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二极管工作原理图

二极管工作原理图 发?光二极管,通常称为LED,它?是半??导体设备中的一种?最常见的器件,大多数半导体?最?…

二极管工作原理图

发?光二极管,通常称为LED,它?是半??导体设备中的一种?最常见的器件,大多数半导体?最?是由搀杂半@m导体材料制?成(原子和其它物质)发光二极管导体材料通常都是铝砷化稼?,在纯?铝砷化稼中*,所有的原子都完美的与它们的邻居结合,没有留下自由电子连接电流。在¥搀杂?物质?中,额外?的原子改变电平≧衡,不是?增加自﹥由电子就是创造?$电子可以通过的空穴。这两样额外的条件都≈使?得材料″更具传导性。‰℃带额外?电子的半导体叫做×N型半导体,由?于它?带有?额外?负电粒≠子,?所‖以在N型£半导体材料中㎎,自?由电子是从负电区?域向正电区域流动。带额外“电子空穴∈”的半导体叫做P型﹣半导体,由?于带有正电>粒子。电子可以从另一个电子空穴跳向另一个电子空穴,从从负电区域向正电区域流动。

因此,电子空穴本身就显示出是从正电区?域流向负电区域??。二极管是由N型㎏半导体物质与P型半导体物质结合∪,每端都带电?子。这样排℡列使电流只能从一个方向流动。当没有电∧压通过二极≯管时,电子就沿着过渡¥层之间的≮汇合处从N型半导体流向P型?半导体o,从而形成一个损耗区。?在损耗区中,半导体∝物质会回复到它原来的∩绝<缘状态–所有的这些∥?“电子空穴”都会被填满,所有?就2∶没有自由电子或电子真空·区和电流不能流动。

为了㎜除=掉损耗区就必须㏒使N型向P型移动和空♀穴应㎝反向移动?。为了达到目的?,连∣接二-极管N≤型一∏方到电流的负极〒和P=㏕型就连接到电?流的正极√。这时在N型物质的自由?电子会被负极电㎞子排斥和吸引到?正极?电子。在P型物质中的电子空穴就移向另一方向。当电压在电子之间3足够高⊿的时候,??在损耗区的电子将会在它的电子空?穴中和再⊙次开始自由移﹤动。损耗区消失?,电流流通?过二极管。

如果?尝试使电流向其它方向流动,P%型¤端就?边接到电流负极和N型′连??接到?正极,这时电流∷将不会流动。N⌒型物质的?负极电≡子被吸引到正极电子。P型物质的正极电子空?穴被吸?引£到负极电子。因为电子空穴和电子?都向错误的方向移动所以就没有电流流通过汇?∑合处,损﹢耗区增?加。

二极?管会发光的原?因:

光是能量的一?种形式?,一种可?以被原子释放出?来。是由许§多有能量和动力但没质量?的微小粒子似的小捆组成的。这些粒子被叫做?光子,是光的最基本单位。光子是因为电子移动才释放出来。﹣在原子中,电子在原子的四周围以轨?道形式移动。电子在不同的℅轨函*数有着不同等的能量。通常来说,有着更大㏄能量?的电子以轨?道×﹢移动远离了核子。当电子从一个更低的轨道跳到一个更高的轨道,能量水平就增高?,反?/过来,当从更?高?轨函数跌落?到更低的⊕轨函数里时电子就会释放能量。能量是以光子形式释放?出来的。更高能量下降释放更高能量的光子m,它的特?点在于它的?高频率⊥。 ?

自由1电子从P型层通过二极管落?入空的电子空穴?。+这包含从传导带跌落到一个?更低的轨函数,所?以电子就是以光子形式释放能量。这在任何二极管里都会≦发生的μ,当二极管是由某种物ml质组成的时候,你只是?可°以看见光子。在标∮准?硅二极管的原子,比如说,当电子跌落?到相对?短距离♂原子是以∞这样的方№式¢排列。结果,由于电∠子频率这±么低的情∽况?下人的眼睛是?无?法看≒∵得到的。

可见光发光二极管,?比如用在数字显?示式时钟的,间隙的大小?决定了光子?的频率,换?句话说就是∨决定了光?的色彩。当所有二极管都发出光mol时,大多数都不是很有效?的。在普℉通≌二极管里?,半导体?材料本身吸引大量的光能而结束。发光二极管是由一?个塑性灯泡覆盖集中灯光在一个特定方向。

发?光二◎极管的优点:?

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第一个是发光二极管没※有灯%丝会烧坏,二极管工作原理图所以㎡寿命3就更长?。此外,发光二极管的小小塑性灯泡使得发光二极管更持久耐用。还可以更加容易适合现在的电子电∟路。传统白炽灯的发光过程包含了产?生大量?热量。这?是完全是浪费能源。除非你把灯当做发热器用,因?为绝大部分有?效电流并不是直接产生?可÷见光的。发光二极管所发出的热?非常少,相对来说,越多电能∴直接发∷光就?是越大程?度㏑上减少对电能∫的需求。


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