Descripción general deIluminación LED
La eficacia de los LED se atribuye a sus distintivos materiales y arquitectura semiconductores. A diferencia de las bombillas incandescentes, que producen luz al calentar un filamento, los LED transforman la electricidad en luz inmediatamente a través de la electroluminiscencia. Este procedimiento erradica la pérdida de energía vinculada a la creación de calor, por lo tanto, proporciona una producción de luz más eficiente.
Los LED se forman combinando dos variedades de cristales de semiconductores, uno dopado con una sustancia trivalente, como el indio o el boro, para producir un semiconductor de tipo p, y el otro dopado con un material pentavalente, como fósforo o arsénico, para generar un semiconductor de tipo N-type. El procedimiento de dopaje crea una unión PN que permite que la corriente fluya de manera unidireccional.
Cuando se coloca un voltaje adecuado a través de la unión PN, los electrones de la región de tipo N migran para ocupar agujeros en la región de tipo P (sesgo hacia adelante). Esta recombinación emite energía como fotones, produciendo luz. El tono de la luz de salida depende de la brecha de banda de energía del semiconductor y los elementos de dopaje empleados; Por ejemplo, la incorporación de aluminio en un diodo de arsenuro de galio produce luz LED roja.

Ventajas deIluminación LED
La iluminación LED proporciona múltiples beneficios que han acelerado su implementación generalizada en diversas aplicaciones. Un estudio reciente realizado por expertos de la Universidad de Michigan reveló que los LED pueden lograr una eficiencia de hasta un 44% mayor que los tubos fluorescentes de pie 4-, proporcionando el 18% -44% mejorada de eficiencia en comparación con las bombillas fluorescentes T8.
Los LED poseen una vida útil extendida de hasta 25, 000 horas -25 veces mayores que los gastos de reemplazo y mantenimiento de sustancialmente substancial de bombillas convencionales. Sus características intrínsecas de estado sólido garantizan la resistencia, haciéndolas resistentes a la fractura y capaces de soportar circunstancias duras.
Los LED ofrecen luminosidad inmediata, una gama de variaciones de color y compatibilidad con sistemas de bajo voltaje, incluida la energía solar, lo que les hace una selección óptima para usos industriales y exteriores.
Progresión cronológica deDiodos emisores de luz
La industria de la iluminación ha comenzado su tercera revolución con el uso extenso de LED, después de las épocas de lámparas incandescentes y tubos fluorescentes. La transición fue facilitada por avances en electroluminiscencia, un fenómeno identificado por primera vez por Henry Joseph Round en 1907.
Los avances posteriores abarcaron la invención de Oleg Losv del primer LED en 1927; No obstante, fue la formulación de Nick Holonyak Jr. del primer LED práctico de espectro visible en 1962 en General Electric que significaba el comienzo de la comercialización LED.
Inicialmente, los LED estaban restringidos por un flujo luminoso bajo y luz monocromática, lo que obstaculizaba su aplicación en la iluminación general. La invención de Shuji Nakamura del LED azul resolvió estos desafíos al facilitar la producción de luz blanca y varias temperaturas de color.
En la década de 2000, la comercialización de LED blancos resultó en su rápida integración en diversas aplicaciones de iluminación. Esta tendencia continuó a lo largo de la década de 2010 debido a mejoras en la eficiencia, la luminosidad y las reducciones en el costo. La tecnología persiste en su evolución, mejorando la eficiencia, la fidelidad del color y la aplicación.
Avances recientes enTecnología LED: Mitigando la eficiencia de caída
Un estudio publicado en Science Advances examina el problema persistente de la eficiencia de la tecnología LED, donde el brillo disminuye más allá de un umbral específico a pesar de una mayor entrada eléctrica.
Los investigadores presentaron un diseño LED a nanoescala que incluye aletas de óxido de zinc que mejoran notablemente la capacidad de la corriente eléctrica y reducen los efectos de caída de eficiencia. Este LED mejorado alcanzó los niveles de brillo 100 a 1, 000 veces más grandes y produjo hasta 20 microondas de electricidad, en contraste con los 22 nanocatios generalmente creados por LED convencionales del tamaño submicrón.
Este logro significa una mejora significativa en la eficiencia LED, facilitando potencialmente el desarrollo de fuentes de luz más brillantes y efectivas para diversas aplicaciones, incluidas las tecnologías de comunicación y los sistemas de desinfección.
Sistema de iluminación inteligente LED de DOT cuántico
Los investigadores de la Universidad de Cambridge han creado un sistema de iluminación inteligente basado en puntos cuánticos que proporciona una mayor precisión del color y un espectro más amplio de personalización que los LED convencionales. Los hallazgos se difunden en las comunicaciones de la naturaleza.
El sistema liderado por QD emplea otros colores primarios además del verde convencional, el rojo y el azul, que facilita una representación más precisa de la luz del día. Alcanzó un espectro de temperatura de color correlacionado de 2243k (rojizo) a 9207k (sol brillante al mediodía) y un índice de representación de color (CRI) de 97, excediendo la gama de bulbos inteligentes contemporáneas de 80 a 91 CRI.
Esta innovación tiene el potencial de mejorar en gran medida la comodidad visual y la eficiencia energética al proporcionar un entorno de iluminación más dinámico y adaptativo.
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd se estableció en 2010. Es un diseño, I + D, producción, producción y ventas de productos de iluminación interiores y exteriores de alta tecnología y también puede hacer OEM. Para más detalles sobre nuestras ofertas, contáctenos albwzm18@ledbenweilighting.com
