Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Elektrikçi

Светодиоды. Принципы получения белого свечения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / LED'ler

makale yorumları makale yorumları

Изобретение синих светодиодов замкнуло "RGB круг" и сделало возможным получение светодиодов белого свечения. Существует несколько способов создания белых СД со своими достоинствами и недостатками.

Первый способ - смешение излучения СД трех или более цветов.

На рис. 4.2 показано получение белого света путем смешивания в определенной пропорции излучения красного, зеленого и синего светодиодов.

В принципе, такой способ должен быть наиболее эффективным. Для каждого из СД - красного, зеленого или синего можно выбрать значения тока, соответствующие максимуму его внешнего квантового выхода излучения. Но при этих J (ток СД) и V (рабочее напряжение СД) интенсивности каждого цвета не будут соответствовать значениям, необходимым для результирующих цветовых координат в области белого цвета.

Этого можно достигнуть, изменяя число диодов каждого цвета и составляя источник из многих диодов. Для практических применений этот способ встречает неудобства, поскольку нужно иметь несколько источников различного напряжения, много контактных вводов и устройства, смешивающие и фокусирующие свет от нескольких или более СД.

Даже наиболее качественные RGB-светодиоды характеризуются тем, что получаемое при освещении ими поверхности световое пятно хотя и является по большей площади белым без каких-либо оттенков, но, тем не менее, по его краям все равно выделяются цветные полосы, имеющие форму дуг.

Обусловлено это тем, что кристаллы, излучающие синий, красный и зеленый свет, естественно, несколько разнесены друг от друга в светодиоде.

Светодиоды. Принципы получения белого свечения
Рис. 4.2. Получение белого света путем смешивания излучения красного, зеленого и синего светодиодов

Второй способ - смешение синего излучения СД с излучением желто-зеленого люминофора. На рис. 4.3 показано получение белого света с помощью кристалла синего светодиода и нанесенного на него слоя желтого люминофора.

Этот способ наиболее простой в настоящее время наиболее экономичный. Состав кристалла с гетроструктурами на основе InGaN/GaN подбирается так, чтобы его спектр излучения соответствовал спектрам возбуждения люминофоров. Кристалл покрывается слоем геля с порошком люминофора таким образом, чтобы часть синего излучения возбуждала люминофор, а часть - проходила без поглощения.

Форма держателя, толщина слоя геля и форма пластикового купола рассчитываются и подбираются так, чтобы спектр имел белый цвет в нужном телесном угле. Сейчас исследуется около десятка различных люминофоров для белых СД. На рис. 4.4 показано строение 5 мм светодиода, излучающего белый свет.

Третий способ - смешение излучения трех люминофоров (красного, зеленого и синего), возбуждаемых ультрафиолетовым светодиодом. На рис. 4.5 показано получение белого света с помощью ультрафиолетового светодиода и RGB-люминофора.

Светодиоды. Принципы получения белого свечения
Рис. 4.3. Получение белого света с помощью излучения синего кристалла и желтого люминофора

Этот способ использует принципы и люминофоры, хорошо разработанные в течение многих лет для люминесцентных ламп. Он требует только два контактных ввода на один излучатель. Но этот способ связан с принципиальными потерями энергии при преобразовании света от диода в люминофорах. Кроме того, эффективность источника излучения уменьшается, т.к. разные люминофоры имеют разные спектры возбуждения люминесценции, не точно соответствующие УФ спектру излучения кристалла СД.

Для источников белого цвета важны не только цветовые координаты суммарного спектра разных составляющих излучателя. Многолетние исследования люминесцентных ламп показали, что для цветовых характеристик необходимо учитывать отражение света от поверхностей с различным спектром отражения. Этот учет можно количественно обосновать, эмпирически введя индекс цветопередачи как среднее значение индексов цветопередачи от 8 стандартных цветовых поверхностей.

Светодиоды. Принципы получения белого свечения
Рис. 4.4. Строение 5 мм светодиода, излучающего белый свет

Renk oluşturma indeksi, Ra - CRI (Color Rendering Index), характеризует насколько близки к "истинным" будут видны цвета объектов, при рассматривании их в свете СД.

Altında "gerçek" понимаются цвета, сформированные с использованием тестового источника. Ra принимает значения от 1 до 100:

  • 1 - наихудшая цветопередача;
  • 100 - наилучшая.

Индекс более 80 является хорошим показателем, более 90 - отличным.

Суммирование излучения СД более трех цветов дает возможность получить белый свет с индексом цветопередачи близким к 100 %.

Индекс цветопередачи для суммы голубого излучения СД с излучением желто-зеленого люминофора ниже, чем для других способов, но он может быть улучшен применением дополнительного оранжево-красного люминофора.

Светодиоды. Принципы получения белого свечения
Рис. 4.5. Получение белого света с помощью ультрафиолетового светодиода и RGB-люминофора

Для массового применения СД в обычном освещении необходимы психофизиологические исследования зрительного восприятия цвета светодиодов. Будущее покажет, в каких применениях целесообразно использовать белые СД каждого из типов.

Yazar: Koryakin-Chernyak S.L.

Diğer makalelere bakın bölüm LED'ler.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Optik Sinyalleri Kontrol Etmenin ve Yönetmenin Yeni Bir Yolu 05.05.2024

Modern bilim ve teknoloji dünyası hızla gelişiyor ve her gün bize çeşitli alanlarda yeni ufuklar açan yeni yöntem ve teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu tür yeniliklerden biri, Alman bilim adamlarının, fotonik alanında önemli ilerlemelere yol açabilecek optik sinyalleri kontrol etmenin yeni bir yolunu geliştirmesidir. Son araştırmalar, Alman bilim adamlarının erimiş silika dalga kılavuzunun içinde ayarlanabilir bir dalga plakası oluşturmasına olanak sağladı. Sıvı kristal katmanın kullanımına dayanan bu yöntem, bir dalga kılavuzundan geçen ışığın polarizasyonunu etkili bir şekilde değiştirmeye olanak tanır. Bu teknolojik atılım, büyük hacimli verileri işleyebilen kompakt ve verimli fotonik cihazların geliştirilmesi için yeni umutlar açıyor. Yeni yöntemle sağlanan elektro-optik polarizasyon kontrolü, yeni bir entegre fotonik cihaz sınıfının temelini oluşturabilir. Bu, büyük fırsatların önünü açıyor ... >>

Primium Seneca klavye 05.05.2024

Klavyeler günlük bilgisayar işlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kullanıcıların karşılaştığı temel sorunlardan biri, özellikle premium modellerde gürültüdür. Ancak Norbauer & Co'nun yeni Seneca klavyesiyle bu durum değişebilir. Seneca sadece bir klavye değil, ideal cihazı yaratmak için beş yıllık geliştirme çalışmasının sonucudur. Bu klavyenin akustik özelliklerinden mekanik özelliklerine kadar her yönü dikkatle düşünülmüş ve dengelenmiştir. Seneca'nın en önemli özelliklerinden biri, birçok klavyede yaygın olan gürültü sorununu çözen sessiz dengeleyicileridir. Ayrıca klavye çeşitli tuş genişliklerini destekleyerek her kullanıcı için kolaylık sağlar. Seneca henüz satışa sunulmasa da yaz sonunda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Norbauer & Co'nun Seneca'sı klavye tasarımında yeni standartları temsil ediyor. O ... >>

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

4K2K kayıt özellikli Kingmax hafıza kartları 27.06.2014

Kingmax, 4K2K TV pazar lansmanının hemen ardından yüksek hızlı PRO Extreme SDXC/SDHC bellek kartlarını tanıttı. Yeni hafıza kartları, kullanıcıların dijital SLR fotoğraf makineleri ve fotoğraf makineleri kullanırken yüksek kayıt hızı ve kalitesi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. UHD TV'lerde, dizüstü bilgisayarlarda, telefonlarda ve tabletlerde içerik oynatırken renk ve çözünürlüğü korurken büyük süper çözünürlüklü dosyaların kayıt süresini azaltırlar.

Kingmax PRO Extreme SDXC/SDHC Bellek Kartları yalnızca 4K2K formatını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda en az 3MB/s yazma hızıyla UHS-I Hız Sınıfı 3(U30) standardını da karşılar. PRO Extreme SDXC/SDHC hafıza kartları, SDHC ve SDXC cihazlarıyla da uyumludur.

Kingmax ayrıca telefonlar ve tabletler için yüksek hızlı hafıza kartları da sunar - Pro microSDXC/SDHC. Minimum güç tüketirken USH-I Speed ​​modu SDR104 spesifikasyonlarına uygundurlar. Kullanıcılar, fotoğraf çekerken veya video kaydederken müzik dinleyebilir veya internette gezinebilir.

PRO Extreme SDXC/SDHC hafıza kartları Full HD (1080p), Ultra HD (2160p), 3D ve 4K2K çözünürlükleri destekler. Kartlar şu anda 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olarak mevcuttur; Pro microSDXC/SDHC serisi ise 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB modelleri içerir.

Diğer ilginç haberler:

▪ bilgi çığı

▪ Köpekler kurtlardan daha akıllıdır

▪ 5G hava tahminlerine zarar verebilir

▪ Kimyagerler küresel ısınmayla savaşıyor

▪ Gen tedavisi vizyonu geri yükler

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Art of Audio web sitesinin bölümü. Makale seçimi

▪ makale Bulmacacının El Kitabı

▪ makale En küçük memeli nedir? ayrıntılı cevap

▪ makale Çikolata ağacı. Efsaneler, yetiştirme, uygulama yöntemleri

▪ makale Mantar toplayıcının bekçi köpeği olarak da bilinen çalar saati. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Basit bir 50 MHz bant dönüştürücü. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024