跪求 發光二極體 10,跪求 發光二極體

2025-01-10 09:10:21 字數 1709 閱讀 8183

跪求!發光二極體

1樓:通曉大俠

發光二極體的核心部分是由p型半導體和n型半導體組成的晶片,在p型半導體和n型半導體之間有乙個過渡層,稱為p-n結。在某些半導體材料的pn結中,注入的少數載流子與多數載流子複合時會把多餘的能量以光的形式釋放出來,從而把電能直接轉換為光能。pn結加反向電壓,少數載流子難以注入,故不發光。

這種利用注入式電致發光原理製作的二極體叫發光二極體,通稱led。 當它處於正向工作狀態時(即兩端加上正向電壓),電流從led陽極流向陰極時,半導體晶體就發出從紫外到紅外不同顏色的光線,光的強弱與電流有關。

改變電流可以變色,發光二極體方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃綠蘭橙多色發光。如小電流時為紅色的led,隨著電流的增加,可以依次變為橙色,黃色,最後為綠色 ,在一些手機中,如松下gd93,它只就乙個燈,卻能發出7種不同的顏色,也正是因為這點!還有,飛利浦620,它的燈色可以由綠至紅,7級漸變,也正是利用了這一原理!

2樓:網友

前半截正確,後半截不敢苟同。 好像乙個燈多色是多個不同色led核混色的結果。 如兩個核就可顯4色(含不亮的黑色),三個核就可顯8色(含黑)。

發光二極體電路圖?

3樓:乙個白日夢

這個。這個。電路圖是錯誤的!

電阻在發光二極體電路中有乙個很重要的作用就是限制電流!

所以在2的前面也要新增電阻。

3和4的中間也要新增電阻!

這樣才能保證每個發光二極體電路上的電流被限制在適合的範圍內!

什麼是發光二極體(**)

4樓:老周漲知識

發光二極體簡稱為led。是電子元件當中,一種具有兩個電極的裝置,只允許電流由單一方向流過。由含鎵(ga)、砷(as)、磷(p)、氮(n)等的化合物製成。

發光二極體是最常用的電子元件之一,它最大的特性就是單向導電,也就是電流只可以從二極體的乙個方向流過,發光二極體的作用有整流電路,檢波電路,穩壓電路,調製各種電路。

晶體二極體為乙個由p型半導體和n型半導體形成的pn結,在其介面處兩側形成空間電荷層,並建有自建電場。當不存在外加電壓時,由於pn結兩邊載流子濃度差引起的擴散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處於電平衡狀態。當外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴散電流增加引起了正向電流。

當外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進一步加強,形成在一定反向電壓範圍內與反向偏置電壓值無關的反向飽和電流i0。當外加的反向電壓高到一定程度時,pn結空間電荷層中的電場強度達到臨界值產生載流子的倍增過程,產生大量電子空穴對,產生了數值很大的反向擊穿電流,稱為二極體的擊穿現象。pn結的反向擊穿有齊納擊穿和雪崩擊穿之分。

什麼是發光二極體 發光二極體是什麼

5樓:瀕危物種

1、發光二極體,簡稱為led,是一種常用的發光器件,通過電子與空穴複合釋放能量發光,它在照明領域應用廣泛。

2、發光二極體可高效地將電能轉化為光能,在現代社會具有廣泛的用途,如照明、平板顯示、醫療器件等。

3、這種電子元件早在1962年出現,早期只能發出低光度的紅光,之後發展出其他單色光的版本,時至今日能發出的光已遍及可見光、紅外線及紫外線,光度也提高到相當的光度。而用途也由初時作為指示燈、顯示板等。

4、隨著技術的不斷進步,發光二極體已被廣泛地應用於顯示器和照明。

發光二極體220V串多大電阻,發光二極體接到220v電壓上要串聯多大的電阻?

通常情況下,普通民用高亮發光二極體的導通電壓為2 3v,視功率不同額定電流從十幾毫安到100毫安左右,功率從幾十毫瓦到1瓦左右,因此,對於常用的高亮發光二極體,在220v供電迴路中,全並聯使用是一個錯誤選擇,因為這會導致分壓電阻功率過大,以致無法找到合適的電阻,同時,過多的功率消耗在分壓電阻上,也與...

發光二極體要加電阻嗎,發光二極體使用12V電源,要加一個多少 的電阻

一般是需要加的。具體要看發光二極體的壓降是多少,壓降二極體上會標出,在閉合迴路中多餘的壓降用電阻分配掉。不然會造成過載,引起發光二極體壽命變短,老化等。如下圖所示發光二極體 發光二極體簡稱為led。由含鎵 ga 砷 as 磷 p 氮 n 等的化合物製成。當電子與空穴複合時能輻射出可見光,因而可以用來...

急二極體符號的正負方向如何分,發光二極體符號正負極,請問怎麼看啊?

只有當正向電壓達到某一數值 這一數值稱為 門坎電壓 又稱 死區電壓 鍺管約為0.1v,矽管約為0.5v 以後,二極體才能真正導通。導通後二極體兩端的電壓基本上保持不變 鍺管約為0.3v,矽管約為0.7v 稱為二極體的 正向壓降 二極體的反向特性 在電子電路中,二極體的正極接在低電位端,負極接在高電位...