LED(照明発光ダイオード)照明は、光発光ダイオードと呼ばれる半導体で作られた固体光エミッターの用語です。赤、黄、青、緑色の光は、光子放出を介して直接生成されます。これは、固体半導体チップでのキャリアの組換えを介して過剰なエネルギーを放出することによって生成されます。これらの方法を使用することにより、怪我をするリスクを実行することなく、LCDモニターの画面を安全かつ効果的にクリーニングできます。モニターに特定のコーティングまたは保護層がある場合、または適切にクリーニングする方法がわからない場合は、メーカーの指示に従ってください。したがって、3つの基本的な色の原理と蛍光体を適用することにより、あらゆる色の光を放出できます。 LEDを使用して光源として作られた照明器具は、LEDランプです。 LED照明器具の中で、反射性LED照明器具はあらゆる機会に完全に有能であり、大部分の屋内照明はまだ成熟していません。
照明の原則
LED光源のコアはPN接合部であり、その半導体には、GAAS(アルセニドガリウム)、ギャップ(リン化ガリウム)、およびGAASP(リン化ガリウム)を含むIII-IV化合物が含まれます。その結果、典型的なPN接合部の前方伝導、逆カットオフ、および故障特性があります。さらに、状況によっては発光特性を示します。 N領域は電子をP領域に注入し、P領域は前方電圧が印加されるとN領域に穴を注入します。他の地域に入る少数派の航空会社(少数キャリア)の一部は、多数派の航空会社(多数派の航空会社)と再結合して光を放出します。

光発光がP領域で発生すると仮定すると、注入された電子は、原子価帯で直接再結合して光を放出するか、最初に光発光センターによって捕獲され、次に穴で再結合して光を放出します。この光放出の組換えに加えて、一部の電子は非照射センター(この中心は伝導帯と中間帯の間にあります)によって捕獲され、穴で再結合されます。毎回放出されるエネルギーは大きくなく、可視光を形成することはできません。光発光組換えの量の比率が大きいほど、非微動再結合の量に対する比率が高くなるほど、光量子効率が高くなります。組換えは少数航空会社の拡散領域で放出されるため、光はPN接合面の近くの数μm内でのみ生成されます。
光のピーク波長λが、光発光領域の半導体材料のバンドギャップ、つまりλ≈1240\/eg(mm)に関連しているという理論的および実用的な証拠
EGの単位は電子ボルト(EV)です。半導体材料のEGは、380 nmのバイオレットライトと780 nmの赤い光キャンが生成される波長を持つ可視光がある場合は、3.26〜1.63 eVの間でなければなりません。赤外線は、赤色光よりも大きな波長です。赤外線、赤、黄色、緑、青の光を放出するダイオードがありますが、青色光のダイオードは、高価なコストのために一般的には利用されません。






