<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; light-emitting diode</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/light-emitting-diode/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ температурных зависимостей светотехнических характеристик светодиодов</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2016/12/73918</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2016/12/73918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2016 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кострин Дмитрий Константинович</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[color of radiation]]></category>
		<category><![CDATA[intensity of radiation]]></category>
		<category><![CDATA[light-emitting diode]]></category>
		<category><![CDATA[optical spectrometer]]></category>
		<category><![CDATA[temperature dependence]]></category>
		<category><![CDATA[влияние температуры]]></category>
		<category><![CDATA[интенсивность излучения]]></category>
		<category><![CDATA[оптический спектрометр]]></category>
		<category><![CDATA[светодиод]]></category>
		<category><![CDATA[цвет излучения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=73918</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день светодиоды (СД) с различным цветом излучения получили широкое применение в устройствах индикации и осветительных приборах [1-3]. Их основные характеристики широко изучены, однако зачастую требуется знание дополнительных неописанных производителем СД параметров [4-7]. В качества таких характеристик можно отметить зависимости световых и цветовых параметров СД от температуры окружающей среды [8]. При изменении температуры меняются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span>На сегодняшний день светодиоды (СД) с различным цветом излучения получили широкое применение в устройствах индикации и осветительных приборах [1-3]. Их основные характеристики широко изучены, однако зачастую требуется знание дополнительных неописанных производителем СД параметров [4-7]. В качества таких характеристик можно отметить зависимости световых и цветовых параметров СД от температуры окружающей среды [8].<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>При изменении температуры меняются многие параметры СД, указанные производителем для комнатной температуры при том, что устройства на СД обычно предназначены для работы в широком температурном диапазоне.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>С увеличением температуры интенсивность излучения СД падает за счет следующих факторов:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– безызлучательная рекомбинация через глубокие примесные уровни;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– рекомбинация на поверхности;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– потери носителей заряда в барьерных слоях гетероструктур.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В рамках данной работы были исследованы параметры СД различающихся по конструкции (планарные и выводные), а также цветовому диапазону излучения. Рассмотрим шесть светодиодов – по два красного (СД1, СД2), зеленого (СД3, СД4) и синего (СД5, СД6) цвета излучения. Экспериментальные вольтамперные характеристики данных СД представлены на рис. 1.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_1.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_2.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_3.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 1. Вольтамперные характеристики исследованных СД</p>
<p style="text-align: justify;"><span>На рис. 2 представлены зависимости максимальной интенсивности исследованных СД от рабочего тока. Для получения световых и цветовых характеристик СД использовались разработанные на кафедре электронных приборов и устройств СПбГЭТУ оптический спектрометр ISM3600 и программное обеспечение Aspect2010 [9-12]. Можно отметить, что с ростом тока интенсивность излучения растет практически линейно.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_4.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_5.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_6.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 2. Зависимости максимальной интенсивности излучения от протекающего тока</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Зависимости максимальной интенсивности излучения от температуры для различных СД представлены на рис. 3. Падение интенсивности излучения с увеличением температуры объясняется повышением роли безызлучательной рекомбинации. Работа СД связана с протеканием электрического тока через <em>p</em>–<em>n</em>-переход кристалла и рекомбинацией носителей зарядов [13]. Таким образом, кроме влияния температуры окружающей среды, необходимо учитывать собственный нагрев кристалла в результате протекания тока.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_7.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_8.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_9.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 3. Зависимости максимальной интенсивности излучения от температуры</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Не менее важной характеристикой для индикаторных СД является доминирующая длина волны, т. е. выраженный в виде длины волны основной цвет излучения СД воспринимаемый человеческим глазом [14-16]. Зависимости доминирующей длины волн от тока и температуры для исследованных СД представлены на рис. 4, 5.<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_10.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_11.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_12.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 4. Зависимости доминирующей длины волны излучения от протекающего тока</p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_13.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_14.png" alt="" /><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/111716_1209_15.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">Рисунок 5. Зависимости доминирующей длины волны излучения от температуры</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Основным характеристикой, определяющей доминирующую длину волны излучения СД, является ширина запрещенной зоны полупроводника, из которого изготовлен кристалл СД. С увеличением температуры можно наблюдать смещение спектра излучения СД, а вместе с ним и доминирующей длины волны в область больших длин волн (меньших энергий).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Температурные зависимости были получены для относительно небольшого участка вблизи комнатной температуры. Данный факт связан с тем, что индикаторные СД наиболее часто используются именно в данном температурном диапазоне. При этом характер полученных зависимостей достаточно близок к линейному, что позволяет без существенных погрешностей аппроксимировать характеристики в области больших и меньших температур.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Проведенные в рамках данной работы исследования позволяют сделать следующие выводы:<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– интенсивность излучения СД практически линейно уменьшается с ростом температуры, что может быть частично компенсировано увеличением протекающего через СД тока (при этом стоит учесть, что больший ток приведет к дополнительному нагреву СД);<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– с ростом тока доминирующая длина волны сперва резко возрастает, что скорее всего связано с нагревом в результате протекания тока через кристалл, а далее после стабилизации температуры практически не изменяется;<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>– доминирующая длина волны излучения СД с ростом температуры возрастает, при этом ее изменение для некоторых образцов СД достаточно существенно, что будет заметно при визуальном наблюдении (человеческий глаз способен распознать изменение цвета при сдвиге доминирующей длины волны примерно на 2 нм).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2016/12/73918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
