lunes, 20 de febrero de 2012

Efecto de Electroluminisencia

La luminiscencia es la propiedad que presentan algunos materiales y seres vivos de emitir luz cuando son sometidos a determinada temperatura. Esta luz es visible solamente en la oscuridad. Poseen esta capacidad las luciérnagas o los peces de los abismos marinos; también el pescado putrefacto, algunas clases de madera y ciertos minerales y sulfuros metálicos.

La luminiscencia comprende las emisiones de luz visible producidas tanto por la acción de ciertos rayos como por la existencia de reacciones físicas o químicas. Se excluye la radiación originada exclusivamente como consecuencia del calor.
Electroluminiscencia :
Si el efecto es provocado por la acción de corrientes eléctricas, el fenómeno se denomina electroluminiscencia. Esto se ve reflejado en la reaccion del led cuando se le agrega corriente.

Algunos Usos





*infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX en mandos de distancia de televisiones, habiéndose generalizado su uso en otros electrodomesticos  como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc., y en general para aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos detectores, además de ser utilizados para transmitir datos entre dispositivos electrónicos como en redes de computadoras y dispositivos como celulares.



 *Los ledes se emplean con profusión en todo tipo de indicadores de estado (encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de tránsito, de emergencia, etc.) y en paneles informativos.

*También se emplean en el alumbrado de pantallas de cristal liquido de teléfonos móviles, calculadoras, agendas electrónicas, etc., así como en bicicletas y usos similares.

*Luz blanca son uno de los desarrollos más recientes y pueden considerarse como un intento muy bien fundamentado para sustituir los focos o bombillas actuales (lámparas incandescentes) por dispositivos mucho más ventajosos. 

*También se utilizan en la emisión de señales de luz que se trasmiten a través de fibra óptica

entre otros usos...

Precauciones

*Si la corriente aplicada es suficiente para que entre en conducción el diodo emitirá una cierta cantidad de luz que dependerá de la cantidad de corriente y la temperatura del Led.

*La luminosidad aumentará según aumentemos la intensidad pero habrá que tener en cuenta la máxima intensidad que soporta el Led.
 
*Antes de insertar un diodo en un montaje tendremos que tener el color del diodo para saber la caída de tensión parámetro necesario para los cálculos posteriores:
 
Color Caída de tensión ( VLED ) V Intensidad máxima ( ILED ) mA Intensidad media ( ILED )mA
Rojo
1.6

20

5 – 10
Verde
2.4

20

5 – 10
Amarillo
2.4

20

5 – 10
Naranja
1.7

20

5 – 10

Puntos a tomar en cuenta para la eleccion de un led

   1. Dimensiones y color del diodo
Actualmente los Leds tienen diferentes tamaños, formas y colores. Tenemos Leds redondos, cuadrados, rectangulares, triangulares y con diversas formas.
Los colores básicos son rojo, verde y azul, aunque podemos encontrarlos naranjas, amarillos incluso hay un Led de luz blanca.
Las dimensiones en los Led redondos son 3mm, 5mm, 10mm y uno gigante de 20mm. Los de formas poliédricas suelen tener unas dimensiones aproximadas de 5x5mm.
        
2. Ángulo de vista
Esta característica es importante, pues de ella depende el modo de observación del Led, es decir, el empleo práctico de aparato realizado.
Cuando el Led es puntual la emisión de luz sigue la ley de Lambert, permite tener un ángulo de vista relativamente grande y el punto luminoso se ve bajo todos los ángulos. 

        3. Luninosidad
La intensidad luminosa en el eje y el brillo están intensamente relacionados. Tanto si el Led es puntual o difusor, el brillo es proporcional a la superficie de emisión.
Si el Led es puntual, el punto será más brillante, al ser una superficie demasiado pequeña. En uno difusor la intensidad en el eje es superior al modelo puntual. 

        4. Consumo
El consumo depende mucho del tipo de Led que elijamos: 


Color

Luminosidad

Consumo

Longitud onda

Diámetro
Rojo
1,25 mcd

10 mA

660 nm

3 y 5 mm
Verde, amarillo y naranja
8 mcd

10 mA


3 y 5 mm
Rojo (alta luminosidad)
80 mcd

10 mA

625 nm

5 mm
Verde (alta luminosidad)
50 mcd

10 mA

565 nm

5 mm
Hiper Rojo
3500 mcd

20 mA

660 nm

5 mm
Hiper Rojo
1600 mcd

20 mA

660 nm

5 mm
Hiper Verde
300 mcd

20 mA

565 nm

5 mm
Azul difuso
1 mcd 60º


470

5 mm
Rojo y verde
40 mcd

20 mA


10 mm

Partes de un led

 Los Led están formados por el material semiconductor que está envuelto en un plástico traslúcido o transparente según los modelos. En la figura podemos observar la distribución interna.
El electrodo interno de menor tamaño es el ánodo y el de mayor tamaño es el cátodo
Los primeros Leds se diseñaron para permitir el paso de la máxima cantidad de luz en dirección perpendicular a la superficie de montaje, más tarde se diseñaron para difundir la luz sobre un área más amplia gracias al aumento de la producción de luz por los Leds.
A Ánodo
B Cátodo
1 Lente/encapsulado epóxico
2 Contacto metálico
3 Cavidad reflectora
4 Terminación del semiconductor
5 Yunque
6 Plaqueta
7
8 Borde plano

Color de un led

El color de dicho led siempre dependera de material con el que se trabaje como se muestra:

Infrarojo-Arsenurio de Galio GaAs
Rojo e infrarojo-Arsenurio de Galio y Aluminio AlGaAs
Rojo/Amarillo/Naranja-Arsenurio fosfato de galio GaSP
Verde-Fosfuro de Galio GaP
Azul- Nitruro de Galio e Indio InGaN
Ultravioleta-Diamante C


Simbolo y definicion de un Led

Es uaquel que emite luz cuando se polarizan en forma directa permite el paso de corriente electrica.
Fué creado en 1962 por: Nick Holonyack