どのように始めますか
LEDディスプレイについてです
ディスプレイの選び方です
サプライヤーを選びます
どうやって輸入しますか
LEDスクリーンの設置方法です
ディスプレイを制御する方法です
LEDスクリーンはどう補修しますか
メディアをどう運営していますか
3D看板です
2023/09/26 9:11:40
阅读中文 Read in English Lire le Français Leer Español Leer Español - México Membaca Indonesia 日本語を読む قراءة العربي
発光ダイオードは二重ワイヤの半導体光源です。1962年ゼネラル・エレクトリック社で働いていたNick Holoniacがフォトダイオードのアイデアを出しました
LEDは、P−N接合ダイオードと同じ電気的特性を持つ特殊なタイプのダイオードで、リード線の中で電流が流れることを可能にし、反対方向への電流の流れを止めます。LEDの占有面積は1 mm2未満です。
発光ダイオードとは何ですか?
LEDは、p−n接合ダイオード、その原理は、電気的な明るさ、電気的な明るさと呼ばれる材料は、電気エネルギーに変換するために使用され、後にエネルギーの伝播に役立ちます。光がフロントバイアスで送信されるとき、それは、発光ダイオードと呼ばれます。
発光ダイオードの仕組みです
LEDに使われる材料は、通常、ガリウム砒素(GAS)、ガリウムリン化合物(GAP)、ガリウム砒素リン化合物(GASP)で、いずれもLEDの建物に使用できますが、材料によって光の色が変わります。
次の表で材料の名前とそれぞれの光の色を見ます
建筑材料 | 颜色 | 正向电压(以伏特为单位) |
GaP | 绿色/红色 | 2.2 |
GaAsP | 黄色 | 2.2 |
GaAsP | 红色 | 1.8 |
GaN | 白色 | 4.1 |
GaN | 蓝色 | 5.0 |
AllnGaP | 琥珀 | 2.1 |
AllnGaP | 黄色 | 2.1 |
発光ダイオードはどのように働きますか?
LEDは、ダイオードの一形態である発光ダイオードに過ぎませんが、正偏側にあると、正孔接合部で電子が急速に移動しながらつながっているため、原子全体がより安定し、小さなパケットや光子の形でわずかなエネルギーを爆発させます。
発光ダイオードの仕組みです
N型シリコンは赤色で電子を含み、P型シリコンは青色で正孔があり、P−N接合の電源がダイオードを前方にバイアスしてN型からP型へ電子を押します。穴を反対方向に押します。電子と正孔は結び目で結合し光子は閉じ電子と正孔は再び結合します
LEDの動作原理です
LEDは量子原理に基づいています量子理論によると、電子が高い準位から低い準位に移動するとき、光子からエネルギーが放出されるとき、2つの準位の光子エネルギーの間の距離は同じです。PN接合ダイオードが正方向にバイアスされている場合、ダイオードに電流が流れると、半導体に電流が流れるのは、電流方向の2つの電流と電流方向の電子の流れです。
そのため、これらの電荷の流れによって再結合が起こり、複合は、導電帯の電子が価帯の下にジャンプすることを示します。電子が1つの帯域から別の帯域にジャンプするとき、電子は光子の形で電磁エネルギーを放出します。光子エネルギーはエネルギーの禁止区間に等しいです。
発光ダイオードの応用です
発光ダイオードにはさまざまな用途がありますが、次のような用途があります。
LEDはLEDスクリーンで広告や娯楽用の背景として広く使われています。
LEDは家庭用LEDライトに使われます。
LED流体は工業用ランプとして使われます。
道路は街灯や信号に使われます。
デジタル時計や電卓に使われます。
LEDの利点です
1.温度範囲-働作範囲は00 ~ 700の広い範囲です。
2.スイッチング時間-LEDスイッチング時間は1nsを基準とします。そのため、大量の配列を使った動的な操作に役立ちます。
3.低消費電力-それは非常に少ない電力を使用して、たとえ与えられた電力が非常に低くても動作します。
4.より良い制御-LEDの放射電力はそれを流れる電流の機能です。このため、LEDの光強度を制御しやすくなります。
5。経済的な信頼性-LED安価で、信頼性が高いです。
6.体積は小さくて、携帯性は強くて-体積は小さくて、積み重ねていっしょに英数字の表示を形成することができます。
LEDの欠点です
1.過圧または過流-電力が一定の値を超えた時、損失の可能性があります。低電力でも同じ機能を実現できます。
2.過熱放射電力のため-放射電力の過度な増加によって昇温します。ランプが破損する恐れがあります。