有機發光二極管1987年,柯達公司鄧青云等成功制備了低電壓、高亮度的有機發光二極管(OLED),***次向世界展示了OLED在商業上的應用前景‘“。1995年,Kido在science雜志上發表了白光有機發光二極管(wOLED)的文章, 雖然效率不高,但揭開了OLED照明研究的序幕。經過幾十年的發展,OLED的效率和穩定性早已滿足小尺寸顯示器的要求,受到眾多**儀器儀表、手機和移動終端公司的青睞,大尺寸技術也日漸完善。 [5]OLED材料的發展是OLED產業蓬勃發展的基礎。**早的OLED發光材料是熒光材料,但熒光材料由于自旋阻禁,其理論內量子效率上限*能達到25%。1998年,Ma以及Forrest和Thompson等先后報道了磷光材料在OLED材料中的應用,從而為突破自旋統計規律、100%地利用所有激子的能量開辟了道路。但是磷光材料也存在一定的問題,由于含有貴金屬,價格很高而且藍光材料的穩定性長期停滯不前。在二極管加有正向電壓,當電壓值較小時,電流極??;嘉定區挑選二極管圖片
最高反向工作電壓加在二極管兩端的反向電壓高到一定值時,會將管子擊穿,失去單向導電能力。為了保證使用安全,規定了最高反向工作電壓值。小功率晶體二極管1. 判別正、負電極(1)觀察外殼上的符號標記。通常在二極管的外殼上標有二極管的符號,帶有三角形箭頭的一端為正極,另一端是負極。 [7](2)觀察外殼上的色點。在點接觸二極管的外殼上,通常標有極性色點(白色或紅色)。一般標有色點的一端即為正極。還有的二極管上標有色環,帶色環的一端則為負極。 [7]靜安區挑選二極管現價摻入后,它與硅原子形成共價鍵,產生了自由電子。
LED的控制模式有恒流和恒壓兩種,有多種調光方式,比如模擬調光和PWM調光,大多數的LED都采用的是恒流控制,這樣可以保持LED電流的穩定,不易受VF的變化,可以延長LED燈具的使用壽命。單色發光二極管普通單色發光二極管普通單色發光二極管具有體積小、工作電壓低、工作電流小、發光均勻穩定、響應速度快、壽命長等優點,可用各種直流、交流、脈沖等電源驅動點亮。它屬于電流控制型半導體器件,使用時需串接合適的限流電阻。普通單色發光二極管的發光顏色與發光的波長有關,而發光的波長又取決于制造發光二極管所用的半導體材料。紅色發光二極管的波長一般為650~700nm,琥珀色發光二極管的波長一般為630~650nm ,橙色發光二極管的波長一般為610~630nm左右,黃色發光二極管的波長一般為585nm左右,綠色發光二極管的波長一般為555~570nm。
反向電流反向電流是指二極管在常溫(25℃)和比較高反向電壓作用***過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向導電性能越好。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關系,大約溫度每升高10℃,反向電流增大一倍。例如2AP1型鍺二極管,在25℃時反向電流若為250μA,溫度升高到35℃,反向電流將上升到500μA,依此類推,在75℃時,它的反向電流已達8mA,不僅失去了單方向導電特性,還會使管子過熱而損壞。又如,2CP10型硅二極管,25℃時反向電流*為5μA,溫度升高到75℃時,反向電流也不過160μA。故硅二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩定性。 [4]由N區引出的電極是負極,又叫陰極。三角箭頭方向表示正向電流的方向,二極管的文字符號用VD表示。
PN結單向導電性在PN結外加正向電壓V,在這個外加電場的作用下,PN結的平衡狀態被打破,P區中的空穴和N區的電子都往PN結方向移動,空穴和PN結P區的負離子中和,電子和PN結N區的正離子中和,這樣就使PN結變窄。隨著外加電場的增加,擴散運動進一步增強,漂移運動減弱。當外加電壓超過門檻電壓,PN結相當于一個阻值很小的電阻,也就是PN結導通。 [6]點接觸型二極管點接觸型二極管的PN結接觸面積小,不能通過較大的正向電流和承受較高的反向電壓,但它的高頻性能好,適宜在高頻檢波電路和開關電路中使用 [5]。對于鍺二極管,開啟電壓為0.2V,導通電壓UD約為0.3V。靜安區挑選二極管現價
二極管具有單向導電性能,導通時電流方向是由陽極通過管子流向陰極。嘉定區挑選二極管圖片
電子電路應用二極管幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導體二極管。半導體二極管在電路中的使用能夠起到保護電路,延長電路壽命等作用。半導體二極管的發展,使得集成電路更加優化,在各個領域都起到了積極的作用。二極管在集成電路中的作用很多,維持著集成電路正常工作。下面簡要介紹二極管在以下四種電路中的作用。 [6](1)開關電路在數字、集成電路中利用二極管的單向導電性實現電路的導通或斷開,這一技術已經得到廣泛應用。開關二極管可以很好的保護的電路,防止電路因為短路等問題而被燒壞,也可實現傳統開關的功能。開關二極管還有一個特性就是開關的速度很快。這是傳統開關所無法比擬的。 [6]嘉定區挑選二極管圖片
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