{"id":12821,"date":"2023-08-30T07:08:15","date_gmt":"2023-08-30T07:08:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www2.iled-lights.com\/?p=12821"},"modified":"2023-08-30T07:08:48","modified_gmt":"2023-08-30T07:08:48","slug":"what-is-led-its-features-and-its-history","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iled-lights.com\/es\/what-is-led-its-features-and-its-history-a11.html","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el LED, sus caracter\u00edsticas y su historia"},"content":{"rendered":"<p><strong>Primero,<\/strong> hace 50 a\u00f1os con el principio de emisi\u00f3n de una estructura LED, las personas han estado comprendiendo el conocimiento b\u00e1sico de que los materiales semiconductores pueden producir luz; el primer diodo comercial se produjo en 1960. LED es la abreviatura del ingl\u00e9s light emitting diode (diodo emisor de luz), su estructura b\u00e1sica es un material semiconductor electroluminiscente, colocado en una estructura de hilos, y luego sellado alrededor con resina epoxi para proteger las l\u00edneas internas del n\u00facleo, por lo que el rendimiento s\u00edsmico del LED. La estructura del LED se muestra a continuaci\u00f3n: una parte central del diodo emisor de luz est\u00e1 compuesta por un semiconductor de tipo p y una oblea de semiconductor de tipo n, y una capa de transici\u00f3n entre el semiconductor de tipo p y el semiconductor de tipo n, llamada uni\u00f3n pn. En algunos materiales semiconductores de la uni\u00f3n PN, la inyecci\u00f3n de portadores minoritarios y la recombinaci\u00f3n con portadores mayoritarios liberan la energ\u00eda excesiva en forma de luz, lo que convierte la energ\u00eda el\u00e9ctrica directamente en luz. Con voltaje inverso en la uni\u00f3n PN, la inyecci\u00f3n de portadores minoritarios es dif\u00edcil y no se emite luz. Este principio de luminiscencia permite el uso de diodos electroluminiscentes por inyecci\u00f3n conocidos como diodos emisores de luz, o LED. Cuando est\u00e1 en condiciones de funcionamiento (es decir, con un voltaje positivo en los extremos), la corriente fluye del \u00e1nodo al c\u00e1todo del LED, y los cristales semiconductores emiten luz de diferentes colores, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, con una intensidad de luz proporcional a la corriente.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-12823\" src=\"https:\/\/www2.iled-lights.com\/http:\/\/www2.iled-lights.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/97.jpg\" alt=\"Historia del LED\" width=\"612\" height=\"534\" srcset=\"https:\/\/www.iled-lights.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/97.jpg 612w, https:\/\/www.iled-lights.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/97-300x262.jpg 300w, https:\/\/www.iled-lights.com\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/97-14x12.jpg 14w\" sizes=\"auto, (max-width: 612px) 100vw, 612px\" \/><\/p>\n<p><strong>Segundo, caracter\u00edsticas de la fuente de luz LED<\/strong><br \/>\n1. Voltaje: el LED funciona con fuentes de alimentaci\u00f3n de bajo voltaje entre 6 y 24 V, variable seg\u00fan el producto, por lo que es una alimentaci\u00f3n m\u00e1s segura que las fuentes de alta tensi\u00f3n, en particular para su aplicaci\u00f3n en lugares p\u00fablicos.<br \/>\n2. Rendimiento: el consumo de energ\u00eda se reduce en un 80 % en comparaci\u00f3n con el mismo rendimiento lum\u00ednico de las l\u00e1mparas incandescentes<br \/>\nAplicabilidad: peque\u00f1a, un peque\u00f1o fragmento de cada unidad de LED es de 3-5 mm de cuadrado, por lo que el dispositivo puede prepararse en una variedad de formas y es adecuado para entornos variables<br \/>\nEstabilidad: 100.000 horas, el brillo se desvaiga en un 50% del inicial<br \/>\nTiempo de respuesta 5: el tiempo de respuesta de los incandescentes es de milisegundos, el tiempo de respuesta de las luces LED es de nanosegundos<br \/>\nContaminaci\u00f3n ambiental: sin mercurio met\u00e1lico nocivo<br \/>\nColor 7: cambiar la corriente puede cambiar f\u00e1cilmente el color de los diodos emisores de luz mediante el m\u00e9todo de modificaci\u00f3n qu\u00edmica, ajustar la estructura de bandas y el gap de banda de los materiales  para lograr colores luz naranja, rojo, amarillo, verde y azul. Con corriente peque\u00f1a, el LED rojo; a medida que aumenta la corriente, puede cambiar a naranja, amarillo y finalmente a verde. Precio 8: los precios de los LED son m\u00e1s caros que los incandescentes, el precio de unos pocos LED equivale al precio de un incandescente y a menudo cada se\u00f1al a los diodos va de 300 a 500.<\/p>\n<p><strong>Tercero, Tres tipos de LED monocrom\u00e1ticos y su historia de desarrollo<\/strong><br \/>\nEl surgimiento de la fuente de luz LED tiene sus primeras aplicaciones en el principio de emisi\u00f3n de luz de la uni\u00f3n PN de semiconductores, fabricado a principios de la d\u00e9cada de 1960. El material era GaAsP, rojo f\u00f3sil (\u03bbp = 650nm), con una corriente de conducci\u00f3n de 20 mA, el flujo luminoso es solo de unas pocas mil\u00e9simas de l\u00famenes, con una eficiencia luminosa de aproximadamente 0,1 l\u00famenes \/ vatio. A mediados de la d\u00e9cada de 1970, la introducci\u00f3n de los elementos In y N permiti\u00f3 que el LED produjera verde (\u03bbp = 555nm), amarillo (\u03bbp = 590nm) y naranja (\u03bbp = 610nm), y la eficiencia luminosa tambi\u00e9n aument\u00f3 a 1 lumen \/ vatio. Hacia principios de la d\u00e9cada de 1980, se ha fabricado la fuente de luz LED GaAlAs que hace que la eficiencia luminosa del LED rojo sea de 10 l\u00famenes \/ vatio. A principios de la d\u00e9cada de 1990, el desarrollo exitoso de los nuevos materiales GaAlInP para luz roja\/amarilla y GaInN para azul verdoso mejor\u00f3 en gran medida la eficiencia luminosa del LED. En 2000, el primero fabric\u00f3 un LED en la zona roja\/naranja (\u03bbp = 615nm) con una eficiencia de 100 lm \/ W, mientras que el segundo fabric\u00f3 un LED con una eficiencia en la zona verde (\u03bbp = 530nm) que puede alcanzar los 50 lm \/ vatio.<\/p>\n<p><strong>Cuarto, Aplicaciones de LED monocrom\u00e1ticos<\/strong><br \/>\nLa fuente de luz inicial del indicador LED utilizada en instrumentos, y m\u00e1s tarde en una variedad de sem\u00e1foros LED de colores claros y pantallas grandes, se ha utilizado ampliamente para producir buenos beneficios econ\u00f3micos y sociales. Por ejemplo, las se\u00f1ales de tr\u00e1fico rojas de 12 pulgadas en Estados Unidos podr\u00edan haber utilizado una l\u00e1mpara incandescente de 140 vatios de larga vida \u00fatil y baja eficiencia como fuente de luz, produciendo 2000 l\u00famenes de luz blanca. El filtro rojo causa una p\u00e9rdida del 90% de la luz, dejando solo 200 l\u00famenes de luz roja. En el nuevo dise\u00f1o de la l\u00e1mpara, Lumileds utiliza 18 fuentes de luz LED rojas; incluidas las p\u00e9rdidas del circuito, el consumo total de potencia es de 14 vatios para producir la misma eficiencia luminosa.<br \/>\nLas luces de los autom\u00f3viles tambi\u00e9n son \u00e1reas importantes de aplicaci\u00f3n de las fuentes de luz LED. En 1987, China comenz\u00f3 a instalar luces de freno LED en los autom\u00f3viles; debido a la r\u00e1pida respuesta del LED (en nanosegundos), los conductores de los veh\u00edculos que siguen pueden conocer tempranamente las condiciones de conducci\u00f3n, reduciendo as\u00ed los accidentes por alcance.<br \/>\nAdem\u00e1s, los LED se han aplicado en pantallas de colores completos al aire libre (rojo, verde, azul), linternas miniatura, llaveros y otros campos.<\/p>\n<p><strong>Quinto, el desarrollo del LED blanco<\/strong><\/p>\n<p>Las personas necesitan una fuente de luz blanca para fines de iluminaci\u00f3n general. En 1998 se logr\u00f3 el desarrollo del LED blanco. Este LED est\u00e1 fabricado con chips de GaN y granate de itrio-aluminio (YAG) empaquetados juntos. El chip de GaN emite luz azul (\u03bbp = 465 nm, Wd = 30 nm); al sinterizar a alta temperatura con el f\u00f3sforo Ce3+ y YAG, este \u00faltimo es excitado por la luz azul y emite luz amarilla con un pico de emisi\u00f3n en 550 nm. El sustrato del LED azul se monta en una cavidad reflectora en forma de cuenco, cubierto con una capa fina de resina mezclada con YAG, de aproximadamente 200 a 500 nm. La luz azul emitida por el sustrato del LED es parcialmente absorbida por el f\u00f3sforo, y parte de la luz azul excitada produce una emisi\u00f3n amarilla que, al mezclarse, puede dar como resultado un color blanco. Actualmente, en los LED blancos InGaN\/YAG, al modificar la composici\u00f3n qu\u00edmica del f\u00f3sforo YAG y ajustar el grosor de la capa de f\u00f3sforo, se puede obtener una temperatura de color de 3500 a 10000 K. La comercializaci\u00f3n de un producto basado en un chip azul y f\u00f3sforo amarillo YAG tiene una eficiencia luminosa m\u00e1xima de aproximadamente 25 l\u00famenes\/vatio; el YAG es importado por la Corporaci\u00f3n Nichia de Jap\u00f3n, a un precio de 2000 yuanes\/kg. La japonesa Sumitomo Electric ha desarrollado un segundo LED blanco basado en material de ZnSe, pero con menor eficiencia luminosa. No se puede separar cierto tipo de fuente de luz LED blanco de los cuatro f\u00f3sforos: se observa de la tabla que el polvo de las tres principales tierras raras (rojo, verde y azul), as\u00ed como la estructura de granate, son motivo de optimismo para el futuro, m\u00e1s all\u00e1 de la luz de tres longitudes de onda. El chip UV inorg\u00e1nico, junto con f\u00f3sforos RGB tricolores, se utiliza para encapsular LED blancos; la comercializaci\u00f3n de LED blancos de tres longitudes de onda presenta oportunidades. Sin embargo, aqu\u00ed el tama\u00f1o de part\u00edcula del f\u00f3sforo tricrom\u00e1tico es relativamente peque\u00f1o, con altos requisitos de estabilidad, y sus aplicaciones espec\u00edficas a\u00fan se est\u00e1n explorando.<\/p>\n<p><strong>Visi\u00f3n general de la industria<\/strong><br \/>\nLa LED de alto brillo Nichia LED industry, fue una de las primeras en utilizar el proceso t\u00e9cnico desarrollado en diferentes longitudes de onda, as\u00ed como el l\u00e1ser semiconductor azul-violeta (Laser Diode; LD), la industria de gran peso, la industria posee la patente del LED azul. Nichia tiene muchas patentes b\u00e1sicas para la producci\u00f3n de LED azul y la estructura del electrodo, insisti\u00f3 solo en la autorizaci\u00f3n externa adoptando su propia estrategia de producci\u00f3n, con la intenci\u00f3n de monopolizar el mercado, haciendo que los precios de los LED azules sean altos. Pero la industria que tiene la capacidad de producci\u00f3n ha expresado su desaprobaci\u00f3n considerablemente, parte de la industria LED japonesa piensa que la estrategia de Nichia Chemical permitir\u00e1 que Jap\u00f3n en la competencia de LED azul y blanco gradualmente Europa y los Estados Unidos y otros pa\u00edses de la industria LED que tomaron la iniciativa causar\u00e1n un da\u00f1o grave a la industria LED general en Jap\u00f3n. Muchos operadores har\u00e1n todo lo posible para llevar a cabo I  D y producci\u00f3n de LED azul. Excepto Nichia Chemical y Sumitomo Electric Toyoda Gosei, Luo Mu, Toshiba y Sharp, American Cree, las tres f\u00e1bricas de iluminaci\u00f3n m\u00e1s grandes del mundo singulares, Philips, Osram, y HP, Siemens, Investigaci\u00f3n, por EMCORE todos han puesto en el producto I  D y producci\u00f3n ha desempe\u00f1ado un papel positivo en la promoci\u00f3n de la promoci\u00f3n de la industria, aspectos del mercado orientado a los productos de LED blancos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>First, an LED structure emitting principle 50 years ago, people have been understanding of the semiconductor material can produce light of the basic knowledge, the first commercial diode produced in 1960. 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