常用发光二极管参数 led发光二极管

发光二极管(常用的发光二极管参数)
二极管二三事在学习发光二极管之前,我们需要了解一点二极管——不仅仅是发光二极管 。
所有的二极管,不管能不能发光,都有一个明显的工作标签——电流只能单向通过 。
这句话怎么理解?我们知道,在DC电路中,电源的正负极是恒定的,所以电流的方向也是恒定的 。然而,在交流电路中,电源的正极和负极是不断变化的 。在家用电路中,正负电极的频率为每秒50次(50Hz) 。当正负极改变时,电流的方向也会改变 。
这种特性被称为二极管的“正向”,也称为“单向导电”,利用了二极管发光时的这种特性 。当然,二极管也有“反向”和“击穿”的特性 。利用这些特性,二极管还可以用于检测、整流、稳压等场合 。本文对二极管的其他特性不做过多解释 。
那么,为什么二极管是正的呢?这与二极管-PN结中的一个环节有关 。
PN结我们先来看一张图片:
这是一个完整的二极管 。如图所示,二极管可以分为P区和N区 。P区和N区的结称为PN结 。什么是P面积,什么是N面积?
实际上,有两种不同类型的元素——P区的硼或铟和N区的磷或锑 。通常用于制造二极管的材料是硅晶体或锗晶体 。因此,当含有硼的杂质被添加到硅晶体中时,这部分变成P区,而当含有磷的杂质被添加时,这部分变成N区 。
为什么会形成P区和N区?这与硼、磷、硅等元素的化学性质有关 。以硅和磷为例,当两种元素的原子相遇时,就会产生自由电子(带负电荷) 。当硼遇到硅时,会产生“空空穴”吸引带负电的自由电子 。
P区和N区紧密相连 。在结处,由于P区的空空穴较多,N区的电子较多,电子会逐渐向空空穴靠近 。电学规定电流方向与电子运动方向相反 。因此,在二极管中,电流的方向从p区流向n区 。
所以电流只有从P区流向N区才能正常通过 。另一方面,材料的化学性质决定了电流无法正常通过 。因此在连接时,P区接电源正极,N区接电源负极,这样电路就能正常工作 。
p阳性,阳性;不,不 。
(为了保证大多数人都能理解,我简化了原理 。事实上,击穿和可逆性都是由二极管反向供电的 。但与led无关 。)
发光二极管最后,说到led,LED的英文名称是“发光二极管”,取三个字的首字母,简称LED 。在LED灯具中,是指灯具的发光体,俗称“灯珠” 。
当二极管正向导通时(P接正极,N接负极),电子从N区流向P区 。在这个过程中,会出现一个现象:学术上的定义叫做“产生自发辐射的荧光”,很多传言都坚持led灯根据这句话有辐射 。但这种辐射不是其他辐射,这里的辐射其实是一种能量转换——将电能转换为光能(有些物质在工作时产生热量,有些物质则发光,这与物质本身的化学性质有关,二极管的特性显然属于后者) 。
由于半导体材料和电流的不同,发出的光有不同的颜色和亮度,光谱从红外到紫外 。举几个例子:磷化铝镓作为杂质加入N区可以发出绿光;氮化镓作为杂质加入到P区可以发出蓝光 。碳化硅作为背衬也可以发出蓝光 。
这种直接加入元素杂质的方法只能产生红、绿、黄、蓝四种颜色的光,早在上个世纪就被广泛用作指示灯 。
但白光真正能发射出来,作为照明灯,放入家中,是近几年的事 。随着技术的逐渐成熟,人们试图通过添加元素来调节黄光,并在紫外光上应用荧光粉 。最后,近十年来,低成本、高亮度、长寿命的LED照明产品得到了发展 。
它以硒化锌为背衬,将硒化锌置于高保真空环境中,利用高保真空蒸发技术在硒化锌表面生成硒化锌外延层 。通电时,外延层会发出蓝光,衬底会发出黄光 。混合后变成白光 。
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