扩展资料:
20世纪90年代LED技术的长足进步,不仅是发光效率超过了白炽灯,光强达到了烛光级,而且颜色也从红色到蓝色覆盖了整个可见光谱范围。
这种从指示灯水平到超过通用光源水平的技术革命导致各种新的应用,诸如汽车信号灯、交通信号灯、室外全色大型显示屏以及特殊的照明光源。
随着发光二极管高亮度化和多色化的进展,应用领域也不断扩展.从下边较低光通量的指示灯到显示屏,再从室外显示屏到中等光通量功率信号灯和特殊照明的白光光源,最后发展到右上角的高光通量通用照明光源。
参考资料来源:百度百科—LED
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