发光二极管 (LED) 是一种半导体元件,当电能通过时,它会通过电致发光发光。它们是非相干光源,能够发射紫外线 (UV)、可见光和红外线 (IR) 波长范围内的高强度光辐射。与激光器相比,它们不是“点光源”,并且具有比激光器大得多的光谱带宽,并且使用寿命长。广义上讲,LED 可分为两大类:在 UV-VIS 区域发光的 LED 和在 NIR-IR 区域发光的 LED。可见光 LED 通常用于显示和照明应用,而 NIR-IR 发光 LED 与光传感器结合用于光开关、通信和传感应用。

大功率红外led一、结构和工作原理
LED 包含一个 pn 结,类似于传统二极管,由半导体中掺杂 p 型和 n 型杂质形成。在结边界处,会形成一个耗尽区,抑制电荷载流子的流动。当施加正向偏置电压时,电子和空穴在 pn 结中复合,以光子(辐射复合)或热量(非辐射过程)的形式释放能量。该过程如图1所示。光子的能量等于半导体导带和价带之间的能量差(带隙能量),对应于特定波长的光。因此,构成 LED PN 结的半导体材料的带隙能量决定了元件工作的中心波长,从而决定了 LED 的发光颜色。一般来说,LED 可以覆盖整个可见波长光谱,尽管它们的功率输出和效率并不是在所有波长上都一样高。高带隙(较短波长)材料。
大功率红外led二、红外 LED 的特性
红外 LED 具有多种特性,使其适用于广泛的应用。红外 LED 的一些关键特性包括:1. 波长范围:红外 LED 发射红外光谱中的光,波长范围通常为 700 纳米至 1 毫米。红外 LED 发射的特定波长取决于其构造中使用的半导体材料。2. 效率:红外 LED 在将电能转换为光能方面非常高效。这种效率对于功耗令人担忧的应用至关重要,例如便携式设备或电池供电系统。3. 寿命:红外 LED 的寿命很长,通常连续运行时间为 50,000 至 100,000 小时。这种长寿命使它们成为维护或更换困难或成本高昂的应用的理想选择。4. 瞬时操作:红外 LED 具有快速响应时间,这意味着它们几乎可以瞬间打开和关闭。此特性对于需要快速调制或切换光源的应用至关重要。5.方向性:红外 LED 发出定向光束,适合需要精确瞄准光源的应用。使用光学透镜或反射器可进一步增强这种定向输出。
大功率红外led三、应用
红外 LED 广泛应用于不同行业的各种应用中。红外 LED 的一些主要应用包括:1. 遥控器:红外 LED 通常用于电视、空调和其他电子设备的遥控设备。LED 发出的红外光被接收设备中的传感器拾取,从而实现无线通信和控制。2. 安全系统:红外 LED 是安全系统不可或缺的一部分,例如监控摄像头和运动传感器。红外光对人眼不可见,但可以被配备红外传感器的摄像头检测到,从而实现夜视功能。3. 通信设备:红外 LED 用于光通信系统,用于在短距离内无线传输数据。红外光可以携带不受射频信号干扰的数据信号,使其适用于安全通信应用。4. 汽车应用:红外 LED 越来越多地用于汽车应用,例如接近传感器、刹车灯和室内照明。红外传感器可以检测车辆周围的物体并协助停车辅助系统。5.医疗设备:红外 LED 用于医疗设备,用于光疗、血氧饱和度监测和热成像等应用。红外光穿透组织的能力使其对非侵入性医疗程序很有价值。6. 工业自动化:红外 LED 用于工业自动化系统中,用于物体检测、位置感应和条形码扫描等任务。红外传感器的可靠性和速度使其非常适合制造和物流应用。

大功率红外led四、电压
这是一个很有用的小表格!第一行告诉我们LED 上的正向电压降是多少。正向电压是使用 LED 时经常出现的术语。这个数字将帮助您确定电路需要为 LED 提供多少电压。如果您有多个 LED 连接到单个电源,这些数字非常重要,因为所有 LED 的正向电压加在一起不能超过电源电压。我们将在本教程的深入研究部分中更深入地讨论这个问题。
大功率红外led五、视角
接下来,我们得到一个扇形图,它表示 LED 的视角。不同样式的 LED 会结合透镜和反射器,以便将大部分光线集中在一个地方或尽可能广泛地散布光线。有些 LED 就像泛光灯一样,向各个方向发射光子;其他 LED 的方向性很强,除非你直视它们,否则你无法分辨它们是否亮着。要读懂这个图,请想象 LED 直立在它下面。图上的“辐条”表示视角。圆线表示强度占最大强度的百分比。这个 LED 的视角非常窄。你可以看到,直视 LED 时它最亮,因为在 0 度时蓝线与最外圈相交。要获得 50% 的视角,即光线强度减半的角度,请沿着图上的 50% 圆圈,直到它与蓝线相交,然后沿着最近的辐条读出角度。对于这个 LED,50% 的视角约为 20 度。

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