Kristallen i LED-en utstråler lys gjennom kombinasjonen av elektroner og hull når det påføres en spenning.

Prinsipp for lysutstråling
Kjernen i en LED er et chip sammensatt av P-type og N-type halvledere. Når det påføres en spenning, rekombinerer elektroner og hull ved P-N-grensen, og energi frigjøres i form av lys.
Elektronisk overgang
Under lysutstrålingsprosessen overgår elektroner fra høyenergistater til lavenergistater, med den ekstra energien frigitt i form av fotoner, som resulterer i utstråling av lys.
Fargebestemende faktorer
Fargen på LED-lyset bestemmes av halvledermaterialet som brukes. Forskjellige materialer kan utstråle lys med spesifikke bølgelengder, og dermed produsere ulike farger.
Høy effektivitet og energibesparing
LED-er har en høy fotoelektrisk konverteringseffektivitet, som konverterer elektrisitet til lys med en forholdstall på over 60%, langt høyere enn tradisjonelle lyskilder, og de er derfor mer energieffektive.
Lang levetid
Den gjennomsnittlige levetiden for LED-belysningsenheter kan nå mer enn 50 000 timer, hovedsakelig på grunn av optimalisering av halvledermaterialene og strukturelle design, som gir dem god holdbarhet og stabilitет.
Miljøegenskaper
LED er en fullstendig fastlegget lysutstrålingsenhet. Den er motstandsdyktig mot skokk og kollisjoner, ikke lett å knuse, og avfallskjeder kan gjenbrukes uten forurensning, noe som er gunstig for miljøbeskyttelse.
Rask oppstart og dimming
LED-belysningsenheter kan øyeblikkelig nå full lysstyrke og støtter dimmefunksjonalitet. Brukere kan justere lysstyrken etter behov for å oppnå energibesparing og scenariobelysning.
Vide anvendelsesområder
Lysprinsippet for LED-lamper og -lanterner er bredt anvendt i ulike felt, ikke bare forbedrer belysningsresultater og energieffektivitet, men også fremmer innovasjon og utvikling i belysningsindustrien.