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發光二極管 - 维基百科,自由的百科全书

發光はっこうきょくかん

半導體はんどうたい光源こうげん
重定しげさだこうLED

發光はっこうきょくたい英語えいごlight-emitting diode,LED)[1]いちはん导体光源こうげんとう电流つう过它时会发光;そくいち电致发光てき半導體はんどうたい電子でんしもとけん,其内电子あずか电子そらあな复合,以光子こうしてき形式けいしき释放のうりょう

さん顆不どう顏色かおいろてきLED
E27螺口LED灯
现代改造かいぞうえいGreen retrofitLEDとうあわゆうせい热器ひかり扩散えいDiffuser (optics)圆顶,E27にしこうてきもとないおけ變壓へんあつ
公共こうきょう汽车てきLED顯示けんじぱい
街道かいどう店舖てんぽ用作ようさく招徠てきLED招牌

发光二極體结构的核心部分是p-n结しゅう边部分有ぶんゆう环氧树脂密封みっぷう其引线与かまち以保护内しん线。とうp-n结つう以正こう电流时,のう发射见或见辐,此辐しゃ透過とうか三價與五價元素所組成ふくあい光源こうげん

發光はっこう二極管只能夠往一個方向導通(通電つうでん),さけべづくせいこうへんおけとう電流でんりゅうりゅう電子でんしあずかでんほら电子そらあなざい其內复合而發出はっしゅつ單色たんしょくこう,這叫“でん發光はっこうこうおう”;而光せんてき波長はちょう顏色かおいろ跟其しょ採用さいようてき半導體はんどうたいぶつりょう種類しゅるいあずか故意こい摻入てき元素げんそざつしつゆうせき發光はっこうきょくかん具有ぐゆう效率こうりつだか壽命じゅみょうちょう不易ふえき破損はそん反應はんのう速度そくどかいもたれせい高等こうとう傳統でんとう光源こうげん及的ゆうてん

發光はっこうきょくかん於1962ねん出現しゅつげんただのう發出はっしゅつひく光度こうどてきべにこうめぐみひろしかいせんとうさく指示しじとう利用りよう。其後發展はってん其他單色たんしょくこうてき版本はんぽんいたり今日きょうのう發出はっしゅつてきひかりやめけいへん及可こうべに外線がいせん紫外線しがいせん光度こうどまたひさげだかいた相當そうとうだかてき程度ていどずいちょ白光はっこう發光はっこうきょくかんてき出現しゅつげん用途ようとやめよし初期しょきてき指示しじとう顯示けんじいたとう指示しじ用途ようと,逐漸發展はってん至近しきんねんてき照明しょうめい用途ようと白光はっこうLEDてき發光はっこう效率こうりつちかまたゆうしょ進步しんぽ,其每せんりゅうあきら成本なりもといん大量たいりょう資金しきん投入とうにゅうやめ使價格かかく下降かこう近年きんねんざい照明しょうめいよう途上とじょういよいよ普及ふきゅう

發展はってん歷史れきし

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1961ねん美國びくに公司こうしとくしゅうてきRobert BiardあずかGary Pittmanくび發現はつげんりょう砷化鎵及其半導體はんどうたい合金ごうきんてきべにがい放射ほうしゃ作用さよう。1962ねん通用つうよう電氣でんき公司こうしてきあまかつ·なんりんかつ開發かいはつだい一種可實際應用的可見光發光二極體。

1993ねん日本にっぽん日亞化學工業にちあかがくこうぎょう(Nichia Corporation)工作こうさくてき中村なかむら修二しゅうじ成功せいこう鎂摻いれみやつこりょうもと於寬のうすき半導體はんどうたい材料ざいりょう氮化鎵氮化銦鎵(InGaN)、具有ぐゆう商業しょうぎょう應用おうよう值的あいこう發光はっこうきょくかん

ゆうりょうあいひかり發光はっこうきょくかん白光はっこう發光はっこう二極管也隨即面世,これLED便びんあさ增加ぞうか光度こうどてき方向ほうこう發展はってん當時とうじ一般いっぱんてきLED工作こうさくこうりつしょう於30-60 mW(毫瓦)。1999ねん輸入ゆにゅうこうりつたち1W(かわらてき發光はっこうきょくかん商品しょうひん。這些發光はっこう二極管都以特大的半導體晶片來處理高電能輸入的問題,而半導體はんどうたいあきらかた固定こていざい金屬きんぞくへんじょう,以助ねつ

2002ねんざい市場いちばじょう開始かいしゆう5Wてき發光はっこうきょくかんてき出現しゅつげん,而其效率こうりつ大約たいやくごとかわら18-22 lm(ながれあきら)。

2003ねん9がつ,Cree, Inc.公司こうし展示てんじりょう其新款的あいこう發光はっこうきょくかんざい20 mW效率こうりつたち35%。們亦製造せいぞうりょういち款達65 lm/W(ながれあきらまいかわらてき白光はっこう發光はっこうきょくかん商品しょうひん,這是當時とうじ市場いちばじょうさいあきらてき白光はっこう發光はっこうきょくかん。2005ねん展示てんじりょう一款白光發光二極管原型,ざい350mWそうりょうまいかわら70 lmてき記錄きろくせい效率こうりつ[2]

2009ねん2がつ日本にっぽん發光はっこうきょくかんしょうしょう日亞化學工業にちあかがくこうぎょう發表はっぴょうりょう效率こうりつだかたち249 lm/Wてき發光はっこうきょくかん,此乃實驗じっけんしつすうよりどころ[3]

2010ねん2がつ,Philips Lumiledsづくりいち白色はくしょくLEDざい受控てき實驗じっけんしつ環境かんきょう內,以標じゅんはかためし條件じょうけん及以350 mA電流でんりゅう推動とく208 lm/W,ただしよし於該公司こうしとおる當時とうじてきへんあつ電壓でんあつ所以ゆえんのう得知とくち其功りつ

2012ねん4がつ美國びくに發光はっこうきょくかんだいしょうするど(Cree)推出254 lm/Wひかりこう再度さいど刷新さっしんこうりつ[4]

2014ねんもたれ發明はつめいだかあきらたび藍色あいいろ發光はっこうきょくたいおびらいりょうぶしのうあきらあきらてき白色はくしょく光源こうげん」,日本にっぽん工程こうていがく天野あまのひろしあずか赤崎あかさきいさむ中村なかむら修二しゅうじ共同きょうどう获得诺贝尔物理学りがく[5]部分ぶぶん評論ひょうろんみとめためだくかいなんじ獎跳りょう紅色こうしょく綠色みどりいろLEDてき發明はつめいしゃなみ不公平ふこうへい[6]ただしだくかいなんじ委員いいんかい物理ぶつりがく獎)委員いいんちょうPer Delsing(みずてんChalmers University of Technology教授きょうじゅざい讀賣新聞よみうりしんぶんせん訪中ほうちゅう提出ていしゅつ反駁はんばくけんしょう仔細しさい研究けんきゅう發明はつめいてき貢獻こうけんこれゆうじゅうそく信心しんじん決定けってい這3個人こじん獎」[7]

OLEDてき工作こうさく效率こうりつおこり一般的發光二極管低得多,最高さいこうてきただざい10%左右さゆうただしOLEDてき生產せいさん成本なりもとていとくれい如可以用簡單かんたんてきしるしせい方法ほうほうはた特大とくだいてきOLED陣列じんれつやすざいぼたるまくじょうよう製造せいぞう彩色さいしき顯示けんじまく

ゆうてん

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  • のうりょう轉換てんかん效率こうりつだかでんのう轉換てんかん成光なるみつのうてき效率こうりつ),也即較省でん
  • 反應はんのう時間じかんたん以達いた很高てき閃爍頻りつ
  • 使用しよう壽命じゅみょうちょう,且不いん連續れんぞく閃爍而影響えいきょう其壽いのち
  • ざい安全あんぜんてき操作そうさ環境かんきょうたちいた10まんしょうてき壽命じゅみょうそく便びんざい50以上いじょうてき高溫こうおん使用しよう壽命じゅみょうかえゆうやく4まんしょう。(螢光けいこうとうT8ため8000しょう、T5ため20000しょうしろおきとうため1,000-2,000しょう)。
  • たい震盪しんとうとう機械きかい衝擊しょうげきゆかり於是かたたいもとけんぼつゆうとういと玻璃はり罩等,相對そうたい螢光けいこうとうしろおきとうとうのううけたまわ受更だい震盪しんとう
  • 體積たいせきしょう,其本身體しんたいせき以造どく非常ひじょう細小さいしょうしょう於2 mm)。
  • 便びん於聚こげいん發光はっこう體積たいせき細小さいしょう,而易於以とおるきょうとう方式ほうしきたち致所需集散しゅうさん程度ていど,藉改變かいへん其封そう外形がいけい,其發光はっこう角度かくどゆかりだい角度かくどいたりほそ角度かくど聚焦達成たっせい
  • 單色たんしょくせいきょうゆかり於是たん一能いちのうきゅうひかりてき光子こうし波長はちょう比較ひかく單一たんいつ相對そうたい大部たいぶ人工じんこう光源こうげん而言),のうざい濾光提供ていきょう多種たしゅ單純たんじゅんてき顏色かおいろ

缺點けってん

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  • よし於LEDてき驅動くどう電壓でんあつ較低,一般いっぱんよう電壓でんあつため100-240V,需要じゅようはたLED及變あつ包裝ほうそうためとうあわあるかん才能さいのう應用おうよう於家ちゅう,而在くだてい成本なりもとてき考量こうりょう許多きょた售產ひん搭配品質ひんしつ較差かくさてき變壓へんあつ,而加かい損壞そんかいてき可能かのう
  • 發光はっこう二極管光度並非與電流成線性關係,光度こうど調節ちょうせつりゃくため複雜ふくざつ使用しようPWMため最低さいてい成本なりもとてき調節ちょうせつあきら方法ほうほうただししきりつ必須ひっす夠高ざいきず(PWM調ちょうこう以快そく閃爍てき方式ほうしきらい調整ちょうせいあきられい如每へだた10あきら一次亮度為最大亮度的10%,ただし閃爍頻りつこうかいきず,1250Hzへるつ以下いか健康けんこうふうけんだか,3250Hzへるつ以上いじょうのりふうけわしあずか閃爍てき調ちょうこう方法ほうほう一樣いちようてい;而舊がたてき螢光けいこうとうわかようていしきPWM調ちょう光則みつのりかい麼傷いんため螢光けいこうとう有餘ゆうよあきらこうおう而LEDぼつゆう)。[らいみなもと請求せいきゅう]
  • 成本なりもと較高,售價較高。
  • いんため發光はっこう二極管為光源面積小、ぶん佈較集中しゅうちゅうさく照明しょうめい用途ようとかいとげ,須運用うんよう光學こうがく設計せっけい分散ぶんさん光源こうげん
  • まいまい發光はっこう二極管因生產技術問題都會在特性(あきら顏色かおいろへんあつとううえゆう一定いってい差異さいそく使つかいどう一批次的發光二極管差異也不少。

基本きほん原理げんり

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結合けつごう藍色あいいろみどりくさみどりいろ,以及だかあきらてき紅色こうしょく發光はっこう二極管等三者的頻譜特性曲線,三原色さんげんしょくざいFWHMしきちゅうてきしきひろしやく24奈米─27奈米。

發光はっこう二極體是一種特殊的きょくたい普通ふつうてききょくたいいちよう發光はっこう二極體由半導體晶片組成,這些半導體はんどうたい材料ざいりょうかいあずかせん透過とうか注入ちゅうにゅうある攙雜とう工藝こうげい以產せいp、n構。あずか其它きょくたいいちよう發光はっこう二極體中電流可以輕易地從pごく陽極ようきょくりゅうむこうnごく陰極いんきょく),而相はん方向ほうこうそく不能ふのうりょうたね不同ふどうてきりゅうでんほら電子でんしざい不同ふどうてき電極でんきょく電壓でんあつ作用さようしたがえ電極でんきょくりゅうむこうp、n構。とうでんほら電子でんししょうぐう而產せいふくあい電子でんしかい跌落到較低てきのうかい同時どうじ光子こうしてきしき釋放しゃくほうのうりょう光子こうし也即わが們常稱呼しょうこてきひかり)。

它所はつ射出しゃしゅつてきひかりてき波長はちょう顏色かおいろよし組成そせいp、n構的半導體はんどうたいぶつりょうてききんたいのうりょう決定けっていよしこれ間接かんせつたいすき材料ざいりょうざい常溫じょうおん,這些材料ざいりょう電子でんしあずかでんほらてきふくあい是非ぜひ輻射ふくしゃおど遷,此類おど遷沒ゆうしゃくいずる光子こうし,而是のうりょう轉化てんかためねつのう所以ゆえん矽和鍺きょくたい不能ふのう發光はっこうざいきょく低溫ていおんてき特定とくてい溫度おんどのりかい發光はっこう必須ひっすざい特殊とくしゅ角度かくどざい發現はつげん,而該發光はっこうてきあきら不明ふめいあらわ)。發光はっこう二極體所用的材料都是直接ちょくせつたいすきかたてきいん此能りょうかい光子こうし形式けいしき釋放しゃくほう,這些きんたいのうりょう對應たいおうちょちかべに外線がいせんこうあるちか紫外線しがいせんなみだんてきひかりのうりょう

發展はってん初期しょき採用さいよう砷化鎵(GaAs)てき發光はっこう二極體只能發射出紅外線或紅光。ずいちょ材料ざいりょう科學かがくてき進步しんぽしんとぎはつ成功せいこうてき發光はっこう二極體能夠發射出頻率越來越高的光波。現今げんこんやめせいなり各種かくしゅ顏色かおいろてき發光はっこうきょくたい

二極體通常建構於Nがた基板きばんざい其表めん沉積いちそうPがた半導體はんどうたいよう電極でんきょく連結れんけつざいいちおこり。Pがた基板きばん比較ひかく常見つねみただし也有やゆう使用しよう。很多商業しょうぎょう發光はっこうきょくたい特別とくべつGaN/InGaN,也會使用しようあい寶石ほうせき基板きばん

だい多數たすうようらいせいなり發光はっこう二極體的物質具有非常高的折射率。這意あじ著大ちょだい部分ぶぶん光波こうはかいざい物質ぶっしつあずか空氣くうきてきかい面會めんかい反射はんしゃかい物質ぶっしついん此,光波こうは萃取たい發光はっこう二極體是很重要的論題,大量たいりょう研究けんきゅうあずか發展はってん聚焦於這論題ろんだい

以下いか發光はっこう二極體的無機半導體原料及發光顏色:

單色たんしょく 原色げんしょく/闊頻だん
むらさき しろ
顏色かおいろ λらむだ波長はちょう(nm) せいこうへんあつ(V) 半導體はんどうたい 化學かがくしき せいこうへんあつ(V) 構成こうせい せいこうへんあつ(V) 構成こうせい
べに外線がいせん >760 < 1.9 砷化鎵 鋁砷 GaAs AlGaAs 2.48-3.7 べに發光はっこうきょくかん +あい發光はっこうきょくかん

あい發光はっこうきょくかん + 红色磷光たい

しろ發光はっこうきょくかん +紫色むらさきいろ濾光
2.9 - 3.5 あい發光はっこう二極管或紫外線發光二極管 + 黄色おうしょく磷光たい

べに發光はっこうきょくかん +みどり發光はっこうきょくかん +あい發光はっこうきょくかん
べに 760いたり610 1.63-2.03 鋁砷 砷化鎵磷化物ばけもの 磷化銦鎵鋁 磷化鎵(摻雜氧化鋅) AlGaAs GaAsP AlGaInP GaP:ZnO
だいだい 610いたり590 2.03-2.10 砷化鎵磷化物ばけもの 磷化銦鎵鋁 磷化鎵 (摻雜?) GaAsP AlGaInP GaP:?
590いたり570 2.10-2.18 砷化鎵磷化物ばけもの 磷化銦鎵鋁 磷化鎵(摻雜氮) GaAsP AlGaInP GaP:N
みどり 570いたり500 2.18-4 銦氮 氮化鎵 磷化鎵 磷化銦鎵鋁 鋁磷 InGaN/GaN GaP AlGaInP AlGaP
あい 500いたり450 2.48-3.7 硒化鋅 銦氮 碳化矽 とぎはつちゅう ZnSe InGaN SiC Si(とぎはつちゅう
むらさき 450いたり380 2.76-4 銦氮 InGaN
紫外線しがいせん <380 3.1-4.4 (鑽石)氮化鋁 鋁鎵氮化ぶつ 氮化鋁鎵銦 C (diamond) AlN AlGaN AlGaInN
  • ちゅうぶん傳統でんとうじょうてき紫色むらさきいろ物理ぶつり上光かみみつ波長はちょう分有ぶんゆうりょうたね一種いっしゅ波長はちょうよし380nmいたり450nmてきだん單色たんしょくこう英語えいごじょうしょうためViolet,較接近せっきん堇紫いろ;而另一種是由紅光加上藍光混合而成,英語えいごじょうしょうためPurple,較接近せっきん紅色こうしょく要注意ようちゅういてき雖然ちゅう文名ぶんめいたたえどうさけべさく紫色むらさきいろただし物理ぶつり性質せいしつゆうしょ不同ふどうとう兩個りゃんこ較長てきなみだんべにあいひかり混合こんごう一起時所產生的光譜會是紅藍光的光譜重疊在一起,而不かいゆうあい光波こうは長更ながふけたんてきひかりさんせい
 
よう氮化鎵(GaN)形成けいせいてきあいひかり發光はっこうきょくかん

白光はっこう發光はっこうきょくかんてき原理げんり

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あいひかり發光はっこうきょくかん(LED)

發光はっこう二極管本身是單色光源,而自然しぜんかいてき白光はっこう陽光ようこうてきひかりそく包含ほうがん各種かくしゅ顏色かおいろ所以ゆえんLED不可能ふかのう完全かんぜんたちいた自然しぜんこうてき效果こうか白光はっこう發光はっこう二極管是通過發出三源色的單色光(あいみどりべにある以螢こうざい發光はっこう二極管發出的單色光轉化,使つかい整體せいたいこう含為含有がんゆうさんみなもとしょくてきひかり刺激しげきじん感光かんこう細胞さいぼう使つかいじんゆう白光はっこうてき感覺かんかく

結合けつごうあいこう發光はっこうきょくかんべにこう發光はっこう二極管和綠光發光二極管便可做出白光發光二極管,這樣さんせいてき白光はっこう發光はっこう二極管有較廣的いろいき,而且效率こうりつ較其方法ほうほうだか成本なりもと相當そうとうだか近年きんねん生產せいさん技術ぎじゅつてきあらためしん越來ごえくえつ多產たさんひん採用さいよう這方ほう

現在げんざい普及ふきゅうてき白光はっこう發光はっこう二極管都採用單一發光單元發出波長較短的光,如藍あるむらさきがいこうさいよう磷光ざい份或全部ぜんぶひかりてん化成かせい一頻譜含有綠、べにこうとう波長はちょう較長てきひかり。這種光波こうは波長はちょう轉化てんか作用さようたたえため螢光けいこう原理げんり短波たんぱちょうてき光子こうしあいむらさきむらさきがいこう螢光けいこう物質ぶっしつ(如磷こうざいちゅうてき電子でんし吸收きゅうしゅう電子でんし激發げきはつとべいたり較高のうりょう穩定てき激發げきはつ狀態じょうたいこれ電子でんしざいかえしかいはら,一部份能量散失成熱能,一部份以光子形式放出,よし放出ほうしゅつてき光子こうしのうりょうまえてきしょう所以ゆえん波長はちょう較長。よし於轉過程かてい中有ちゅうう份能りょう化成かせいねつのう造成ぞうせいのうりょう損耗そんこういん此這るい白光はっこう發光はっこうきょくかんてき效率こうりつ較低。

發光はっこう單元たんげんゆう採用さいようあいこう發光はっこうきょくかんてき也有やゆう採用さいようむらさきがいこう發光はっこうきょくかんてき日亞化學工業にちあかがくこうぎょう開發かいはつなみしたがえ1996ねん開始かいし生產せいさんてき白光はっこう發光はっこう二極管採用藍光發光二極管作發光單元,波長はちょう450 nmいたり470 nm,磷光ざい通常つうじょう摻雜りょうてき--(Ce3+:YAG,實際じっさいじょうたんあきらてき摻鈰(Ce)てきYAGため閃爍於磷こうたい。)。發光はっこうきょくかん發出はっしゅつてき份藍光由みつよし螢光けいこうざい轉換てんかんなりこうためぬしてき較寬こうひかり中心ちゅうしんやくため580nm),ゆかり於黃こうのう刺激しげきじん眼中がんちゅうてきべに光和こうわ綠光りょくこう受體,上原うえはらゆう剩餘じょうよてきあいこう刺激しげきじん眼中がんちゅうてきあいこう受體,おこりらい就像白色はくしょくこう,而其しょていげんまとしょくさわつねしょうさく月光げっこうてき白色はくしょく”。わかよう調ちょうこうあわ黃色きいろこうてき顏色かおいろ以把摻雜ざいCe3+:YAGちゅうてき鈰(Ce)かわさく其他稀釋きしゃく金屬きんぞくれいある,甚至以以取だいYAGちゅうてき份或全部ぜんぶ鋁的しき做到。而基於其こうてき特性とくせい紅色こうしょく綠色みどりいろてき物體ぶったいざい這種發光はっこう二極管照射下看起來會不及寬頻譜光源照射時那么鮮明。另外よし生產せいさん工藝こうげいてき波動はどう,這種發光はっこうきょくかんてきなりひんてきいろぬるなみ統一とういつしたがえだんてき黃色おうしょくいたひやてき藍色あいいろゆう所以ゆえんざい生產せいさん過程かていちゅうかい以其出來できてき特性とくせい作出さくしゅつ區分くぶん。而這しゅ發光はっこうきょくかんてき結構けっこうこれあいひかり發光はっこう二極管封進混入了磷光劑的環氧樹脂中而造成,ただし也有やゆう複雜ふくざつてき方法ほうほうゆかりPhilips Lumileds取得しゅとくせんてき方法ほうほう便びんこれ磷光ざいぬりざい發光はっこうきょくかんじょう,值由ひかえせい磷光ざいてきあつたび增加ぞうか效率こうりつ

另一種白光發光二極管的發光原理跟螢光けいこうとういちようてき發光はっこう單元たんげんむらさきがいこう發光はっこうきょくかん外面がいめんつつみりょうたね磷光ざい混合こんごうぶつ,一種是發紅光和藍光的,另一種磷光劑是發綠光的銅和鋁摻雜了硫化りゅうか。內裡てきむらさきがいこう發光はっこう二極管發出的紫外光被外層的磷光劑轉換成紅、あいみどりさんしょくこう混合こんごう就成りょう白光はっこうただしよし紫外線しがいせんかい使黏合ざいちゅうてきかん氧樹あぶら劣化れっか變質へんしつ所以ゆえん生產せいさんなん較高,而壽いのちまた較短。あずかだい一種いっしゅ方法ほうほう比較ひかくいんため斯托克司かつし频移(Stokes Shift)前者ぜんしゃ較大,光波こうはざい轉化てんか過程かてい中有ちゅうう較多化成かせいねつのういん效率こうりつ較低,ただしこうしょこうてき特性とくせい較佳,さんせいてきひかり比較ひかくこう。而由於紫がいこうてき發光はっこう二極管功率較高,しょ以其效率こうりつ比較ひかくだい一種いっしゅ方法ほうほうていただし出來できてきあきら卻相わか

最新さいしん一種製造白光發光二極管的方法沒再用上磷光體。しんてき做法ざい硒化鋅基板きばんじょう生長せいちょう硒化鋅的磊晶そう通電つうでん活躍かつやく地帶ちたいかいはつ出藍しゅつらんこう基板きばんかいはつこう混合こんごうおこりらい便びん白色はくしょくこう

其他顏色かおいろ

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きん開發かいはつ出來できてき發光はっこう二極管顏色包括粉紅色和紫色,ざいあいこう發光はっこう二極管上覆蓋上一至兩層的磷光體造成。こな紅色こうしょく發光はっこう二極管用的第一層磷光體能發黃光,而第二層則發出橙色或紅色光。而紫しょく發光はっこう二極管用的磷光體發橙色光。另外一些粉紅色發光二極管的製造方法則存在一定的問題,れい如有些粉紅色こうしょく發光はっこう二極管是在藍光發光二極管涂上螢光漆或指甲油,ただし它們有可ゆか能會のうかい剝落;而有些則ようじょう白光はっこう發光はっこう二極管加上粉紅色磷光體或染料,ざい短時間たんじかん內顏しょくかい褪去。

あたいぜに方面ほうめん紫外線しがいせん藍色あいいろじゅん綠色みどりいろ白色はくしょくこな紅色こうしょく紫色むらさきいろLED較紅しょく橙色だいだいいろ綠色みどりいろ黃色おうしょくべに外線がいせん發光はっこうきょくかんたかてき所以ゆえん前者ぜんしゃざい商業しょうぎょうよう途上とじょう比較ひかく遜色そんしょく

發光はっこう二極體是封裝在塑膠透鏡內的,使用しよう玻璃はりてきとうあわある日光にっこうとうさら堅固けんご。而有這些外層がいそうふうそうかいうえしょくただし這只ためりょう裝飾そうしょくある增加ぞうか對比たいひ實質じっしつじょうなみ不能ふのう改變かいへん發光はっこうきょくからだ發光はっこうてき顏色かおいろ

有機ゆうき發光はっこうきょくたい,OLED

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有機ゆうき發光はっこうきょくたいOLED。其發光はっこう原理げんり發光はっこうきょくかんいちよう不同ふどうしょ其發光物ひかりもの半導體はんどうたい有機ゆうき化合かごうぶつ有機ゆうき半導體はんどうたい),れい如有聚合ぶつひとし。OLEDせいほど簡單かんたん成本なりもと較低,以用印刷いんさつとう廉價れんか生產せいさん方法ほうほうせいづくり,其優てん包括ほうかつ:

  • 以制づくりだい面積めんせきてき發光はっこうめん
  • もとけん本身ほんみ以是軟身、透明とうめい

這些特性とくせい一般二極管所不及的。よし此OLED以造だい面積めんせきてき照明しょうめいとう俱,軟身、透明とうめいてき顯示けんじ

現在げんざいOLEDだい多數たすう使用しよう顯示けんじじょう不同ふどう顏色かおいろてきOLEDゆう不同ふどう壽命じゅみょう衰退すいたい程度ていど不同ふどう藍色あいいろOLEDてき壽命じゅみょう最短さいたん),いん作為さくいぜん彩色さいしきあらわいろゆたかかいずい使用しよう時間じかん而變;較常用じょうようてきぞうてんかい較其ぞうてん衰退すいたいとく較快而使とくこうくらひとしみず份、濕氣しっけとうかいたいOLED造成ぞうせい破壞はかいいん此對ふうそうてき防水ぼうすいせい也有やゆう要求ようきゅう

LEDてき使用しよう

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LEDあずかぼっゆう極性きょくせいてきしろおきとう不同ふどうただのうざいせいこう電流でんりゅうりゅうとき才能さいのう發光はっこうとうせっじょうただしこう電壓でんあつかいゆう較大てき電流でんりゅうりゅうしょうためじゅんこうへんあつわかせっじょうはんこう電壓でんあつ電流でんりゅうかい相當そうとうほそほろやすμみゅーAきゅう),たたえためぎゃくこうへんあつなみ且不發光はっこう所以ゆえんとうLEDせっじょう交流こうりゅう電壓でんあつただ有正ありまさこう電壓でんあつのう使它被てんあきら,這會しるべ致LED以該交流こうりゅうでんてきしきりつ閃爍,要注意ようちゅういLEDのううけたまわ受的はんこう電壓でんあつ一般いっぱんきょくたいていはんこう電壓でんあつこうかい使LED永久えいきゅう損壞そんかい

判斷はんだん發光はっこうきょくかんてき極性きょくせい

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ろん插入そうにゅうしきふうそうかえこれかたふうそうLED以從外觀がいかんじょう判斷はんだん其極むこう

 
一般いっぱん插入そうにゅうしきふうそうLED以看いた其內構,したがえ判斷はんだん其極せいただし份廠しょう規範きはんしるべ致此ほう不可ふかもたれ
端子たんし名稱めいしょう 陽極ようきょく 陰極いんきょく
極性きょくせい ただし まけ
符號ふごう +
插入そうにゅうしきふうそう
thru-hole
せっ腳長 なが たん
內部接點せってん外觀がいかん
份廠しょう規範きはん不可ふかつきしん
しょう だい而平
そとからえん形狀けいじょう えん ひらた
PCB焊盤形狀けいじょう えん ほう
PCBじょうてき焊盤へんごう 2 1
かたふうそう

SMD

ふうそうじょうてき記號きごう いちよこ
PCBじょうてき焊盤へんごう

也有やゆう其他はかためし方法ほうほう以測LED極性きょくせいしょうかたてき資料しりょう也會ゆう說明せつめい

わか極性きょくせい倒置とうち,而電あつちょう其擊穿ほじ電壓でんあつ電流でんりゅうかい突然とつぜんきゅうげき增加ぞうか,LED便びん有機ゆうきかい永久えいきゅう損壞そんかいわかのうひかえせい電流でんりゅうざい安全あんぜん值內,ぎゃくこう導通どうつうてきLED有用ゆうようてき噪聲さんせいきょくかん

驱动LED

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LEDてきへんあつあずかせいこう電流でんりゅうなり對數たいすう相關そうかんわか固定こてい電壓でんあつげん推動てきばなし電源でんげん電壓でんあつてき輕微けいび差異さい、LEDへんあついん生產せいさん工藝こうげいてき離散りさんせい都會とかい使電流でんりゅうゆう較大てき變化へんかゆかり於LEDてき光度こうどあずか电流ゆう直接ちょくせつ关系,電流でんりゅう變化へんかかいしるべ致LEDてきあきらへんはなれ想定そうてい值,電流でんりゅうわかちょう安全あんぜん值的はなしかいいんこう耗過だい而使LED永久えいきゅう損壞そんかい(二極體的整個工作區電壓基本不变,こう耗大致與電流でんりゅうなりせい)。よし此,應用おうようおう使LED工作こうさくざい固定こていてき電流でんりゅう,這樣ざいたちいたりあずかてきあきら,及確保かくほLEDかいいん電流でんりゅう過大かだいこう耗超負荷ふか損壞そんかいよし此,ざい推动LED时有れつごと项要注意ちゅうい

  • つとむ必使LED工作こうさくざいあずかそうてき固定こてい電流でんりゅう值或こう耗,やめたち想定そうていあきらあずかこう耗,及避めん損壞そんかいLED。這多以恆りゅうげん達成たっせいもちい一個電壓源串連一個限流電阻即可成一恆流源,ただし精確せいかくこう。以線せい線路せんろづくりてきつねりゅうげん精度せいど相當そうとうだかただし同樣どうよう有效ゆうこうりつていこう耗高)てき缺點けってんひらきせきしき以有きょくだかてき精度せいどどう效率こうりつただし要注意ようちゅうい燥聲とえ,而且成本なりもとだか很多。
  • くしれんLED以使かくLEDいたあいどう電流でんりゅうあきら度會わたらい較為一致いっちなみれんLEDかい使かくLED電壓でんあつしょうどうただしよし於品ひかえ問題もんだいどういち電壓でんあつそく使つかいどう一批次的相同型號,かくLED電流でんりゅうかいゆう輕微けいび差異さいあきら一致いっちせい較差かくさ

よう知道ともみち什麼いんもてき電流でんりゅう值才以達いたあずかてき光度こうど參考さんこうせい产商资料提供ていきょうゆうせき电流あずか光度こうど关系てき资料。ようひかえせいLEDてきあきらまたそうひさげます效率こうりつ減少げんしょう耗電,卻不そう使用しよう價格かかく較高てきひらきせきしき電源でんげんてきばなし使用しよう脉冲宽度调制(Pulse width modulation - PWM)推动LED,通過つうかひかえせいとま重複じゅうふくてきごと一個時段內导通时間與關閉時間的比例,也就うらないそら以改变流经LEDてき平均へいきん电流,从而ひかえせいLEDてき光度こうどゆかり於控もとけんぼつ有半ゆうはん导通てきじょう态,ひかえせいもとけん內的电压くだ相當そうとうしょういん而效りつ较高,ただよう閃爍頻りつだか於人てき視覺しかく暫留,LEDおこりらい就象連續れんぞく發光はっこういちよう

白色はくしょくLED使用しよう脉冲宽度调制ひかえせいLED光度こうどてき方法ほうほうゆう另一こう处,白色はくしょくLEDてきしょくゆたかずい电流强弱きょうじゃく而转变,ざい脉冲宽度调制ひかえせい,导通电流ざい不同ふどう光度こうど变,いん此可以在不同ふどう光度こうど保持ほじしょくぬる变,这在视频播放设备ちゅう,应用LEDさくこうてきじょう况特别重要じゅうよう

許多きょたLEDがくじょうてきはんこうげき穿ほじ電壓でんあつ一般いっぱん比較ひかくていいん此加じょういくふくとくてきはんこう電壓でんあつ可能かのう損壞そんかい。如果需要じゅよう超過ちょうかはんこうげき穿ほじ電壓でんあつてき交流こうりゅうでんきょうでんてきばなし以用はんなみれんいちきょくたいあるいちLED)てき方法ほうほう進行しんこう保護ほごゆうてきLEDざいだししょう內部就已けい集成しゅうせいりょうくしれんでん阻。這樣以節しょう印刷いんさつ線路せんろいたてき空間くうかんしか而由於串れんでん阻值ざいだししょう就已けい確定かくてい使つかいとくLEDてき一種主要的集成設置方法無法應用。そうしょくLED單元たんげん包含ほうがん兩個りゃんこきょくたい極性きょくせい相反あいはんそく兩個りゃんこ二極體是反並聯的),顏色かおいろ不同ふどう典型てんけい紅色こうしょく綠色みどりいろ),顯示けんじりょうたね顏色かおいろあるもの透過とうか調整ちょうせい兩個りゃんこ二極體導通時間的比例來實現各種混合顏色。另一些LED單元たんげんうらてき兩個りゃんこある不同ふどう顏色かおいろてき二極體是共陽極或共陰極架構,這樣改變かいへん極性きょくせい就可以產せい多種たしゅ顏色かおいろてきひかり

LEDこうおとろえ

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さい常見つねみてき發光はっこうきょくたい鐳射きょくたいてき失效しっこう逐漸くだていひかり輸出ゆしゅつ效率こうりつ損失そんしつしか而,瞬間しゅんかんてき失效しっこう也是有可ゆか能會のうかい發生はっせいあきらかく成長せいちょう過程かていちゅうてきはい可能かのうしるべ致光輻射ふくしゃざいはいてき結合けつごう形成けいせい使とく活性かっせい區域くいきおとろえげんてきせい意味いみちょあきらかく中有ちゅうう存在そんざい缺陷けっかんなみ經由けいゆねつこうてき電流でんりゅう密度みつど及光てき放射ほうしゃらい加速かそく發生はっせい

砷化鎵及砷化鋁鎵しょう較於砷磷鎵、砷磷銦鎵及磷銦是比較ひかく容易ようい受這せいしょ影響えいきょう於活せい區域くいきてき不同ふどう性質せいしつ,氮化鎵及氮化銦鎵そくたい這類てき缺陷けっかんさらため敏感びんかんかん怎樣,こうてき電流でんりゅう密度みつど以導致原子げんしてき遷移せんい電子でんしとべはなれ活性かっせい區域くいき引出はいてん缺陷けっかんおこりらいぞう是非ぜひこう輻射ふくしゃてき結合けつごうらいさんせいねつ而非こう電離でんり輻射ふくしゃ同樣どうようてき也會造成ぞうせい這樣てき缺陷けっかん使つかいとくLED存在そんざい輻射ふくしゃ電路でんろ局限きょくげんてき問題もんだいれい如在こう絕緣ぜつえんたいちゅう),早期そうきてきべにこういん而有顯著けんちょてきたん壽命じゅみょう情況じょうきょう

白光はっこうLED通常つうじょう使用しよういちある多種たしゅてき螢光けいこう螢光けいこうこなかい受到ねつ跟壽いのちてき影響えいきょう而衰げんなみくだてい效率こうりつしるべ產出さんしゅつてきひかりしょく改變かいへん

こうてき電子でんしりゅう在高ありだかてき溫度おんどかい使とく金屬きんぞく原子げんししたがえ電極でんきょく擴散かくさんいたり活性かっせい區域くいきゆう些材りょうゆう其是氧化銦錫ぎん容易よういゆう電子でんし遷移せんいてきじょうがたゆう些狀きょうゆう其是GaN/InGaNてききょくたい,阻擋そう金屬きんぞく使用しようらい阻礙電子でんしてき遷移せんい機械きかいてき應力おうりょくこうてき電流でんりゅう腐蝕ふしょくせいてき環境かんきょう可能かのうかい使とく細小さいしょうてき連結れんけつ發生はっせいしるべ致短てきじょうがた

こういさおりつLEDたい電流でんりゅうてきよう擠敏かんひとし勻的電流でんりゅう密度みつどぶん佈在接合せつごうてん(junction)じょう可能かのうかいさんせい局部きょくぶてきねつてん存在そんざいねつしょう毀的ふうけわし基板きばんてきひとし勻導致熱傳導でんどう損失そんしつ使つかいとく問題もんだいへんどくさら嚴重げんじゅう常見つねみてき於焊せっ材料ざいりょうてきあなほらある電子でんし遷移せんいこうおうKirkendall空洞くうどうねつしょう毀是LED常見つねみてき失效しっこうとうひかりてき輸出ゆしゅつちょうりょう臨界りんかい水準すいじゅん而導致琢めん(facet)しょう熔時,かみなり二極體可能會有激烈的光學損壞。ゆう些塑にかわふうそうてき材質ざいしつかいいんためねつてき緣故えんこ而變しるべ致局波長はちょうてき光被こうひ吸收きゅうしゅう影響えいきょう波長はちょう突然とつぜんあいだてき失效しっこう常常つねづねいんためねつ應力おうりょくしょ致,とうたまき氧樹あぶらてきふうそうたちいた玻璃はり轉移てんい溫度おんど樹脂じゅしかい很快そくてき膨脹ぼうちょうざい半導體はんどうたい焊點接觸せっしょくてき位置いちさんせい機械きかいおうりょくらい弱化じゃっかある扯斷它,而在非常ひじょうひくてき溫度おんどのりかいゆずるふうそうさんせいきれこん

しずかでんてき放電ほうでん也可のうさんせい半導體はんどうたい接合せつごうてん(junction)たてそくてき失效しっこう特性とくせいてき永久えいきゅう漂移及潛在せんざいてき損壞そんかい都會とかいしるべ致衰げんてきそくりつ增加ぞうか接合せつごうざいあい寶石ほうせき基板きばんじょうてき發光はっこうきょくたい及雷たいESDてき損害そんがいさらため敏感びんかん

應用おうよう

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視覺しかく訊息顯示けんじ

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狀態じょうたい顯示けんじとう

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發光はっこう二極管所需推動電壓及功率低,方便ほうべんよしうんさく電壓でんあつひくてきほろ處理しょりひかえせい及在以電池でんちさく電源でんげんてき設備せつびじょう使用しよう所以ゆえんつねもちいざい各種かくしゅ電子でんし产品、設備せつびてき狀態じょうたい指示しじとうざい消費しょうひせい電子でんし產品さんぴん手提てさげ嵌入かんにゅうしき電子でんし設備せつび家庭かてい電器でんき玩具おもちゃ各種かくしゅとうよう途上とじょう作為さくい工作こうさく狀態じょうたい顯示けんじとう

たん一發光二極管常被用作狀態顯示(れい如電じょでんげん狀況じょうきょう),也有やゆうせいなりなな劃管てきLEDぐみ用作ようさく顯示けんじ數字すうじ,而通常會じょうかいざいみぎ下方かほうじょう「‧」、「,」,以顯示けんじ小數點しょうすうてんとうざい多年たねんまえとう顯示けんじ技術ぎじゅつなみ發達はったつゆう發光はっこう二極管組能有14劃,顯示けんじ26英文えいぶん字母じぼただしとうほろ電子でんしとう顯示けんじ技術ぎじゅつ成熟せいじゅく,這種發光はっこう二極管組已極少被採用。

電子でんしぼたるまくとうてき指示しじとう

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みなとてつけいてつだい列車れっしゃくるまひさし內的てんじんしきLED顯示けんじ
 
LED 交通こうつうごう
  • ざい車輛しゃりょうじょうてき應用おうようとうLEDてき光度こうど發展はってんたちいたり要求ようきゅう便びんゆう汽車きしゃようLEDさく轉向てんこうあずか剎车とう主要しゅようこうしょLEDきょくだかてきひらきせき速度そくど,其亮おこり時間じかんしろおきとうかい0.5びょう,且LEDとうざいしろてんあずかしろおきとう炮相あきら較高、使用しよう壽命じゅみょうちょうてんあきら速度そくどかいさら增加ぞうか6mてき煞車べん距離きょり,也可くだてい事故じこ發生はっせい,這對ぎょうしゃ安全あんぜん非常ひじょう重要じゅうよう。而車輛行駛環境かんきょうちゅう震盪しんとうゆたか變化へんか,LED仍然ゆう穩定てき光度こうど及可もたれせい最近さいきんゆう極小きょくしょう車輛しゃりょう開始かいし使用しよう白色はくしょくLED作為さくいしゃあたまとう,其好しょ光線こうせんてき方向ほうこうひかえせいしろおきとう拋物せん反射はんしゃきょうこのみゆう緊急きんきゅう服務ふくむ車輛しゃりょうてき閃光せんこう警標也使用しようLED,LED以高そく閃動てき特性とくせい簡化りょう以往いおうさんせい閃動效果こうかてき機械きかい結構けっこう而更もたれ
  • ざい道路どうろじょうてき應用おうよう同樣どうよう工作こうさくざい戶外こがい環境かんきょうてき交通こうつうとう使用しようひらけせき快速かいそくてきLED也很適合てきごう,LED壽命じゅみょう較長也減少げんしょう壞燈及影響えいきょう交通こうつうてき機會きかいざい氣候きこう低溫ていおんてき地方ちほう,LED交通こうつうとうかいゆう積雪せきせつぶたちょてき問題もんだい。此外おおやけてき訊息顯示けんじばん使用しようLEDてんじん顯示けんじ,這些顯示けんじばん採用さいようある紅色こうしょくLED以求けん顧夜あいだ環境かんきょう。這類顯示けんじさけべ发光极管显示平板へいばん顯示けんじてきいちしゅ
  • 公共こうきょう場所ばしょてき平板へいばん顯示けんじざいじょう艙、しゃ站、ともえ站、碼頭とう各種かくしゅ公共こうきょう交通こうつう工具こうぐ上等じょうとう地方ちほう,LED普遍ふへん採用さいよう作為さくい平板へいばん顯示けんじ顯示けんじ如班目的もくてき時間じかんとう相關そうかん訊息。而LEDてきもたれせいあずかてい耗電,使つかい其也適合てきごう用作ようさく紧急指示しじとう

LCD顯示けんじこう光源こうげん

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はやざいただゆう黑白くろしろLCDてき年代ねんだい當時とうじなみゆうあい及白しょくLED),各種かくしゅ單色たんしょくLED便びん採用さいようさく黑白くろしろLCDてきこう光源こうげんれいつてよび,而當彩色さいしきLCD出現しゅつげんおおとき工程こうていかいかえのうせい作出さくしゅつ白色はくしょくLED,所以ゆえんただこう採用さいようでん發光はっこうへん,簡稱ELかたさくこう。而在白色はくしょくLED出現しゅつげん,這些產品さんぴんしたがえそく轉用てんようLEDさくこうあずかELかたそう白色はくしょくLED較省でん,這對電池でんちきょうでんてき產品さんぴん特別とくべつ重要じゅうようじょ此之がい白色はくしょくLEDまぬかれEL片所かたしょ需的だかあつ電源でんげんだいだいげんていりょう電磁でんじ擾。ただしよし於白しょくLED需要じゅよう一定空間作導光之用,體積たいせきかいELかたりゃくあつ,儘管如此,手提てさげ電話でんわ()、電子でんし手帳てちょう、較細てき手提てさげ電腦でんのう(ふででん)ぞくやや使用しようLEDさくこう
ただしよし於LED在高ありだか光度こうど時效じこうりつへんただ耗電,さらゆう過熱かねつ問題もんだい所以ゆえんとう白色はくしょくLEDといすうねん,LCD電腦でんのうぼたるまく及LCDでん仍然採用さいようひや陰極いんきょく螢光けいこうとう作為さくいこう近年きんねんLED在高ありだか光度こうどてき效率こうりつ不斷ふだんあらためすすむ使つかいとくあきらあし應用おうようざいLCD電腦でんのうぼたるまく及LCDでんてきこうそうまえてきCCFL,LEDしょう卻了CCFLしょ需的だかあつ電源でんげんじょ大幅おおはばげんていりょう電磁でんじ擾外,ゆかり於省卻了電壓でんあつ轉換てんかんざい使用しよう電池でんちさく電源でんげんてき產品さんぴんじょう也省卻了電壓でんあつ轉換てんかんてきこうりつ損耗そんこう,而LEDてき工作こうさく壽命じゅみょう顏色かおいろてき穩定せい也比CCFLこうとく
使用しようLEDさくこうてきLCD顯示けんじつね生產せいさんしょうさけべさくLED顯示けんじあるLEDでんとう原因げんいん可能かのうためりょう強調きょうちょうしん產品さんぴんあずかきゅう產品さんぴんゆうしょ不同ふどうただし其實這些顯示けんじてき影像えいぞう仍是以LCDさんせい,LEDただとうさく光源こうげんざい技術ぎじゅつじょう仍是LCD顯示けんじあるさけべLEDこう液晶えきしょう顯示けんじでんひとしゆう些高檔產ひん使用しよう三原色さんげんしょくLED構成こうせいてき白色はくしょくLEDさくこうゆうCCFLさらひろてきしょくいき。而加じょう隨所ずいしょ顯示けんじてき影像えいぞうしょ需而動態どうたいひかえせいLEDてき光度こうど以大だい增加ぞうかLCD顯示けんじてき對比たいひおこりはつただゆう成本なりもと較高てき直下ちょっかしきLEDこう使用しよう動態どうたいひかえせい技術ぎじゅつややややがわあきらしきLEDこう發展はってん類似るいじこうのう

顯示けんじ

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めんじょう現存げんそん普及ふきゅうてきLEDこう液晶えきしょう顯示けんじでんてきLEDただ用作ようさくこう光源こうげん嚴格げんかくじょうなみLED顯示けんじ細小さいしょうだか解像度かいぞうどてき訊LED顯示けんじげん採用さいようOLED,OLED具有ぐゆう發光はっこうせいこう視角しかくこう對比たいひてい耗電、こう反應はんのうそくりつとうゆうてん,OLED顯示けんじいんため需背光源こうげん所以ゆえん以比LCD顯示けんじづくりとくさらうすただしOLED顯示けんじてき壽命じゅみょうただゆうLCD顯示けんじてき1/4,日本にっぽんToshiba跟Panasonic近年きんねんゆうしん技術ぎじゅつ使OLEDてき壽命じゅみょうばい

OLED顯示けんじ驅動くどう方式ほうしきてき不同ふどうまた可分かぶんためどうしき(Passive Matrix,PMOLED)あずか主動しゅどうしき(active matrix,AMOLED)。PMOLEDてき推動電流でんりゅう直接ちょくせつよし透明とうめい電極でんきょくでんいたOLED,いんためしるべでん電極でんきょくてきでん關係かんけい尺寸しゃくすん不可ふか以造とくだいいやのりかい有光ありみつくらひとしてき情況じょうきょう。而且ゆうくしてき問題もんだい。AMOLEDあずか薄膜うすまくでんあきらからだ液晶えきしょう顯示けんじはら理一りいちさまざい顯示けんじじょうみやつこさん極官きょっかんひかえせいOLEDてきひらきせき所以ゆえん解決かいけつりょうPMOLEDてき問題もんだい現在げんざい大部たいぶ份的OLED顯示けんじ採用さいようAMOLED,們大使用しようざい智慧ちえがたしゅちゅう

大型おおがたてきLED顯示けんじやめ普及ふきゅう於戶がい內,戶外こがいLED顯示けんじたい解析かいせき要求ようきゅう較低,ただし需要じゅよう較高てきあきら採用さいよう分立ぶんりつ單色たんしょくてきLED組成そせい內的よし距離きょり觀賞かんしょうしゃ較近,所以ゆえん要求ようきゅう較高てき解析かいせき所以ゆえん採用さいようSMD LEDもとけん

 
以藍しろLEDとう組成そせいてきせい誕燈かざり佈置

LED照明しょうめい

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こういさおりつ發光はっこうきょくかんとう使用しようGU5.3及鋁散ねつ用作ようさくだい石英せきえいとう

よし發光はっこう二極管燈被稱為かたたい照明しょうめい傳統でんとう照明しょうめいとう俱如螢光けいこうとうしろおきとう鹵素とうみやこゆうそう氣體きたいてき脆弱ぜいじゃく玻璃はりかんいん而都及全かたたいてきLED堅固けんごたいよう現有げんゆうたん一大功率發光二極管一般有1W、3W、5Wとうゆかり發光はっこうきょくかんざい增加ぞうか光度こうど效率こうりつかい下降かこう所以ゆえんゆう些LEDとう使用しよう白光はっこうLEDぐみ合成ごうせいいちむらが構成こうせいいち光源こうげん,以增加ぞうか效率こうりつ同樣どうようてき原因げんいんざい照明しょうめい方面ほうめんただようざいたい光度こうど要求ようきゅうていてき地方ちほう,以保持ほじ其較けい效率こうりつしょうでんてき特性とくせい,這些用途ようと包括ほうかつ

でんとう

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使用しようLEDてきSureFire U2

以往いおうでんとうしろおきとうある鹵素とうさく光源こうげん,而螢こうとうよし體積たいせきだい需要じゅようだかあつ電源でんげん不適合ふてきごうよう體積たいせき重量じゅうりょうしょう、以及以電作為さくい電源でんげんてきでんとう自白じはくしょくLEDめん堅固けんご耐用たいようとくてき特性とくせい使其被こう使用しよう於小がたしゅでんとうただしよし於在だか光度こうどLEDてき性能せいのう仍有しょ及,所以ゆえんLEDかえ應用おうよう於較大功たいこうりつしゅでんとうじょう

ようLED工作こうさくざい理想りそう狀態じょうたい,其電りゅう必控せいざいいち定數ていすう值,てい檔LEDしゅでんとうただようでん阻限せい電流でんりゅう比較ひかく耗電,光度こうど也會ずい電池でんち電壓でんあつ下降かこう而變くらこう檔次てきLEDしゅでんとうかいよう電子でんし線路せんろさんせいつねりゅうげん精確せいかくひかえせいLEDてき電流でんりゅうそく使つかい電池でんち電壓でんあつ下降かこう,LEDてき電流でんりゅう保持ほじ固定こてい。這類設計せっけい較為しょうでん。一些使用電池電壓比白色LEDざい正常せいじょう工作こうさくでん流下りゅうかてき電壓でんあつやく3V)ていまとでんとうかいよう直流ちょくりゅう-直流ちょくりゅう轉換てんかん(DC/DC)てき電子でんし線路せんろ電壓でんあつますいたりあし以推どうLED。ただし所有しょゆう採用さいよう直流ちょくりゅう/直流ちょくりゅう轉換てんかん線路せんろてきでんとうみやこ以恆りゅうげんひかえせいLED電流でんりゅう

緊急きんきゅう照明しょうめい

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LEDただよう極小きょくしょうでんりょう便びんのう發光はっこういん手動しゅどう發電はつでん也足以產せい應急おうきゅう光源こうげん

よし後備こうび緊急きんきゅう照明しょうめい系統けいとう多用たよう電池でんちさく電源でんげん採用さいようLED以降いこうてい耗電。

閃光せんこうとう

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現今げんこんてき行動こうどう電話でんわ常備じょうびゆうかげこうのう需要じゅよう閃光せんこうとうただし一般相機使用的閃光燈雖然光度比LEDだか很多,ただし體積たいせきだい及較耗電,不適合ふてきごうよう行動こうどう電話でんわちゅうはん行動こうどう電話でんわてきたい光度こうど要求ようきゅうてい白光はっこうLEDてき光度こうど以足さく閃光せんこうとうじょう需要じゅようだか電壓でんあつ驅動くどうのう做為體積たいせき成本なりもと很小てきかんせい閃光せんこうとう解決かいけつ方案ほうあんじょ此之がい,這些LEDかえのうとうなりしゅでんとうあるたなとう(movie light)使用しよう

道路どうろ及室內照明しょうめい

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よし若干じゃっかん獨立どくりつてきLED組成そせいてきたん光源こうげん

目前もくぜんLEDやめけい開始かいし應用おうよう於道照明しょうめい及室內燈とうぜんめんじょうてき荧光とう包括ほうかつ紧凑がた荧光とう效率こうりつ平均へいきん为50 lm/W,而LED效率こうりつ平均へいきんちょう过80 lm/W。

ひかりこう 理論りろん值(lm/W) 實際じっさい(lm/W)
しろおきとう 8 - 14
鹵鎢とう 15 - 24
こうあつ鈉燈 85 - 150[8]
水銀すいぎんとう 50-55[9][10]
T8とうかん電子でんし鎮流 90 - 100[11]
T5とうかん 112 70 - 104[12][13]ざいこうりつためやく28Wてき情況じょうきょう
白光はっこうLED 260 - 300[14] 85 - 120
こういさおりつ白光はっこうLED 100 - 140(ざいこうりつためやく1Wてき情況じょうきょう[15]
包含ほうがん轉換てんかん效率こうりつ
照明しょうめいおう用例ようれい
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ざいみなとてつ(MTR)列車れっしゃちゅう試驗しけんてき發光はっこうきょくかん照明しょうめい
 
LED作為さくいけいこう天花てんげいた照明しょうめい實景じっけい
  • 香港ほんこんみなとてつ現時げんじゆういちれつぎょうはし荃灣綫てき列車れっしゃざい最後さいご一節車廂的照明都換成了發光二極管照明。另外,またみずうみてきしん扶手でんはしご上面うわつらてき天花てんげいたあんそういちくみ試驗しけんせいてきLED日光にっこうとう根據こんきょまえきゅうてつまとかんぶつ,這一組發光二極管日光燈預計可每年節省66%てき電力でんりょく消耗しょうもう[17]

べに外線がいせんよる照明しょうめい

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べに外線がいせんLEDつね用作ようさくべに外線がいせん光源こうげん配合はいごうCCD用作ようさく保安ほあんようてきよるきょうあたま

訊息でん

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よし於LEDひらきせき速度そくどかい有利ゆうり資料しりょう快速かいそくでん輸及減少げんしょうのべおそじょう推動簡單かんたん所以ゆえん常用じょうよう各種かくしゅ設備せつびちゅうさく資料しりょう、訊號傳送でんそう感知かんち用途ようと

ひかりどおり

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べに外線がいせんLEDけいたくみしょうでんあたいれんもたれ耐用たいようこう使用しようざい電子でんし電器でんき產品さんぴんてきべに外線がいせんゆらひかえちゅう,以紅外線がいせんでん指令しれい

  • べに外線がいせんはるかひかえ玩具おもちゃ

近年きんねん也有やゆうはるかひかえ玩具おもちゃ使用しよう同樣どうようてき方式ほうしきひかえせい玩具おもちゃそう無線むせんでんべに外線がいせんはるかひかえざい視線しせんがいかい"しつひかえ",ただしあたいれん光學こうがくてきべに外線がいせん接收せっしゅうだいためげんてい重量じゅうりょう及耗でんりょうたい非常ひじょう小型こがたはるかひかえてき飛行ひこう玩具おもちゃ如遙ひかえちょくます這類でんりょうあずか動力どうりょく細小さいしょうてき情況じょうきょう特別とくべつ有利ゆうりゆうべつ於電電器でんき產品さんぴんてきべに外線がいせんはるかひかえはるかひかえ玩具おもちゃてきべに外線がいせん發射はっしゃ要用ようようじょうおおまいべに外線がいせんLED以增大ぞうだい接收せっしゅうてき角度かくど

べに外線がいせんLED使用しようざいIrDAべに外線がいせん資料しりょうでん輸,雖然相對そうたいしょうでんあたいれんただし需要じゅよう相對そうたいじゅんざい視線しせん內及資料しりょうでん速度そくどおうづけりょう需要じゅようやめしょうゆう設備せつび使用しよう

れい如影おん產品さんぴんてきすう音樂おんがくこう傳送でんそう系統けいとうちゅう,LED用作ようさくすう碼化てきおと發送はっそうただしゆかり於成ほん問題もんだいしょ使用しようてきひかり品質ひんしつこう高級こうきゅうかげおん玩家(俗稱ぞくしょうはつしょうとも),みとめためこう傳送でんそうてき效果こうか及同じく電纜でんらん

  • 光照みつてるじょう网技术(Li-Fi),いち种无需WiFi信号しんごう使用しようよし發光はっこうきょくかん光源こうげん转换なり网络信号しんごうてき形式けいしきらい实现互联网交接こうせつてきわざ术。

廣範こうはん使用しようてきひかりでん耦合もとけんいちしゅ以光訊號訊息ゆかりざい兩個りゃんこ電氣でんき完全かんぜん隔離かくりてき電路でんろあいだでん遞,其包含ほうがんりょう兩部りょうぶ份,いち光源こうげん,而另いち感光かんこうたい光源こうげん份就使用しようLED。

おう用例ようれいゆう交流こうりゅう市電しでん轉換てんかんなり低壓ていあつ直流ちょくりゅうてき交換こうかんしき電源でんげん供應きょうおう低壓ていあつ輸出ゆしゅつはし必需ひつじゅあずか較高あつてき輸入ゆにゅうはしざい電氣でんきじょう完全かんぜん隔離かくり,以確保かくほ安全あんぜん,這類情況じょうきょう便びん要用ようようこうでん耦合以光訊號形式けいしきゆずる訊號のうざい兩端りょうたんあいだでん遞。同樣どうようてき情況じょうきょう發生はっせいてき醫療いりょうじょうざい人體じんたいはかとくてき訊號利用りようこうでん耦合訊號でんいたり以市でんきょうでんてき份,確保かくほあずか人體じんたい接觸せっしょくてきつてかん跟市でん份在電氣でんきじょう完全かんぜん隔離かくり以達いたり安全あんぜん需要じゅよう

窄波だん光學こうがくかんはかうつわ

编辑

こう發光はっこうきょくたいあずかひかりけんはかうつわみやこただし使用しようのうすき落在光波こうはだんてきPN结,いん具有ぐゆう許多きょたしょうどうてき物理ぶつり特性とくせい,而將發光はっこう二極體應用在光檢測上,はややめ熟知じゅくちてき技藝ぎげいただしちょくいた最近さいきんしょうためそうこう發光はっこう二極體陣列方被提出,なみ應用おうようざいさわひかえめんばんじょうてき接觸せっしょく传感(touch-sensing)。2003ねん,Dietz、YerazunisあずかLeigh發表はっぴょうてき論文ろんぶんちゅう[18],敘述りょう如何いか發光はっこう二極體應用為便宜的檢測元件。

ざい應用おうようちゅう陣列じんれつちゅう各個かっこ發光はっこう二極體被快速地被點亮、熄滅。發光はっこうきょくからだてんあきら發射はっしゃこう照射しょうしゃいた操作そうさしゃてき手指しゅしある圖案ずあん,其反射光しゃこうさい經由けいゆ熄滅狀態じょうたいてき發光はっこう二極體所檢測,なみざいはんこうへんあつ操作そうさてき發光はっこうきょくたいじょう感應かんおう電壓でんあつせっちょ透過とうかほろ處理しょり讀出該感おう電壓でんあつてき大小だいしょう,Jeff Hanてきもう站中提供ていきょうかげへん展示てんじ發光はっこう二極體陣列檢測器之操作狀況[19]

参考さんこう文献ぶんけん

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引用いんよう

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  1. ^ [1]页面そん档备份そん互联网档あん) (90271)LED什么
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らいみなもと

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外部がいぶ連結れんけつ

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まいり

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