¿Qué es un diodo emisor de luz, sus principios y aplicaciones?

El diodo emisor de luz o LED es un dispositivo semiconductor que emite o produce luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa.

Este tipo de diodo emite un ancho de banda estrecho de luz visible o luz invisible a diferentes longitudes de onda de color para el control remoto. Es preferible porque es de área pequeña y para dar forma a su patrón de radiación se pueden usar muchos componentes ópticos.

Como se muestra en la figura anterior, los electrones comienzan a moverse desde la región n y los agujeros comienzan a moverse desde la región p. Cuando se mudaron de sus regiones, comenzaron a recombinarse a través de la región de agotamiento. Los electrones libres permanecerán en la banda de conducción del nivel de energía, mientras que los agujeros permanecerán en la banda de valencia del nivel de energía. El nivel de energía de los electrones es más alto que los agujeros porque los electrones son más móviles que los agujeros, es decir, la conducción de corriente debido a los electrones es mayor. Durante la recombinación de electrones y agujeros, una parte de la energía debe ser disipada o emitida en forma de calor y luz.

En nuestro tutorial explicamos su construcción , tipos, bombillas y ventajas.

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La luz emite diodos

Consideremos primero una cita de uno de los físicos y co-inventores más grandes del mundo de la Electrodinámica Cuántica moderna (que esencialmente visualizó y formalizó basándose en el trabajo de Dirac), el Sr. Richard P. Feynman, de 25 años, muy admirado de Estados Unidos. Manhattan Project wiz kid y todo personaje curioso

Creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica .

En la física del estado sólido existen niveles discretos de energía conocidos como cuantos. Esto significa que hay niveles de energía donde no pueden existir estados de electrones debido a la cuantificación de la energía.

Los semiconductores tienen dos portadores de carga: el electrón y el agujero del electrón .

( imagen de Diode sesgando un sitio fantástico, que le recomiendo que visite y lea sobre Zener y el desglose de avalanchas o conceptos más simples que son igualmente impresionantes e iluminadores La energía almacenada en un condensador )

Ni los electrones ni los agujeros de electrones realmente existen . Es mejor suponer que los electrones son reales , pero se puede hacer un argumento creíble muy específico de que son simplemente una representación conveniente; los agujeros de electrones son cuasipartículas [1] .

Se puede pensar que los agujeros de electrones tienen una carga positiva igual a la de un electrón creado por el movimiento de vacantes en la banda de valencia.

Cuando se unen semiconductores de tipo N y tipo P, esto se denomina unión PN y es la base de los transistores, diodos y diodos emisores de luz.

Los semiconductores de tipo N tienen portadores de carga de electrones, mientras que el tipo P tiene portadores de carga de agujeros de electrones (como portadores de carga mayoritarios, estos diferentes tipos de semiconductores se crean al dopar el semiconductor con otro elemento para cambiar sus propiedades).

Entonces, esencialmente, los LED usan corriente eléctrica para crear agujeros de electrones que inducen a los electrones de la banda de valencia de mayor estado de energía a moverse a niveles de energía más bajos. La conservación de la energía nos dice que no se gana ni se pierde energía, por lo que el efecto neto de esta transición es la creación de un fotón de una longitud de onda que depende de la diferencia de nivel de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia . Estas bandas están separadas por estados de energía imposibles llamados banda prohibida .

Por lo tanto, los niveles de energía de los electrones se dividen en la banda de valencia, que es un estado de alta energía, y la banda conductora , que es un estado de energía más baja.

Los LED mueven electrones entre las bandas conductoras y de valencia que están separadas por el intervalo de banda , que son estados de nivel de energía que no son posibles.

Entonces, cuando aplica el voltaje directo correcto a través de la unión PN, un electrón se mueve para llenar el agujero de electrones creado y en el proceso emite la energía disminuida como luz.

Lectura adicional: turno de Stokes – Wikipedia y Phonon – Wikipedia

Notas al pie

[1] Cuasipartícula – Wikipedia

LED significa diodo emisor de luz.
El LED emite luz cada vez que se aplica voltaje a través de él.
Es un diodo de unión pn semiconductor de propósito especial, porque el diodo normal no emite luz cada vez que se aplica voltaje a través de él.
Básicamente, los LED son solo pequeñas bombillas que se ajustan fácilmente a un circuito eléctrico. Pero a diferencia de las bombillas incandescentes comunes, no tienen un filamento que se queme y no se calientan especialmente. Están iluminados únicamente por el movimiento de electrones en un material semiconductor, y duran tanto como un transistor estándar. La vida útil de un LED supera la corta vida de una bombilla incandescente en miles de horas.

Los LED no son tan débiles como las bombillas convencionales normales, ya que no tienen filamento para quemarse o romperse. También tienen la ventaja de encenderse instantáneamente como lámparas halógenas y, por lo tanto, se pueden usar en aplicaciones como ciclos de encendido y apagado frecuentes. Son más frágiles y difíciles de calentar pronto. Hay un rápido desarrollo en la tecnología LED y se garantiza que superará en número a la iluminación HID.

LED- una fuente de luz

El diodo emisor de luz se considera como la fuente de luz para usar diodos que emiten luz cuando el circuito está conectado a él. El LED libera una gran cantidad de fotones y el efecto se denomina electroluminiscencia. Un chip semiconductor ubicado en el centro de la fuente de luz es una parte importante del LED. Las regiones P y N son las regiones en él con una unión entre ellas. La carga eléctrica positiva domina la región P y la carga eléctrica negativa domina la región N. Un bloque entre las dos regiones se llama unión que bloquea el paso de portadores entre las dos regiones.

Si se aplica suficiente voltaje al chip semiconductor, entonces puede encontrar electrones cruzando la unión hacia las atracciones opuestas y luego dos cargas se recombinan entre sí.

Es posible una emisión de luz fotónica debido a la combinación de electrones y iones positivos, la energía potencial eléctrica se convierte en energía electromagnética.

Las características del material semiconductor están determinadas por la frecuencia de fotones.

PARA MÁS: http://bit.ly/2uaRnHv

Los LED (diodos emisores de luz) son bombillas sólidas que son extremadamente eficientes energéticamente. Cuando se desarrollaron por primera vez, los LED se limitaron al uso de una sola bombilla en aplicaciones como paneles de instrumentos, electrónica, luces de lápiz y, más recientemente, cadenas de luces de Navidad interiores y exteriores.

Los LED son como pequeñas bombillas. Sin embargo, los LED requieren mucha menos energía para encenderse en comparación. También son más eficientes energéticamente, por lo que no tienden a calentarse como lo hacen las bombillas convencionales (a menos que realmente esté bombeando energía hacia ellas). Esto los hace ideales para dispositivos móviles y otras aplicaciones de baja potencia. Sin embargo, no los descartes del juego de alta potencia. ¡Los LED de alta intensidad han encontrado su camino en la iluminación de acento, focos e incluso faros de automóviles!

Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz visible cuando una corriente eléctrica lo atraviesa. La luz no es particularmente brillante, pero en la mayoría de los LED es monocromática, y ocurre en una sola longitud de onda. La salida de un LED puede variar de rojo (a una longitud de onda de aproximadamente 700 nanómetros) a azul violeta (aproximadamente 400 nanómetros). Algunos LED emiten energía infrarroja (IR) (830 nanómetros o más); dicho dispositivo se conoce como diodo emisor de infrarrojos (IRED).

Un LED o IRED consta de dos elementos de material procesado llamados semiconductores de tipo P y semiconductores de tipo N. Estos dos elementos se colocan en contacto directo, formando una región llamada unión PN. A este respecto, el LED o IRED se parece a la mayoría de los otros tipos de diodos, pero existen diferencias importantes. El LED o IRED tiene un paquete transparente que permite el paso de energía visible o IR. Además, el LED o IRED tiene una gran área de unión PN cuya forma se adapta a la aplicación.

Los beneficios de los LED y los IRED, en comparación con los dispositivos de iluminación incandescentes y fluorescentes, incluyen:

-Requisito de baja potencia: la mayoría de los tipos se pueden operar con fuentes de alimentación de batería.

-Alta eficiencia: la mayor parte de la energía suministrada a un LED o IRED se convierte en radiación en la forma deseada, con una producción mínima de calor.

-Larga vida: cuando se instala correctamente, un LED o IRED puede funcionar durante décadas.
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El LED o diodo emisor de luz es un diodo de unión pn, que está especialmente dopado y está hecho de un tipo especial de semiconductor, emite luz cuando se polariza hacia adelante se llama diodo emisor de luz.

La unión PN puede convertir la energía de luz absorbida en una corriente eléctrica proporcional. Aquí se invierte el mismo proceso (es decir, la unión PN emite luz cuando se le aplica energía eléctrica). Este fenómeno generalmente se llama electroluminiscencia, que se puede definir como la emisión de luz de un semiconductor bajo la influencia de un campo eléctrico. Los portadores de carga se recombinan en una unión PN polarizada hacia adelante a medida que los electrones se cruzan desde la región N y se recombinan con los agujeros existentes en la región P. Los electrones libres están en la banda de conducción de los niveles de energía, mientras que los agujeros están en la banda de energía de valencia. Por lo tanto, el nivel de energía de los agujeros será menor que los niveles de energía de los electrones. Una parte de la energía debe ser disipada para recombinar los electrones y los agujeros. Esta energía se emite en forma de calor y luz.

Los electrones disipan energía en forma de calor para diodos de silicio y germanio, pero en semiconductores de fosfato de arseniuro de galio (GaAsP) y fosfuro de galio (GaP), los electrones disipan energía emitiendo fotones. Si el semiconductor es translúcido, la unión se convierte en la fuente de luz a medida que se emite, convirtiéndose así en un diodo emisor de luz, pero cuando la unión está polarizada inversamente, el LED no producirá luz y, por el contrario, el dispositivo puede También ser dañado.

En los términos más simples, un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. La luz se produce cuando las partículas que transportan la corriente (conocidas como electrones y agujeros) se combinan en el material semiconductor.

Dado que la luz se genera dentro del material semiconductor sólido, los LED se describen como dispositivos de estado sólido. El término iluminación de estado sólido, que también abarca LED orgánicos (OLED), distingue esta tecnología de iluminación de otras fuentes que utilizan filamentos calentados (lámparas incandescentes y halógenas de tungsteno) o descargas de gas (lámparas fluorescentes). Productos electricos y cables

El diodo emisor de luz es un simple diodo de unión pn. El LED emite luz cada vez que se energiza. Al hacerlo hacia adelante, emite luz. ¿Pero cómo?

En la región n, los electrones están en la banda de conducción y en la región p, los agujeros están en la banda de valencia. Cuando los electrones se recombinan con los agujeros, la diferencia en los dos niveles de energía se emite como fotones de longitud de onda adecuada. Diferentes materiales de unión pn emite diferentes colores.

Hola,

LED significa diodo emisor de luz. Un LED brilla cuando la electricidad pasa a través de él. Cuando levantamos el LED, notaremos que una pata es más larga que la otra. La pata más larga (conocida como el ánodo), siempre está conectada al suministro positivo del circuito. La pata más corta (conocida como el cátodo) está conectada al lado negativo de la fuente de alimentación, conocida como tierra. Los LED solo funcionarán si la alimentación se suministra de la forma correcta (es decir, si la polaridad es correcta). No romperá los LED si los conecta al revés, pero no se encenderán. Si descubrimos que no se encienden en su circuito, puede deberse a que se han conectado al revés.

Gracias..

¿Qué es?

Un diodo emisor de luz, o LED, es un tipo de iluminación de estado sólido que utiliza un semiconductor para convertir la electricidad en luz. Una bombilla LED tiene uno o varios LED y puede ser de seis a siete veces más eficiente que una bombilla incandescente normal. Los LED también tienen una esperanza de vida de más de 25,000 horas. Si está buscando un nuevo tipo de bombilla, los LED deben estar en la parte superior de su lista.

Qué buscar

Busque la etiqueta Energy Star: estas bombillas tienen una mayor calidad en términos de color, salida de luz y distribución. Busque lúmenes, no vatios. Lúmenes es una medida de cuánta luz produce la bombilla. Guía para reemplazar bombillas incandescentes:

  • 100W incandescente = 1600 lúmenes LED
  • 75W incandesdent = LED de 1100 lúmenes
  • 60W incandescente = 800 lúmenes LED
  • 40W incandescente = 450 lúmenes LED

También busque el color claro que desee. Esto se mide en una escala de temperatura conocida como Kelvin (K) de cálido (2200K a 3000K) a frío (3500K a 4100K) a la luz del día (5000K a 6500K). Finalmente, si lo está utilizando en un interruptor de atenuación, verifique la etiqueta para asegurarse de obtener una bombilla LED ‘regulable’.

Características sostenibles

Ahorra energía y dura más que las bombillas incandescentes o fluorescentes. ¡Una bombilla LED de 1600 lúmenes, que puede reemplazar a una incandescente de 100 vatios, usará solo unos 15 vatios!

Hechos graciosos

Se estima que para 2027, el cambio generalizado a LED en todo el mundo podría ahorrar aproximadamente 348 TWh de electricidad al año. Esta es la producción eléctrica anual equivalente de 44 grandes plantas de energía eléctrica (1000 megavatios cada una), y un ahorro total de más de $ 50 mil millones por año a los precios actuales de la electricidad.

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Básicamente es una unión de un semiconductor de tipo p- (positivo) y n- (negativo). El tipo p tiene portadores de carga positiva (los agujeros) y el tipo n tiene electrones (portadores de carga negativa). Cuando se aplica un voltaje directo (voltaje positivo al tipo p y voltaje negativo al tipo n), los portadores de carga se moverán hacia el centro y se recombinarán radiantemente (emitiendo luz). Así es como los LED convierten la electricidad en luz de manera eficiente.

Un diodo es un componente electrónico que permite que la corriente pase solo en una dirección. La mayoría de los componentes electrónicos están hechos de silicio, pero los LED están hechos de arseniuro de galio (primer material) que emite luz infrarroja que todavía utilizamos en los controles remotos. Los LED de luz visible están hechos de varios materiales, el más reciente es el LED blanco compuesto de un material especial que recibe algo llamado recubrimiento de fósforo Yag. Bueno, el proceso es complejo y no es fácil de explicar aquí.

Descuentos locos

Los LED generan luz por electroluminiscencia, que es el fenómeno de un material que emite luz cuando la corriente eléctrica pasa a través de un diodo semiconductor. Esto hace que el material semiconductor emita luz a una longitud de onda determinada por el intervalo de banda de energía del semiconductor. Un LED consta de material semiconductor impregnado de impurezas para crear una unión pn. De acuerdo con un diodo, la corriente fluye desde el ánodo (lado p) al cátodo (lado n).

Fuente y lecturas adicionales: ¿Cómo funcionan los LED?

Un diodo emisor de luz ( LED ) es una fuente de luz semiconductora de dos conductores. Es un diodo de unión ap – n, que emite luz cuando se activa. Cuando se aplica un voltaje adecuado a los cables, los electrones pueden recombinarse con agujeros de electrones dentro del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Así que no se preocupe por el problema del LED, Lumilux le presenta luces LED emocionantes o invaluables. Puede encontrar todos los detalles de las luces LED Lumilux en un solo lugar, así que visite “Compre luces Led Lumilux en línea en el Reino Unido” y obtenga todas las luces coloridas.

Las luces LED son la última tecnología en iluminación de bajo consumo. LED significa ‘Light Emitting Diode’, un dispositivo semiconductor que convierte la electricidad en luz.

Las luces LED son súper eficientes energéticamente, utilizan aproximadamente un 85% menos de energía que las luces halógenas o incandescentes, lo que significa un ahorro significativo en sus facturas de energía. Las luces LED también tienen una vida útil mucho más larga que otros tipos de iluminación.

Marine Lighting LED Boat Lights Las bombillas Vimar son la innovación más actualizada en iluminación de bajo consumo. LED significa ‘Lightweight Emitting Diode’, un dispositivo semiconductor que transforma la energía eléctrica en luz.

Las luces LED son súper confiables con la electricidad, y utilizan aproximadamente un 85% menos de energía en comparación con la iluminación halógena o incluso luminosa, lo que significa un notable ahorro de costos en sus facturas de energía eléctrica.

Es un diodo de unión pn fuertemente dopado que, bajo polarización directa, emite radiaciones espontáneas.

Durante el sesgo hacia adelante, debido a la Inyección de portadores minoritarios (MCI), la concentración de carreras minoritarias aumenta en ambos lados. Este exceso de minoría se combinará con los portadores de la mayoría y, por lo tanto, se libera energía en forma de luz visible.

Las luces LED son la innovación más actualizada en luces de bajo consumo. Marine Lighting LED Boat Lights Vimar Bulbs significa diodo emisor de luz, un dispositivo semiconductor que convierte la electricidad en luz.

Un LED es un “diodo emisor de luz”. La luz de un LED tiende a no ser tan potente como es un dispositivo de bajo voltaje y corriente.
Entonces, un LED es un diodo, y cuando una corriente pasa a través del diodo, genera fotones coherentes. Los LED pueden venir en una variedad de colores. Y al igual que los láseres, el rojo tiene la salida más brillante por vatio de entrada.
(editar – arreglado para estar de acuerdo con la respuesta de Brian Pearson)