Kristallen i LED-dioden utstrålar ljus genom kombinationen av elektroner och hål när en spänning tillämpas.

Ljusutsläppets princip
Kärnan i en LED är en chip sammansatt av P-typ och N-typ halvledare. När en spänning tillämpas rekombinerar elektroner och hål vid P-N-junctionen, vilket frigör energi som utstrålas i form av ljus.
Elektronövergång
Under ljusutsläppet övergår elektroner från höga energitillstånd till låga energitillstånd, med den överflödiga energin som frigörs i form av fotoner, vilket resulterar i ljusutstrålningen.
Färgbestämningar
Färgen på LED-ljuset bestäms av det halvledarmaterial som används. Olika material kan utstråla ljus med specifika våglängder, vilket ger olika färger.
Hög effektivitet och energisparing
LED har en hög fotoelektrisk konverteringseffektivitet, där el omsätts till ljus med en förhållandevis över 60%, vilket är mycket högre än traditionella ljuskällor, vilket gör dem mer energieffektiva.
Lång livslängd
Den genomsnittliga livslängden för LED-belysningsarmaturer kan nå mer än 50 000 timmar, huvudsakligen på grund av optimering av deras halvledarmaterial och strukturell design, vilket ger dem god hållbarhet och stabilitет.
Miljömässiga egenskaper
LED är en helt solidtillståndslyskälla. Den är motståndskraftig mot stötar och slag, lätt att inte bryta, och avfall kan återvinnas utan förorening, vilket är gynnsamt för miljöskyddet.
Snabb start och dimming
LED-belysningsarmaturer kan omedelbart nå full lysstyrka och stödja dimmning. Användare kan justera ljusstyrkan efter behov för att uppnå energisparande och scenariobelysning.
Breda tillämpningsområden
Ljusprincipen för LED-lampor och lyktor används i många områden, inte bara för att förbättra belysningsresultat och energieffektivitet, men också för att främja innovation och utveckling inom belysningsindustrin.