Ultraljubičaste LED diode. Značajke uporabe ultraljubičastih svjetlećih dioda

Još nedavno nitko nije čuo za svjetleće diode koje mogu emitirati svjetlo u takvim spektrima kao što je infracrveno ili ultraljubičasto zračenje. I sada, mnoga područja proizvodnje i više ne mogu zamisliti posao bez takvih izvora. Medicina, industrija, forenzika, pa čak i bankarstvo - ultraljubičaste svjetlosne diode brzo su se proširile na sva područja gdje su postale potpuno nezamjenjive zbog svojstava zračenja, trajnosti i niske potrošnje energije. U današnjem članku govori se o tim elementima, njihovim značajkama i svojstvima.

Opće informacije o emiterima s ultraljubičastim svjetlom

Pojava takve svjetlosne LED diode obvezna je na inženjera korporacije Nichia, Suji Nakamura. U 93. stoljeću prošlog stoljeća uspio je stvoriti element s plavim sjajem. Za ovaj izum inženjer je čak dobio Nobelovu nagradu. Činjenica da su ultraljubičaste svjetleće diode u potražnji u mnogim područjima ne poziva. Međutim, oni imaju prilično značajan nedostatak prije uobičajenog - nisku učinkovitost. Razlog leži u činjenici da se polovica energije koja se troši na njegov rad pretvara u toplinu. Zbog toga takvi radijatori zahtijevaju visokokvalitetne radijatore.


Neki parametri različitih dioda koje emitiraju svjetlost

Značajke ultraljubičastih svjetlećih dioda slične su jednostavnim bijelim ili obojenim elementima, ali vrijediTreba napomenuti da je za njega relevantan pojam temperature boje. Nominalna radna struja, kao i omjer izravnog napona ili svjetlosnog toka, u usporedbi s konvencionalnim LED, je sličan. Ali postoji jedna važna razlika koja ga čini vrijednim za različite primjene. 100-400 nm ultraljubičasta svjetlosna dioda je indikator kojim se odabire odašiljač za jednu ili drugu primjenu. Upravo u sadašnjim područjima i valja se detaljnije pozabaviti.

Tamo gdje se koriste svjetleće diode istog spektra

, ovdje možemo spomenuti 5 glavnih područja kojima su takvi emiteri najpotrebniji.
  • Medicina. Ovdje se takve zrake mogu koristiti za dezinfekciju. U stomatologiji doprinose brzom stvrdnjavanju pečata, au kozmetologiji - dekontaminaciji ruku nakon manikure i sušenja gel lakova.
  • Industrija. Ubrzava procese sušenja kompozicija ljepila koje reagiraju na takvo zračenje.
  • Bankarstvo - pokazatelj autentičnosti novčanica, otkrivanje krivotvorina.
  • Kriminologija - otkriće nevidljivih bioloških tragova, zgrušavanja krvi itd.
  • Poljoprivreda. Svjetiljke s ultraljubičastim svjetlećim diodama ugrađuju se u staklenicima. Njihovo zračenje doprinosi rastu povrća, uništavanju štetočina, proizvodnji antioksidanata.
  • Neke značajke ovog ultraljubičastog zračenja

    Oko takvih radijatora postoje mnogi mitovi. Na primjer, da je od takvog osvjetljenja moguće dovoljno brzoslijep za Mnogi vjeruju da ako LED ima karakterističnu boju, onda je to ultraljubičasto. Zapravo, oni su u krivu u prvom iu drugom slučaju.


    Nema štetnih učinaka na ljudsko tijelo ultraljubičastih svjetlećih dioda - to je dokazana činjenica. Naravno, ako je izravan protok takvog zračenja puhati u oči, postoji nit i suza, ali malo je vjerojatno da će itko to učiniti posebno. Što se tiče boje, ona nema nikakve veze s ultraljubičastom koja je potpuno nevidljiva ljudskom oku. Ultra-ljubičasti emiteri mogu blistati plavom ili bijelom bojom, a možda će biti posve nezamijećeni. Ali vrijedi se vratiti zdravlju. Znanstvenici su se pokazali zanimljivom činjenicom o vrlo plavom sjaju, o čemu bi trebalo raspravljati detaljnije.

    Koja je boja najštetnija za ljudsko tijelo

    Kako se ispostavilo, plavi sjaj snažno utječe na proizvodnju melatonina, hormona odgovornog za fazu sna i budnosti. S konstantnim učinkom takve ultraljubičaste svjetleće diode na tijelo postoje neke promjene. Melatonin se proizvodi sporije. Što ugrožava ljude? Isprva se krši uobičajeni režim, san postaje nemiran. Tada postoje značajne hormonalne promjene, zbog takvih kršenja, osoba postaje dosadna, pada u depresiju. Rezultat (u teoriji) može biti potpuno uništenje živčanog sustava u konačnom završetku proizvodnje melatonina u tijelu. Međutim, učinjene su samo početne promjene koje su uvjetovanenemir u snu. Ostatak - teorijske ideje, oni imaju formalno opravdanje, i stoga ih treba tretirati u skladu s tim. Naravno, u takvoj teoriji bilo je odmah mnogo sljedbenika koji su na svakom koraku počeli "vrištati" o smrtnoj opasnosti takvog zračenja. Međutim, u isto vrijeme, oni iz nekog razloga zaboravljaju koliko je organizam bio preteča prethodnika ultraljubičastih svjetlosnih dioda - kvarcne svjetiljke. Čak i luminiscentna cijev uzrokuje više oštećenja tijela!
    U svakom slučaju, nije vrijedno paničariti dok ne bude potkrijepljeno dokazati loše učinke ultraljubičastog zračenja LED na ljudsko ili životinjsko tijelo.

    Što usporediti sa svjetlećom diodom s ultraljubičastim spektrom

    Mnoga pitanja postavljaju pitanje koji su od tih elemenata bliži tehničkim karakteristikama od onih koje se danas razmatraju. Najsličnije se mogu nazvati bijeli, sa sljedećim parametrima:
  • raspon napona LED - 3-4;
  • pokazatelj pogonskih struja - oko 20 mA za slabe emitere i 350-700 mA za elemente velike snage.
  • Ispostavilo se da jedan i drugi odgovaraju jednom napajanju. Ova informacija je vrlo važna, jer ako se lanac bijelih LED dioda prikupi u kući, može se zamijeniti ultraljubičastim svjetlom bez kupnje dodatnog adaptera. Ako emiteri imaju drugu boju, morat će potrošiti.

    Ukratko

    Činjenica da su ultraljubičaste diode koje emitiraju svjetlost postale proboj u regiji.takvih radijatora, ne izaziva sumnju. Čudno je koliko je širok opseg njihove primjene u suvremenom svijetu, iako relativno nedavno, nije postojao ni jezik o tome. Moguće je da će se nešto novo pojaviti u budućnosti, ali do danas, najbolji na ovom području nije izumljen.

    Povezane publikacije