Světelná technika Světelné diody.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Nové trendy v osvětlovací technice: Indukční světelné zdroje LVD
Advertisements

Žárovka vs. Úsporná zářivka
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Světelná technika Světelné diody.
Příměsové polovodiče.
Sluneční elektrárna.
Žárovky.
MONITOR.
Princip polovodičové diody
POLOVODIČE.
Výbojové zdroje světla
Výbojové zdroje světla 2
LCD (Liquid crystal display). Základní informace Tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo.
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_VOLBA.
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Světelná technika Svítidla.
PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY OLED – základní principy
Digitální projektory. LCD (Liquid Crystal Display) DLP (Digital Light Processing)
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_B3 – 07.
OLED technologie Úvod OLED = Organic Light Emitting Diode
Světelná technika Světelné diody.
Netradiční zobrazovací prostředky
Technika a technické vzdělávání Dalibor Valenta
Výbojové zdroje světla
Výbojové zdroje světla
TYPY POLOVODIČOVÝCH DIOD
Vznik přechodu P- N Přechod P- N vznikne spojením krystalů polovodiče typu P a polovodiče typu N: “díra“ elektron.
Zobrazovací zařízení.
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Fotovoltaický jev, fotovoltaické články a jejich charakteristiky
Druhy monitorů.
Tato prezentace byla vytvořena
TELEVIZOR.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
Monitory Plazma – OLED - SED
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Světelná technika Světelné diody.
Hardware 5 verze 2.6.
Projekt osvětlovací soustavy Zásady zpracování. 1. Detailní popis využití vybraného prostoru Zvolení alespoň 5 různých prostor z hlediska vykonávaných.
Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Škola: Střední průmyslová škola a.
Světelná technika Řízení akčních členů. 2 3 Využití elektrických zdrojů světla Veřejné osvětlení Osvětlení v domácnostech Osvětlení v dopravě Průmyslové.
Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/ „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: Datum ověření ve výuce: Ročník:
MĚŘENÍ LED RNDr. Zuzana Karafiátová MĚŘENÍ LED Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/ „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření:
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Halogenová svítidla Obor:Elektrikář.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LED osvětlení.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zářivková svítidla 1.
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA Autor: Pavel Porteš Jsou to nízkotlakové trubice plněné rtuťovými parami, v nichž se ultrafialové záření výboje mění vrstvou luminoforu.
 ČÍSLO PROJEKTU: 1.4 OP VK  NÁZEV: VY_32_INOVACE_01  AUTOR: Mgr., Bc. Daniela Kalistová  OBDOBÍ:  ROČNÍK: 9  VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Projektor Číslo DUM: III/2/VT/2/1/12 Vzdělávací předmět: Výpočetní technika Tematická oblast: Hardware.
EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Inovace školství Šablona - název Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Moderní obrazovky Moderní obrazovky.
CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy.
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice Č ÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/ Č ÍSLO MATERIÁLU.
VYUŽITÍ POLOVODIČŮ V PRAXI
Výbojové zdroje světla
Doutnavka.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby 12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby 11 vnitřního povrchu duté plochy 3.
Výstupní zařízení - monitory
Digitální učební materiál
POLOVODIČE SVĚT ELEKTRONIKY.
Teplotní zdroje světla
Fyzika 2.D 17.hodina 01:06:36.
Výbojové zdroje světla
Světelná technika Světelné diody.
Teplotní zdroje světla
Číslo projektu Číslo materiálu název školy Autor TEmatický celek
Transkript prezentace:

Světelná technika Světelné diody

Světelné diody - LED Co je světelná dioda ? Světelná dioda (LED – Light Emitting Diode) je polovodičová součástka, která obsahuje přechod PN, který při průchodu elektrického proudu emituje optické záření Princip je znám dvacátých let minulého stolení, první použitelné diody se objevily až v roce 1962, modrá LED až 1993, bílá 1995. Významný rozvoj je zaznamenám zejména v posledním desetiletí  technologický vývoj vede ke snížení cen a zvýšení měrného výkonu .

Princip LED Princip Princip: Světelné záření je monochromatické Přiložením stejnosměrného napětí na polovodičový přechod PN v propustném směru dochází v oblasti přechodu k rekombinaci elektron-díra, při které se uvolní množství určité energie, která se vyzáří mimo krystal. Světelné záření je monochromatické

zdroj: https://www.leifiphysik.de VA charakteristiky a měrný světelný výkon zdroj: https://www.leifiphysik.de

Princip LED

zdroj: http://beaconlamps.com Konstrukce diody se dvěma krystaly 1. polovodič s přechodem PN 2. reflektor 3. keramická destička 4. podložka 5. polokulová čočka Konstrukce LED zdroj: http://beaconlamps.com http://www.elkovo-cepelik.cz

Světelné diody Osram

Světelné diody - LED Bílé světlo: Proč ? Z principu funkce světelné diody nelze získat bílé světlo. Proč ? Vytvoření bílého světla bylo umožněno použitím materiálu polovodiče InGaN (nitrid galium a indium)  modrá LED a upravená technologie výroby. K bílému světlu vedou 2 metody: 1. Klasické přímé míšení světla červené, zelené a modré LED * technologicky náročné * nižší jas * vlivem nerovnoměrného stárnutí jednotlivých čipů nežádoucí posuny barvy * nižší index podání barev

Světelné diody Osram

Světelné diody - LED 2. Kombinací modré LED diody a luminoforu (fosfor), který je buzen světlem modré diody. Vzniká žkluté světlo, které lidské oko vnímá jako bílé. - podání barev, Ra = 80, případně i 90 - teoretické maximum - 390 lm/W, současnost 170 lm/W - Tc - od 3000 do 65000 K - životnost - až 100 000 hodin (závislost na teplotě!) - označení L80B50 (50% čipů poklesne za dobu životnosti na 80% své původní hodnoty

Světelné diody Osram

Světelné diody - LED Další vlastnosti (modrá LED + luminofor): * světelný tok desítky až stovky lumenů * maximální teoretická hodnota měrného výkonu - 390 lm/W * současná hodnota měrného výkonu u čipů - 170 lm/W * svítivost je dána reflektorem * nutný odvod tepla

Vlastnosti světelných diod 1. Geometrické parametry * rozmanitost ve vytváření nových svítidel a světelných přístrojů * malé rozměry, možnost koncentrace světelné energie 2. Elektrické a světelné parametry * malé napájecí stejnosměrné napětí (FELV, případně PELV nebo SELV) * sériové a paralelní řazení diod * okamžité odezvy na změny * podle předřadníku stmívatelnost * vysoký jas * vysoká účinnost barevných diod (nejsou filtry) 3. Provozní parametry * vysoká spolehlivost, dlouhá životnost (s rostoucí teplotou klesá) * minimální údržba * závislost na okolních teplotách (čím nižší teplota, tím lépe) 5. Vliv na životní prostředí * neobsahují rtuť * část použitých materiálů lze recyklovat

Náhrada lineárních zářivek trubicovými LED Moderní zářivky s elektronickým předřadníkem patří do energetické třídy A nebo B je varianta jejich náhrady prostřednictví trubicových LED. Záměna je ale vhodná zejména u trubic T8 (průměr 26 mm) s klasickým předřadníkem, které jsou v ČR nejpoužívanější. Výhody: * snížení spotřeby – zářivka T8 s klasickým předřadníkem má měrný výkon 75lm/W, LED náhrada 105 lm/W * provoz bez předřadníku * omezení kmitání světla a stroboskopického jevu * nevadí opakované spínání – vhodné při četném spínání * okamžitý náběh světelného toku * provoz při nízkých teplotách – u zářivek klesá účinnost luminoforu * dlouhá doba života – zářivky s indukčním předřadníkem do 10 000 hodin. LED trubice více než 30 000 hodin * zvýšení účinnosti svítidel – příznivější vyzařovací úhel * neobsahují rtuť

Náhrada lineárních zářivek trubicovými LED Nevýhody: * nižší příkon, menší světelný tok – horší odvod tepla (malá chladící plocha čipu) * nutnost výměny celého svítidla * matná trubice nebo difuzor - snížení účinnosti svítidla * čirá trubice - doporučený difuzor

Světelné diody - OLED Co je OLED ? Princip: OLED je světelná dioda, která je vyrobena z organického materiálu. Může mít velmi malé rozměry, zejména nepatrnou tloušťku (ultratenké vrstvy - 200m). Dá se používat na svítící fólie, displeje, monitory, … Princip: Základem je organický materiál, který po přivedení napětí emituje světlo. Základní pixel se skládá ze tří subpixelů (červený, modrý, zelený). Subpixely jsou dostatečně malé, lidské oko si je spojí a vznikne výsledná barva. „Skládáním“ jednotlivých pixelů lze dosáhnout svítící plochy.

Vlastnosti OLED Vlastnosti OLED diod: * současný měrný výkon do 30 lm/W (potenciál až 250 lm/W) * OLED může být průhledná a ohebná (svítící plocha) * závislost jasu na velikosti napětí je nelineární, do 2V se neemitují žádné elektrony (zbytkové napětí nemá vliv). Výsledný jas plochy je nižší, jednotlivé pixely mají mezi sebou určitou vzdálenost * limitujícím současným faktorem je vysoká cena

Zdroj: Autor děkuje Petru Niesigovi z firmy Elkovo Čepelík za aktivní pomoc při tvorbě prezentačních materiálů. Jiří Plch Světelná technika v praxi Jiří Habel Základy světelné techniky http://www.leifiphysik.de/ http://www.elkovo-cepelik.cz Technologie OLED http://www.svethardware.cz Osram webové stránky a aplikace Materiál je určen pouze pro studijní účely