কাজ করার সময় এলইডি কেন গরম হয়?
উচ্চ ক্ষমতার LED এর তিনটি প্রধান সিরিজ আছে। প্রথম প্রকারটি হল সর্বাধিক ব্যবহৃত উচ্চ-শক্তির ল্যাম্প পুঁতি যা লুমেন অনুকরণ করে, তবে এই ধরণের ল্যাম্প পুঁতির সবচেয়ে অসুবিধাজনক অংশ হল যে সেগুলি কেবল হাতে পেস্ট করা যায় এবং প্লেসমেন্ট মেশিনে মাউন্ট করা যায় না। এটি রিফ্লো ওভেনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না, তাই এটি শুধুমাত্র ম্যানুয়ালি বা গরম করার টেবিলে সোল্ডার করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি ক্রি এর এসএমডি সিরিজ। বাতি পুঁতি ছোট এবং SMD খুব সুবিধাজনক. যাইহোক, ছোট আকারের কারণে, চিপের তাপ উত্পাদন ছোট হতে হবে। চিপের প্রয়োজনীয়তা বেশি।
প্রধানত, ক্রি করছে (বা ক্রি এর চিপস ব্যবহার করছে), এবং দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। তৃতীয়টি হল স্যামসাংয়ের 5630 (5730), যা উচ্চ শক্তি এবং কম শক্তির মধ্যে, সাধারণত শুধুমাত্র 0.5W ব্যবহার করা যেতে পারে, এটি প্যাচের জন্য আরও সুবিধাজনক, কিন্তু লেন্স ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয়, তাই অনেকগুলি অস্বচ্ছ কভার সহ ল্যাম্পগুলি এটি ব্যবহার করে এবং আরেকটি হল ইন্টিগ্রেটেড ল্যাম্প পুঁতি, যা চিপগুলির সংখ্যা এবং আকারের উপর নির্ভর করে।

উচ্চ ক্ষমতা LED
উচ্চ-শক্তি LED কাজের জ্বরের কারণ:
LED এর ফরোয়ার্ড ভোল্টেজের অধীনে, ইলেকট্রনগুলি বৈদ্যুতিক উত্স থেকে শক্তি গ্রহণ করে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দ্বারা চালিত, তারা PN জংশনের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে এবং N অঞ্চল থেকে P অঞ্চলে স্থানান্তর করে। এই ইলেকট্রনগুলি P অঞ্চলের গর্তগুলির সাথে পুনরায় মিলিত হয়। যেহেতু P অঞ্চলে প্রবাহিত মুক্ত ইলেকট্রনগুলির শক্তি P অঞ্চলের ভ্যালেন্স ইলেকট্রনগুলির চেয়ে বেশি, তাই ইলেকট্রনগুলি পুনরায় সংমিশ্রণের সময় একটি কম-শক্তির অবস্থায় ফিরে আসে এবং অতিরিক্ত শক্তি ফোটন আকারে নির্গত হয়।
ডায়োডের ভিতরে যাওয়ার পথে, প্রতিরোধের অস্তিত্বের কারণে ইলেকট্রন শক্তি খরচ করবে। বিদ্যুৎ খরচ ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: P=I2 R=I2 (RN প্লাস প্লাস RP ) প্লাস IVTH যেখানে: RN হল N অঞ্চলের বাল্ক রেজিস্ট্যান্স VTH হল টার্ন-অন PN জংশন RP-এর ভোল্টেজ হল P অঞ্চলের বাল্ক রেজিস্ট্যান্স দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি দ্বারা উত্পন্ন তাপ এর জন্য: Q=Pt যেখানে: t হল সেই সময় যখন ডায়োডটি সক্রিয় হয়।

সারমর্মে, LED এখনও একটি অর্ধপরিবাহী ডায়োড। অতএব, যখন এলইডি সামনের দিকে কাজ করছে, তখন এর কাজের প্রক্রিয়া উপরের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে তা হল: P LED=U LED × I LED সূত্রে: U LED হল LED আলোর উত্স জুড়ে ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ I LED হল LED এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, এবং ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি হল তাপে রূপান্তরিত এবং মুক্তি: Q= P LED × t যেখানে: t হল পাওয়ার-অন টাইম।
প্রকৃতপক্ষে, P অঞ্চলে ছিদ্রের সাথে পুনঃসংযোজন করার সময় ইলেকট্রন দ্বারা নির্গত শক্তি সরাসরি বাহ্যিক শক্তির উত্স দ্বারা সরবরাহ করা হয় না, তবে বাহ্যিক শক্তির অনুপস্থিতিতে N অঞ্চলের ইলেকট্রনগুলির শক্তির স্তর P অঞ্চলের তুলনায় উচ্চতর থাকে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রন শক্তি স্তর যেমন থেকে বেশি। যখন এটি P অঞ্চলে পৌঁছায় এবং P অঞ্চলের ভ্যালেন্স ইলেক্ট্রনে পরিণত হওয়ার জন্য গর্তের সাথে পুনরায় মিলিত হয়, তখন এটি এত শক্তি ছেড়ে দেবে। উদাহরণের আকার নিজেই উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের সাথে কিছুই করার নেই। ইলেক্ট্রনের উপর বাহ্যিক শক্তির উৎসের প্রভাব শুধুমাত্র এটিকে একটি দিকনির্দেশক পদ্ধতিতে সরানোর জন্য এবং PN জংশনের প্রভাবকে অতিক্রম করার জন্য।






