A LED-ek jellemzői és mindaz, amit róluk tudni kell

Annak ellenére, hogy a LED-ek olyan változatosak, mint a forma és a cél, mindegyik félvezető kristályból készül, és közös működési elvük van. Ezért a munkájuk ugyanazon technikai jellemzőkön alapul, amelyek között megkülönböztethetők a LED-ek bemeneti és kimeneti paraméterei.






Bemeneti paraméterek

A működését befolyásoló LED-ek műszaki jellemzői szokásos módon bemeneti jelek. A közvetlen (fordított) áramról és feszültségről, valamint a grafikus függőségről beszélünk.

Előremenő áram

A bármelyik LED 1. műszaki paramétere a p-n csomóponton átáramló áramlás. A névleges (működőképes) áram az a tény, amikor a gyártó garantálja a bejelentett fényerősséget a teljes élettartam alatt. Azt is jelezzük, hogy a maximális áram, amely feleslege áramütéshez vezet. Egyes módosítások esetében a névleges előremenő áram elméletileg megegyezik a maximális értékkel. Ilyen esetekben ajánlott a LED névleges értékének 90-95% -át működtetni. A működési áram nagysága nagymértékben függ a kristály méretétől és az üzemmódtól. Például az OLED mátrixok előállításához használt szerves LED áram nem haladja meg a több mikroampírt. És ellenkezőleg, az 1 wattos kristály körülbelül 0,35 A.

Feszültségcsökkenés

Ezzel a paraméterrel szokás megérteni a közvetlen feszültségcsökkenést, amikor a névleges áram áramlik a p-n-csomóponton. Ennek értéke függ a félvezető kémiai összetételétől (az izzó színe). Az infravörös diódák (kb. 1,9 V) rendelkeznek a legkevésbé közvetlen feszültséggel és a legmagasabb ultraibolya diódákkal (3,1 és 4,4 V között). Gyakran az útlevélben jelzik a lehetséges értékek tartományát.

Fordított feszültség

A legnagyobb fordított feszültség a p-n csomópontra alkalmazott fordított polaritásfeszültségnek felel meg, amely meghaladja az elektromos meghibásodást, és ennek következtében a félvezető eszköz meghibásodását. A LED-ek uralkodó részének értéke 5V. Az infravörös tartomány sugárzó diódái közül sok olyan eszköz van, amelyek megengedhető fordulatszáma 1 vagy 2 volt.

Power Dissipation

A ház által eloszlatott teljesítmény a maximális áram és az előremenő feszültség terméke, és a legnagyobb energiafelhasználást jelzi, amelyet a LED hosszú időn át hatékonyan eltávozhat. Ha az útlevél értékét túllépi a félvezető kristályban, elektromos vagy termikus lebomlás következik be.

A LED áramfeszültség-jellemzője az előremenő áram grafikus függése az alkalmazott előtolási feszültségnél. Ezzel a technikai paraméterrel könnyen felismerhető a feszültségcsökkenés a LED-en keresztül, ha bizonyos értékű áramot állítanak be laboratóriumi vizsgálatok elvégzése nélkül. A VAC segíti a jövő elektromos áramkörének elméleti számítását.

Kimeneti paraméterek

A kimeneti paraméterek a meghatározott körülmények között mért LED-ek jellemzői. A kimeneti paramétereket névleges áram és 25 ° C környezeti hőmérsékleten mérik.

Fényáram és fényerő

A LED optikai jellemzői fényáramként és fényintenzitásként fejeződnek ki. A fényáram (lm) a kristály által kibocsátott fényenergia (látható fény) mennyisége, és egységnyi időre a felületre kerül. A kis áramerősségű LED-ek esetében, amelyeknek szórási lencséje van, a fény intenzitása (cd) általában megjelölt. Testi értelme a fényáram és a sugárzás szögének aránya. Más szóval, a fény intenzitása a fényáram intenzitása bizonyos irányban. Ebből következik, hogy a kisebb sugárzási szögű LED nagyobb fényerővel rendelkezik, ugyanolyan fényárammal. A modern 5 mm-es nagy fényerejű LED-ek akár 15 cd-t is képesek szállítani.







Sugárzási szög

Különböző forrásokban találhatók a nevek: "látható szög", "szétszórási szög". Fizikai szempontból helyesen a "Fél fényesség kettős szöge" és a "2Q1 / 2" jelzésnek nevezzük. A fél fényesség kettős szöge csak olyan eszközökben rejlik, amelyek fókuszáló lencsével rendelkeznek, és a ház alakjától függ. 15-140 ° tartományban lehet. A smt rögzítésre tervezett fehér LED-eket és az ezeken alapuló mátrixot széles sugárzási szög jellemzi - 115-140 °.

Sugárzási szín és hullámhossz

A félvezető anyag típusától függően a LED egy adott hullámhossz tartományban világít. Például a zöld szín 500-570 nm hosszúságú tartománynak felel meg. A λ = 500-520 nm-es eszköz saláta árnyalatú, és λ = 550-570 nm - türkiz színárnyalat. A fehér LED ultraibolya vagy széles tartományban bocsát ki, miközben a fehér fényt egy foszforral tovább engedik. Az IR és UV diódák láthatatlan spektrális tartományban működnek. Ezért a működési hullámhosszukat a címkén jelzik.

Színhőmérséklet

Ez a paraméter a fehér LED-ekre jellemző. A színhőmérséklet azt az árnyalatot jelzi, amely a megvilágított tárgyakat fogadja. Feltételesen minden fehér fény meleg, semleges és hidegre oszlik, és mérje meg Kelvin fokban. Az ugyanolyan színhőmérséklettel rendelkező LED-ek fénye különböző módon érzékelhető, ami különböző színvisszaadási tényezőkkel magyarázható. Erről bővebben itt olvashatsz.

Fénykibocsátás

Ez a paraméter azt mutatja meg, hogy a LED-nek mennyi fénye van az egységenkénti energiafogyasztásonként és lm / W-ben mérve. A fénykibocsátás a LED egyfajta hatékonysági együtthatója. Ezzel a mutatóval a nagy teljesítményű LED-ek már meghaladták a gázkisüléses lámpákat, miután 150 lm / W-t lépett át. A sorozatgyártású LED-ek fényteljesítménye körülbelül 100 lm / W. A 220V-os LED-es lámpák fénykibocsátása 5-7-szer nagyobb, mint az izzólámpáknál.

késés

A "tehetetlenség" kifejezés gyakran hiányzik a LED-ek adatlapján. Általánosan elfogadott, hogy azonnal be- és kikapcsolnak, azaz. inerciális mentesek. Valójában a kapcsolási késleltetés több ns-t is elérhet. A hazai infravörös sugárzó diódák esetében a tehetetlenséget az emittáló impulzus emelkedésének és elesési idejének jelzi. Ezek az időintervallumok néhány száz nanoszekundumon ingadoznak, és befolyásolják a működést a nagyfrekvenciás impulzus üzemmódban.

További jellemzők

A legfontosabb műszaki paraméterek mellett a LED-elemek tervezésénél több további tényezőt is figyelembe kell venni, például a hőmérséklet hatását és a különböző együtthatókat.

Hőfüggőség

Az emittáló dióda folyamatos és stabil működése nagymértékben függ attól, hogy a kristályt hatékonyan eltávolítják-e a hő. Ebben a tekintetben a nagy teljesítményű LED-eknek a kristályos szubsztrát-átmenet alacsony hőállóságuknak kell lenniük. Például az SMD 5730 és az SMD 3014 csak 4 ° C / W, ami a modern technológia elérése.

  • a p-n csomópont (kristályhõmérséklet) maximális hõmérséklete, amely az SMD-eszközök esetében elérheti a 130 ° C-ot;
  • a hőmérsékleti tartomány, ahol a művelet megengedett;
  • a hőmérsékleti tartomány, amelyen egy félvezető eszköz tárolható;
  • a hőmérséklet-idő ütemezése az SMD LED-ek forrasztásához.

A LED beanszimmetrikus oszlop a kromatikus diagramon, feltételesen az alfanumerikus kódban kifejezve. A fehér LED-eket a gyártási folyamat során megengedett hiba okozza. A bin kód lehetővé teszi a lehető legpontosabb meghatározást az azonos színhőmérsékletű és színvisszaadási együtthatójú eszközök fehér fényének színárnyalatára. Ezt a paramétert a kiváló minőségű lámpatestek gyártói figyelembe veszik.

  • A LED-ek jellemzői és mindaz, amit róluk tudni kell
    Gépjármű lámpák típusai, típusai és jelölései
  • A LED-ek jellemzői és mindaz, amit róluk tudni kell
    Jellemzői és a nagyméretű LED-ek gyártói a zseblámpák számára
  • A LED-ek jellemzői és mindaz, amit róluk tudni kell
    LED izzók izzóspirál



Kapcsolódó cikkek