2024-01-15
LED (Light Emitting Diode) သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် Solid-state semiconductor ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုက်ရိုက်အလင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ LED ၏နှလုံးသည် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ချစ်ပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ တစ်ဖက်ကို ကွင်းပိတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ တစ်ခုသည် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်မှာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု၏ အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် ချစ်ပ်တစ်ခုလုံးကို epoxy resin ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးတာ ချစ်ပ်တစ်ခုတွင် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်ပြီး၊ တစ်ခုမှာ P-type semiconductor ဖြစ်ပြီး အပေါက်များ လွှမ်းမိုးသည့် N-type semiconductor ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်လိုက်သောအခါ၊ P-N လမ်းဆုံတစ်ခုသည် ၎င်းတို့ကြားတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဝါယာကြိုးမှတဆင့် ဖြတ်သန်းပြီး ချစ်ပ်ပေါ်တွင် ပြုမူသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် အပေါက်များနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ ဖိုတွန်ပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်သည့် P ဒေသဆီသို့ အီလက်ထရွန်များကို တွန်းပို့သည်။ ဤသည်မှာ နိယာမဖြစ်သည်။LED မီးထုတ်လွှတ်မှု။ အလင်း၏အရောင်ဟုလည်းခေါ်သော အလင်း၏လှိုင်းအလျားကို P-N လမ်းဆုံကိုဖွဲ့စည်းသည့်ပစ္စည်းဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။
LED များသည် အနီရောင်၊ အဝါ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ လိမ္မော်ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အဖြူရောင် အလင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။
အစပိုင်းတွင် LED ကို တူရိယာများနှင့် မီတာများအတွက် အချက်ပြမီးအရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရောင်စုံ LED များကို ယာဉ်အသွားအလာ အချက်ပြမှုများနှင့် ကြီးမားသော မြင်ကွင်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိစေပါသည်။ 12 လက်မ အနီရောင် မီးပွိုင့်ကို နမူနာအဖြစ် ယူ၍ အမေရိကန်တွင် တာရှည် သက်တမ်း နှင့် အမြင်အာရုံ စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျသော 140 watt မီးခိုးလုံး ကို မူလက အလင်းရင်းမြစ် အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး အဖြူရောင် အလင်း 2000 lumens ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ အနီရောင် filter ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်၊ အလင်းဆုံးရှုံးမှု 90% သည်အနီရောင်အလင်း 200 lumens သာကျန်ရစ်သည်။ အသစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မီးအိမ်တွင်၊ Lumileds သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 14 ဝပ်ကို စားသုံးပြီး တူညီသောအလင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထုတ်ပေးသည့် ဆားကစ်ဆုံးရှုံးမှုများအပါအဝင် အနီရောင် LED အလင်းရင်းမြစ် 18 ခုကို အသုံးပြုထားသည်။ ကားအချက်ပြမီးများသည် LED မီးအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အရေးကြီးသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယေဘူယျအလင်းရောင်အတွက် လူများသည် အဖြူရောင်အလင်းရင်းမြစ်များ ပိုမိုလိုအပ်သည်။ LED မှ ထုတ်လွှတ်သော အဖြူရောင် အလင်းရောင်ကို 1998 ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤ LED အမျိုးအစားကို GaN ချစ်ပ်များနှင့် yttrium aluminium garnet (YAG) တို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ ဖန်တီးထားပါသည်။ GaN ချစ်ပ်သည် အပြာရောင်အလင်းတန်းကို ထုတ်လွှတ်သည် (λ λ အပူချိန်မြင့် sintering (p=465nm၊ Wd=30nm) မှထုတ်လုပ်သော Ce3+ ပါရှိသော YAG ချောင်းအမှုန့် (p=465nm, Wd=30nm) သည် ဤအပြာရောင်အလင်းအား 550n အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီးနောက် အဝါရောင်အလင်းကို ထုတ်လွှတ်သည်။LED မီးဍ အပြာရောင်အလင်းတန်း LED အလွှာကို 200-500nm ခန့်၊ YAG နှင့် ရောစပ်ထားသော အစေးပါးလွှာသောအလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ဇလုံပုံသဏ္ဍာန်ရောင်ပြန်အပေါက်အတွင်း တပ်ဆင်ထားသည်။ LED အလွှာမှ ထုတ်လွှတ်သော အပြာရောင်အလင်းအား ချောင်းမှုန့်က စုပ်ယူထားပြီး အပြာရောင်အလင်း၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းကို အဖြူရောင်အလင်းရရှိရန် ချောင်းမှုန့်မှ ထုတ်လွှတ်သော အဝါရောင်အလင်းနှင့် ရောစပ်ထားသည်။
InGaN/YAG အဖြူရောင် LED များအတွက်၊ YAG phosphor ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို ပြောင်းလဲပြီး မီးစုန်းအလွှာ၏ အထူကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့်၊ အရောင်အပူချိန် 3500-10000K ရှိသော အဖြူရောင်အလင်း၏ အရောင်အမျိုးမျိုးကို ရရှိနိုင်သည်။ အပြာရောင် LED မှ အဖြူရောင်အလင်းရရှိခြင်းနည်းလမ်းကို ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးမှုနှင့် နည်းပညာရင့်ကျက်မှုတို့ကြောင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။