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LEDs. Requisitos de energia do LED. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Para que a iluminação LED seja incluída no rol das fontes de luz tradicionais, além de aumentar a eficiência luminosa e reduzir o custo dos próprios LEDs, é necessário resolver mais um problema. Isso é problema alimentação elétrica especializada LEDs e módulos LED. Não é realista falar de LEDs funcionando por 100000 horas ou pelo menos 100000 horas sem energia elétrica de alta qualidade.

Em primeiro lugar, a unidade de fonte de alimentação deve permanecer operacional durante um recurso de tempo designado de cerca de 50 horas ou mais, ao mesmo tempo que fornece as características exigidas.

em segundo lugar, a fonte de alimentação deve ser estabilizada em corrente (idealmente, o valor da corrente deve ser estabilizado de acordo com a dependência da temperatura do cristal emissor de luz), ter proteção contra pulsos de sobretensão e polaridade reversa.

Em terceiro lugar, o preço de todos os itens acima não deve exceder significativamente o custo do módulo LED.

Autor: Koryakin-Chernyak S.L.

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O "foguete óptico" criado pelos cientistas não é apenas um exemplo prático do uso das forças que a luz pode atuar sobre a matéria. Esse efeito pode ser usado no futuro para criar novos aceleradores de partículas ultracompactos e dispositivos baseados neles.

Sob condições normais, a luz comum exerce forças minúsculas sobre objetos em cujas superfícies é absorvida, espalhada ou refratada. Um exemplo do uso das forças da luz é a chamada "vela solar", que pode ser usada para acelerar pequenas naves espaciais sem usar combustível para esse negócio. No entanto, devido ao fato de que a força de pressão criada pela luz é muito pequena, uma espaçonave com uma vela solar acelerará a uma alta velocidade lentamente e por um longo tempo, ao longo de várias unidades ou dezenas de anos.

Mas, quando a luz age sobre a matéria, outro tipo de força também pode surgir. Isso acontece quando a luz tem um gradiente de intensidade muito grande, e tais forças são usadas em pinças ópticas, por exemplo. Mas, novamente, essas forças são de muito pouca importância.

Em seus experimentos, cientistas de Nebraska focaram um feixe de luz laser em uma nuvem de plasma. Sob a influência da luz, os elétrons foram removidos do plasma, que se moveram na direção de propagação dos raios de luz. Então, devido ao gradiente de luz, esses elétrons foram "apanhados" nas cristas dos picos das ondas ópticas "viajantes", o que possibilitou acelerá-los a velocidades relativísticas. Para implementar esse tipo de aceleração, os cientistas tiveram que desenvolver uma tecnologia para monitorar e controlar a fase inicial das ondas ópticas viajantes, que se tornará a base dos futuros aceleradores de elétrons ultracompactos.

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