CONDUZIU

Aprenda como funcionam os diferentes tipos de luz elétrica - incandescente, halógena, fluorescente e LED

Aprenda como diferentes tipos de luz elétrica funcionam - incandescente, halogênio, fluorescente e LED Visão geral de vários tipos de luz elétrica, incluindo incandescente, halogênio, fluorescente e LED. Contunico ZDF Enterprises GmbH, Mainz Veja todos os vídeos para este artigo



CONDUZIU , na íntegra diodo emissor de luz , na eletrônica, um dispositivo semicondutor que emite luz infravermelha ou visível quando carregado com uma corrente elétrica. Os LEDs visíveis são usados ​​em muitos dispositivos eletrônicos como lâmpadas indicadoras, em automóveis como vidros traseiros e luzes de freio, e em outdoors e placas como displays alfanuméricos ou até pôsteres coloridos. LEDs infravermelhos são empregados em câmeras de foco automático e controles remotos de televisão e também como fontes de luz em sistemas de telecomunicações de fibra óptica.

Diodos emissores de luz.

Diodos emissores de luz. Gussisaurio



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A lâmpada familiar emite luz por meio da incandescência, fenômeno em que o aquecimento de um fio filamento por uma corrente elétrica faz com que o fio emita fótons, o básico energia pacotes de luz. Os LEDs operam por eletroluminescência, fenômeno no qual a emissão de fótons é causada pela excitação eletrônica de um material. O material usado com mais frequência em LEDs é o arsenieto de gálio, embora haja muitas variações neste básico composto , tais como arsenieto de alumínio e gálio ou fosforeto de alumínio e gálio e índio. Esses compostos são membros do chamado grupo III-V de semicondutores, isto é, compostos feitos de elementos listados nas colunas III e V do tabela periódica . Variando o composição do semicondutor , o comprimento de onda (e, portanto, a cor) da luz emitida pode ser alterado. A emissão de LED está geralmente na parte visível do espectro (ou seja, com comprimentos de onda de 0,4 a 0,7 micrômetro) ou no infravermelho próximo (com comprimentos de onda entre 0,7 e 2,0 micrômetro). O brilho da luz observada em um LED depende da potência emitida pelo LED e da sensibilidade relativa do olho no comprimento de onda emitido. A sensibilidade máxima ocorre em 0,555 micrômetro, que está na região amarelo-laranja e verde. A tensão aplicada na maioria dos LEDs é bastante baixa, em torno de 2,0 volts; a corrente depende da aplicação e varia de alguns miliamperes a várias centenas de miliamperes.

O termo diodo refere-se à estrutura de terminal duplo do dispositivo emissor de luz. Em uma lanterna, por exemplo, um filamento de fio é conectado a uma bateria por meio de dois terminais , um (o ânodo) com a carga elétrica negativa e o outro (o cátodo) com a carga positiva. Em LEDs, como em outros dispositivos semicondutores, como transistores, os terminais são na verdade dois materiais semicondutores de composição e propriedades eletrônicas diferentes reunidos para formar uma junção. Em um material (o negativo, ou n -tipo, semicondutor) os portadores de carga são elétrons, e no outro (o positivo, ou p -tipo, semicondutor) os portadores de carga são buracos criados pela ausência de elétrons. Sob a influência de um campo elétrico (fornecida por uma bateria, por exemplo, quando o LED é ligado), a corrente pode ser feita para fluir através do p - n junção, fornecendo a excitação eletrônica que faz com que o material luminescente.



Em uma estrutura típica de LED, a cúpula de epóxi transparente serve como um elemento estrutural para manter o quadro principal unido, como uma lente para focar a luz e como um índice de refração para permitir que mais luz escape do chip de LED. O chip, normalmente 250 × 250 × 250 micrômetros de dimensão, é montado em um copo refletor formado no quadro de chumbo. O p - n -tipo GaP: camadas N representam nitrogênio adicionado ao fosfeto de gálio para dar emissão verde; a p - n -tipo GaAsP: camadas N representam nitrogênio adicionado ao fosforeto de arseneto de gálio para dar emissão laranja e amarela; e a p -tipo GaP: a camada Zn, O representa o zinco e o oxigênio adicionados ao fosfeto de gálio para dar a emissão vermelha. Duas outras melhorias, desenvolvidas na década de 1990, são os LEDs baseados em fosforeto de alumínio e gálio e índio, que emitem luz de forma eficiente do verde ao vermelho-laranja, e também LEDs emissores de azul baseados emcarboneto de silícioou nitreto de gálio. LEDs azuis podem ser combinados em um cluster com outros LEDs para fornecer todas as cores, incluindo branco, para telas móveis coloridas.

Qualquer LED pode ser usado como fonte de luz para um sistema de transmissão de fibra óptica de curto alcance, ou seja, a uma distância de menos de 100 metros (330 pés). Para longo alcance fibra óptica , no entanto, as propriedades de emissão da fonte de luz são selecionadas para coincidir com as propriedades de transmissão da fibra óptica e, neste caso, os LEDs infravermelhos são uma combinação melhor do que os LEDs de luz visível. As fibras ópticas de vidro sofrem suas menores perdas de transmissão na região do infravermelho em comprimentos de onda de 1,3 e 1,55 micrômetros. Para corresponder a essas propriedades de transmissão, são utilizados LEDs feitos de fosfeto de arsenieto de gálio e índio em camadas sobre um substrato de fosfeto de índio. A composição exata do material pode ser ajustada para emitir energia precisamente em 1,3 ou 1,55 micrômetros.

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relógio digital Relógio digital de diodo emissor de luz (LED). Danilo Calilung / Corbis RF

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