led发光原理,led发光原理基于什么效应

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于led发光原理的问题,于是小编就整理了3个相关介绍led发光原理的解答,让我们一起看看吧。
led是怎么发光的?
LED也被称之为发光二极管,当电流通过晶片时,N型半导体内的电子与P型半导体内的空穴在发光层剧烈地碰撞复合产生光子,以光子的形式发出能量(即大家看见的光)。
不同材料的半导体会产生不同颜色的光色,如红光、绿光、蓝光等等。所以leb灯光色彩还是十分丰富的。
led荧光粉发光原理?
荧光粉是两部分组成的,基质和激活离子,发光是激活离子的电子跃迁引起的,当有光激发荧光粉时,激活离子(大多数是稀土离子)的能级收到激发,电子跃迁到激发态,然后从激发态回到基态时辐射发光,具体的发光机制还分很多种,当然基质也会影响荧光粉的发光的。如果需要详细的了解,可参考相关教材学习
led灯的发光原理?
LED灯发光原理?
在现在大力倡导低碳经济、节能、环保的背景条件下,LED灯凭借使用寿命长、高效率、节能环保、低能耗、无辐射、无污染等诸多优点,在近些年得到快速发展,各个方面性能得到大大提高,应用的越来越广泛,渐渐的取代了传统照明灯具白炽灯。
题目说的LED灯发光原理,了解它的发光原理得熟知它的硬性条件。首先LED灯的制作主要是III-IV族化合物,例如砷化镓、磷化镓、磷砷化镓等族化合物,其核心就是PN结。LED发光原理图如下所示。
P型半导体
内部有大量带正电荷的空穴及带负电荷的电离杂,由于电场作用,电离杂是固定不动,空穴是可移动的。而N型半导体内部有很多负电子和固定的正离子,由于电场的作用,正离子是固定的,负电子是可移动的。***如给PN结外加正向电压,P型一边结正极,N型一边接负极,则电流的流动方向由P到N,而空穴与自由电子则向界面运动,使空间电荷区变窄,电流就会顺利通过。***如给PN结外加反向电压,则空穴和自由电子远离界面,使空间电荷区变宽,电流不会通过。
所以在半导体晶片两极加正向电压,某些族化合物半导体材料的PN结会注入少数载流子和多数载流子,复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而实现电能到光能的转换。若加反向电压,少数载流子是很难注入,那么无载流子复合则没有多余能量释放,从而无法实现电能到光能的转换。这就是LED灯的发光原理。
LED能够取代白炽灯成为新一代照明灯具,它的很多优点是白炽灯不具有的,例如高效节能、使用安全、体积小、控制性强、绿色环保、使用寿命长、发光稳定等优点,成为现代社会照明灯具的翘楚,也是传统照明灯具退出历史舞台的根源。
一、认识LED
首先来认识一下什么是LED,它的中文名是发光二极管,这是一种将电能转换成光能的固体电致发光半导体器件,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p-n结。如下图,它主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五个部分所组成。
1)发光原理
理解LED如何发光之前,先来认识一下什么是电致发光原理,这是由于电场作用激发电子由低能态跃迁到高能态,当这些电子从高能态回到低能态的时候,根据能量守恒,多余的能量就以光的形式释放,这时候就产生发光,因此,LED发光实质上就是由于电子的跃迁导致,也就是说电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光子的形式释放。
2)发光颜色
那么LED如何发出不同的颜色呢,我们知道每一种光都会有一个波长,红色发光二极管的波长一般为650~700nm,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm摆布,***发光二极管的波长一般为585nm摆布,绿色发光二极管的波长一般为555~570nm。根据PN结不同,LED可以发出不同颜色的光,我们较为常见的是红、黄、绿、蓝四种颜色。
那么问题来了,如何需要获得其他颜色的光呢?LED属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。通俗单色发光二极管的发光色彩与发光的波长有关。
例如我们常见的白光,理论上蓝光LED结合原有的红光LED和绿光LED可产生白光,但白光LED却很少是这样造出来的。现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED上覆盖一层淡***荧光粉涂层制成的,当LED芯片发出蓝光,部分蓝光便会被这种晶体很高效地转换成一个光谱较宽***的光。由于黄光会***肉眼中的红光和绿光受体,再混合LED本身的蓝光,使它看起来就像白色光。
荧光粉主要分铝酸盐和硅酸盐,铝酸盐性能优于硅酸盐,铝酸盐为代表的是Y***,Y***性能稳定,光衰低,硅酸盐自身的化学稳定性较差,但亮度比Y***高,荧光粉的质量直接决定的光源的光色的纯度跟持久度,有些光源为什么用一段时间会变颜色就是跟封装技术跟材质不过关造成。
值得注意一下:
到此,以上就是小编对于led发光原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于led发光原理的3点解答对大家有用。
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