SMD LED pomeni površino mount svetlobe oddajajo diode, SMD čip pomaga izboljšati učinkovitost proizvodnje, kot tudi uporabo v različnih objektih. Gre za polprevodno napravo v trdnem stanju, ki lahko neposredno pretvori elektriko v svetlobo. Njena napetost je 1,9-3,2V, rdeča svetloba in rumena svetlobna napetost sta najnižji. Srce LED je polprevodni čip. En konec čipa je pritrjen na nosilec, en konec je negativen, drugi konec pa je povezan s pozitivnim poleom napajalnika, tako da je celoten čip Encapsulated z epoksi smolo. Polprevodni vosek je sestavljen iz dveh delov, en del je polprevodnik tipa P, v katerem prevladujejo luknje, drugi konec pa je polprevodnik N tipa, ki je predvsem elektron. Ko pa sta ti dve polprevodniki povezani, se med njima oblikuje P-N križišče. Ko tok deluje na čip skozi žico, bodo elektroni potisnili na območje P, kjer se elektroni in luknje rekombinizirajo, nato pa oddajajo energijo v obliki fotonov. To je načelo emisij LED svetlobe. Valovna dolžina svetlobe je tudi barva svetlobe, ki jo določa material, ki tvori P-N križišče.
LED angleščina je (svetlobna oddajna diode), LED žarnica je kratica LED za svetlobno oddajno diode, ki je priljubljeno ime.
Značilnosti LED žarnice:
1. Napetost: LED žarnice uporabljajo nizkonapetostni napajalnik, napetost napajalnika je med 2-4V, odvisno od izdelka, zato je varnejši napajalnik kot uporaba visokonapetostnega napajalnika, še posebej primerna za javna mesta;
2. Trenutno: delovni tok je 0-15mA, spremembe svetlosti s povečanjem toka
3. Učinkovitost: Poraba energije se zmanjša za 80 % v primerjavi z žarnicami z enako svetilnostjo.
4. Uporabnost: majhna, vsaka enota LED čip je 3-5mm kvadratnih, tako da se lahko pripravi v različne oblike naprav, in je primeren za spremenljiva okolja.
5. Stabilnost: 100.000 ur, svetlobno razpadanje je 50% začetnega.
6. Odzivni čas: Odzivni čas žarnice je milisekurde, odzivni čas LED luči pa nanosekorde.
7. Onesnaževanje okolja: brez škodljivega kovinskega živega srebra.
8. Barva: spreminjanje toka lahko spremeni barvo. Diode, ki oddaja svetlobo, lahko enostavno prilagodi strukturo energijskega pasu in pasovno vrzel materiala z metodami kemične spremembe, da doseže rdečo, rumeno, zeleno, modro in oranžno večbarvno svetlobo. Ko je na primer tok nizek, je LED rdeča, saj se tok povečuje, se lahko spremeni v oranžno, rumeno in končno zeleno.







