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


Kako kristal u LED-u emitira svjetlo kada se primijeni napona?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kristal u LED-u emitira svjetlo kroz kombinaciju elektrona i rupa kada se primijeni napona.

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

Princip svjetljenja

Jezgra LED-a sastoji se od čipa sastavljenog od P-tipa i N-tipa poluprovodnika. Kada se primijeni napona, elektroni i rupe ponovno kombiniraju na P-N granici, oslobađajući energiju koja se emitira u obliku svjetla.

Elektronski prelaz

Tijekom procesa svjetljenja, elektroni prelaze iz visokih energetskih stanja u niska energetskih stanja, s prekomjernom energijom koja se oslobađa u obliku fotona, što rezultira emitiranjem svjetla.

Određivači boje

Boja svjetla LED-a ovisi o korištenom poluprovodničkom materijalu. Različiti materijali mogu emitirati svjetlo specifičnih valnih duljina, stvarajući različite boje.

Visoka učinkovitost i ušteda energije

LED-ovi imaju visoku fotoelektričnu konverziju, pretvarajući struju u svjetlo u omjeru preko 60%, daleko više nego tradicionalni izvori svjetlosti, što ih čini više učinkovitim u pogledu uštede energije.

Dugačak životni vijek

Prosječan životni vijek LED opreme za svjetlo može doseći više od 50.000 sati, uglavnom zbog optimizacije korištenih poluprovodničkih materijala i strukturnog dizajna, što im daje dobru otpornost i stabilnost.

Ekovrske značajke

LED je potpuno čvrsto tijelo koje emitira svjetlo. Otporan je na udarce i utjecaje, te ne lomi lako, a otpadne proizvode se mogu reciklirati bez zagađenja, što je korisno za zaštitu okoliša.

Brzo pokretanje i dimiranje

Svjetiljke LED mogu trenutno dostići punu svjetlost i podržavaju funkciju dimiranja. Korisnici mogu prilagoditi svjetlost prema svojim potrebama kako bi postigli uštedu energije i scenarijsko svjetljenje.

Široka područja primjene

Princip svjetljenja LED svjetiljki široko se koristi u raznim područjima, ne samo poboljšavajući efekte svjetljenja i učinkovitost energije, već također potiču inovacije i razvoj industrije svjetljenja.



Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora smije zemljiti samo na jednoj točki Neću li više točaka zemljitvenja biti pouzdanije
Zašto je potrebno zemljište transformatora?Tijekom rada, jezgra transformatora, zajedno s metalnim strukturama, dijelovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i zavojnice, nalaze se u jakom električnom polju. Pod utjecajem tog električnog polja, stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako jezgra nije zemljena, postojat će razlika u potencijalu između jezgre i zemljenih pričvršćujućih struktura i rezervoara, što može dovesti do intermitentnog iskra.Dodatno, tijekom rada, jako magne
01/29/2026
Razumijevanje neutralnog zemljanja transformatora
I. Što je neutralna točka?U transformatorima i generatorima, neutralna točka je specifična točka u vijku gdje je apsolutno napon između te točke i svakog vanjskog terminala jednak. Na dijagramu ispod, točkaOpredstavlja neutralnu točku.II. Zašto se neutralna točka mora zemljiti?Električni način povezivanja između neutralne točke i tla u trofaznom strujnom sustavu naziva semetoda zemljenja neutralne točke. Ova metoda direktno utječe na:Sigurnost, pouzdanost i ekonomiju mreže struje;Odabir razina i
01/29/2026
Nesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici