二极管

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R1 R2作用 稳压二极管工作原理作用 VT1 VT2作用和原理

R1R2 的作用是分压。 稳压二极管实质上是电压基准。当R1上的电压上升到稳压二极管导通时,VT1导通分流R3流入VT2的电流使得VT2导通变弱。集电极电流减小,也就是使发电机的励磁电流减小,发电机的电压降低。

4752A稳压二极管电压多少伏

1、4752A稳压二极管额定工作电压为33V。型  号:1N4752A通用参数:稳压,7.5mA,1W,稳定电压33V生产厂家:RAIRCHILD替换型号:BZX85C33,2CW119-33V 、1W33V封  装:DO412、稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD1表示编号为1的稳压管。3、稳压二极管工作原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。

二极管在电路中的作用是什么?

1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:型号1N40011N40021N40031N40041N40051N40061N4007

急求解,谁可以详细的告诉我稳压二极管的工作原理??

6月1日20:51不可以,因为发光二极管是工作在正向导通状态,且工作时是以发光的形式来消耗电能的,它是个耗能元件,而稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压稳压管的应用:1、浪涌保护电路稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.2、电视机里的过压保护电路EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.3、电弧抑制电路在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.4、串联型稳压电路在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用

怎么理解稳压二极管的工作原理怎么稳压的

稳压二极管通常是采用电阻限流后并接的,其工作原理:经电阻限流后的电压作用在稳压二极管两端,若电压高于稳压二极管额定值,其高出部分的电压击穿稳压二极管泄流,稳压二极管两端维持额定电压值。

肖特基二极管的作用肖特基二极管的工作原理

肖特基二极管是一种热载流子二极管。肖特基二极管也被称为肖特基势垒二极管是一种低功耗、超高速半导体器件,肖特基二极管被广泛应用于变频器、开关电源、驱动器等电路,作为低压、高频、大电流整流二极管、保护二极管、续流二极管等使用,肖特基二极管在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。那么肖特基二极管的作用是什么呢?那二极管的作用具体有哪些呢?下面就对于肖特基二极管具有介绍。肖特基二极管优点肖特基二极管具有开关频率高、正向压降低等优点,但肖特基二极管的反向击穿电压比较低,一般不会高于60V,最高仅约为100V,以致于限制了肖特基二极管的应用范围。在变压器次级用100V以上的高频整流二极管、开关电源和功率因数校正电路中的功率开关器件续流二极管、RCD缓冲器电路中用600V~1.2kV之间的高速二极管、PFC升压用600V二极管等情况下时,只有使用快速恢复外延二极管和超快速恢复二极管。现在的肖特基二极管已取得了突破性的进展,150V和200V高压已经上市,使用新型材料制作的超过1kV的肖特基二极管也研制成功。二极管工作原理二极管的工作原理(正向导电,反向不导电)晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成了空间电荷层,并且建有自建电场,当不存在外加电压时,因为p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当产生正向电压偏置时,外界电场与自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。(也就是导电的原因)当产生反向电压偏置时,外界电场与自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围中与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。(这也就是不导电的原因)晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。二极管的作用1、整流利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。2、开关二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。3、限幅二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。4、续流在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用。5、检波在收音机中起检波作用。6、变容使用于电视机的高频头中。7、显示用于VCD、DVD、计算器等显示器上。8、稳压稳压二极管实质上是一个面结型硅二极管,稳压二极管工作在反向击穿状态。在二极管的制造工艺上,使它有低压击穿特性。稳压二极管的反向击穿电压恒定,在稳压电路中串入限流电阻,使稳压管击穿后电流不超过允许值,因此击穿状态可以长期持续并不会损坏。9、触发触发二极管又称双向触发二极管(DIAC)属三层结构,具有对称性的二端半导体器件。常用来触发双向可控硅,在电路中作过压保护等用途。肖特基二极管的作用肖特基二(Schottky)极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。肖特基二极管特点由于肖特基二极管基势垒高度低于PN结势垒高度,故肖特基二极管正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低。由于肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复等问题。肖特基二极管的反向恢复时间只是肖特基势垒电容的充、放电时间,完全不同于PN结二极管反向恢复时间。由于肖特基二极管的反向恢复电荷少,故肖特基二极管开关速度极快,开关损耗也极小,特别适合于高频应用。肖特基二极管应用肖特基二极管的结构及特点使其适合于在低压、大电流输出等场合用作高频整流,在高频率下用于检波和混频,肖特基二极管在高速逻辑电路中用作箝位。在IC中也常使用肖特基二极管,在高速计算机中也被广泛采用。除了普通PN结二极管的特性参数之外,肖特基二极管用于检波和混频的电气参数还包括中频阻抗,指的就是肖特基二极管施加额定本振功率时对指定中频所呈现的阻抗。以上就是小编对于肖特基二极管具体介绍,希望对大家有所借鉴作用。

稳压二极管的工作原理,请问这两个稳压二极管哪个会导通?

三张图中的稳压二极管都会导通。(题中没有给出稳压二极管导通需要的最小维持电流,只能把它们看作理想稳压二极管,维持电流为0)图(a): 输出电压 U0= 1 V图(b): 输出电压 U0= -1 V图(a): 输出电压 U0= 7.7 V

硅稳压二极管工作原理?

稳压二极管是一个特殊的面接触型的半导体硅二极管,其V-A特性曲线与普通二极管相似,但反向击穿曲线比较陡~稳压二极管工作于反向击穿区,由于它在电路中与适当电阴配合后能起到稳定电压的作用,故称为稳压管。稳压管反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压增高到击穿电压时,反向电流突然猛增,稳压管从而反向击穿,此后,电流虽然在很大范围内变化,但稳压管两端的电压的变化却相当小,利于这一特性,稳压管访问就在电路到起到稳压的作用了。而且,稳压管与其它普能二极管不同之反向击穿是可逆性的,当去掉反向电压稳压管又恢复正常,但如果反向电流超过允许范围,二极管将会发热击穿,所以,与其配合的电阻往往起到限流的作用。

稳压二极管的稳压原理,稳压管经典应用电路解析

一、什么是稳压二极管   1、稳压管简介   稳压管二极管的一种,它比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏(普通二极管的PN结是会损坏),在稳压二极管用来稳定电压时就是利用它的这一击穿特性。一般二极管反向电压超过其反向耐压值时会被击穿而损坏,但是稳压二极管在承受反向电压达到稳压值时,反向电流急剧增大。只要反向电流值不超过允许的最大电流,就可以正常工作,它的反向伏安特性曲线较陡、线性度很好。  2、稳压管工作原理   如下图是稳压二极管伏安特性曲线图,当电压大达到稳压值Uz时,曲线很陡,说明流过稳压二极管的电流在大小变化时,稳压二极管两端的电压大小基本不变,也就是说在在一定电压范围内,随着流过稳压二极管的电流变化,稳压二极管两端电压大小基本保持不变,这就是稳压二极管的工作原理,它利用的是它的反向工作特性。  3、稳压管主要参数   ①稳定电压Uz:稳压管反向击穿后稳定工作时的电压值称为稳定电压;②稳定电流Iz:稳压管反向击穿后稳定工作时的反向电流称为稳定电流。稳压管允许通过的最大反向电流称为最大稳定电流,使用稳压管时,工作电流不能超过,一般按大于2倍输出电压来设计;③动态电阻Rz:稳压管在反向击穿的曲线工作时,电压变化量△Uz与电流变化量△I之比称为动态电阻,动态电阻越小说明稳压性能越好;④额定功耗Pz:由芯片允许温升决定,它的额定值为稳定电压Uz和允许最大电流Iz的乘积。   ⑤温度系数α:稳压管的温度变化会导致稳定电压发生微小变化,因此温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数,温度系数越小越好,说明稳压管受温度影响很小。   二、稳压二极管应用   稳压二极管由于具有稳压作用,因此在很多电路当中均有应用,广泛用在稳压电源、电子点火器、直流电平平移、限幅电路、过压保护电路、补偿电路等当中。   1、稳压电路   如下图是阻容降压电路图,当负载RL电流增大时,电阻R2上的压降增大,负载电压随之降低,但是,只要稳压管两点电压稍有下降,稳压管电流就会显著减小,使通过电阻R2的电流和电阻R2上的压降基本不变,使得负载电压也基本不变。负载电流减小时,稳压过程则与此过程相反。  2、过压保护   过压有过高电压和低电压保护,如图是低压保护电路,避免负载长时间处于低压状态而端断开电路,它利用的是稳压二极管的击穿电压,一旦电源电压VCC超过稳压管击穿电压时,那么稳压管就会导通,这时候触点K吸合,继电器接通,负载RL工作。当VCC电压过低(没有达到稳压管稳定电压值)时,触点不动作,继电器不会吸合。  3、温度补偿   稳压二极管在温度补偿电路利用的是稳压二极管的温度系数,如下图是用温度互补型稳压二极管构成的稳压电路,采用互补型稳压二极管对于稳压要求较高的电路当中,特别是温度对电压的影响,这种具有温度互补特性的稳压二极管内部其实有两只普通的稳压二极管,但是它们的温度特性相反,当温度升高或下降时,一只二极管的管压降下降,另一只二极管的管压降升高,这样两只二极管总的管压降保持不变,起到到温度补偿作用。  4、限幅电路   如下图是反向比例电路,输入信号加入反相输入端,对于理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为Vout=-R3/R1*Vin。为了防止放大器输出电压超过限定值,可增加稳压管限幅,使输出的电压峰值被限制在稳压管的稳定电压值上。  稳压二极管 BZD27B75P 的参数   电压 - 齐纳(标称值)(Vz):90.5V   偏差:±6.07%   功率 - 最大值:1W   阻抗(最大值)(Zzt):200 Ohms   不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流:1?A   电压,耦合至电流 - 反向泄漏 @ Vr:68V   不同 If 时的电压 - 正向(Vf:1.2V   电流,耦合至电压 - 正向(Vf)(最大值)@ If:200mA工作温度:-55°C ~ 175°C(TJ)安装类型:表面贴装封装/外壳:DO-219AB   供应商器件封装:Sub SMA

稳压二极管的稳压原理,求大神解答!!

你说的没错。这书上的说法非常不严谨。输入电压升高会引起稳压管电流增大,而输出电压不变。

稳压二极管是怎么工作的??

二极管具有单向导电性,稳压二极管是利用它的反向耐压,超压漏电而工作的。

在用VISIO画电气原理图时,如何在哪找电阻,二极管,电容等元器件?有的能够找到但是和原来的一样啊,求解

那就动手画

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二极管式摄像头原理

被摄物体反射光线。工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面。摄像头又称为电脑相机、电脑眼、电子眼等,是一种视频输入设备,被广泛的运用于视频会议、远程医疗及实时监控等方面。普通的人也可以彼此通过摄像头在网络进行有影像、有声音的交谈和沟通。

晶闸管,三极管,二极管,可控管之间的区别

晶闸管又叫做双基极二级管,由于结构特殊,具有负阻性,常用于脉冲、数字电路。三极管简称晶体管或晶体三极管,三极管大都有三个外部电极,常用于对信号的放大和开关。二极管又叫做晶体二级管,一般都有单向导电的功能。跟据其特征大致分晶体二级管,发光二级管,温度效应二级管,变容二级管,隧道二级管,稳压二级管,开关二级管,双向二级管等。可控管简称可关断晶闸管,它保留了晶闸管的大电压、大电流,又具有在没信号时,靠门信号的微弱信号也能保持通态。

晶闸管,三极管,二极管,可控管之间的区别

区别:一、结构不同1、晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极。2、三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。3、二极管一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过。4、可关断晶闸管的结构和普通单向晶闸管一样,也是由PNPN四层半导体构成,外部也有三个电极,即门极G、阳极A和阴极K。二、工作原理不同1、晶闸管T在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。2、晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN和PNP两种结构形式,但使用最多的是硅NPN和锗PNP两种三极管,(其中,N是负极的意思(代表英文中Negative),N型半导体在高纯度硅中加入磷取代一些硅原子,在电压刺激下产生自由电子导电,而P是正极的意思(Positive)是加入硼取代硅,产生大量空穴利于导电)。3、晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,pn结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。pn结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。4、可关断晶闸管是一种通过门极来控制器件导通和关断的电力半导体器件。GTO既具有普通晶闸管的优点(耐压高、电流大、耐浪涌能力强、价格便宜),同时又具有GTR的优点(自关断能力、无须辅助关断电路、使用方便),是应用于高压、大容量场合中的一种大功率开关器件。扩展资料:可关断晶闸管(GTO)又称门极可关断晶闸管或门控晶闸管,是晶闸管的一种派生器件。它的主要特点是门极加正脉冲信号触发管子导通,门极加负脉冲信号触发管子关断,因而属于全控型器件。可关断晶闸管既保留了普通单向晶闸管耐压高、电流大的特性,又具备了自关断能力,且关断时间短,不需要复杂的换向电路,工作频率高,使用方便,但对关断脉冲信号的脉冲功率和门极负向电流的上升率要求较高。可关断晶闸管是理想的高压、大电流开关器件,广泛用于斩波调速、变频调速、逆变电源等领域。参考资料来源:百度百科-可关断晶闸管参考资料来源:百度百科-三极管参考资料来源:百度百科-二极管参考资料来源:百度百科-晶闸管

DPSSL二极管泵浦固体激光器的发展状况

1 端面泵浦(End Pump)固体激光器端面泵浦方式最大的优点就是容易获得好的光束质量,可以实现高亮度的固体激光器。所以,对端面泵浦的尝试一直也没有停止过。在该系统中,泵浦源采用8W的半导体激光器,输出后经柱状棱镜组整形,将光束发散角压缩并聚焦后输入激光晶体。激光晶体的靠近泵浦源的一端面镀808nm的增透膜和1064nm的高反膜。808nm的增透膜使泵浦源发出的808nm波长的激光进入激光晶体前的损耗降至最低,而1064nm的高反膜与镀有1064nm部分反射膜的输出镜结合起来,形成谐振腔,使1064nm的激光产生振荡放大并输出。该种结构中泵浦光束激活的晶体模体积较小,因而一般用于功率较小的场合,如ACI公司设计此款激光器的目的是用于3W的激光打标机系统中。但端泵的优势在于输出的激光模式较好,便于实现TEM00输出,在某些功率要求不高,需要准直的场合非常实用。如激光测距,电子元器件的标记等方面。 2 侧面泵浦(Side Pump)固态激光器休斯航天航空实验室的研究人员们侧面泵浦棒状Yb:YAG晶体获得了0.95KW的大功率输出。这是目前利用半导体激光器泵浦单根Yb:YAG所得到的最大的功率输出。侧面泵浦(Side Pump)固态激光器激光头是由三个二极管泵浦模块围成一圈组成泵浦源,每个泵浦模块又由3个带微透镜的二极管线阵组成。每个线阵的输出功率平均为20W输出波长为808nm。该装置采用玻璃管巧妙地设计了泵浦腔和制冷通道。玻璃管的表面大部分镀有808nm的高反膜,剩余的部分呈120°镀有三条808nm增透膜,这样便形成了一个泵浦腔。二极管泵浦源发出的光经过三对光束整形透镜会聚到这三条镀增透膜的狭长区域内,然后透过玻璃管的管壁,被晶体吸收。由于玻璃管大部分区域镀有高反膜,使得泵浦光进入泵浦腔以后,便在其中来回的反射,直至被晶体充分地吸收,而且在晶体的横截面上形成了均匀的增益分布。同时玻璃管还能用于制冷,高速通过的冷却水将产生的热量迅速带走。晶体采用的是一根复合结构的Nd:YAG棒,有效尺寸为j3*63mm,掺杂浓度为1.5at.%.当泵浦光功率为180W时,得到了72W的激光输出。光光转换效率高达40%。3 薄片激光器(Thin Disc Pump)薄片激光器是集端面泵浦与侧面泵浦的优点于一身的一种新型的固体激光器设计方案。由德国航空航天研究院技术物理所的研究人员们首次提出。它的基本概念是用光纤耦合输出的半导体激光器作泵浦源对非常薄的晶体进行端面泵浦,使泵浦光在几百微米的晶体薄片中多次经过,同时使热梯度的分布方向与激光束的传播方向相同。新的泵浦设计中用一个抛物面成像反射镜代替了原来的4个球面成像反射镜,使得泵浦光在晶体中经过的次数由原来的8次增加到16次。采用改进后的泵浦结构,在室温下,用24W的连续激光泵浦,用j3*0.2的Nd:YAG晶体薄片,得到了10W的TEM00连续光输出,光光效率为41.7%。这种薄片激光器具有按比例功率放大的特性,将多个薄片晶体级联在同一个热沉上,可有望得到光束近衍射极限的,高效率的千瓦级全固态固体激光器。这种激光器输出的光学质量介于端面泵浦和侧面泵浦之间,可得到较高的输出功率和较好的光学模式。但是这种激光器的设计和调试较为困难,因而不为大多数的激光公司所采用。4 光纤激光器光纤激光器是最近几年由光通讯行业中的光放大器演变而来的。其一推出即引起了业界的震动,其良好的光学质量,较高的输出功率,超长的寿命及无需维护的特点获得了众多公司的瞩目。其严格来说,属于端面泵浦的一种。现代高功率光纤激光器的泵浦源是高功率的多模二极管,通过一个围绕着单模纤心的双包层来实现。在二十世纪七十年代,以一个单模光纤激光器来替代固体激光器或宽带半导体激光二极管的多模发射输出的想法被首次提出。在简单的双包层光纤结构中,一个轴向的单模玻璃纤心被掺入人们所期望的激光离子,如铷、饵、镒、铥等。核心光纤被一层直径几倍于它的不掺杂的玻璃包层所包围,具有更低的折射率。接下来是内部的泵浦包层,被更外一层不掺杂的玻璃包层所覆盖,同样具有更低折射率。在这种光纤结构中,多模二极管泵浦光通过一个复合光纤的终端面射入泵浦包层,通过光纤结构传播,周期性地穿越掺杂质的单模光纤核心,并在核心光纤中产生粒子数反转。IPG激光部门(IPG Photonics的分支机构)研制出一种更先进的全加固侧面并行泵浦光纤激光器。它包括一个主动光纤,这种光纤具有可以和其他光学元件或增益级自由熔结的多面体结构,从而使泵浦光可从多点注入包层成为可能。这样,一种简单的光纤输出功率的按比例缩放控制成为可行。其他的侧泵浦技术还有V槽耦合。1996年,具有工业质量的衍射极限10瓦级包层泵浦光纤激光器由IPG Photonics推向市场。Polaroid公司(剑桥,MA)、Spectra Diode实验室(JDS Uniphase)以及Spectra Physics不久也介绍了类似的激光器。耦合多个100瓦级光纤激光器的输出功率可以很好地提升光纤激光器的输出功率到一个更高的级别。比如说,7个100瓦级光纤激光器输出的光束通过7个单模光纤传送30米以上的距离,然后在一条多芯光纤波束耦合器中被合成,输出一个直径80 μm,发散角小于40 mrad的波束。这相当于一个输出光束参数<1.6 mm mrad 的激光;700瓦的耦合输出功率可以以一束强烈的激光作用在工件上,每平方厘米可达高于50千瓦的功率。比较而言,一个二极管泵浦固态激光器典型的光束参数>10mm mrad,输出功率密度也只有光纤激光器的50分之一。700瓦级的光纤激光器大小为55×60×95cm3 ,重量为120千克。这种形式的激光器能够根据需要的功率,将光纤加长,因而可以达到很高的功率。但其有一个致命的弱点就是单脉冲能量不高,这使得光纤激光器的应用领域受到了一定的限制。世界各国都把如何提高光纤激光器的单脉冲能量作为一个重点的研发课题。总 结本文着重从实验装置和原理的角度出发,描述了出现的几种半导体泵浦的固体激光器的核心部件-激光头的技术特点。高功率,高亮度的DPSSL一直是国内外激光领域里的前沿课题。国外千瓦级DPSSL系统已有诸多报道,日本还预计将在2005年实现输出平均功率≥10KW,电光效率≥20%激光头的尺寸≤0.05m3的高功率全固态激光器。国内的DPSSL发展相对落后,我国大功率LD及LD列阵制作工艺的逐步成熟,DPSSL必将有更加蓬勃的发展。

多谐振荡器工作时,两个三极管的工作状态是怎样的?发光二极管的亮与灭状态分别对应三极管的哪个工作状态

CPLD及电子CAD实验报告姓名:** 同组者:**对MAX+PLUS II的应用和操作上有了一定的理解和掌握,以下就是我在一些资料上了解到的一些关于CPLD及电子CAD这门课的理论知识及对本次实验报告的总括:(一)、MAX+plusⅡ是一 种 与 结构 无 关 的全 集 成化设计环境 ,使设计者 能对 Altera的各 种 CPLD系列方便地进行设 计输入 、快速 处理 和器件 编 程.MAX+plusII开发 系统 具有强大 的处理能力 和高 度 的灵活性.其主要优点 :与结构无关 、多平 台 、丰富 的设计库、开放的界面 、全 集成 化 、支持 多种 硬件 描述 语 言(HDL)等 .设 计 流 程 数 字 系 统 的 设 计 采 用 自顶 向下 、由粗 到 细 ,逐步分解的设计 方法 ,最 顶层 电路是指 系统的整体要求最下层是具体 的逻 辑 电路 的实现。设计 输入.MAX+plus I1支持 多种设计输入方 式 ,如 原 理图 输 入 、波 形 输 入 、文 本 输 入 和 它 们 的混 合输 入 .设计 处 理 . 设计检查。器 件 编 程 . 系统 仿 真。系统设 计之 后还要 进 行仿 真.本 系统 采用 MAX7000S系列 CPLD芯 片 , 应 用 M AX+plus lI对 各 种 文 件 从 底 层 到 顶 层 逐 个 编译 ,再进行逻辑仿真.仿 真之 后 通 过 MAX+ plus lI的 Programmer下载 到可编程芯片上便完 成设计.(二)、经过对《CPLD及电子CAD》这门课程的学习,并在老师的辅导和帮助下,我们成功地完成了五个基本实验以及综合实验“数字钟的设计”。实验报告分七部分:实验一总结,实验二总结,实验三总结,实验四总结,实验五总结,综合实验总结,及总的学习体会。实验一:3—8译码器一、实验目的:1.通过一个简单的3—8译码器的设计,让学生掌握组合逻辑电路的设计方法;2.初步了解EPLD设计的全过程,初步掌握Altera软件的使用;3.掌握组合逻辑电路的静态测试方法。二、实验内容:利用MAX+plus II设计软件来实现3—8译码器的设计,并通过设计对软件进行初步的操作和认识。用MAX+plus II。用MAX+plus II编译一个项目前,必须确定一个设计作为当前项目。对于每个新的项目应该建立一个单独的子目录,当指定设计项目名称时,也就同时指定了保存该设计项目的子目录名。其步骤为:1、指定设计项目名称;2、选择器件;3、建立新文件。设计的输入:1、放置一个器件在原理图上;2、添加连线到器件的管脚上;3、保存原理图。设计项目的编译:在底层图编辑器中观察适配结果以及管脚的重新分配、定位,编译后可通过模拟一个项目来证明它的功能是正确的。三、实验数据表:1、电路图3—8译码器2、2、波形图:3、编译成功:四、实验小结:在验证译码器的功能的同时也对软件有了进一步的了解,刚开始做有一些不熟练,有一些不太适应,编译完成后,画出的波形也是正确的,但在下载到器件时却出现了问题,虽然显示下载成功但器件上没有显示,经过反复检查终于弄清了原来是器件的模式选择错误。总的来说本次实验还是成功的。实验二:组合电路一、实验目的:1、掌握组合逻辑电路的设计方法;2、加深对CPLD设计过程的了解,并比较原理图输入和文本输入的优劣。二、实验内容:1、设计一个四舍五入判别电路,其输入为8421BCD码,要求当输入大于5时,判别电路输出为1,反之为0。实验电路:2、设计四个开关控制一盏灯的逻辑电路,要求合任一开关,灯亮;断任一开关,灯灭。3、设计一个优先排队电路,其排队顺序如下:A=1 最高优先权B=1 次高优先权C=1 最低优先权要求输出最高只能有一端为“1”,即只能是优先级较高的输入端所对应的输出端为“1”。AHDL设计输入:SUBDESIGN t2_1( d0,d1,d2,d3:INPUT;out: OUTPUT; )BEGINIF( (d3,d2,d1,d0) >= 5 ) THENout=VCC;ELSEout=GND;END IF;END三、实验数据表:1、2、3、4、四、实验总结:本次实验是可以通过VHD语言实现的,在次我们又接触了一种新的语言,可以实现电路设计的语言,对于一种设计,首先要有思路,在思路的引导下,用一定的媒介来实现自己的思路与想法,对自己的设计进行检验。实验三 触发器功能模拟一、实验目的:1、掌握触发器功能的测试方法;2、掌握基本RS触发器的组成及工作原理;3、掌握集成JK触发器和D触发器的逻辑功能及触发方式。二、实验内容:1、将基本RS触发器,集成J-K触发器,D触发器同时集成在一个CPLD芯片中模拟其功能,并研究其相互转化的方法。2.输入信号Sd、Rd对应的管脚接按键开关,CLK接时钟源(频率<0.5Hz);输入信号J、K、D、R、S对应的管脚分别接拨码开关;输出信号QRS,NQRS,QRSC,NQRSC,QJK,NQJK,QD,NQD对应管脚分别接LED指示灯。将实验结果填入下表:表1 RS触发器:Rd Sd Q NQ0 1 0 11 0 1 01 1 不变0 0 不定表3 JK 触发器:J K Qn Qn+10 0 0 00 0 1 10 1 0 00 1 1 01 0 0 11 0 1 11 1 0 11 1 1 0表4 D触发器:D CLK Rd Sd Q NQ* * 1 0 1 0* * 0 1 0 11 0——1 1 1 1 00 0——1 1 1 0 1* 0 1 1 Q0 NQ0三、实验数据表:四、实验小结实验十四 计数器及时序电路一、实验目的:1.了解时序电路的经典设计方法(D触发器和JK触发器和一般逻辑门组成的时序逻辑电路);2.了解通用同步计数器,异步计数器的使用方法;3.了解用同步计数器通过清零阻塞法和预显数法得到循环任意进制计数器的方法;4.理解时序电路和同步计数器加译码电路的联系,设计任意编码计数器;5,了解同步芯片和异步芯片的区别。硬件需求:主芯片Altera EPF10K1004-4,时钟, 4位八段数码管。二、实验内容:用D触发器设计异步四位二进制加法计数器:实验内容中的6个实验均要通过实验十三的“扫描显示电路”内容进行显示,具体 连线根据每个实验内容完成时的管脚化分和定义,同相应的输入、输出接口功能模块相连,扫描模块的连接参考实验十三。三、实验数据表:四.实验小结:而根据 VHDL语言可以设计任意进制的计数器。这次实验为后面数字钟的设计打下基础,即设计出24进制,60进制,100进制的计数器。实验五:原理图及PCB设计一、实验目的:1.初步掌握PROTE199软件的使用。2.了解由555组成多谐振荡器,555组成单稳态触发器。二.实验内容:(1)设计电路原理图,包括(装入元器件库,放置及调整元器件位置,编辑元器件属性,绘制原理图)(2)电路图的后期处理,包括(检查电路原理图,电路原理图的修饰)(3)设计印制电路板(4)生成各种电路原理图报表文件,(主要是生成网络表文件).打开软件protel99,建立一个新的文件,将所用到的文件引入左侧区中。在工作区内将由555组成的多谐振荡器的电路图。多谐振荡器的工作原理如下:当工作电源接通后,通过R1、R2对电容C1充电,当VC上的电压上升到2/3V1时,RS触发器复位,输出为0,同时,内部放电三极管导通,C1通过R2、T(555内部)放电,当VC下降到1/3V1时,RS触发器置位,输出为1。实验电路图如下:三.实验数据表:四.实验小结经过和原生成的比较可以看出结果是正确的。实验六:数字钟(综合实验)一、设计任务(数字钟的功能):1.具有时、分、秒、计数显示功能,以24小时循环计时;2.具有清零,调节小时、分钟功能;3.具有整点报时功能,整点报时的同时LED灯花样显示。扩展部分:在基础功能上添加以下几个功能:秒表,倒计时和闹钟。目的是:掌握多位计数器相连的设计方法;掌握十进制,六进制,二十四进制计数器的设计方法;继续巩固多位共用级扫描显示数码管的驱动及编码;掌握扬声器的驱动;LED灯的花样显示;掌握EPLD技术的层次化设计方法。而且需要以下硬件条件:1,主芯片 EPF10K10LC84-4;2 ,8个 LED灯;3,扬声器;4,8位八段扫描共阴极数码显示管;5,三个按键开关(清零,调小时,调分钟)二、实现方案:把整个实验分成如下电路模块:1.时钟计数: 秒——60进制BCD码计数:分——60进制BCD码计数:时——24进制BCD码计数:模块说明:各种进制的计数及时钟控制模块( 10进制、 6进制、 24进制);同时获个计数器有清零,调分,调时功能。在接近整数时间能提供报时信号。2.具有驱动8位八段共阴扫描数码管的片选驱动信号输出和八段字形译码输出。3.具有校时功能,可以分别对时及分进行单独校时,使其校正到标准时间当重新接通电源或走时出现误差时都需要对时间进行校正。通常,校正时间的方法是:首先截断正常的计数通路,然后再进行人工出触发计数或将频率较高的方波信号加到需要校正的计数单元的输入端,校正好后,再转入正常计时状态即可。4.计时过程具有报时功能,当时间到达整点前10秒进行蜂鸣报时5.LED灯按个人爱好在整点时有花样显示信号产生。三、实现设计过程:.秒个位计数单元为10进制计数器,无需进制转换,我们采用的是VHDL语言编程实现的.秒十位计数单元为6进制计数器,需要进制转换。将10进制计数器的程序稍微修改为6进制计数器分个位和分十位计数单元电路结构分别与秒个位和秒十位计数单元完全相同,只不过分个位计数单元的Q3作为向上的进位信号应与分十位计数单元的CPA相连,分十位计数单元的Q2作为向上的进位信号应与时个位计数单元的CPA相连。时个位计数单元电路结构仍与秒或个位计数单元相同,但是要求,整个时计数单元应为24进制计数器,不是10的整数倍,因此需将个位和十位计数单元合并为一个整体才能进行24进制转换.1、十进制BCD码计数器library ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_signed.all;ENTITY c6 ISport(clk,clr : in std_logic;q : out std_logic_vector(2 downto 0));end c6;architecture one of c6 issignal count :std_logic_vector(2 downto 0);beginprocess(clk,clr)beginif clr="1" thencount<="000";elsif clk"event and clk="1" thenif count="1001" thencount<="000";elsecount<=count+1;end if;--for countend if; --for clrend process;q<=count;end ;2、二十四进BCD制码计数器:LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;ENTITY count ISport( clk,clr,count_en : in std_logic;dout1,dout2 : out std_logic_vector(3 downto 0);car:out std_logic);=count2+"1";end if;if count2="0010"and count1="0011" thencount2<="0000";car<="1";else car<="0";end if;end if;end if;end process;dout1<=count1;dout2<=count2 ;end;3、六十进制计数器:LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;USE ieee.std_logic_UNSIGNED.all;entity c60 isport(clk,clr,count_en:in std_logic;dout1,dout2:out std_logic_vector(3 downto 0);car:out std_logic);end c60;count1<="0000";count2<="0000";elsif clk"event and clk="1" thenif count_en="0" thencount1<=count1+"1";if count1 ="1001" thencount1<="0000";count2<=count2+1;end if ;if count2 ="0101" and count1 ="1001" thencount2<="0000";car<="1";else car<="0";end if ;end if ;end if ;end process;dout1<=count1;dout2<=count2;end ;4、实现报时器功能的程序:LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;USE ieee.std_logic_UNSIGNED.all;entity bijiaoqi isport(minu1,minu2,hour1,hour2,fen0,fen1,shi0,shi1:in std_logic_vector(3 downto 0);baoshi:out std_logic);end ;architecture rtl of bijiaoqi isbeginprocess(minu1,minu2,hour1,hour2,fen0,fen1,shi0,shi1)beginif hour1=shi0 and hour2=shi1 and minu1=fen0 and minu2=fen1 thenbaoshi<="1";else baoshi<="0";end if;end process;end;6、实现定时功能的程序:library ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;USE ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;ENTITY dingshi ISPORT (hour,SET: IN STD_LOGIC;hour0,hour1 : out std_logic_vector(3 downto 0));END dingshi;architecture rtl of dingshi issignal n:std_logic;signal count3,count4 :std_logic_vector(3 downto 0);beginprocess(set,hour,n)beginn<=hour and set;if n" EVENT AND n="1" THENif count4>="0010" and count3="0011" thencount4<="0000";count3<="0000";else count3<=count3+1;if count3="1001" thencount4<=count4+1;count3<="0000";end if;end if;end if;end process;hour0<=count3;hour1<=count4;end;

叠加定理是否适用于二极管电路

可以适用 如果串联导通电压会叠加起来 相同的二极管如果并联导通电流会叠加

光电传感器有三根线,黑是公共线,红和黄各自连着两只二极管。想知道它内部工作原理?

光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下,有三部分构成,它们分为:发送器、接收器和检测电路。发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。

这是光耦TLP2530的原理图,有几个疑问想请教一下:右边的二极管和三极管是如何工作的?

有光时右边的二极管有反向电流,驱动三极管。

图中的光耦保护输出跟二极管起什么作用?

首先说下光耦作用,它最大特点就是前后不接触就可以控制后级,其实就是一个光电转换器,一个发光二极管和一个光敏二极管组合在一起,使前后级不影响,高低压不串路。图中二级管其实三个Y形接线回路,加上零线一起组成检测三相相位,按线路指定顺序或说与发电机三相同步,则三个光耦按顺序启动,通过CPU控制后,再输出一个信号给后面光耦控制后级,后级应该是接继电器或交流接触器之类,只要相序不错就可启动,如果 错了相序,则后级就不输出信号,启动不动作。

附图电路图中稳压二极管的1.具体作用?2.此电路光耦的作用?3.管子和光耦的关系?4此开关电源的优点和缺点

光耦传递次级的电压变化情况。优点是电路简单!缺点是电路的稳压性能不好!

谁可以详细的告诉我稳压二极管的工作原理

6月1日20:51不可以,因为发光二极管是工作在正向导通状态,且工作时是以发光的形式来消耗电能的,它是个耗能元件,而稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压稳压管的应用:1、浪涌保护电路稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.2、电视机里的过压保护电路EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使电视机进入待机保护状态.3、电弧抑制电路在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.4、串联型稳压电路在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V,那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用

用二极管和三端稳压器等原件接出串联稳压电路的原理

随便找一本模电的书,都有解决方案。简而言之:变压器降压+整流电路+电容滤波电路(一大一小并联)+7806+电容滤波电容(小电容)。 实际要考虑的问题是:你需要多大的电流?这样才能决定用什么参数的元器件,以及变压器的功率多大。

由四个二极管组成的电桥是什么电桥,原理是什么

惠斯通电桥原理是利用双电路提高效率,减小了二极管的电压负荷

各种电子元件的介绍及应用和原理要求全面些 如电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC。

干嘛要在网上买,自己去本地书店仔细看看选一本就是了嘛,这种书多得是!

在用VISIO软件画电路原理图时如何画出整流桥(就是有一个电源变压器和四个二极管的)

在用VISIO软件画电路原理图时画出整流桥的方法如下:准备材料:visio2003版1、首先打开visio,在新建中找到“工程”项,双击打开。2、在“工程”栏中可以看见“电路和逻辑电路”选项。3、选中该项,则可新建空白电路和逻辑电路页面。4、在新建的空白页面出我们可以看到左边的形状区域,区域中有各种已经编辑好的图形,选择合适的图形,拖动至空白页面处即可。5、在拖动空白页面处的图形我们可以为其添加各种文本内容,只需要双击图案,直接输入文本即可。6、除了各种组件外,还可以为其添加路径,当一个导线一端连接后,另一端没有连接其他组件的话可以为其添加“端子”做结束。7、或者“接地”线等操作。8、完成。

CPU风扇降速,串接二极管好还是接电阻好?那个方法更稳定?

串接二极管好还是接电阻是一样的。最好是用可控硅

在贴片瞬变二极管中,产品参数中有“封装方式:DO-214AA/AB/AC”,请问是什么意思啊?谢谢!~

封装的尺寸大小不一样,就像衣服一样,有小号,中号,大号!

二极管 品牌LOGO 有人知道这个标志的二极管是什么品牌的吗?麻烦知道的同学告知一下啊,谢谢啊!坐等。。

这个logo的二极管厂家是:VISHAY

如何区分SMA,SMB,SMC封装的二极管尺寸

去淘宝买个封装尺,挺好用的。太多封装我也记不住。

瞬变电压抑制二极管到底是个什么东西

瞬变抵制二极管(TVS)首先是一种二极管,具有单向导通性。但瞬态抵制特性使用的是其反向在高压下会导通的特性,如果正向施压,和一般二极管一样是导通的。所以通常的用法是反向并联在直流电路中的电源(信号)和地之间,这样一旦电源(或信号线)上有突然出现的瞬间高压,这个二极管导通(反向导通),将高压直接泄放掉,以免瞬时高压串进电路损坏其它元件。泄放完高压后,它又恢复不导通。所以它一般用做保护用。不能用来稳压,这是因为:一标称为12V的TVS真正的导通电压高于12V,这个标称12V的意思是用于保护12V的电路。而且导通电压并不是很准确的值,二是导通后也不能保证两端电压是稳定在某一值的。

RT18保险底座发光二极管工作原理,为何保险烧了,灯才亮,不烧不亮。

在保险管两端并联一个二极管和电阻只有保险断二极管两端才有电压

光敏二极管原理图

闭合开关K1,当没有光照射IRLED时,8050型的三极管就导通,由于Uce之间的电压差很小,且8050的Ue=0V,则Uc=0V,因此,8550的三极管的基极电压为0V,而不能导通,该电路不工作;当有光照射到IRLED上时,8050的基极电压就被嵌位在0V,8050截止而不能导通,8550的基极通过470K的电阻跟电源相连,因此8550导通,由于8550的功率放大作用,输出10V的电压,电容只是起到一个维亚滤波的作用,Led灯起到指示电路是否工作的作用。那个47K的电阻(与发光二极管串联的)就应该负载了吧。

手机充电器上的二极管工作原理

谁能详细的说一下功能,我就知道有四个是220V桥式整流电路 还有一个事整流,还有一个是干什么的呢

发光二极管

发光二极管 图片参考:upload.wikimedia/ *** /mons/thumb/c/cb/RBG-LED/300px-RBG-LED (英文:Light-Emitting Diode,简称LED)是一种半导体元件。初时多用作为指示灯、显示板等;随着白光发光二极管的出现,也被用作照明。它是21世纪的新型光源,具有效率高、寿命长、不易破损等传统光源无法与之比较的优点。加正向电压时,发光二极管能发出单色、不连续的光,这是电致发光效应的一种。改变所采用的半导体材料的化学组成成分,可使发光二极管发出在近紫外线、可见光或红外线的光。 1955年,美国无线电公司(Radio Corporation of America)的鲁宾·布朗石泰(Rubin Braunstein)生首次发现了砷化镓(GaAs)及其他半导体合金的红外放射作用。1962年,通用电气公司的尼克·何伦亚克(Nick Holonyak Jr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管,造福人群。 优点 发光(能量转换)效率高 - 也即较省电。但只在低光度(如手提电话的背光)下才有高效率,当光度提高到可作照明用途时(如枱头灯),LED的效率虽然比钨丝灯泡高,但仍比萤光灯(俗称日光灯管)差。 反应(开关)时间快 - 可以达到很高的闪烁频率。 使用寿命长 - 在适当的散热和应用环境下可达35 000 ~ 50 000小时,相对萤光灯为10 000 ~ 15 000小时,白炽灯为1 000 ~ 2 000小时。 耐震荡等机械冲击 - 由于是固态元件,没有灯丝,相对萤光灯、白炽灯等能承受更大震荡。 体积小 - 其本身体积可以造得非常细小(小于2mm)。 便于聚焦 - 因发光体积细小,易于而以透镜等方式达致所需集散程度,藉改变其封装外形,方向性从大角度的散射以至集中于细角度都可以达到。 多种颜色 - 能在不加滤光器下提供多种不同颜色,而且单色性强。 色域丰富 - 白色LED覆盖色域较其他白色光源广。 冷光束 - LED光束本身不包含红外或者紫外,对注重保护被照对象的场合,如博物馆展品的照明应用最适合。 环保,没有汞的有害物质,LED灯具部件可回收再利用。LED灯泡的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。 缺点 散热问题,如果散热不佳会大幅缩短寿命。 除非购买高级产品、否则省电性还是低于萤光灯(冷阴极管,CCFL),有些LED的省电性也低于省电灯泡。 初期成本较高。 因光源属于方向性,灯具设计需考量光学特性。 即使是同一批次的单颗LED与LED之间也存在着光通量,颜色和前向电压的差别,一致性差。 发光二极管技术 原理 发光二极管是一种特殊的二极管。和普通的二极管一样,发光二极管由半导体晶片组成,这些半导体材料会预先透过注入或搀杂等工艺以产生p、n架构。与其它二极管一样,发光二极管中电流可以轻易地从p极(阳极)流向n极(负极),而相反方向则不能。两种不同的载流子:空穴和电子在不同的电极电压作用下从电极流向p、n架构。当空穴和电子相遇而产生复合,电子会跌落到较低的能阶,同时以光子的模式释放出能量。 它所发出的光的波长(决定颜色),是由组成p、n架构的半导体物料的禁带能量决定。由于矽和锗是间接带隙材料,在这些材料在常温下电子与空穴的复合是非辐射跃迁,此类跃迁没有释出光子,所以矽和锗二极管不能发光。但在极低温的特定温度下则会发光,必须在特殊角度下才可发现,而该发光的亮度不明显。发光二极管所用的材料都是直接带隙型的,这些禁带能量对应着近红外线、可见光、或近紫外线波段的光能量。 发展初期,采用砷化镓(GaAs)的发光二极管只能发出红外线或红光。 单色 多原色/阔频段 紫 白 颜色 λ波长(nm) 正向偏压(V) 半导体 物质符号 正向偏压(V) 构成 正向偏压(V) 构成 红外线 >760 < 1.9 砷化镓 铝砷化镓 GaAs AlGaAs 2.48-3.7 红LED + 蓝LED 蓝LED + 红磷 白LED + 蓝色滤光器 2.9 - 3.5 蓝LED + 黄磷 紫外线LED + 黄磷 红LED + 绿LED + 蓝LED 红 760 至 610 1.63-2.03 铝砷化镓 砷化镓磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓(掺杂氧化锌) AlGaAs GaAsP AlGaInP GaP:ZnO 橙 610 至 590 2.03-2.10 砷化镓磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓(掺杂?) GaAsP AlGaInP GaP:? 黄 590 至 570 2.10-2.18 砷化镓磷化物 磷化铟镓铝 磷化镓 (掺杂氮) GaAsP AlGaInP GaP:N 绿 570 至 500 2.18-4 铟氮化镓/氮化镓 磷化镓 磷化铟镓铝 铝磷化镓 InGaN/GaN GaP AlGaInP AlGaP 蓝 500 至 450 2.48-3.7 硒化锌 铟氮化镓 碳化矽 矽(研发中) ZnSe InGaN SiC Si(研发中) 紫 450 至 380 2.76-4 铟氮化镓 InGaN 紫外线 <380 3.1-4.4 碳(钻石) 氮化铝 铝镓氮化物 氮化铝镓铟 C(diamond) AlN AlGaN AlGaInN 2010-05-05 18:29:37 补充: 随着材料科学的进步,各种颜色的发光二极管,现今皆可制造。 以上是发光二极管的无机半导体原料及发光颜色: 中国传统上的紫色以物理上光谱波长划分有两种,一种是波长由380nm至450nm的是段单色可见光,英语上称为Violet,而另一种是由红光加上蓝光混合而成,英语上称为Purple。要注意的是当两个较长的波段红、蓝光混合一起时所产生的光谱会是红蓝光的光谱重叠在一起,而不会有比蓝光波长更短的光产生。 黄磷又名白磷。 这里可以帮到你 actioni.w7.c361/yahooauction/178987536 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。    图片参考:imgsrc.baidu/baike/abpic/item/476217f7673da90b720eecbe 图片参考:imgsrc.baidu/baike/abpic/item/62667cd01072a0a6a0ec9cb8 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。    图片参考:imgsrc.baidu/baike/abpic/item/8640bf8b8835d6649f2fb424 发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: 公式  R=(E-UF)/IF   式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流 物理特性  式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。   与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管,每个数码管可显示0~9十个数目字。 结构及发光原理  50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写, 图片参考:imgsrc.baidu/baike/abpic/item/b3508d13eba13cb06438db35 发 光 二 极 管 它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。   发光二极管的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为PN结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。 发光二极管分类  发光二极管还可分为普通单色发光二极管、高亮度发光二极管、超高亮度发光二极管、变色发光二极管、闪烁发光二极管、电压控制型发光二极管、红外发光二极管和负阻发光二极管等。 1.普通单色发光二极管    普通单色发光二极管具有体积小、工作电压低、工作电流小、发光均匀稳定、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,使用时需串接合适的限流电阻。   普通单色发光二极管的发光颜色与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650 nm ,橙色发光二极管的波长一般为610~630 nm左右,黄色发光二极管的波长一般为585 nm左右,绿色发光二极管的波长一般为555~570 nm。   常用的国产普通单色发光二极管有BT(厂标型号)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列,见表4-26、表4-27和表4-28。   常用的进口普通单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。 2.(超)高亮度单色发光二极管(2种)    高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管使用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。   通常,高亮度单色发光二极管使用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管使用磷铟砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管使用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。   常用的高亮度红色发光二极管的主要参数见表4-29,常用的超高亮度单色发光二极管的主要参数见表4-30。 3.变色发光二极管    变色发光二极管是能变换发光颜色的发光二极管。变色发光二极管发光颜色种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种颜色)发光二极管。

二极管的种类和它们的作用,它们之间的代换原则

(1)种类,可以从参数上大概分一下功率:电流在1A以上的算是功率比较大的了,分为功率二极管和非功率二极管开关速度:分为高频和低频,高频的有快恢复和肖特基两种类型,低频的常用于工频交流整流,例如常用的400X系列的二极管(2)二极管在电路中的作用一般就是整流,还有一些保护电路中用到二极管(3)代换原则:看二极管的参数了,一般考虑反向电压、电流平均值、开关速度

发光二极管电路图符号是什么?

发光二极管电路图符号是: 带线等角三角形正对带线竖瘦矩形,右上角有向外发射闪电标志。类似键盘Tab箭头符号,竖线处加一横线,再在右上加一闪电标志LED电源常用电气符号和标志。它和红外发光管同一电气符号。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。发光二极管的特性:1.正向性,外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。2.反向性,外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。

我想知道PHOTO DIODE(光电二极管) 的工作原理?还有分类

光电二极管[浏览次数:700次]光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。  光电二级管是怎样把光信号转换成电信号的呢?普通二极管在反向电压作用时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极管在设计和制作时尽量使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管是在反向电压作用下工作的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增大到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化,这就可以把光信号转换成电信号,成为光电传感器件。目录光电二极管工作原理光电二极管主要技术参数光电二极管的检测方法光电二极管主要特性光电二极管工作原理光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光电二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光电三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光电二极管一样,光电三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。光电二极管主要技术参数1.最高反向工作电压;2.暗电流;3.光电流;4.灵敏度;5.结电容;6.正向压降;7.响应时间。光电二极管的检测方法(1)电阻测量法用万用表1k挡。光电二极管正向电阻约10kΩ左右。在无光照情况下,反向电阻为∞时,这管子是好的(反向电阻不是∞时说明漏电流大);有光照时,反向电阻随光照强度增加而减小,阻值可达到几kΩ或1kΩ以下,则管子是好的;若反向电阻都是∞或为零,则管子是坏的。(2)电压测量法用万用表1V档。用红表笔接光电二极管“+”极,黑表笔接“—”极,在光照下,其电压与光照强度成比例,一般可达0.2—0.4V。(3)短路电流测量法用万用表50μA档。用红表笔接光电二极管“+”极,黑表笔接“—”极,在白炽灯下(不能用日光灯),随着光照增强,其电流增加是好的,短路电流可达数十至数百μA。在实际工作中,有时需要区别是红外发光二极管,还是红外光电二极管(或者是光电三极管)。其方法是:若管子都是透明树脂封装,则可以从管芯安装外来区别。红外发光二极管管芯下有一个浅盘,而光电二极管和光电三极管则没有;若管子尺寸过小或黑色树脂封装的,则可用万用表(置1k挡) 来测量电阻。用手捏住管子(不让管子受光照),正向电阻为20-40kΩ,而反向电阻大于200kΩ的是红外发光二极管;正反向电阻都接近∞的是光电三极管;正向电阻在10k左右,反向电阻接近∞的是光电二极管。光电二极管主要特性1、光电二极管的伏安特性。光电二极管的伏安特性是指光电二极管上所产生的光电流与其两端所加电压之间的关系。2、光电二极管的光照特性当的灵敏度。3、光电二极管的光谱特性光电二极管的光电流与入射光的波长的关系叫光谱特性。光子能量的大小与光的波长有关:波长越长,光子具有的能量越小;相反,波长越短,光子具有的能量越大。

电磁跷跷板中发光二极管轮流发光是根据什么原理工作?

(1)电磁感应,发电机 (2)因为当磁铁向低处滑动时,磁铁穿过闭合线圈,线圈相对在做切割磁感线运动,产生感应电流,此时,电流通过两个二极管中的一个,故该二极管发亮;当另一端低时,磁铁又向相反方向穿过线圈,产生相反方向的电流,故另一个二极管也会发亮。所以,二极管会轮流发光。

双色发光二极管的原理,请详细介绍其结构和工作原理,谢谢

R红G绿B蓝现在的LED很多用到三芯片(例如贴片的5050),发不同颜色光的原理是芯片材料不一样,而且需注意到,发光不一样,导压降也有差异。

半导体发光二极管LED和半导体激光器LD的结构、工作原理是什么?它们的特性差别是什么?

它们的结构简单说就是三明治的夹心结构,中间的夹心是有源区。二者的结构上是相似的,但是LED没有谐振腔,LD有谐振腔。LD工作原理是基于受激辐射、LED是基于自发辐射。LD发射功率较高、光谱较窄、直接调制带宽较宽,而LED发射功率较小、光谱较宽、直接调制带宽较窄。激光器的工作存在与普通光源不同之处在于,它同时需要激光工作物质(这在半导体激光二极管LD中,激光工作物质即为半导体材料),泵浦(即外加的能量源),谐振腔。LD和LED的工作时,其体系结构中都存在半导体工作物质和泵浦源,唯一不同的是,LD在其外层通过自然解理形成一重谐振腔,该谐振腔有一定的发光门限条件(即阈值条件)当达到这个条件是,激光器才开始粒子数反转受激发光。当LD的驱动还没达到阈值条件时,它的发光机理其实和LED是没有明显区别的。

发光二极管和普通二极管的区别是什么?

发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)和普通二极管在基本原理上相似,但在功能和特性上有一些显著的区别。以下是它们之间的几点区别:1. 发光特性:发光二极管是一种能够将电能直接转化为光能的器件。当通过LED流过电流时,它会发出可见光或红外光。而普通二极管则主要用于电流的方向控制,不具备发光功能。2. 材料:发光二极管通常使用半导体材料,如砷化镓(GaAs)、碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)。这些材料能够发出特定波长的光。普通二极管通常使用硅(Si)或锗(Ge)等材料。3. 发光效率:相比普通二极管,LED具有更高的发光效率。LED的发光效率通常比传统光源(如白炽灯泡)更高,能够在相同功率下产生更亮的光。4. 能效和寿命:发光二极管具有较高的能效,也就是说它能在相同的能源消耗下提供更多的光亮度。此外,LED的寿命通常较长,一般可以达到数万个小时,而普通二极管的寿命相对较短。5. 色彩选择:通过不同的材料和设计,LED可以发射不同颜色的光,包括红、绿、蓝、黄、白等。而普通二极管通常只有一个颜色。总的来说,发光二极管相比普通二极管具有发光特性、高发光效率、更长的寿命和多样化的色彩选择。这使得LED成为许多应用中的首选,如照明、指示灯、显示屏等。

接充放电路充电发光二极管长明是什么回事?

根据你的问题描述,应该是你的这个充放电路应该没有开关导致长明。可以直接在充放电路的末端来安装一个开关就会阻断。电视机的动态:电视机的动态主要表现在电视机屏幕的反应时间,刷新频率以及动态补偿技术决定。目前来说是4k液晶电视面板的灰阶,影响时间大多在20ms以内,而高端液晶电视可以做到10ms以内甚至更低。就目前来说,平板电视机一般都采用pmw调光,大多数电视机采用的都是60赫兹的屏幕,而对于优秀的高端电视机,基本使用120赫兹的屏幕。动态补偿(MEMC) :液晶电视机的液晶屏幕分子的高延迟特性是动态补偿技术成为解决高动态场景拖影问题的关键,目前主流方案是插黑帧(BFI),也就是在两帧画面之间插入黑帧,经常观看球赛,玩儿ps游戏的同学建议选择搭载MEMC技术的高端电视机。高动态范围(HDR) :HDR是一类数位图像技术标准的统称,这项技术的关键是针对电光转换函数(EOTF)和电转换函数(OETF)的定义。根据电光转换方案的不同,主流HDR标准分为感知量化编码(PQ)和混合对数伽马(HLG)两大阵营。其中采用PQ方案的HDR标准包括Dolby Vision(杜比视界)和HDR10等。杜比视界(Dolby Vision)由杜比公司开发,它支持动态元数据和最高12bit的色彩深度,是目前效果最好的HDR解决方案,杜比视界是一套涵盖拍摄,后期制作,编码分发,播放完整而封闭的生态系统。不过由于高昂的专利授权费用以及对硬件要求的较高,目前只有少数高端电视支持使用。采用杜比视界制作的内容也并不丰富,即使电视机本身支持杜比视界,也仅在播放包含杜比视界元数据的内容时才能够开启。开源的HDR10是目前使用应用最广泛的HDR标准,HDR10不包括动态元数据,仅支持10bit色彩深度,采用杜比视界的电视机通常也支持HDR10,而采用HDR10的电视机并不支持杜比视界。电视机的类型结构与技术 :目前国内市场上的电视机主要分为led和OLED两大阵营,而Qled电视是指搭载量子点技术的led电视。液晶板 :液晶显示技术的基本原理是背光经过下偏光片(起偏器)形成单一偏振方向的光束也叫做线性偏振光,而tf驱动两层基板之间,液晶分子发生扭转,改变光束的偏振特性,从而产生不同的灰阶,滤色后经由上偏光也叫检偏器射出形成像素。根据液晶面板的驱动方式不同,LCD电视采用的液晶面板分别为Ips和vA两种类型。IPS液晶屏幕在可是角度上占优,而VA液晶屏在对比度和背光均匀度上占优,总体来说,同级别的VA液晶屏幕画质要高于IPS液晶屏幕,而且高端的led电视机大多都采用VA液晶屏幕。背光的区别 :根据光源排布的方式不同,Led电视机的背光类型分为侧入式和直下式。侧入式背光,即edge-lit,为当初分布在液晶面板底部侧面,利用导光板将光束导向屏幕。优点是成本较低,可以做出超薄机身,缺点是背光不均匀问题和边缘漏光现象明显,难以做到超多分区空光,基本上最多只能做16组分区。直下式背光分为两种,一种是灯珠数量较少五分区的背光模组(back-lit),另外一种是支持分区控光的全阵列式(full-array)背光模组,不过全阵列式背光加超多分区控光是目前最理想的背光类型。对于液晶电视的购买提示就更新到这里,我是生活电器维保,如果大家有什么不同的看法,欢迎在评论区我们一起讨论共同进步。

在日常生活中,怎样才能让发光二极管亮?

在他两极加上电压,如果不亮再交换电源正负极。

发光二极管电压是多少 发光二极管原理

如果是一般的小功率LED,国际标准是:红、黄、普绿、橙色的电压范围:1.8V-2.4V 蓝、白、翠绿电压范围:2.8V-3.5V、标准测试电流为20MA。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。

发光二极管(LED)的基本工作原理是自发辐射。

发光二极管(LED)的基本工作原理是自发辐射。 A.正确B.错误正确答案:正确

发光二极管的工作原理与激光器相同,是否正确?

【错误】发光二极管的工作原理与激光器的工作原理不同,激光器发射的是受激辐射光,发光二极管发射的是自发辐射光。

红外二极管的工作原理是什么?

光敏二极管的结构与工作原理 光敏二极管又称光电二极管,它与普通半导体二极管在结构上是相似的。下图是光敏二极管的结构图。在光敏二极管管壳上有一个能射入光线的玻璃透镜,入射光通过透镜正好照射在管芯上。发光二极管管芯是一个具有光敏特性的PN结,它被封装在管壳内。发光二极管管芯的光敏面是通过扩散工艺在N型单晶硅上形成的一层薄膜。光敏二极管的管芯以及管芯上的PN结面积做得较大,而管芯上的电极面积做得较小,PN结的结深比普通半导体二极管做得浅,这些结构上的特点都是为了提高光电转换的能力。另外,与普通半导体二极管一样,在硅片上生长了一层SiO2保护层,它把PN结的边缘保护起来,从而提高了管子的稳定性,减少了暗电流。 光敏二极管与普通光敏二极管一样,它的PN结具有单向导电性,因此,光敏二极管工作时应加上反向电压,如图所示。当无光照时,电路中也有很小的反向饱和漏电流,一般为1 * 10-8 -- 1X10 -9A(称为暗电流),此时相当于光敏二极管截止;当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电子吸收光子能量而被击发产生电子一空穴对O这些载流子的数目,对于多数载流子影响不大,但对P区和N区的少数载流子来说,则会使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流大大增加,形成光电流,该光电流随入射光强度的变化而相应变化。光电流通过负载RL时,在电阻两端将得到随人射光变化的电压信号。光敏二极管就是这样完成电功能转换的。

发光二极管显示原理是什么

发光二极管(Light-EmittingDiode,LED)是一种半导体发光元件。它的工作原理是通过电子-空穴对的激活和释放能量而发光。当电流流过LED时,电子从n型半导体材料转移到p型半导体材料,在这个过程中释放能量并产生光。LEDs通常由一个电致发光材料和两个半导体材料制成,一个作为n型半导体,另一个作为p型半导体。当电流通过这两种材料时,电子会在p-n界面处发生释放和吸收的过程,释放的电子会跳到电致发光材料中,产生光。不同材料的LED发出的颜色不同,常见的发光颜色有红色、绿色和蓝色,它们被广泛用于照明和显示应用中。

红外接收二极管和红外发光二极管工作原理?

答案就是这样的!

二极管有什么作用?

晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。4、常用的1N4000系列二极管耐压比较如下:型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000电流(A) 均为1

发光二极管怎样判断电源正负极?

半导体。。

哪位能给讲解一下双色发光二极管的原理

就是两个不同发光颜色的二极管做在一个芯上,或共阴或共阳极接法,所以是三个脚

发光二极管RGB三色灯珠原理?

 三色LED由两个不同颜色的管芯组成,有共阳、共阴接法,故为散引脚。当两个管芯各自亮时呈现两色,当两个管芯一起亮时则为混色,所以称为三色LED。  三色发光二极管是将3种不同颜色的LTC4151CMS%23PBF管芯封装在一起,也分为共阴极和共阳极两种。

半导体发光二极管的发光机理

原子、分子和某些半导体材料,能分别吸收和放出一定波长的光或电磁波。根据固体能带论,半导体中电子的能量状态分为价带和导带,当电子从一个带中能态E1跃迁(转移)到另一带中的能态E2时,就会发出或吸收一定频率(υ)的光。υ与能量差(ΔE=E2-E1)成正比,即υ=ΔE/h (Hz)此式称为玻尔条件。式中h=6.626×10-34J·s。当发光二极管工作时,在正偏下,通常半导体的空导带被通过结向其中注入的电子所占据,这些电子与价带上的空穴复合,放射出光子,这就产生了光。发射的光子能量近似为特定半导体的导带与价带之间的带隙能量。这种自然发射过程叫作自发辐射复合(图1)。显然,辐射跃迁是复合发光的基础。注入电子的复合也可能是不发光的,即非辐射复合。在非辐射复合的情况下,导带电子失去的能量可以变成多个声子,使晶体发热,这种过程称为多声子跃迁;也可以和价带空穴复合,把能量交给导带中的另一个电子,使其处于高能态,再通过热平衡过程把多余的能量交给晶格,这种过程称为俄歇复合。随着电子浓度的提高,这种过程将变得更加重要。带间跃迁时,辐射复合和非辐射复合的两种过程相互竞争。有的发光材料表现为辐射复合占优势。

发光二极管为什么会发光

灯光让这个世界变得五光十色。在生活中,随处可见各种颜色的发光二极管,这些发光的二极管非常的漂亮。有的颜色是绿色的,有的是红色的,有的是蓝色的,光彩夺目,十分耀眼。除此之外,还有的二极管光是不可见的红外和紫外光。那么发光二极管为什么会发光呢? 知道这个问题之前,大家需要先了解电致发光的原理,这对理解二极管是如何发光的十分有帮助。电场的作用是激发电子由低能态跃迁到高能态,这些电子又会从高能态重新回到低能态。根据能量的守恒定理,剩下的多余能量会以光的形式得到释放,也就是大家所看到的二极管发光。 因此,二极管的发光是电子跃迁形成的。电子与价带上的空穴进行了复合,在这个过程中,能量以光的形式展现在大家的面前。下面给大家介绍一下二极管是如何表现出不一样的颜色: 学过物理的人都知道,每一种光都存在一个波长,红色的发光二极管波长大约在650到700nm左右,橙色的发光二极管波长大约在610到630nm左右,黄色的发光二极管波长大约在585nm左右,绿色的发光二极管波长大约在555到570nm左右。发光所呈现的波长取决于材料PN的结宽度,根据PN的结宽度,二极管就可以呈现不同颜色的光,生活中比较常见的颜色就是绿、红、黄和蓝四种。

发光二极管的发光原理是什么?

目前我国正在逐步成为全球LED产业基地。统计数据显示,2013年我国照明行业总产值4800亿元。其中包括350亿美金的出口市场和2000多亿元的国内市场。相较于2000多亿元的增量市场,业内人士认为改革开放30年形成的照明存量市场将存在数万亿元的市场空间。预计LED照明未来3~5年将会形成行业产值高峰,将保持100%的年复合增速,行业总产值有望达到万亿元。此外,海外新兴市场正为国内LED企业带来更大的机会。今年上半年我国LED照明产品出口金额约为43.5亿美元。其中金砖国家约4.4亿美元,同比增幅高达350%。海外新兴市场快速增长将会持续利好国内LED厂商。三角度挖掘LED产业链LED产业链可以分为芯片制造、封装和应用环节三部分。

发光二极管的分类

二极管的单向导电性原理

利用半导体的单向导电性,制成具有PN结的二脚元件。起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。目录 二极管的特性 正向性 反向特性 击穿 二极管的应用 二极管的工作原理 二极管的类型 根据构造分类 根据用途分类 根据特性分类 二极管的导电特性 二极管的主要参数 半导体二极管参数符号及其意义 二极管的识别 LED发光二极管如何分类 二极管型号命名方法 二极管和半导体的关系 测试二极管的好坏展开   [二极管图示]二极管图示编辑本段二极管的特性编辑本段正向性  外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场得阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。编辑本段反向特性  外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流,由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。编辑本段击穿  外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种形象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。  二极管是一种具有单向导电的二端器件,有电子二极管和晶体二极管之分,电子二极管现已很少见到,比较常见和常用的多是晶体二极管。二极管的单向导电特性,几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。  二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。 主要有三种颜色,具体压降参考值如下:红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA。  二极管的电压与电流不是线性关系,所以在将不同的二极管并联的时候要接相适应的电阻。二极管的特性曲线  与PN结一样,二极管具有单向导电性。硅二极管典型伏安特性曲线(图)。在二极管加有正向电压,当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始按指数规律增大,通常称此为二极管的开启电压;当电压达到约0.7V时,二极管处于完全导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压,用符号UD表示。  对于锗二极管,开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V。在二极管加有反向电压,当电压值较小时,电流极小,其电流值为反向饱和电流IS。当反向电压超过某个值时,电流开始急剧增大,称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同型号的二极管的击穿电压UBR值差别很大,从几十伏到几千伏。二极管的反向击穿  齐纳击穿  反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。在高掺杂浓度的情况下,因势垒区宽度很小,反向电压较大时,破坏了势垒区内共价键结构,使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,致使电流急剧增大,这种击穿称为齐纳击穿。如果掺杂浓度较低,势垒区宽度较宽,不容易产生齐纳击穿。  雪崩击穿  另一种击穿为雪崩击穿。当反向电压增加到较大数值时,外加电场使少子漂移速度加快,从而与共价键中的价电子相碰撞,把价电子撞出共价键,产生新的电子-空穴对。新产生的电子-空穴被电场加速后又撞出其它价电子,载流子雪崩式地增加,致使电流急剧增加,这种击穿称为雪崩击穿。无论哪种击穿,若对其电流不加限制,都可能造成PN结永久性损坏。编辑本段二极管的应用  1、整流二极管  利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。  2、开关元件  二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。  3、限幅元件  二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定范围内。  4、继流二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  7、显示元件  用于VCD、DVD、计算器等显示器上。  8、稳压二极管  反向击穿电压恒定,且击穿后可恢复,利用这一特性可以实现稳压电路。编辑本段二极管的工作原理   [二极管实物]二极管实物晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。p-n结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。

两只脚的变色发光二极管工作原理

如果只有两种颜色变化的,如红和绿两种颜色的,就两只发光二极管反向并联而成的,加不方向的电压,显示不同的颜色。还有一种,只有两个脚,但加不同的电压,电压方向不变的,会显示出不同的颜色,这在内部集成有控制电路了,而管芯就有多种颜色的,由电路来控制发出不同的光。这种发光管价格要高。用一种和普通发光二极管外形都一样的发光管,点亮之后会自己闪烁的,也是内部集成有控制电路了,这种发光管价格也高。

二极管灯的原理

50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。二极管LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。Led 发光原理在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从二极管LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

发光二极管接一个正极就亮吗也就是说不需要闭合回路吗

前面的通知说的很好

发光二极管是什么

LED灯,广告牌上的灯都是发光二极管

发光二极管的原理与特性

LED发光原理:发光二极管是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光由于发光二极管具有最大正向电流IFm、最大反向电压VRm的限制,使用时,应保证不超过此值

发光二极管和二极管的区别是什么?

发光二级管正向导电会发光,正向压降比普通二极管大,反向电压一般为5V,普通二极管正向压降0.7V,反向压降很大,有的可达几千V,导电后不发光。

发光二极管有交流的吗?它是怎么工作的?

发光二极管即可以工作在直流电路中也可以工作在交流电路中,工作的原理光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。

变色发光二极管原理是什么

变色发光二极管原理变色发光二极管(RGBLED)原理是利用三种不同颜色的LED(红、绿、蓝)分别发光,通过控制三种颜色LED的亮度和亮灭时间,可以调配出不同的颜色,从而实现多彩的变换效果。RGBLED内部具有三个单独的LED芯片,分别与红、绿、蓝三个引脚相连。通电时,控制电路会给三个LED芯片分别提供不同的电压和电流,从而实现不同颜色的发光。

双色发光二极管原理是什么

双色发光二极管原理双色发光二极管(BicolorLED)是一种特殊类型的发光二极管,它可以同时发出两种颜色的光(通常是红色和绿色)。原理是利用一个LED管内部存在两个二极管,每个二极管具有不同的能带结构和电子和空穴的浓度,使得它们具有不同的发光颜色。通过控制对每个二极管的电压,可以同时或单独控制它们的发光。例如,如果给红色二极管施加一个正向电压,它就会发出红色光;如果给绿色二极管施加一个正向电压,它就会发出绿色光。同时向两个二极管施加电压,它们就会同时发光,从而产生双色光。双色发光二极管在电子产品、控制系统、照明等领域有着广泛的应用。它具有低成本、高效率、易操作等优点,是一种非常有用的电子元器件。

发光二极管的构造和原理

发光二极管的基本结构实际上就是一个两边高掺杂的pn结,但是半导体材料必须是能够发光的化合物半导体。当加上正向电压时,势垒区两边就注入有非平衡少数载流子,然后这些非平衡少数载流子与多数载流子发生复合,能量即以光子的形式而发射出来——自发辐射~发光。所以,发光二极管的发光是一种复合发光。因为非平衡少数载流子的复合是随机的,所以发出的光的相位之间没有关联,故发光二极管所发出的光谱是一个谱带(不同于激光的谱线)。

简述发光二极管的特点及在汽车上的应用?

发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算: R=(F-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。发光二极管的两根引线中较长的一根为正极,应按电源正极。有的发光二极管的两根引线一样长,但管壳上有一凸起的小舌,靠近小舌的引线是正极。 与小白炽灯泡和氖灯相比,发光二极管的特点是:工作电压很低(有的仅一点几伏);工作电流很小(有的仅零点几毫安即可发光);抗冲击和抗震性能好,可靠性高,寿命长;通过调制通过的电流强弱可以方便地调制发光的强弱。由于有这些特点,发光二极管在一些光电控制设备中用作光源,在许多电子设备中用作信号显示器。把它的管心做成条状,用7条条状的发光管组成7段式半导体数码管(图),每个数码管可显示0~9十个数目字。 食人鱼"LED,功率小(约3.3V、电流20ma),发光强度小,但发光角度大 LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命,低光效的140瓦白炽灯作为光源,它产生2000流明的白光。经红色滤光片后,光损失90%,只剩下200流明的红光。而在新设计的灯中,Lumileds公司采用了18个红色LED光源,包括电路损失在内,共耗电14瓦,即可产生同样的光效。汽车信号灯也是LED光源应用的重要领域。 对于一般照明而言,人们更需要白色的光源。1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG 荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。这种通过蓝光LED得到白光的方法,构造简单、成本低廉、技术成熟度高,因此运用最多。 上个世纪60年代,科技工作者利用半导体PN结发光的原理,研制成了LED发光二极管。当时研制的LED,所用的材料是GaASP,其发光颜色为红色。经过近30年的发展,现在大家十分熟悉的LED,已能发出红、橙、黄、绿、蓝等多种色光。然而照明需用的白色光LED仅在近年才发展起来,这里向读者介绍有关照明用白光LED。 1. 可见光的光谱和LED白光的关系。众所周之,可见光光谱的波长范围为380nm~760nm,是人眼可感受到的七色光——红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,但这七种颜色的光都各自是一种单色光。例如LED发的红光的峰值波长为565nm。在可见光的光谱中是没有白色光的,因为白光不是单色光,而是由多种单色光合成的复合光,正如太阳光是由七种单色光合成的白色光,而彩色电视机中的白色光也是由三基色黄、绿、蓝合成。由此可见,要使LED发出白光,它的光谱特性应包括整个可见的光谱范围。但要制造这种性能的LED,在目前的工艺条件下是不可能的。根据人们对可见光的研究,人眼睛所能见的白光,至少需两种光的混合,即二波长发光(蓝色光+黄色光)或三波长发光(蓝色光+绿色光+红色光)的模式。上述两种模式的白光,都需要蓝色光,所以摄取蓝色光已成为制造白光的关键技术,即当前各大LED制造公司追逐的“蓝光技术”。目前国际上掌握“蓝光技术”的厂商仅有少数几家,所以白光LED的推广应用,尤其是高亮度白光LED在我国的推广还有一个过程。 2. 白光LED的工艺结构和白色光源。对于一般照明,在工艺结构上,白光LED通常采用两种方法形成,第一种是利用“蓝光技术”与荧光粉配合形成白光;第二种是多种单色光混合方法。这两种方法都已能成功产生白光器件。第一种方法产生白光的系统如图1所示,图中LEDGaM芯片发蓝光(λp=465nm),它和YAG(钇铝石榴石)荧光粉封装在一起,当荧光粉受蓝光激发后发出黄色光,结果,蓝光和黄光混合形成白光(构成LED的结构如图2所示)。第二种方法采用不同色光的芯片封装在一起,通过各色光混合而产生白光。 3.白光LED照明新光源的应用前景。为了说明白光LED的特点,先看看目前所用的照明灯光源的状况。白炽灯和卤钨灯,其光效为12~24流明/瓦;荧光灯和HID灯的光效为50~120流明/瓦。对白光LED:在1998年,白光LED的光效只有5流明/瓦,到了1999年已达到15流明/瓦,这一指标与一般家用白炽灯相近,而在2000年时,白光LED的光效已达25流明/瓦,这一指标与卤钨灯相近。有公司预测,到2005年,LED的光效可达50流明/瓦,到2015年时,LED的光效可望达到150~200流明/瓦。那时的白光LED的工作电流便可达安培级。由此可见开发白光LED作家用照明光源,将成可能的现实。 普通照明用的白炽灯和卤钨灯虽价格便宜,但光效低(灯的热效应白白耗电),寿命短,维护工作量大,但若用白光LED作照明,不仅光效高,而且寿命长(连续工作时间10000小时以上),几乎无需维护。目前,德国Hella公司利用白光LED开发了飞机阅读灯;澳大利亚首都堪培拉的一条街道已用了白光LED作路灯照明;我国的城市交通管理灯也正用白光LED取代早期的交通秩序指示灯。可以预见不久的将来,白光LED定会进入家庭取代现有的照明灯。 LED光源具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等的优点,虽然价格较现有照明器材昂贵,仍被认为是它将不可避免地现有照明器件。 LED特点和优点 LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。 体积小 LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。 耗电量低 LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。 使用寿命长 在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时 高亮度、低热量 环保 LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。 坚固耐用 LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。满意请采纳

简述发光二极管的发光原理.发光二极管的外量子效率与哪些因素有关

发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光一定的电流后,电子与空穴不断流过PN结或与之类似的结构面,并进行自发复合产生辐射光的二极管半导体器件硬之城有这个型号的 可以去看看有这方面的资料么

光敏二极管和发光二极管的区别?电路符号、作用等方面

一、极管不同1、光敏二极管,又叫光电二极管(英语:photodiode)是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。2、发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。二、原理不同1、光敏二极管光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。2、发光二极管它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。三、应用不同1、光敏二极管在科学研究和工业中,光电二极管常常被用来精确测量光强,因为它比其他光导材料具有更良好的线性。在医疗应用设备中,光电二极管也有着广泛的应用,例如X射线计算机断层成像以及脉搏探测器。PIN结型光电二极管一般不用来测量很低的光强。如果弱光情况下需要高灵敏度探测器,雪崩光电二极管、感光耦合元件或者光电倍增管就能发挥作用,例如天文学、光谱学、夜视设备、激光测距仪等应用产品。2、发光二极管1)交流电源指示灯该电路只要连接220V/50Hz的交流供电线路,LED就会被点亮,指示电源接通。限流电阻R的阻值为220V/IF。2)交流开关指示灯用LED作白炽灯开关指示灯的电路,当开关断开灯泡熄灭时,电流经R、LED和灯泡EL形成回路,LED亮,方便人们在黑暗中找到开关。此时曲于回路中的电流很小,灯泡是不会亮的。当接通开关时,灯泡被点亮,而LED则熄灭。3)交流电源插座指示灯用双色(共阴极)LED作交流电源插座指示灯的电路。插座的供电由开关S控制。当红光LED亮时,插座无电;当绿光LED亮时,插座有电。参考资料来源:百度百科-光敏二极管参考资料来源:百度百科-发光二极管

开关上指示灯发光二极管工作原理是怎样的?

  这类开关上指示灯发光二极管,由于电流太小不会影响照明灯的寿命或使照明灯加快损坏,但由于电路并未被完全切断,所以在对电路维修操作时要小心触电。  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。  当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。

“发光二极管”的作用是什么?“二极管”和“发光二极管”的区别是什么?

发光二极管作用:LED发展和应用,这一时期为LED的指示应用阶段。区别:一个发光,一个不发光。二极管èr jí guǎn :二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。原理:当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。发光二极管fā guāng èr jí guǎn :发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。原理:发光二极管简称LED,采用砷化镓、镓铝砷、和磷化镓等材料制成,其内部结构为一个PN结,具有单向导电性。当在发光二极管PN结上加正向电压时,PN结势垒降低,载流子的扩散运动大于漂移运动,致使P区的空穴注入到N区,N区的电子注入到P区,这样相互注入的空穴与电子相遇后会产生复合,复合时产生的能量大部分以光的形式出现,因此而发光。

二极管原理的发光二极管

发光二极管也是由一个 PN 结构成,具有单向导电性。但其正向工作电压(开启电压)比普通二极管高,约为 1~2.5V,反向击穿电压比普通二极管低,约 5V 左右。当正向电流达到 1mA 左右时开始发光,发光强度近似与工作电流成正比;但工作电流达到一定数值时,发光强度逐渐趋于饱和,与工作电流成非线性关系。一般小型发光二极管正向工作电流为10~20mA,最大正向工作电流为 30~50mA。发光二极管的外形可以做成矩形、圆形、字形、符号形等多种形状,又有红、绿、黄、橙、红外等多种颜色。它具有体积小、功耗低、容易驱动、光效高、发光均匀稳定、响应速度快以及寿命长等特点,普遍用在指示灯及大屏幕显示装置中。

发光二极管工作状态及原理

发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。 它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管

发光二极管电压是多少 发光二极管原理

发光二极管电压是2.8V-3.5V。发光二极管的原理是:发光二极管由半导体芯片组成,这些半导体材料会预先透过注入或搀杂等工艺以产生p、n架构。与其它二极管一样,发光二极管中电流可以轻易地从p极(阳极)流向n极(阴极),而相反方向则不能。两种不同的载流子:空穴和电子在不同的电极电压作用下从电极流向p、n架构。当空穴和电子相遇而产生复合,电子会跌落到较低的能阶,同时以光子的模式释放出能量(光子也即是我们常称呼的光)。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。扩展资料:发光二极管的优点:1.能量转换效率高(电能转换成光能的效率),也即较省电。2.反应时间短 - 可以达到很高的闪烁频率。3.使用寿命长 - 且不因连续闪烁而影响其寿命。4.在安全的操作环境下可达到10万小时的寿命,即便是在50度以上的高温,使用寿命还有约4万小时。(萤光灯T8为8000小时、T5为20000小时、白炽灯为1,000 ~ 2,000小时)。5.耐震荡等机械冲击 - 由于是固态元件,没有灯丝、玻璃罩等,相对萤光灯、白炽灯等能承受更大震荡。6.体积小 - 其本身体积可以造得非常细小(小于2mm)。7.便于聚焦 - 因发光体积细小,而易于以透镜等方式达致所需集散程度,藉改变其封装外形,其发光角度由大角度散射至细角度聚焦都可以达成。参考资料来源:百度百科——发光二极管参考资料来源:百度百科——发光二级管工作原理

发光二极管是怎么发光的?

发光二级管发光原理:因发光二极管结构主要同支架、导线、发光芯片这三个部分是构成发光二极管发光的主要组成部件。其发光就全靠这三个部分,另外为避免静电损坏和防止发光芯片裸露在空气中氧化,东莞 银 亮 电子会将 发光芯片表面封有胶体。支架正极接通电流->导线将电流导入发光芯片(将电能转化为光能)->电流从支架负极流出。
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