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Diodo Led

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Electrónica II

(ELT 325)

Clase 6- Diodo LED


LED - Introducción
Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando circula
corriente a través de sí (efecto conocido como electroluminiscencia.)
Los electrones de la juntura se recombinan con los huecos, liberando energía en forma de
fotones. El color de la luz (que corresponde a la energía de los fotones) está determinado por
la energía necesaria para que los electrones crucen la banda prohibida del semiconductor.
LED - Polarización
Cuando un diodo LED conduce, por lo general la caída de tensión entre terminales es de 2
a 3 Voltios (mayor que los 0.6 V de un diodo común).
Si la polarización es directa, el LED puede conducir corriente e iluminarse, con
polarización inversa la corriente es cero y el LED no se ilumina.
LED - Introducción
Los LED suelen estar fabricados de arseniuro de galio u otros componentes químicos en
vez de silicio. Si bien los diodos de silicio y germanio también liberan energía en forma de
ondas electromagnéticas, están fuera del rango visible e infrarrojo.
Los LED modernos utilizan distintas combinaciones de elementos para generar luz con
longitudes de onda visibles por el ser humano (400nm a 700 nm).
LED - Introducción
Los primeros LED generaban únicamente luz en el espectro infrarrojo, luego se fueron
generando nuevos dispositivos que generaban ondas electromagnéticas en otras
longitudes, hasta llegar al color azul y espectro ultravioleta.
El premio Nobel de 2014 fue otorgado a los creadores del LED de luz azul ya que a partir
de éste se pudo crear luz blanca para iluminación, a partir de la combinación de luz con
LEDs rojos y verdes. Cuenta con capas de varios compuestos químicos además de los
electrodos P y N.
LED - Aplicaciones

Se pueden construir pantallas de alta resolución en las que cada píxel está compuesto de
LEDs RGB de tamaño muy pequeño (menores a 1 mm2), que generan colores rojo, verde y
azul y según la intensidad de luz de cada uno generan un cierto color de forma combinada.
LED - Aplicaciones

Los LED presentan varias ventajas frente a las fuentes de luz incandescentes, entre ellas,
menor consumo de energía con mayor luminosidad, mayor vida útil, más robustez física,
menor tamaño, y velocidad de conmutación más alta. Por cada Watt de potencia eléctrica,
una lámpara LED puede proveer más potencia luminosa [Lumen lm]
LED - Aplicaciones

Un control remoto suele utilizar un diodo LED que emite ondas electromagnéticas en el
espectro infrarrojo, que no es visible para el ojo humano, con longitudes de onda de
alrededor de 950 nm.
Los LEDs ultravioleta se utilizan para desesterilizar ambientes, como quirófanos, ya que
su alta frecuencia puede eliminar microorganismos.
LED - Características físicas

Al inspeccionar un LED, es posible identificar qué terminal es el ánodo y cuál es el cátodo


de la siguiente manera:
● La patilla más larga corresponde al ánodo
● La patilla más corta y el biselado plano corresponden al cátodo
LED - Prueba de funcionamiento

También es posible analizar un diodo con la funcionalidad correspondiente de un


multímetro, que aplica una cierta tensión entre terminales y hace circular corriente.
Si el LED se polariza en directa, circulará corriente y se iluminará.
Si el LED se polariza en inversa, no circula corriente ni se ilumina.
LED - Análisis de circuitos

Los LED requieren conducir cierto valor de corriente mínima para iluminar correctamente.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta también la corriente máxima que pueden manejar,
por lo que suelen estar conectados con resistencias de protección.
De igual manera se debe tener en cuenta que los valores de tensión entre terminales estén
dentro de los rangos recomendados por el fabricante.
Ejercicios en pizarra.

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