როდესაც განხარტულია ვოლტაჟი, LED-ში ქრისტალი გამოიყურება ელექტრონებისა და თავდაპყრობილი ადგილების კომბინირებით.

სინის პრინციპი
LED-ის ბუნებრივი ნაწილი არის ჩიპი, რომელიც შედგება P-ტიპისა და N-ტიპის სემიკონდუქტორებისგან. როდესაც განხარტულია ვოლტაჟი, ელექტრონები და თავდაპყრობილი ადგილები კომბინირდებიან P-N ჯუნქციაზე, რითაც გამოიყურება ენერგია, რომელიც გამოიყურება სინის ფორმაში.
ელექტრონული ტრანსიცია
სინის პროცესის დროს ელექტრონები გადადიან მაღალი ენერგიის მდგომარეობიდან დაბალი ენერგიის მდგომარეობაში, რომელიც გამოიყურება ფოტონების ფორმაში, რითაც გამოიყურება სინი.
ფერის დეტერმინანტები
LED-ის სინის ფერი განისაზღვრება გამოყენებული სემიკონდუქტორული მასალის მიხედვით. სხვადასხვა მასალები შეძლებენ გამოყენებას სპეციფიკური ტალღის სიგრძის სინის გამოყენებით, რითაც იქმნება სხვადასხვა ფერები.
მაღალი ეფექტურობა და ენერგიის ეფექტურობა
LED-ებს აქვთ მაღალი ფოტოელექტრო კონვერტაციის ეფექტურობა, რომელიც კონვერტირებს ელექტროენერგიას სინის ფორმაში 60%-ზე მეტი რაციით, რაც შეერთება ტრადიციული სინის წყაროების შედარებით, რითაც ხდება უფრო ენერგიის ეფექტურობა.
გრძელი მომსახურების ვადა
LED სანათლების საშუალო ხარისხი შეიძლება მისცეს 50,000 საათზე მეტი, ძირითადად სემიკონდუქტორული მასალებისა და სტრუქტურული დიზაინის ოპტიმიზაციის გამო, რითაც იქნება კარგი ხარისხი და სტაბილურობა.
ეკოლოგიური თვისებები
LED არის სრული სოლიდური სინის გამოყენების მოწყობილობა. ის არის დარტყმების და დარტყმის წინააღმდეგ, არ არის დაჭრილი და ნარჩენები შეიძლება გადაიყვანოს რეციკლინგის გარეშე დაბინძურების გარეშე, რითაც იქნება სარგებელი გარემოს დაცვისთვის.
სწრაფი გაჩერება და დიმინირება
LED სანათლები შეიძლება იყოს სრული სინის დროს და მხარდაჭერს დიმინირების ფუნქციონალს. მომხმარებელები შეიძლება ადაპტირონ სინის სიმცირეს თავიანთი საჭიროების მიხედვით, რითაც იქნება ენერგიის ეფექტურობა და სცენარის სანათლების მოთხოვნები.
ფართო გამოყენების სფერო
LED ლამპების და ფანარების სინის პრინციპი ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროებში, არა მხოლოდ სანათლების ეფექტების და ენერგიის ეფექტურობის გაუმჯობესებით, არამედ სანათლების ინდუსტრიის ინოვაციებისა და განვითარების დასახელებით.