http:bilgilihocamcominternaldatassoyulmussarimsaknasilbozulmadansaklanir5c3bc85566430alt leddiagramwincealign rightLEDler Opto elektronikte en fazla kullanılan ışın vericilerdir Led ler PN jonksiyonlu bir elemandır ve dolayısıyla PN jonksiyonuna ait özellikleri içermektedir LED ’lerin yapısında bulunan yarıiletken malzeme, LED ’den yayılan ışının spektrumunu belirler LED ’lerin Yapısı ve Alıştırma Prensibi LED (Light Emitting Diode) PN jonksiyonlu bir yarıiletken olup iletim yönünde kutuplandığı takdirde ışık yayacak şekilde tasarlanmıştır Bu ışık ; kırmızı, yeşil, sarı, ya da kızıl ötesi gibi farklı alanlara yönlendirilmiş, renklerde olabilir Alışılagelmiş diyot da olduğu gibi Led ’de de minik değerde bir eşik gerilimi vardır Bu eşik gerilimi aşıldığında jonksiyonun direnci düşer ve akım iletmeye başlar LED ’lerin devrelerde kullanımında bu akım bir dirençle sınırlandırılmalıdır LED ’in yaydığı ışık miktarı üzerinden geçen akıma bağlıdır Bu cereyan bir dürüst akıntı ya da darbeli akıntı olabilirGenelde günümüzde LED ’ler darbeli rejimde çalıştırılmaktadır Bunun nedeni darbeli rejimde istenen ışık şiddeti elde edilmektedir İletim yönünde bir akıntı uygulandığında LED hemen ışık verir LED ’lerin tipik artma ve düşme süreleri nanosaniye mertebelerindedir Bu çabuk cevabından dolayı optoelektronik sistemlerde yüksek tez anahtarlama yapan ışın verici olarak kullanılmaktadır LED ’lerin egzersiz ömrü çok uzundur Alıştırma süreleri 100000 saat civarındadır LED ’lerin elektriksel ve ışık verme özellikleri PN geçidinin ileri yönde ve tıkama yönünde bir gerilimle sürülmesi halinde elektronların rekombinasyon olayına dayanır LED ’lerin çalışması elektrik enerjisinin optik ışığa dönüştürülmesi ilkesine dayanır LED ’den yayılan ışığın spektrumu elektromagnetik spektrumun görünen ve kızıl ötesi bölgelerinde yer alır LED ’ler iletim yönünde kutuplandığında elektromagnetik ışıma yapan yarı iletkenlerdir Bu ışımanın dalga boyu kullanılan malzemeye ve katkı maddelerine bağlıdır LED ’ler iletim yönünde kutuplandığında hür elektronlar PN jonksiyonunu geçerek P bölgesine girerler Bunların bir kısmı buradaki deliklerle birleşir Bu birleşmeden nedeniyle açığa meydana çıkan enerji, ışık enerjisi şeklindedir PN jonksiyonundan akan akımın değeri elektronların ve deliklerin sayısına bağlıdır Kuantum teorisine tarafından elektronların deliklerle birleşmesi sonucu ışık enerjisi ortaya çıkmaktadır Burada ortaya meydana çıkan enerjinin miktarı PN geçidinin enine bağlıdırLED ’den akıcı eğilim iki akıntı bileşeninden oluşmaktadır Bunlar elektronların ve deliklerin oluşturduğu akımlardır Elektronların sayısına alt eğilim İN, deliklerin sayısına emrindeki IP ile gösterilirse toplam LED akımı İ İN +IP ışığın oluşmasında yalnızca elektronların oluşturduğu eğilim etkilidir PN geçidinde oluşan ışığın tümü aracısız olarak dış ortama aktarılamaz Işığın bir kısmı PN geçidinde emilirken bir miktarı da PN yüzeyinden yansıyarak geçit içine yönelmektedir LED ’ler yaydıkları ışığın spektrumuna ve dalga boyuna tarafından iki sınıfa ayrılır: 1 Görünen ışık veren LED ’ler 2 Kızıl ötesi ışık veren LED ’ler İstenilen dalga boyunda ışın olmak için dağıtılmış yarıiletken malzemeler kullanılmaktadır Şekilde çeşitli yarıiletken malzemelerden yapılmış LED ’ lerin kuantum enerjileri ve ışın dalga boyları verilmiştir Aşağıdaki tabloda ise LED ’lerin yapısında kullanılan yarıiletken malzemeler ve onlara ait dalga boyları gösterilmiştir Kullanım amaçlarına tarafından LED ’ler plastik ve metalik kılıf içerisinde tasarlanabilir sizlere bilgilihocamcom farkıyla sunulmuştur