• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jak emituje světlo křišťál v LED, když je přiloženo napětí?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Když je přiloženo napětí, krystal v LED emituje světlo díky kombinaci elektronů a děr.

afd7fc5a-0b93-4f2c-ab01-fcd619e40681.jpg

Princip luminescence

Jádro LED tvoří čip složený z P-typu a N-typu polovodičů. Když je přiloženo napětí, elektrony a díry se znovu spojí na P-N přechodu, uvolňují energii, která je emitována ve formě světla.

Elektronová přechod

Během procesu luminescence elektrony přecházejí z vyšších energetických stavů do nižších energetických stavů, s tím, že přebytečná energie je uvolněna ve formě fotonů, což vede k emisi světla.

Determínanty barvy

Barva světla LED je určena použitým polovodičovým materiálem. Různé materiály mohou emitovat světlo specifických vlnových délek, což vede k produkci různých barev.

Vysoká efektivita a úspora energie

LED mají vysokou fotoelektrickou konverzní efektivitu, převádějí elektřinu na světlo v poměru přes 60 %, což je mnohem výše než u tradičních zdrojů světla, což je činí energeticky efektivnějšími.

Dlouhá životnost

Průměrná životnost osvětlovacích zařízení LED může dosáhnout více než 50 000 hodin, hlavně díky optimalizaci použitých polovodičových materiálů a konstrukčního návrhu, což jim dává dobré odolnost a stabilitu.

Environmentální vlastnosti

LED je plně pevnostavé světelné zařízení. Je odolné proti otřesům a nárazům, není snadno rozbíjející a odpadní produkty lze recyklovat bez znečištění, což je prospěšné pro ochranu životního prostředí.

Rychlé spuštění a dimenzování

Osvětlovací zařízení LED mohou okamžitě dosáhnout plného jasu a podporují funkci dimenzování. Uživatelé mohou upravit jas podle svých potřeb, aby splnili požadavky na úsporu energie a scénáře osvětlení.

Široké oblasti aplikace

Princip luminiscence LED lamp a svíček je široce používán v různých oblastech, nejen že zlepšuje osvětlovací efekty a energetickou efektivitu, ale také podporuje inovaci a rozvoj osvětlovacího průmyslu.



Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
01/29/2026
Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
01/29/2026
Nesrovnalost napětí: zemní spojení, otevřená vodičová linka, nebo rezonance?
Jednofázové zazemnění, přerušení vedení (otevřená fáze) a rezonance mohou způsobit nesrovnalost třífázového napětí. Správné rozlišení mezi nimi je klíčové pro rychlé odstranění poruchy.Jednofázové zazemněníI když jednofázové zazemnění způsobuje nesrovnalost třífázového napětí, velikost napětí mezi fázemi zůstává nezměněna. Může být rozděleno do dvou typů: kovového zazemnění a nekovového zazemnění. Při kovovém zazemnění se napětí poškozené fáze sníží na nulu, zatímco napětí ostatních dvou fází vz
11/08/2025
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
10/09/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu