Bilgi

Home/Bilgi/Ayrıntılar

LED ışıkların ışık yayma prensibi

LED ışıkların ışık yayma prensibi


1. Lamba boncuk yapısı

LED (Light Emitting Diode) lambanın en önemli ışıklı yapılarından biri, lambanın içindeki maş fasulyesi büyüklüğündeki lamba boncuğudur. Boyutu küçük olmasına rağmen, bununla bir ilgisi var.

LED lamba boncuğunun yapısını büyüttükten sonra susam şeklinde bir çip bulacaksınız.

Gofret yapısı son derece karmaşıktır, birkaç katmana bölünmüştür: üst katmana P-tipi yarı iletken katman, orta katman ışık yayan katman ve alt katmana N-tipi yarı iletken katman denir.

Peki LED'in ışığı nasıl yayılıyor?

2, ışıldama ilkesi

Fiziksel bir bakış açısından: akım levhadan geçtiğinde, N-tipi yarı iletkendeki elektronlar ve P-tipi yarı iletkendeki delikler çarpışır ve ışık yayan katmanda şiddetli bir şekilde yeniden birleşerek fotonları üretirler. fotonların formu (yani herkesin gördüğü ışık) .

LED'e ışık yayan diyot da denir. Gövdesi küçük ve kırılgandır, bu da doğrudan kullanılmasını uygunsuz hale getirir. Böylece tasarımcı, ona koruyucu bir kabuk ekledi ve içine kapattı, böylece kullanımı kolay bir LED lamba boncuk oluşturdu.

Birçok LED lamba yuvasını birbirine bağladıktan sonra çeşitli LED ışıklar oluşturulabilir.

3, farklı renklerde LED ışıklar

Farklı malzemelerin yarı iletkenleri, kırmızı ışık, yeşil ışık, mavi ışık ve benzeri gibi farklı ışık renkleri üretecektir. Ancak şu ana kadar hiçbir yarı iletken malzeme beyaz ışık yayamaz.

Ancak genellikle kullandığımız beyaz LED lamba boncuklarını nasıl üretiyoruz?

4. Beyaz LED ışıkların üretimi

Burada Nobel ödüllü bir Dr. Shuji Nakamura. Beyaz LED için de belirli bir temel oluşturan mavi LED'i icat etti. Bu önemli katkıya dayanarak, 2014 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Mavi LED'lerin beyaz LED'lere nasıl dönüştürüldüğüne gelince, bunun en büyük nedeni çipte fazladan bir fosfor tabakasının olmasıdır.

Işık emisyonunun temel prensibi pek değişmedi: iki yarı iletken tabakası arasında elektronlar ve delikler çarpışır ve ışık yayan tabakada mavi fotonlar üretir ve yeniden birleştirir.

Tarafından üretilen mavi ışığın bir kısmı floresan kaplamadan geçecek ve doğrudan yayılacaktır; kalan kısım flüoresan kaplamaya çarpacak ve sarı fotonlar üretmek için onunla etkileşime girecektir. Mavi foton ve sarı foton, beyaz ışık üretmek için birlikte (karışık) çalışır.