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LED ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Weitere Bedeutungen sind unter LED Begriffsklarung aufgefuhrt Eine Leuchtdiode kurz LED von englisch light emitting diode deutsch lichtemittierende Diode auch Lumineszenz Diode ist ein Halbleiter Bauelement das Licht ausstrahlt wenn elektrischer Strom in Durchlassrichtung fliesst In Gegenrichtung sperrt die LED den Strom Somit entsprechen die elektrischen Eigenschaften der LED denjenigen einer Diode Die Wellenlange des emittierten Lichts hangt vom Halbleitermaterial und der Dotierung der Diode ab Das Licht kann fur das menschliche Auge sichtbar oder im Bereich von Infrarot oder Ultraviolettstrahlung sein In den ersten drei Jahrzehnten seit ihrer Markteinfuhrung 1962 diente die LED zunachst als Leuchtanzeige und zur Signalubertragung Durch technologische Verbesserungen wurde die Lichtausbeute immer grosser es wurden blaue und auf deren Basis auch weisse LEDs entwickelt und Mitte der 2000er Jahre kamen LED Leuchtmittel auf den Markt Diese sind heute weit verbreitet und haben andere Leuchtmittel im Alltagsgebrauch zu einem grossen Teil verdrangt Leuchtdiode im lichtbundelnden transparenten Gehause Durchmesser 5 mm Der LED Chip liegt im Bild nicht sichtbar in der am rechten Anschlussdraht angeformten Schale und ist mit einem haarfeinen Bonddraht zum anderen Anschluss kontaktiert Inhaltsverzeichnis 1 Die LED als Halbleiter 1 1 Aufbau 1 2 Funktionsprinzip 1 2 1 Materialwahl indirekte und direkte Halbleiter 1 2 2 Farben und Technologie 1 2 3 Weisse LED 1 2 3 1 Kombination verschiedenfarbiger LEDs und Leuchtstoffe 1 2 3 2 Lumineszenz 1 2 3 3 Farbeindruck weisser LEDs 2 Eigenschaften 2 1 Spektrale Charakteristik 2 2 Elektrische Eigenschaften 2 3 Optische Eigenschaften 2 4 Lichtstarke 2 5 Alterung 2 5 1 Lebensdauer in Einschaltstunden 3 Anwendungen und Einsatzbereiche 4 LED Entwicklung 4 1 Geschichte 4 2 Stand der Technik 4 2 1 Lichtausbeute 4 2 2 Massenfertigung 5 Betrieb und Anschluss 5 1 Betrieb mit Vorwiderstand 5 2 Betrieb mit Konstantstromquelle 5 3 Betrieb mit Schaltregler 5 4 Betrieb an Netzspannung 5 5 Handhabung 5 6 Ansteuerung grosser Mengen 6 Literatur 7 Weblinks 8 Quellen von Herstellern und Anbietern 9 EinzelnachweiseDie LED als Halbleiter BearbeitenAufbau Bearbeiten nbsp Innerer Reflektor einer Leuchtdiode nbsp Leuchtdiode in SMD Bauweise nbsp Verschiedene LeuchtdiodenDer Halbleiterkristall vieler Leuchtdioden ist auf den Boden einer kegelformigen Vertiefung in einem Metallhalter gelotet Die Innenseiten der Vertiefung wirken als Reflektor fur das aus den Seiten des Kristalls austretende Licht Die Lotstelle bildet einen der beiden elektrischen Anschlusse des Kristalls Gleichzeitig nimmt sie die Abwarme auf die entsteht weil der Halbleiterkristall nur einen Teil der elektrischen Leistung in Licht umsetzt Der Halter mit dem Reflektor ist bei bedrahteten Leuchtdioden als Draht mit rechteckigem Querschnitt ausgefuhrt der als elektrischer Anschluss dient Anders als sonst bei Elektronikbauteilen ublich bestehen die Anschlusse nicht aus Kupfer sondern aus verzinntem Eisendraht Die Warmeleitfahigkeit von Eisen ist vergleichsweise gering Dadurch wird der Halbleiterkristall beim Einloten des Bauteils in eine Leiterplatte nicht durch Uberhitzung zerstort Die Oberseite des Kristalls ist nur durch einen sehr dunnen Bonddraht elektrisch mit dem zweiten Anschluss verbunden damit die Zufuhrung nur sehr wenig der lichtemittierenden Oberflache verdeckt Die Kathode ist durch eine Abflachung am Bund des Gehausesockels markiert Bei fabrikneuen Leuchtdioden ist zudem der Anschluss der Kathode kurzer Merkregel Kathode kurz Kante Bei den meisten Leuchtdioden ist der Reflektor die Kathode In seltenen Fallen ist der Aufbau umgekehrt Bezuglich des Schaltzeichens s u gilt die Merkregel dass die technische Stromrichtung von dem Pfeil den die Anode durch ihre Form bildet angezeigt wird Hochleistungs Leuchtdioden H LED werden mit hoheren Stromen als 20 Milliampere mA betrieben Es entstehen besondere Anforderungen an die Warmeableitung die sich in speziellen Bauformen ausdrucken Die Warme kann uber die Stromzuleitungen die Reflektorwanne oder durch Warmeleiter die in den Leuchtdiodenkorper eingearbeitet sind abgefuhrt werden Die meisten H LEDs von 1 Watt aufwarts sind fur die Montage auf Kuhlkorper vorbereitet 1 Eine hohe Temperatur fuhrt bei LEDs anders als bei Gluhlampen zur Absenkung des Wirkungsgrads ausserdem wird die zu erwartende Lebensdauer verkurzt nbsp Zwei COB LEDs mit 20 links und 10 W elektrischer Leistung rechts die LEDs befinden sich unter der gelben Leuchtstoff enthaltenden HarzmasseEine weitere Moglichkeit ist das direkte Drahtbonden des Leuchtdioden Chips auf der Platine chip on board COB und der spatere Verguss mit Silikon Im Fachhandel werden diese Leuchtmittel COB LED genannt Mehrfarbige Leuchtdioden bestehen aus mehreren 2 4 Dioden in einem Gehause Meist haben sie eine gemeinsame Anode oder Kathode und einen Anschluss fur jede Farbe Bei einer Ausfuhrung mit zwei Anschlussen sind zwei Leuchtdioden Chips antiparallel geschaltet Je nach Polaritat leuchtet die eine oder die andere Diode Eine quasi stufenlose Farbveranderung kann man uber ein variables Pulsbreitenverhaltnis eines geeigneten Wechselstroms realisieren Funktionsprinzip Bearbeiten Der prinzipielle Aufbau einer Leuchtdiode entspricht dem einer pn Halbleiterdiode Leuchtdioden besitzen daher die gleichen Grundeigenschaften Ein grosser Unterschied besteht in dem verwendeten Halbleitermaterial Wahrend nichtleuchtende Dioden aus Silizium seltener aus Germanium oder Selen hergestellt werden ist das Ausgangsmaterial fur Leuchtdioden ein direkter Halbleiter meist eine Galliumverbindung als III V Verbindungshalbleiter Wird an eine Halbleiterdiode eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt wandern Elektronen von der n dotierten Seite zum p n Ubergang Nach Ubergang zur p dotierten Seite geht das Elektron dann in das energetisch gunstigere Valenzband uber Dieser Ubergang wird Rekombination genannt denn er kann auch als Zusammentreffen von einem Elektron im Leitungsband mit einem Defektelektron Loch interpretiert werden Die bei der Rekombination frei werdende Energie wird in einem direkten Halbleiter meist direkt als Licht Photon abgegeben Neben der direkten strahlenden Rekombination ist auch die Beteiligung von Exzitonen und Phononen moglich was zu etwas weniger energiereicher Strahlung fuhrt die Farbe des abgestrahlten Lichts wird ins Rotliche verschoben Dieser Mechanismus spielt insbesondere bei exzitonischer Emission in grunen Galliumphosphid Leuchtdioden eine Rolle Spezielle Varianten die nicht direkt zu den Leuchtdioden gezahlt werden aber auf ahnlichen Wirkprinzipien beruhen sind die Laserdiode die Resonant cavity light emitting diode RCLED bzw RC LED sowie die organische Leuchtdiode OLED Materialwahl indirekte und direkte Halbleiter Bearbeiten nbsp Bandstrukturen vonlinks direkter Halbleiter z B Galliumarsenid rechts indirekter Halbleiter z B Silizium Die Bandstruktur des Halbleiters bestimmt unter anderem das Verhalten der Energieubertragung beim Ubergang eines Elektrons vom Leitungsband in das Valenzband und andersherum In der Grafik rechts sind zwei vereinfachte Bandstrukturdiagramme dargestellt Dabei ist der Verlauf des Leitungs und des Valenzbandes uber den Wellenvektor k displaystyle vec k nbsp aufgetragen anschaulich vergleichbar einer reziproken Ortskoordinate der den notigen Impulsubertrag charakterisiert Dargestellt sind die beiden Grundformen von Halbleitern bzw Bandubergangen Links ein strahlender Ubergang eines direkten Halbleiters und rechts ein Ubergang eines indirekten Halbleiters Bei indirekten Halbleitern wie Silizium erfordert der Wechsel der Elektronen vom Leitungsbandminimum in das Valenzbandmaximum einen zusatzlichen Impulsubertrag k displaystyle vec k nbsp um die Impulserhaltung zu gewahrleisten Der Impulsubertrag erfolgt z B durch die Emission oder Absorption eines Phonons Gitterschwingung Die Bedingung dass ein zusatzliches Quasiteilchen an dem Ubergang beteiligt sein muss reduziert seine Wahrscheinlichkeit Indirekte Halbleiter sind daher als Leuchtdiode nicht geeignet Es dominieren nicht strahlende Ubergange wie die Rekombination uber Storstellen Shockley Read Hall Rekombination Entsprechend leuchtet zum Beispiel eine normale Gleichrichterdiode nicht Im Gegensatz dazu stehen die direkten Halbleiter sie zeichnen sich durch einen direkten Bandubergang aus was bedeutet dass die Elektronen am unteren Rand des Leitungsbandes Leitungsbandminimum und am oberen Ende des Valenzbandes Valenzbandmaximum denselben Impuls haben Damit ist ein direkter Ubergang des Elektrons unter Aussendung eines Photons Licht moglich ohne dass ein Phonon zur Impulserhaltung beteiligt sein muss Die Quantenausbeute des direkten Halbleiters Galliumarsenid liegt bei ca 0 5 beim indirekten Halbleiter Silizium nur bei etwa 1 10 5 Die Energie des emittierten Photons ist gleich der Energie der Bandlucke also dem energetischen Abstand zwischen Leitungs und Valenzband l W D h c W D m i t W D E E displaystyle lambda W mathrm D frac h cdot c W mathrm D qquad mathrm mit quad W mathrm D E E nbsp als Zahlenwertgleichung l W D 1240 n m e V W D displaystyle lambda W mathrm D frac 1240 mathrm nm eV W mathrm D nbsp l WD Wellenlange des emittierten Lichtes Fur die Zahlenwertgleichung in nm wenn W D displaystyle W mathrm D nbsp in eV eingesetzt wird h Plancksches Wirkungsquantum 6 626 10 34 Js 4 13567 10 15 eVs c Lichtgeschwindigkeit 2 99792458 108 ms 1 WD Arbeit hier Bandlucke Fur Zahlenwertgleichung angegeben in Elektronenvolt abhangig vom verwendeten Halbleiterwerkstoff nbsp Zusammenhang von LED Leuchtfarbe und theoretisch minimal moglicher DurchlassspannungDie Grosse der Bandlucke also der Energielucke E E displaystyle E E nbsp bestimmt die Energie das heisst die Frequenz Wellenlange bzw Farbe des ausgesandten Lichtes Sie lasst sich uber die chemische Zusammensetzung des Halbleiters steuern So verandert der Austausch von Atomen im Kristallgitter den kristallinen molekularen Aufbau des Materials u a seine Gitterparameter oder sogar seine Gitterstruktur Beispielsweise hat der Halbleiter Galliumarsenid einen direkten Bandabstand von 1 4 eV entsprechend einer Wellenlange von 885 nm das heisst im Bereich des nahen Infrarot Die Zugabe von Phosphor vergrossert den Bandabstand was das ausgesandte Licht energiereicher macht wobei die Wellenlange abnimmt und die Farbe von Infrarot zu Rot und Gelb ubergeht Durch die Zunahme von Phosphor im Kristall verformt sich jedoch auch das Leitungsband Wenn Phosphor 50 Prozent der Arsen Atome ersetzt liegt der Bandabstand zwar bei fast zwei Elektronenvolt was einer Strahlung von 650 nm Rot entspricht dafur hat sich die Bandstruktur so verschoben dass keine direkten Strahlungsubergange mehr beobachtet werden Die Energie der Bandlucke spiegelt sich auch in der Hohe der Durchlassspannung der Diode wider wie im Diagramm rechts gezeigt Bei langwelligem Licht liegt sie bei ca 1 5 V bei blauem Licht bei 3 V wahrend Siliziumdioden kleinere Werte von ca 0 6 V aufweisen Farben und Technologie Bearbeiten nbsp Blaue LED aus InGaNDie Farbe einer Leuchtdiode hangt wesentlich vom Bandabstand des eingesetzten Halbleitermaterials ab Der Bandabstand kann im Rahmen der Herstellung uber die Zusammensetzung des Halbleiters in gewissen Grenzen variiert werden Die Farbe einer Leuchtdiode entspricht direkt einer bestimmten Wellenlange l d h dem Kehrwert der Frequenz der emittierten elektromagnetischen Strahlung multipliziert mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit Beispiele von haufig verwendeten Materialien sind Aluminiumgalliumarsenid AlGaAs infrarot bis 1000 nm Wellenlange rot 665 nm Galliumarsenidphosphid GaAsP und Aluminiumindiumgalliumphosphid AlInGaP rot orange und gelb Galliumphosphid GaP gelb grun Indiumgalliumnitrid InGaN Galliumnitrid GaN ultraviolett violett blau und grun true green Weisse LEDs sind meistens auf Indiumgalliumnitrid basierende blaue LEDs mit einem Uberzug aus einer gelblichen Lumineszenzschicht die als Wellenlangen Konverter wirkt Sie werden vielfach fur LED Leuchtmittel eingesetzt Ahnlich aber mit veranderter Lumineszenzschicht sind LEDs in Pastelltonen aufgebaut Selten verwendete Werkstoffe fur Leuchtdioden sind unter anderem Siliziumkarbid SiC erste kommerzielle blaue LED kaum noch in praktischem Einsatz da nur geringe Effizienz Zinkselenid ZnSe blauer Emitter der jedoch nie kommerzielle Reife erreichteZur Herstellung blauer und gruner LEDs konnen mit dem Atomlagenepitaxie Verfahren aus Magnesocen dunne Schichten Magnesium dotierter Nitrid Filme von Metallen der 3 Hauptgruppe uberwiegend Gallium aufgebracht werden 2 nbsp Spektren einer roten grunen blauen und weissen LeuchtdiodeMaterialsysteme von LEDs verschiedener Wellenlangen Farbe Wellenlange l WerkstoffInfrarot 2500 nm lt l lt 5000 nm InAs AlSb Heterostruktur 3 Infrarot 1400 nm lt l lt 1600 nm Indiumphosphid InP Infrarot 760 nm lt l lt 760 nm Galliumarsenid GaAs Aluminiumgalliumarsenid AlGaAs Rot 610 nm lt l lt 760 nm Aluminiumgalliumarsenid AlGaAs Galliumarsenidphosphid GaAsP Aluminiumgalliumindiumphosphid AlGaInP Galliumphosphid GaP Orange 590 nm lt l lt 610 nm Galliumarsenidphosphid GaAsP Aluminiumgalliumindiumphosphid AlGaInP Galliumphosphid GaP Gelb 570 nm lt l lt 590 nm Galliumarsenidphosphid GaAsP Aluminiumgalliumindiumphosphid AlGaInP Galliumphosphid GaP Grun 500 nm lt l lt 570 nm Indiumgalliumnitrid InGaN Galliumnitrid GaN Galliumphosphid GaP Aluminiumgalliumindiumphosphid AlGaInP Aluminiumgalliumphosphid AlGaP Zinkoxid ZnO in EntwicklungBlau 450 nm lt l lt 500 nm Zinkselenid ZnSe Indiumgalliumnitrid InGaN Siliziumkarbid SiC Silizium Si als Trager in EntwicklungZinkoxid ZnO in EntwicklungViolett 400 nm lt l lt 450 nm Indiumgalliumnitrid InGaN Ultraviolett 230 nm lt l lt 400 nm Aluminiumnitrid AlN Aluminiumgalliumnitrid AlGaN Aluminiumgalliumindiumnitrid AlGaInN 4 Diamant C Experimentell Hexagonales Bornitrid BN 5 Weisse LED Bearbeiten nbsp Nahaufnahme einer RGB Leuchtdiode Durchmesser ca 5 mm mit den drei einzelnen LED ChipsDa Leuchtdioden grundsatzlich nur monochromatisches Licht erzeugen kommen verschiedene Verfahren zur additiven Farbmischung zum Einsatz um weisses Licht zu erzeugen Kombination verschiedenfarbiger LEDs und Leuchtstoffe Bearbeiten Rote grune blaue Leuchtdioden sogenannte RGB LEDs abgeleitet von dem Begriff des RGB Farbraumes werden in einem LED Gehause miteinander so kombiniert dass sich ihr Licht gut mischt und damit bei entsprechender Ansteuerung der einzelnen Leuchtdioden von aussen als weiss erscheint Zur besseren Lichtmischung sind meist zusatzliche optische Komponenten wie ein Diffusor erforderlich Bei dieser Kombination von Leuchtdioden ist durch eine entsprechende Ansteuerung der einzelnen Leuchtdioden auch andersfarbiges Licht herstellbar selbst fliessende Farbubergange sind moglich Selten wird eine Ultraviolette LED UV LED mit mehreren verschiedenen Leuchtstoffen in rot grun und blau kombiniert was eine gute Farbwiedergabe bis uber Ra 90 erlaubt Dabei werden drei relative schmale Peaks im Spektrum erzeugt was fur Licht in drei engen Frequenzbandern steht Unterschiedliche Leuchtstoff Schichtdicken fuhren allerdings insbesondere am Rand zu einer inhomogenen von der Abstrahlrichtung abhangigen Lichtfarbe auch kann die Farbtemperatur oder Farbe nicht wie bei RGB LEDs im Betrieb geandert werden Lumineszenz Bearbeiten nbsp Erzeugen weissen Lichtes mit einer blauen Leuchtdiode und einem breitbandigen Lumineszenzfarbstoff Ubliches Verfahren bei weissen LEDs nbsp Schematische Darstellung wie mit einer blauen LED mit daruber liegendem gelbem Leuchtstoff weisses Licht erzeugt wirdEine blaue oder ultraviolette LED wird mit photolumineszierendem Farbstoff auch als Leuchtstoff bezeichnet kombiniert 6 Ahnlich wie auch in Leuchtstoffrohren wird dadurch das kurzwellige Licht der blauen oder ultravioletten LED in langwelligeres Licht umgewandelt Die Wahl der Leuchtstoffe kann variieren und legt die Farbtemperatur fest Beim gangigsten Herstellungsverfahren fur weisse LEDs wird Galliumnitrid epitaktisch meist mittels metallorganischer Gasphasenepitaxie MOVPE auf einen Trager Substrat aus Saphir aufgebracht So entsteht die erste Schicht des GaN Halbleiterkristalls Die lichtemittierende Schicht besteht in der Regel aus InGaN deren blaues Licht vom Leuchtstoff teilweise in langerwelliges Licht umgewandelt wird In einem neuen Verfahren 7 dessen wesentliche Grundlagen im Jahr 2000 an der Otto von Guericke Universitat Magdeburg entwickelt wurden wird das teure Saphirsubstrat durch Silizium ersetzt Firma 1 Auf das Silizium lasst man dann nach einer ersten AlN Schicht das Galliumnitrid aufwachsen Effizient sind solche LEDs jedoch nur wenn das lichtabsorbierende Siliziumsubstrat entfernt und durch eine hochreflektierende Schicht meist auf Silberbasis ersetzt wird wie es fur Hochleistungs LEDs auf Saphirsubstraten inzwischen der Fall ist Durch dieses Verfahren konnen die wesentlich gunstigeren und grossflachigen Siliziumscheiben zur LED Herstellung verwendet werden und der Abloseprozess vom Substrat wird stark vereinfacht Die Art der Leuchtstoffbeschichtung ist dabei fur die Qualitat entscheidend Wie man anhand der Grafik erkennen kann erzeugt die im Mittel gelblich leuchtende Lumineszenzschicht ein sehr breitbandiges Licht was zu einem ausgeglichenen Spektrum fuhrt Andererseits ist die Uberlappung mit den Spektren der meisten roten Farbstoffe nur schlecht was die Farbwiedergabe beeintrachtigt und beispielsweise in Farb LCDs die mit solchen weissen LEDs hinterleuchtet sind zu einer schlechten Rotwiedergabe fuhrt Farbeindruck weisser LEDs Bearbeiten nbsp Farbverlauf der in Kelvin K angegebenen Farbtemperaturen von LED LeuchtmittelnDas Mass fur die quantitative Beschreibung des Farbeindrucks weisser LEDs ist die Farbtemperatur Sie wird in Kelvin K angegeben Eigenschaften BearbeitenSpektrale Charakteristik Bearbeiten Anders als Gluhlampen sind Leuchtdioden keine Warmestrahler Bunte nicht weisse Leuchtdioden emittieren Licht in einem begrenzten Spektralbereich das Licht ist nahezu monochromatisch Deshalb sind sie beim Einsatz als Signallicht besonders effizient im Vergleich zu anderen Lichtquellen bei denen zur Erzielung einer monochromen Farbcharakteristik Farbfilter den grossten Teil des Spektrums absorbieren mussen Fur die Verwendung von Leuchtdioden fur allgemeine Beleuchtungszwecke werden meist blaue Leuchtdioden mit Leuchtstoffen kombiniert Sie besitzen neben dem breiten Spektrum des Leuchtstoffes einen schmalbandigeren blauen Lichtanteil Bis Anfang der 1990er Jahre konnten Leuchtdioden nicht fur alle Farben des sichtbaren Spektrums in hinreichender Qualitat hergestellt werden insbesondere blaue Leuchtdioden waren nicht verfugbar Auch der Einsatz gruner Leuchtdioden war fur Verkehrsampeln wegen der geforderten blaugrunen Lichtfarbe nicht moglich Die Entwicklung erster blaugruner Leuchtdioden geht auf Arbeiten von Isamu Akasaki im Jahr 1989 auf Basis des Werkstoffes Galliumnitrid zuruck wofur dieser 2014 den Nobelpreis fur Physik bekam 8 Die Massenproduktion blaugruner und danach blauer Leuchtdioden begann im Jahr 1993 Elektrische Eigenschaften Bearbeiten Leuchtdioden besitzen eine exponentiell ansteigende Strom Spannungs Kennlinie die unter anderem auch von der Temperatur abhangt Der Lichtstrom ist nahezu proportional zum Betriebsstrom nbsp Typischer Verlauf des Lichtstromes in Abhangigkeit vom LED Strom 5 mm LED cyan Die Flussspannung bzw die Spannung uber der Diode stellt sich durch den Betriebsstrom ein besitzt Exemplarstreuung und ist temperaturabhangig sie sinkt mit steigender Temperatur wie bei allen Halbleiterdioden ab Die Versorgung uber eine Konstantstromquelle haufig angenahert in Form eines Vorwiderstandes ist daher wichtig fur eine definierte Leuchtstarke Ein direkter Betrieb an einer Spannungsquelle ist sehr riskant da der Arbeitspunkt uber die Spannung fur den gewunschten Strom wegen der Exemplarstreuung und der Temperaturabhangigkeit nicht ausreichend genau eingestellt werden kann Im Laufe der Entwicklung wurde die Lichtausbeute durch Optimierungen des Halbleitermaterials und der Geometrie von Halbleiterkristall und Gehause erhoht Das ermoglichte es ab etwa den 1990er Jahren LEDs mit sehr kleinem Strom zu betreiben Low current LEDs und dennoch eine sinnvolle Helligkeit zu erzielen Die maximal zulassige Stromaufnahme von LEDs reicht von 2 mA beispielsweise bei miniaturisierten SMD LEDs oder Low current LEDs uber 20 mA Standard LEDs bis uber 18 A Stand Juni 2008 bei Hochleistungs LEDs Die Flussspannung Uf fur englisch forward voltage hangt vom Halbleitermaterial ab das wiederum die Lichtfarbe bestimmt Anhaltspunkte fur den Spannungsabfall sind Infrarot LED 1 2 1 8 V typ 1 3 V Rot 1 6 2 2 V Gelb Grun 1 9 2 5 V Blau Weiss 2 7 3 5 V Firma 2 UV LED 3 1 4 5 V typ 3 7 V Firma 3 Die Flussspannung hangt u a von der Stromdichte in der LED und von Serienwiderstanden Bahnwiderstand im Kristall in der Diode und den Kontaktierungen Bonddrahten und Anschlussen ab 9 und nimmt aufgrund dessen bei leistungsfahigeren LEDs zu Die maximal zulassige Sperrspannung betragt in der Regel 5 Volt daruber wird die LED meist zerstort Optische Eigenschaften Bearbeiten Die Lichtemission des LED Chips bzw der Leuchtstoffschicht erfolgt in einem Halbraum wobei der Chip sich etwa wie ein Lambert Strahler verhalt wenn nicht weitere Teile zur Lenkung Bundelung des Lichts eingesetzt werden Die Verlustwarme wird typisch in den anderen Halbraum abgefuhrt etwa durch Warmeleitung in einen Kuhlkorper auf den die LED montiert ist 10 Leuchtdioden werden oft mit Polymeren verkapselt Bei lichtstarken LEDs kommen auch Glas Keramik oder Metallgehause zum Einsatz Metallgehause meistens aus Aluminium dienen der Warmeableitung Der transparente Polymerkorper hat direkten Kontakt mit dem LED Chip dieser ist in der Regel in den Kunststoff eingegossen Das setzt den Grenzwinkel der Totalreflexion fur den Austritt des Lichts aus dem LED Chip herab und verbessert so den Ubergang des Lichts vom Chip in den Polymerkorper Dieser ist oft wie eine Linse geformt und bundelt das Licht so dass es innerhalb eines gegebenen Offnungswinkels austritt Dieser Offnungswinkel ist ein wichtiger Parameter einer LED Der Raumwinkel W displaystyle Omega nbsp in den das Licht abgestrahlt wird kann aus dem Offnungswinkel a displaystyle alpha nbsp berechnet werden und der Lichtstrom F displaystyle Phi nbsp und die Lichtstarke I displaystyle I nbsp der LED hangen uber W displaystyle Omega nbsp zusammen W 2 p 1 cos a 2 displaystyle Omega 2 pi 1 cos alpha 2 nbsp F I W displaystyle Phi I cdot Omega nbsp In der Praxis gilt letztere Gleichung jedoch nur angenahert da das Licht meist nicht ausschliesslich innerhalb des Offnungswinkels und in diesem auch nicht vollig gleichmassig d h mit konstanter Lichtstarke abgegeben wird Leuchtdioden mit einer Linse die zur Erzielung grosser Offnungswinkel ausgelegt ist werden auch als Straw Hat LEDs bezeichnet Mitunter nutzt man auch eine konkave kegelformige Frontflache an der das Licht total reflektiert wird und dann durch die zylinderformige Seitenwand des Gehauses austritt Lichtstarke Bearbeiten Die Lichtstarke von LEDs wird in der Einheit Candela cd oder Teilen davon angegeben Die Lichtstarke berucksichtigt im Unterschied zum Lichtstrom auch die Abstrahl Charakteristik in Form des Raumwinkels 11 Typische Werte sind 0 02 cd bis 0 05 cd fur klassische LEDs fur Signalanwendungen wie in Schaltpulten etc bis 0 8 cd haben neuere sogenannte superhelle LEDs die damit auch fur helle oder Tageslicht Umgebungen geeignet sind bis 10 cd haben LED Module zu Beleuchtungs Zwecken diese sind aus mehreren LED Chips zusammengesetzt Daruber hinaus konnen wie bei allen Lampen mehrere LEDs kombiniert werden um beliebige Lichtstarken zu erreichen Alterung Bearbeiten Lebensdauer in Einschaltstunden Bearbeiten Als Lebensdauer Licht Degradation einer LED wird die Zeit bezeichnet nach der ihr Lichtstrom im Mittel auf 70 des Anfangswertes abgesunken ist L70B50 Wert Firma 4 Firma 5 einige Internet Quellen sprechen auch vom Ende der Lebensdauer bei 80 oder 50 des anfanglichen Lichtstroms Der Lichtstrom von Leuchtdioden nimmt nach und nach ab sie fallen aber in der Regel nicht plotzlich aus 12 Die Alterung ist annahernd linear Die Lebensdauer hangt vom jeweiligen Halbleitermaterial den Betriebsbedingungen Temperatur Strom und der individuell tolerierbaren Farbtemperaturveranderung der Fluoreszenzfarbstoffe ab weisse LEDs werden blaustichiger Hohe Temperaturen gewohnlich durch hohe Strome verkurzen die Lebensdauer der LEDs drastisch Mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten konnen Lebensdauern von 50 000 Stunden und mehr erreicht werden 13 Die Alterung von LEDs ist in erster Linie auf die Vergrosserung der Fehlstellen im Kristall durch thermische Einflusse zuruckzufuhren Diese Bereiche nehmen nicht mehr an der Lichterzeugung teil Es entstehen strahlungslose Ubergange Bei GaN LEDs im Blau und Ultraviolett Bereich ist auch eine Alterung der Kunststoffgehause durch das kurzwellige Licht mit einhergehender Trubung feststellbar Anwendungen und Einsatzbereiche BearbeitenDieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Eine weitgehend zufallig erscheinende und luckenhafte Aufzahlung von Anwendungen mit seltsamen veralteten Gewichtungen Smial Diskussion 13 56 29 Apr 2020 CEST nbsp Leuchtdioden unterschiedlicher Farbe Form und LeistungDer Anwendungsbereich der LEDs umfasste zunachst in den 1970er und 1980er Jahren aufgrund geringer Lichtausbeute und fehlender Verfugbarkeit aller Farben hauptsachlich Anzeigeelemente wie beispielsweise Statusanzeigen mit den Farben rot orange gelb und gelb grun Sie ersetzten dabei kleinere Gluhlampen oder Glimmlampen Dieser Anwendungsbereich umfasst auch Anzeigen wie beispielsweise Siebensegmentanzeigen oder Matrixanzeigen in welchem sie spezielle Elektronenrohren wie die Fluoreszenzanzeige und deren Vorganger die Nixie Rohre abloste Seit Beginn der LED ergaben sich auch Anwendungen zur Signalubertragung wo die Leuchtdiode in ihrer Funktion nicht unbedingt fur den Benutzer optisch sichtbar ist und wo Leuchtdioden bis heute dominierend sind Beispiele sind infrarote LEDs in Infrarotfernsteuerungen in Lichtschranken oder in Optokopplern zur galvanischen Trennung elektrischer Stromkreise nbsp LED Strassenlaterne in Charente FrankreichMit der Marktverfugbarkeit von leistungsfahigen und kostengunstigen blauen und damit auch weissen Leuchtdioden seit den 2000er Jahren etablieren sich LEDs in nahezu allen Anwendungen der Beleuchtung Neben der Raumbeleuchtung oder Strassenbeleuchtung werden LEDs auch in Taschenlampen LED Scheinwerfern sowie bei Flutlichtanlagen und bei der Effektbeleuchtung eingesetzt z B in beleuchteten Mobeln Vitrinen Rahmen oder auch bei Bekleidungsstucken bei denen schmale und teilweise versteckte LED Streifen fur eine angenehme indirekte Beleuchtung und Raumatmosphare sorgen sollen Es gibt heute eine Vielfalt von LED Leuchtmitteln darunter auch LED Leuchtfaden Lampen die einerseits das Aussehen von traditionellen Kohlefaden Gluhlampen imitieren wahrend lichtstarkere Typen dem Erscheinungsbild der Gluhlampe mit Wolframgluhfaden ahneln Gleichzeitig mit der Verfugbarkeit leistungsfahiger Leuchtdioden fur Beleuchtungszwecke kamen auch Signalisierungen mit hoherer Lichtausbeute hinzu wie bei Verkehrsampeln als Rucklicht und als Kennleuchten auf Fahrzeugen Im Jahr 2011 wurde erstmals in Europa ein Flughafenvorfeld mit LEDs beleuchtet In Innsbruck leuchtet ein System mit 14 hohen Masten eine Flache von 49 000 m aus 14 Ein weiterer Anwendungsbereich von LEDs ist die Hintergrundbeleuchtung von Flussigkristallbildschirmen da LEDs eine langzeitstabilere Beleuchtung und zum Teil einen niedrigeren Strombedarf als Kaltkathodenlampen aufweisen Ausserdem lassen sich so sehr geringe Bautiefen realisieren Entsprechende LCD Fernseher werden umgangssprachlich haufig als LED Fernseher bezeichnet Daneben existieren noch spezielle Einsatzbereiche welche die spektralen Eigenschaften der eingesetzten Leuchtdioden ausnutzen Beispiele sind die Medizintechnik wo unter anderem ultraviolette LEDs zum Polymerisieren von Kunststoffen in der Zahntechnik rote und infrarote LEDs zur Messung der Sauerstoffsattigung in Pulsoximetern verwendet werden oder in der Licht Hauttherapie auch als LED Photorejuvenation bekannt LED Entwicklung BearbeitenGeschichte Bearbeiten nbsp Nachbildung des Experiments H J Rounds Eine negativ geladene Nadelspitze auf Siliziumkarbid erzeugt einen grun glimmenden Leuchtdiodenubergang nbsp Entwicklung des maximalen Lichtstroms rot kommerziell erhaltlicher LEDs Die Skala ist logarithmisch und die Gerade entspricht daher einem exponentiellen Anstieg Henry Joseph Round 1881 1966 beobachtete 1907 erstmals dass anorganische Stoffe unter dem Einfluss einer angelegten Spannung zu einer Lichtemission fahig sind 15 1921 entdeckte der russische Physiker Oleg Lossew den Round Effekt erneut und untersuchte ihn 1927 bis 1942 genauer da er vermutete dass das Phanomen als Umkehrung des Einsteinschen photoelektrischen Effektes zu deuten sei 16 17 Georges Destriau entdeckte 1935 an Zinksulfid ein ahnliches Leuchtphanomen und bezeichnete es nach dem russischen Physiker als Lossew Licht 1951 konnte durch die Entwicklung des Bipolartransistors ein wissenschaftlicher Fortschritt in der Halbleiterphysik erreicht werden Seitdem war es moglich den Prozess der Lichtemission aufzuklaren Zunachst wurde weiter mit Zinksulfid experimentiert erfolgreicher waren aber die Forschungen an den als Halbleiter erkannten III V Verbindungshalbleitern Ab 1957 konzentrierte man sich bei der Erforschung der Lichterzeugung ganz auf Halbleiter Besonders die Lichtemission im sichtbaren Bereich auf der Basis von Galliumarsenid GaAs und Galliumphosphid GaP war von Bedeutung Einige Quellen schreiben die Erfindung der Leuchtdiode Nick Holonyak zu und datieren sie auf 1962 18 1968 nahm das amerikanische Chemieunternehmen Monsanto als erstes die Massenproduktion von roten LEDs auf Basis von Galliumarsenidphosphid auf und trieb in den folgenden Jahren die Entwicklung weiter voran Die Serienproduktion der diskreten LED und der Siebensegmentanzeige ermoglichte damals erste Taschenrechner und digitale Armbanduhren 19 Seit den ersten LEDs 1962 wurde die Lichtausbeute von unter 0 1 lm W auf uber 100 lm W gesteigert Diese uberwiegend in grossen Sprungen gemachten Entwicklungsschritte beruhen ausser auf der immer besseren Qualitat der Halbleiterschichten geringere Defektdichten weniger Verunreinigungen auf dem Einsatz von Halbleiterheterostrukturen niederdimensionalen Strukturen Quantenfilmen Quantenpunkten transparenten Substraten und der verbesserten Lichtauskopplung Ausgehend von GaAs AlAs 1960er Jahre Rot Gelb wurden neue Halbleitermaterialien wie GaP 1970er Jahre grune LEDs und GaN 1980er 1990er Jahre Grun bis UV entwickelt sodass es heute bis auf eine Lucke im Grun Gelb Bereich LEDs in allen Farben des Spektrums gibt Nach Halbleitermaterialien die Licht im kurzwelligen Bereich Blau UV effizient erzeugen wurde lange gesucht Hauptproblem war das Dotieren eines p leitenden Bereichs geeigneter breitluckiger Halbleiter das erstmals 1988 bei GaN der Gruppe um Isamu Akasaki in Japan gelang dann 1992 auch Shuji Nakamura mit einem anderen Ansatz Dieser fuhrte zur ersten kommerziellen blauen LED auf GaN Basis die inzwischen erweitert um weisse und grune LEDs sowie blaue Laserdioden seit 1993 von Nichia vertrieben werden Bis dahin basierten blaue LEDs auf dem Material Siliziumkarbid das als indirekter Halbleiter fur effiziente Lichtemission schlecht geeignet ist Isamu Akasaki Hiroshi Amano und Shuji Nakamura erhielten 2014 den Nobelpreis fur Physik fur die Erfindung effizienter blauer Leuchtdioden mit denen helle und energiesparende weisse Lichtquellen moglich wurden 20 2006 erreichte eine blaue LED von Nichia in Labortests eine Lichtausbeute von 150 lm W Das entspricht der Effizienz von Natriumdampflampen die in verschiedenen Ausfuhrungen seit den 1970er Jahren verfugbar sind 2007 gelang es dem Unternehmen Cree im Labor eine kaltweisse LED mit uber 1000 lm bei einer Effizienz von 72 lm W zu betreiben die warmweisse Variante kam bei 760 lm immerhin noch auf 52 lm W Lichtausbeute 2009 kam eine LED von Nichia auf den Markt mit einer angegebenen Lichtausbeute von 160 lm W allerdings nur geringer Leistung Cree lieferte 2010 erste LEDs aus die bei 1 W 160 lm W erreichten und bei 10 W immer noch ca 100 lm W Im September 2009 begann Cree mit der Auslieferung einer weissen LED mit einer Lichtausbeute Herstellerangaben von 132 lm W die bei der maximalen Leistungsaufnahme von fast 10 W auf 105 lm W abfallt wobei fur diesen Produktionstyp Lichtstromwerte bei 350 mA in den Leistungsklassen 114 lm 122 lm 130 lm und 139 lm entspricht 132 lm W angeboten werden Firma 6 Das Unternehmen berichtete im Februar 2010 Firma 7 uber eine Labor Prototyp LED die 208 lm W bei Raumtemperatur erreichte bei einer Farbtemperatur von 4579 K Im Oktober 2011 konnte Osram Prototypen einer roten LED vorstellen die bei 609 nm und Nennstrom von 350 mA eine Lichtausbeute von 168 lm W erreicht Firma 8 Beim Vergleich der Lichtstarke unterschiedlicher LEDs ist der Abstrahlwinkel in die Berechnung einzubeziehen Firma 9 Ubliche Abstrahlwinkel liegen zwischen 24 und 40 Die Steigerung der Effizienz und die weitere Senkung der Herstellungskosten stehen primar im Fokus der Weiterentwicklung Daneben wurde um das Jahr 2015 insbesondere daran gearbeitet sowohl transparente Trager und Halbleiter Materialien als auch transparente elektrische Zuleitungen herzustellen da die Bonddrahte elektrische Leitungen zum Halbleiterchip einen Teil der leuchtenden Flache abdecken Stand der Technik Bearbeiten Lichtausbeute Bearbeiten nbsp Theoretische maximale Lichtausbeute fur monochrome LichtwandlerDie hochsten Effizienzangaben weisser LEDs geben 2014 eine Lichtausbeute von 303 lm W Firma 10 im Jahre 2010 waren es 250 lm W 21 Das theoretische Maximum liegt jedoch bei ca 350 lm W wenn weisses Licht mit 6600 K Farbtemperatur mit einem physikalischen Wirkungsgrad von 100 erzeugt wird Daher sind hohe Effizienz Angaben in Pressemitteilungen der Herstellerfirmen nicht vertrauenswurdig Im Jahre 2020 kommerziell angebotene weisse LED Emitter mit einem Farbwiedergabeindex von 70 erreichen eine Lichtausbeute von etwa 122 bis 166 Lumen pro Watt gemessen im Impulsbetrieb mit 7 max Fehler bei einer Chiptemperatur von 85 C 22 Da durch die Messung in der Einheit Lumen die Eigenschaften des menschlichen Auges berucksichtigt werden vgl Hellempfindlichkeitskurve erreichen LEDs in den Farben Grun bis Gelb besonders hohe Effizienzwerte wahrend beispielsweise blaue LEDs deutlich schlechter abschneiden Im rein physikalischen Wirkungsgrad der die Umwandlung elektrischer Energie in Lichtenergie angibt sind blaue LEDs in der Regel besser Daher gehen ein schlechter Farbwiedergabeindex und eine hohe Farbtemperatur mit hoher Lichtausbeute einher Derzeit sind physikalische Wirkungsgrade bis etwa 85 erreichbar bezogen auf die eigentliche LED ohne Verluste durch Vorschaltgerate und gegebenenfalls Optik Neben solchen Laborwerten sind heute LEDs mit 200 lm W im Betrieb Massenfertigung Bearbeiten Der Wirkungsgrad einer massengefertigten LED unterliegt einer gewissen Streuung So wurden bereits vor Jahren einzelne LED Labormuster mit hohem Wirkungsgrad im Labor hergestellt und bald darauf als Massenprodukt angekundigt Mit dem sogenannten Fluxbinning werden aus einer Produktion mehrere Klassen verschiedener Lichtstrome selektiert und mit jeweils unterschiedlichen Preisen angeboten Betrieb und Anschluss Bearbeiten nbsp Schaltzeichen einer Leuchtdiode und Polaritat der zum Stromfluss fuhrenden Spannung Durchlassrichtung Bei konstanter Halbleitertemperatur ist der Lichtstrom einer Leuchtdiode annahernd proportional zum durch sie fliessenden Strom Der Wirkungsgrad sinkt mit steigender Temperatur u a deshalb sinkt die Lichtausbeute an der Leistungsgrenze je nach Art der Kuhlung ab Weiterhin fuhrt der Bahnwiderstand Halbleiterkristall Bonddraht dazu dass LED bei ihrer spezifizierten Nennleistung weniger effizient als bei geringeren Stromen sind Die LED altert beschleunigt bis hin zum Spontanausfall wenn die Temperatur des Halbleiters circa 150 C fur langere Zeit ubersteigt Eine Leuchtdiode besitzt wie andere Halbleiterdioden eine exponentielle Strom Spannungs Kennlinie Kleine Schwankungen in der Spannung verursachen ab der Schwellspannung grosse Stromanderungen nbsp Kennlinie einer weissen LEDDas Bild rechts zeigt eine typische Strom Spannungs Kennlinie einer weissen Leuchtdiode hier mit einem Nennstrom von 350 mA Diesen Strom kann sie unter Normalbedingungen aufnehmen ohne dass eine Uberhitzung zu befurchten ist Aus ihrer Kennlinie liest man beim Nennstrom eine Flussspannung von etwa 3 4 V ab entsprechend einer Leistungsaufnahme von etwa 1 W Die rote Kurve gilt fur eine erhohte Temperatur mit steigender Temperatur nehmen Bandabstand und Durchlassspannung ab Daher kann der Strom auch bei konstant gehaltener Durchlassspannung um mehr als 50 anwachsen Eine LED kann daher nicht direkt an einer Spannungsquelle betrieben werden LED konnen an einer Stromquelle einer Konstantstromquelle oder mittels einer Massnahme zur Strombegrenzung an einer Spannungsquelle angeschlossen werden Die Spannung muss mindestens die Hohe der Schwellspannung haben damit ein nennenswerter Strom fliessen kann Beispielsweise wird eine blaue LED bei Anlegen einer Spannung von 2 4 V zwei NiMh Akkus a 1 2 V in Reihe dunkel bleiben Drei solcher Akku Zellen mit zusammen 3 6 V jedoch steigern die Leistungsaufnahme auf uber 150 die LED fallt nach kurzer Zeit aus Im Impulsbetrieb fur einige Mikro bis wenige Millisekunden konnen LED mit Stromen des Mehrfachen des Dauer Nennstromes betrieben werden Vor allem Infrarot LED sind dafur spezifiziert Deren typische Anwendung sind Infrarot Fernbedienungen bei denen LEDs mit etwa 40 kHz gepulst betrieben werden Die Modulation der Licht bzw Strahlungsleistung ist je nach LED Typ bis zu mehreren 100 kHz bis einigen 10 MHz moglich Betrieb mit Vorwiderstand Bearbeiten nbsp Bestimmung des Arbeitspunktes bei bekannter DiodenkennlinieDie einfachste Moglichkeit der Versorgung einer LED an einer Spannungsquelle ist in Reihe zu ihr einen Vorwiderstand zu schalten Der Gesamt Wirkungsgrad ist prinzipiell nicht schlechter als bei einer linear geregelten Konstantstromquelle Wird diese Anordnung mit einer Spannungsquelle betrieben deren Spannung U0 unter Last Nennstrom I bekannt ist so lasst sich die gewunschte Stromstarke ILED uber die Wahl des Widerstandes einstellen R e r f o r d e r l i c h U 0 U L E D I L E D displaystyle R mathrm erforderlich frac U 0 U mathrm LED I mathrm LED nbsp Beispiel U 0 4 5 V I L E D 0 35 A U L E D 3 4 V displaystyle U 0 4 5 mathrm V I mathrm LED 0 35 mathrm A U mathrm LED 3 4 mathrm V nbsp R e r f o r d e r l i c h 4 5 V 3 4 V 0 35 A 3 1 W displaystyle R mathrm erforderlich frac 4 5 mathrm V 3 4 mathrm V 0 35 mathrm A 3 1 Omega nbsp Die Verlustleistung und damit die Baugrosse des Widerstandes ergibt sich zu P Verlust D U I L E D 1 1 V 0 35 A 0 385 W displaystyle P text Verlust Delta U cdot I mathrm LED 1 1 mathrm V cdot 0 35 mathrm A 0 385 mathrm W nbsp Der nachsthohere handelsubliche Widerstand Baugrosse ist eine mit 0 5 W moglicher Verlustleistung Bei einer ungeregelten Spannungsquelle wie einem Netzteil aus Transformator mit Gleichrichter und Glattungskondensator fuhrt der Innenwiderstand der Quelle zu einer starken Abhangigkeit der Ausgangsspannung vom Laststrom Bei der obigen Formel ist dann zu beachten dass U0 nicht die Leerlaufspannung ist sondern die Ausgangsspannung beim Nennstrom I welche sich bei kleinen Transformatoren ca 3 VA gegenuber der Leerlaufspannung nahezu halbieren kann Der Nachteil eines Vorwiderstands ist die Abhangigkeit des Stroms von der Versorgungsspannung Das gilt vor allem dann wenn eine relativ geringe Spannung am Vorwiderstand abfallt Es ist daher kaum moglich die Verluste dadurch zu verringern dass nur eine kleine Spannungsdifferenz zwischen LED und Versorgungsnetz z B Bordnetz eines KFZ besteht Beispiel An ein 12 V Bordnetz werden drei LEDs a 3 4 V angeschlossen sodass bei einer Spannung U 12 V nur 1 8 V fur den Vorwiderstand verbleiben Mit einem Vorwiderstand von 5 2 W ergibt sich so ein Strom von 348 mA Beim Laden des Akkus im Auto konnen aber durchaus Spannungen bis 14 4 V auftreten Das hatte dann einen praktisch verdoppelten Strom von rund 700 mA zur Folge der Spannungsabfall an der LED steigt ebenfalls leicht an obwohl sich die Bordspannung nur um 16 erhoht hat Die gewahlte Ausfuhrung ist somit nicht betriebssicher und damit ungeeignet Abhilfe konnte eine verringerte Anzahl der in Reihe geschalteten Leuchtdioden oder eine Konstantstromquelle statt Vorwiderstand sein Betrieb mit Konstantstromquelle Bearbeiten Beim Betrieb von Leuchtdioden an einer Konstantstromquelle entfallt das Problem der Abhangigkeit des Stromes von der Versorgungsspannung Die LED kann dann uber einen sehr weiten Spannungsbereich sicher betrieben werden Konstantstromquellen lassen sich mit Transistoren oder integrierten Schaltungen realisieren nbsp Als Stromquelle fur LEDs geeignete Konstantstromquelle mit JFETEine Moglichkeit zur Realisierung einer Konstantstromquelle bietet ein JFET in Form eines einfachen Linearreglers der in Serie mit einer LED an eine Spannungsquelle geschaltet wird Nebenstehende Schaltung wird dabei statt des Vorwiderstandes R in Serie zur LED geschaltet Durch Wahl von R1 kann die Stromstarke durch die LED eingestellt werden Der Widerstandwert ist von den Parametern des JFET abhangig und im Gegensatz zum Betrieb mit Vorwiderstand nicht von der Versorgungsspannung Uberschlagsmassig kann der Konstantstrom nach folgender Gleichung bestimmt werden I D U GS R 1 displaystyle I text D approx frac U text GS R 1 nbsp UGS ist die Spannung zwischen Gate und Source dieser Wert ist aus dem Datenblatt des jeweiligen JFET zu entnehmen und gleich der Spannung die im Betrieb am Widerstand R1 anliegt Die mit dieser Schaltung erzielbaren typischen Versorgungsspannungsbereiche konnen den Bereich einiger weniger Volt bis zu 40 Volt uberstreichen und sind durch die Spannungsfestigkeit und maximale Verlustleistung des JFETs begrenzt Es besteht auch die Moglichkeit den linearen Spannungsregler LM317 als Konstantstromquelle zu nutzen 23 24 Betrieb mit Schaltregler Bearbeiten nbsp Einfacher Aufwartswandler zum Betrieb einer oder mehrerer weisser LED an einer Primarzelle 1 5 Volt Lineare Schaltungen haben den Nachteil dass sie das Produkt aus Spannungsdifferenz und Betriebsstrom in Form der Verlustleistung in Warme umwandeln Bei Hochleistungs LEDs mit Betriebsstromen ab einigen 100 mA aufwarts werden zur Minimierung der Verluste haufig Schaltregler Tiefsetzsteller eingesetzt welche auf einen konstanten Ausgangsstrom regeln Schaltregler bieten auch die Moglichkeit die Flussspannung der LED bei weissen LEDs 2 5 V bis uber 4 V auch bei Betrieb an einer einzelnen Zelle Akku Primarzelle zu erreichen Hochsetzsteller Schaltregler haben Wirkungsgrade von oft uber 90 und vermeiden daher die Verluste der vorgenannten Losungen auch bei hohen Spannungsdifferenzen fast vollstandig Die hohe Schaltfrequenz und die Konstanthaltung des Stroms sorgen dafur dass so betriebene LEDs fur das menschliche Auge dennoch weitestgehend flimmerfrei leuchten Ausserdem kann man mit dafur ausgelegter Elektronik den Betriebsstrom und damit die Helligkeit mittels Pulsweitenmodulation PWM steuern Dafur gibt es auch spezielle integrierte Schaltungen Die im Bild rechts dargestellte einfache Schaltung besitzt dagegen keine Stromregelung der Spitzenstrom der bei gesperrtem Transistor durch die LED fliesst wird durch die Sattigungsstromstarke der Ferrit Ringkernspule und oder die Stromverstarkung des Transistors bestimmt Schaltregler haben den Nachteil dass der grundlegende Aufbau aufwendiger ist und sie Storungen verursachen konnen deren Unterdruckung weiteren Aufwand erfordert Betrieb an Netzspannung Bearbeiten Der Betrieb einer LED an Netzspannung ist mit einem Gleichrichter und einem Vorschaltkondensator moglich Die Summe der Flussspannungen der in Reihe geschalteten LEDs muss dabei deutlich geringer als die Netzspannung sein um den Strom innerhalb der Netzspannungstoleranz ausreichend konstant zu halten Diese oft in Leuchtmitteln angewendete Losung erfordert zusatzlich einen Widerstand zur Strombegrenzung der den Gleichrichter beziehungsweise die LED vor dem vom Vorschaltkondensator verursachten Einschaltstromstoss schutzt und oft auch als Sicherung fungiert sowie einen Siebkondensator um das 100 Hz Flimmern zu unterdrucken Nahezu flimmerfreies Licht ist mit dieser Methode nur unter Verlusten und mit grossem Siebkondensator zu erreichen Dimmbarkeit mit Phasenanschnittdimmern ist nicht moglich Die Stromaufnahme ist wegen der nichtlinearen LED Kennlinie nicht sinusformig Um die vorgenannten Nachteile zu vermeiden haben einschlagige Firmen eine Vielzahl von LED Treibern und Treiber IC entwickelt mit denen u a folgende Eigenschaften erreicht werden 25 Konstante Helligkeit auch bei Netzspannungs und Temperaturschwankungen Begrenzte Dimmbarkeit mit ublichen Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt Dimmern dabei flimmerfreies Licht Temperaturmanagement Sinusformige Netzstromaufnahme durch Leistungsfaktorkorrekturfilter PFC Viele Treiber bieten analoge oder digitale Schnittstellen zur Helligkeitssteuerung Die Schaltungstopologien sind Sperrwandler Tiefsetzsteller oder Resonanzwandler Je hoher die Spannung der LED Kette desto geringer der Strom bei gleicher Leistung und desto kleiner und billiger kann der Spannungswandler gebaut werden Um hohere Spannungen zu erreichen werden statt eines einzigen blauen LED Chips mehrere kleinere in ein Gehause eingesetzt und in Reihe geschaltet Inzwischen Stand 2020 gibt es weisse LEDs mit 36 V Brennspannung und entsprechend vielen Chips im gleichen Gehause Verbreitet sind LED Leuchtfaden Lampen mit Glaskolben die optisch klassischen Gluhlampen nachempfunden sind Bei einer hinreichenden Anzahl von LED Leuchtfaden in einem Glaskolben erreicht die in Summe benotigte Diodenspannung fast die Netzspannung so dass zur Spannungsreduktion ein kleiner Vorschaltkondensator ausreicht Handhabung Bearbeiten LED mussen nicht nur vor zu hohem Durchlassstrom sondern auch vor zu hoher Sperrspannung geschutzt werden Viele Hersteller geben nur 3 5 V maximale Sperrspannung an Daher mussen LED insbesondere bei Betrieb an Wechselspannung oder bei Verpolung vor zu hoher Sperrspannung geschutzt werden Das kann durch eine antiparallele Diode das kann auch eine weitere LED sein erfolgen LED mussen daher wie auch andere Halbleiterbauelemente vor elektrostatischen Entladungen ESD geschutzt werden Sie werden in elektrostatisch ableitenden Verpackungen geliefert und gelagert und durfen nur mit ESD Schutzmassnahmen gehandhabt und verarbeitet werden Einige LED haben einen eingebauten ESD Schutz Ansteuerung grosser Mengen Bearbeiten Soll eine grosse Anzahl RGB LEDs individuell gesteuert werden so erfordert die Ansteuerung mit herkommlichen Methoden einen hohen Materialaufwand da jeder einzelne Leuchtpunkt eine eigene Treiberschaltung benotigt Zur Reduzierung des Aufwands kommen daher bei LED Wanden Multiplexverfahren zum Einsatz bei denen die einzelnen Bildpunkte nicht gleichzeitig sondern in fur das trage menschliche Auge nicht erkennbarer schneller Abfolge zyklisch angesteuert werden Somit genugt es fur jede Reihe und jede Spalte nur noch eine Treiberschaltung zu verwenden Bei LED Streifen oder Kunstinstallationen haben sich Module etabliert bei welchen sich im Gehause jeder RGB LED neben den drei leuchtenden Chips zusatzlich ein digitaler Controller zur Ansteuerung befindet 26 Uber einen seriellen Datenbus konnen die gewunschten Helligkeitswerte vorgegeben werden Die Adressierung erfolgt durch die Verbindungsreihenfolge der einzelnen Module Daisy Chain 27 Literatur BearbeitenM George Craford Visible Light Emitting Diodes Past Present and Very Bright Future In MRS Bulletin Band 25 Nr 10 2000 S 27 31 doi 10 1557 mrs2000 200 Roland Heinz Grundlagen der Lichterzeugung von der Gluhlampe bis zum Laser Lampen Leistungsreduktion LED OLED Laser 5 erweiterte Auflage Highlight Ruthen 2015 ISBN 978 3 937873 05 3 E Fred Schubert Light Emitting Diodes Cambridge University Press Cambridge 2003 ISBN 0 521 53351 1 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Leuchtdiode Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Wiktionary LED Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Leuchtdioden Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wikibooks Arbeiten mit LEDs Lern und Lehrmaterialien Lehrvideo zur Leuchtdiode auf YouTube englisch Leuchtdiode Grundlagen und Weiteres Interaktive Darstellung der grafischen Arbeitspunktermittlung einer LED mit Vorwiderstand In GeoGebra Abgerufen am 24 November 2021 LED dimmen Grundlagen und Schwierigkeiten UfU 2015 LED Beleuchtung Funktionsweise Wirkung Wahrnehmung Download des Unterrichtsmaterials fur 7 bis 10 Klassen 118 Seiten Quellen von Herstellern und Anbietern Bearbeiten Forschungserfolg Erste Gallium Nitrid LED Chips auf Silizium im Pilotstatus OSRAM Pressemeldung 12 Januar 2012 abgerufen am 12 Januar 2012 Nichia Corporation Hrsg Specifications for white LED NF2W757GT V1F1 PDF 516 kB Abgerufen am 20 August 2020 Nicha Corporation Hrsg Specifications for Nichia Chip Type UV LED Model NCSU034B PDF 391 kB Abgerufen am 16 Juni 2016 OSRAM LED Lebensdauer langlebige Lichtqualitat OSRAM abgerufen am 13 Januar 2013 Phillips LED amp OLED 2012 Prinzip 7 Die Lebensdauer Memento vom 31 Januar 2012 im Internet Archive PDF 1 3 MB Abgerufen am 13 Januar 2013 Cree XP G LED Memento vom 13 Marz 2012 im Internet Archive Cree Breaks 200 Lumen Per Watt Efficacy Barrier OSRAM Fachpresse informiert uber Laborrekord Rote LED knackt 200 lm W Marke GU10 GU5 3 Strahler keine Lumenangabe und nur Candela ELVjournal 300lm Watt Power LED Memento des Originals vom 17 Januar 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www cree comEinzelnachweise Bearbeiten LED Grundlagen Applikation Wirkung In licht de Hrsg licht wissen Nr 17 Frankfurt 2018 ISBN 978 3 945220 18 4 S 29 Anja Jaenschke Basenaddukte des Magnesocens PDF 7 MB Dissertation Universitat Hamburg 2006 S 3 abgerufen am 27 November 2022 Chul Soo Kim William W Bewley Charles D Merritt Chad L Canedy Michael V Warren Igor Vurgaftman Jerry R Meyer Mijin Kim Improved mid infrared interband cascade light emitting devices in Optical Engineering 57 1 011002 Januar 2018 LEDs move into the ultraviolet vom 17 Mai 2006 Y Kubota K Watanabe O Tsuda T Taniguchi Deep Ultraviolet Light Emitting Hexagonal Boron Nitride Synthesized at Atmospheric Pressure In Science Band 317 Nr 5840 2007 S 932 934 doi 10 1126 science 1144216 PMID 17702939 Thomas Justel Optimale Leuchtstoffe fur LED Applikationen PDF In 9 Tagung LED in der Lichttechnik Essen 12 13 Marz 2013 Munster University of Applied Sciences Institut fur Optische Technologien abgerufen am 14 Februar 2018 Tingkai Li Michael Mastro Armin Dadgar III V Compound Semiconductors Integration With Silicon based Microelectronics CRC Press Boca Raton FL 2010 ISBN 978 1 4398 1522 9 Hiroshi Amano Masahiro Kito Kazumasa Hiramatsu Isamu Akasaki P Type Conduction in Mg Doped GaN Treated with Low Energy Electron Beam Irradiation LEEBI In Japanese Journal of Applied Physics Band 28 1989 S L2112 L2114 doi 10 1143 JJAP 28 L2112 Bart Van Zeghbroeck Principles of Semiconductor Devices 2004 elektronisches Exemplar hier LED Grundlagen Applikation Wirkung In licht de Hrsg licht wissen Nr 17 Frankfurt 2018 ISBN 978 3 945220 18 4 S 21 1 abgerufen am 17 Oktober 2019 Die Beleuchtung mit kunstlichem Licht In licht de Hrsg licht wissen 01 Auflage Frankfurt 2016 ISBN 978 3 945220 03 0 S 14 LED Grundlagen Applikation Wirkung In licht de Hrsg licht wissen Nr 17 Frankfurt 2018 ISBN 978 3 945220 18 4 S 45 LED Licht fur Flughafenvorfeld news ORF at Publiziert am 19 Oktober 2011 Henry Joseph Round A note on carborundum In Elect World Band 19 1907 S 309 Nikolay Zheludev The life and times of the LED a 100 year history In Nature Photonics Band 1 Nr 4 S 189 192 doi 10 1038 nphoton 2007 34 PDF abgerufen am 28 Oktober 2008 PDF Memento vom 31 Marz 2017 im Internet Archive Ari Ben Menahem Historical Encyclopedia of Natural and 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GND 4125154 4 lobid OGND AKS LCCN sh85076892 NDL 01033269 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Leuchtdiode amp oldid 236627551