I fatti della luce led

Nel campo dell'elettronica, un LED si riferisce a un dispositivo a semiconduttore che emette luce infrarossa o visibile quando alimentato da corrente elettrica. L'applicazione dei display a LED nei dispositivi elettronici di consumo è iniziata nel 1968, anno in cui Hewlett-Packard (HP) ha introdotto il primo display a LED al mondo.
Le luci LED visibili vengono applicate in un'ampia gamma di dispositivi elettronici: funzionano come indicatori di direzione, luci dei freni delle auto e vengono utilizzate anche per display alfanumerici-estendendosi anche a poster-a colori su cartelloni pubblicitari e insegne. Per quanto riguarda i LED a infrarossi, vengono utilizzati nelle fotocamere con messa a fuoco automatica e nei telecomandi dei televisori e servono anche come sorgenti luminose nei sistemi di telecomunicazione-in fibra ottica.
La-lampadina a incandescenza, un tempo comune ma ormai obsoleta, produceva luce tramite incandescenza-un fenomeno in cui una corrente elettrica riscalda un filamento metallico, inducendolo a emettere fotoni, le unità energetiche fondamentali della luce. Negli Stati Uniti, le lampadine a incandescenza hanno iniziato ad essere gradualmente eliminate nel 2007 ai sensi dell’Energy Independence and Security Act. L'Unione Europea (UE) ha messo in atto un divieto totale su di esse a partire dal 2012, e nel 2023 è entrato in vigore il divieto dell'amministrazione Biden sulla produzione e vendita di lampadine a incandescenza.
I LED, al contrario, funzionano attraverso l'elettroluminescenza: un processo in cui l'eccitazione elettronica di un materiale innesca l'emissione di fotoni. Il materiale più comunemente utilizzato nei LED è l'arseniuro di gallio, sebbene esistano numerose varianti di questo composto di base-come l'arseniuro di gallio e alluminio o il fosfuro di alluminio gallio indio. Questi composti appartengono al gruppo dei semiconduttori "III-V", ovvero sono formati da elementi presenti nelle colonne III e V della tavola periodica. La regolazione dell'esatta composizione del semiconduttore può modificare la lunghezza d'onda (e quindi il colore) della luce che emette.Emissione LED tipicarientra nella porzione visibile dello spettro luminoso (ovvero, lunghezze d'onda comprese tra 0,4 e 0,7 micrometri) o nella gamma del vicino-infrarosso (con lunghezze d'onda comprese tra 0,78 e 2,5 micrometri). La luminosità della luce percepita da un LED dipende da due fattori: la potenza l'

Il LED emette e la sensibilità relativa dell'occhio alla lunghezza d'onda emessa. La sensibilità massima dell'occhio si verifica a 0,555 micrometri, una lunghezza d'onda nella regione del giallo-arancione e verde.La maggior parte dei LEDfunzionano con una tensione applicata relativamente bassa, circa 2,0 volt, mentre la corrente varia in base all'applicazione-da pochi milliampere a diverse centinaia di milliampere. Il termine "diodo" si riferisce alla struttura a due-terminali di questo dispositivo-emettitore di luce. Ad esempio, in una torcia, un filamento si collega a una batteria tramite due terminali: uno (l'anodo) trasporta una carica elettrica negativa e l'altro (il catodo) trasporta una carica positiva.Nei LED-proprio come in altri dispositivi a semiconduttore come i transistor-i "terminali" sono in realtà due materiali semiconduttori con composizioni e proprietà elettroniche diverse, uniti insieme per formare una giunzione. In un materiale (il semiconduttore di tipo negativo, o n-), i portatori di carica sono elettroni; nell'altro (il semiconduttore positivo, o di tipo p-), i portatori di carica sono "buchi"-spazi lasciati dall'assenza di elettroni. Quando un campo elettrico (fornito da una batteria, ad esempio, quando il LED è acceso) agisce sulla giunzione, la corrente può fluire attraverso la giunzione p-n. Questo flusso crea l'eccitazione elettronica che fa sì che il materiale emetta luce.
In una struttura LED standard,la cupola epossidica trasparente svolge tre ruoli chiave: funge da componente strutturale per tenere insieme il telaio principale, funziona come una lente per focalizzare la luce e funge da corrispondente dell'indice di rifrazione per consentire a più luce di fuoriuscire dal chip LED. Il chip-misura tipicamente 250 × 250 × 250 micrometri-è montato all'interno di una coppa riflettente formata nel telaio del piombo.
Determinano gli strati di materiale specificil'emissione del LEDcolore: gli strati GaP:N di tipo p-n-(fosfuro di gallio con aggiunta di azoto) producono luce verde; Gli strati GaAsP:N di tipo p-n- (fosfuro di arseniuro di gallio con aggiunta di azoto) emettono luce arancione e gialla; e gli strati GaP:Zn,O di tipo p-(fosfuro di gallio con aggiunta di zinco e ossigeno) generano luce rossa.
Due importanti progressi, sviluppati negli anni ’90,funzionalità LED estese: LED a base di fosfuro di alluminio, gallio e indio, che emettono luce in modo efficiente attraverso lo spettro dal verde al rosso-arancione, e LED a emissione blu-realizzati in carburo di silicio o nitruro di gallio. I LED blu possono essere raggruppati con altri LED per creare tutti i colori-incluso il bianco-abilitando display in movimento a colori-.
Qualsiasi LED può fungere da sorgente luminosa per sistemi di trasmissione in fibra ottica-a corto raggio-, ovvero quelli che coprono distanze inferiori a 100 metri (330 piedi). Per le fibre ottiche a lungo-raggio, tuttavia, le proprietà di emissione della sorgente luminosa devono essere in linea con le caratteristiche di trasmissione della fibra ottica-e in questo caso, gli infrarossiI LED sono più adatti dei LED a luce-visibile. Le fibre ottiche di vetro presentano le perdite di trasmissione più basse nella regione degli infrarossi, in particolare alle lunghezze d'onda di 1,3 e 1,55 micrometri. Per soddisfare queste proprietà, i LED sono fabbricati utilizzando fosfuro di arseniuro di gallio e indio stratificato su un substrato di fosfuro di indio. L'esatta composizione di questo materiale può essere regolata per garantireil LED emette energia in modo precisoa 1,3 o 1,55 micrometri.
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