為什麼有的燈會變顏色
A. 燈泡為什麼會有不同顏色
如果你說的是一般的白熾燈,那麼當它用過一段時間以後,鎢絲(也就是燈絲)會由於高溫發生升華,電阻會變大,亮度隨之發生改變,顏色也就變暗。
也可能是由於電壓不穩定,比如家裡突然使用大功率的電器,那麼燈泡的電壓會突然變小,那麼燈泡的顏色也會變暗,但是過一會兒,電壓穩定下來,燈泡顏色又會恢復。
如果你說的是其他種類的燈泡,那麼是燈泡里沖入了不同的惰性氣體。如氦 氖 氬 氪 氙 氡 都可以發光的。
在補充一下發光原理:通電後,惰性氣體的原子最外層的電子吸收高能量後發生電子躍遷,打出光子,光子造成發光。
希望採納,有理給分哦,打字蠻多的。
B. 為什麼有的燈會變色
為什麼LED燈可以變色,顏色:改變電流可以變色,發光二極體方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃綠蘭橙多色發光。如小電流時為紅色的LED,隨著電流的增加,可以依次變為橙色,黃色,最後為綠色 ,為什麼LED燈可以變色,發光二極體的核心部分是由p型半導體和n型半導體組成的晶片,在p型半導體和n型半導體之間有一個過渡層,稱為p-n結。在某些半導體材料的PN結中,注入的少數載流子與多數載流子復合時會把多餘的能量以光的形式釋放出來,從而把電能直接轉換為光能。PN結加反向電壓,少數載流子難以注入,故不發光。這種利用注入式電致發光原理製作的二極體叫發光二極體,通稱LED。 當它處於正向工作狀態時(即兩端加上正向電壓),為什麼LED燈可以變色,電流從LED陽極流向陰極時,半導體晶體就發出從紫外到紅外不同顏色的光線,光的強弱與電流有關。
C. LED燈,為什麼那些燈的顏色能變來變去
LED燈具有特殊的物理和化學結構,顏色的改變取決於電流的大小,當為小電流時,為紅色,當電流逐漸增大,顏色改變為橙、黃、綠、藍、靛、紫等顏色。具體說明如下:LED燈及其發光原理
一、 LED 的結構及發光原理
50 年前人們已經了解半導體材料可產生光線的基本知識,第一個商用二極體產生於 1960 年。 LED 是英文 light emitting diode (發光二極體)的縮寫,它的基本結構是一塊電致發光的半導體材料,置於一個有引線的架子上,然後四周用環氧樹脂密封,起到保護內部芯線的作用,所以 LED 的抗震性能好。
發光二極體的核心部分是由 p 型半導體和 n 型半導體組成的晶片,在 p 型半導體和 n 型半導體之間有一個過渡層,稱為 p-n 結。在某些半導體材料的 PN 結中,注入的少數載流子與多數載流子復合時會把多餘的能量以光的形式釋放出來,從而把電能直接轉換為光能。 PN 結加反向電壓,少數載流子難以注入,故不發光。這種利用注入式電致發光原理製作的二極體叫發光二極體,通稱 LED 。 當它處於正向工作狀態時(即兩端加上正向電壓),電流從 LED 陽極流向陰極時,半導體晶體就發出從紫外到紅外不同顏色的光線,光的強弱與電流有關。
二、 LED 光源的特點
1. 電壓: LED 使用低壓電源,供電電壓在 6-24V 之間,根據產品不同而異,所以它是一個比使用高壓電源
更安全的電源,特別適用於公共場所。
2. 效能:消耗能量較同光效的白熾燈減少 80%
3. 適用性:很小,每個單元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以制備成各種形狀的器件,並且適合於易
變的環境
4. 穩定性: 10 萬小時,光衰為初始的 50%
5. 響應時間:其白熾燈的響應時間為毫秒級, LED 燈的響應時間為納秒級
6. 對環境污染:無有害金屬汞
7. 顏色:改變電流可以變色,發光二極體方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃
綠蘭橙多色發光。如小電流時為紅色的 LED ,隨著電流的增加,可以依次變為橙色,黃色,最後為綠色
8. 價格: LED 的價格比較昂貴,較之 於白熾燈,幾只 LED 的價格就可以與一隻白熾燈的價格相當,而通
常每組信號燈需由上 300 ~ 500 只二極體構成。
三、單色光 LED 的種類及其發展歷史
最早應用半導體 P-N 結發光原理製成的 LED 光源問世於 20 世紀 60 年代初。當時所用的材料是 GaAsP ,發紅光( λ p =650nm ),在驅動電流為 20 毫安時,光通量只有千分之幾個流明,相應的發光效率約 0.1 流明 / 瓦。70 年代中期,引入元素 In 和 N ,使 LED 產生綠光( λ p =555nm ),黃光( λ p =590nm )和橙光( λ p =610nm ),光效也提高到 1 流明 / 瓦。到了 80 年代初,出現了 GaAlAs 的 LED 光源,使得紅色 LED 的光效達到 10 流明 / 瓦。90 年代初,發紅光、黃光的 GaAlInP 和發綠、藍光的 GaInN 兩種新材料的開發成功,使 LED 的光效得到大幅度的提高。在 2000 年,前者做成的 LED 在紅、橙區( λ p =615nm )的光效達到 100 流明 / 瓦,而後者製成的 LED 在綠色區域( λ p =530nm )的光效可以達到 50 流明 / 瓦。
四、單色光 LED 的應用
最初 LED 用作儀器儀表的指示光源,後來各種光色的 LED 在交通信號燈和大面積顯示屏中得到了廣泛應用,產生了很好的經濟效益和社會效益。以 12 英寸的紅色交通信號燈為例,在美國本來是採用長壽命,低光效的 140 瓦白熾燈作為光源,它產生 2000 流明的白光。經紅色濾光片後,光損失 90% ,只剩下 200 流明的紅光。而在新設計的燈中, Lumileds 公司採用了 18 個紅色 LED 光源,包括電路損失在內,共耗電 14 瓦,即可產生同樣的光效。
汽車信號燈也是 LED 光源應用的重要領域。 1987 年,我國開始在汽車上安裝高位剎車燈,由於 LED 響應速度快(納秒級),可以及早讓尾隨車輛的司機知道行駛狀況,減少汽車追尾事故的發生。
另外, LED 燈在室外紅、綠、藍全彩顯示屏,匙扣式微型電筒等領域都得到了應用。
五、白光 LED 的開發
對於一般照明而言,人們更需要白色的光源。 1998 年發白光的 LED 開發成功。這種 LED 是將 GaN 晶元和釔鋁石榴石( YAG )封裝在一起做成。 GaN 晶元發藍光( λ p =465nm , Wd=30nm ),高溫燒結製成的含 Ce3+ 的 YAG 熒光粉受此藍光激發後發出黃色光發射,峰值 550nm 。藍光 LED 基片安裝在碗形反射腔中,覆蓋以混有 YAG 的樹脂薄層,約 200-500nm 。 LED 基片發出的藍光部分被熒光粉吸收,另一部分藍光與熒光粉發出的黃光混合,可以得到得白光。現在,對於 InGaN/YAG 白色 LED ,通過改變 YAG 熒光粉的化學組成和調節熒光粉層的厚度,可以獲得色溫 3500-10000K 的各色白光
其實LED燈就是我們平常所說的節能燈。
不同功率的LED燈,價格是不一樣的。而且不同的工藝,不同的外表材質也會造成價格的差異。
D. 請問,燈光的顏色是怎麼變化的什麼原理
燈具根據其構造不同,發光原理也不同,當然顏色就不同.
1,最初的燈:白熾燈的原理就是燈絲的高溫發熱,溫度越高顏色就越亮由暗黃到白色.
2,日光燈的原理是稀薄的汞蒸汽在電場中發生輝光放電的光線-是白色的.同樣,霓虹燈是惰性氣體發生放電的光線,顏色因其中的惰性氣體的不同可以發出不同顏色的光,這種燈具顏色十分豐富,明亮. 等離子電視的原理與其相近,是由許多微小的放電空間,發出紅、綠、藍三種基色,控制其發光的強弱組成滿屏幕的彩色圖象。
3,半導體二極體發光,也可以有紅、黃、綠等多種顏色。
4,顯象管電視機(或電腦顯示器)是電子槍發射的電子射線,轟擊屏幕上的熒光粉發出的光,熒光粉的顏色一般為紅、綠、藍三種,控制其熒光點發光強弱不同而顯示出千變萬化的色彩。
5,液晶發光的原理本人不是很清楚,只知道這是一種非液體也非晶體的物質,在電壓的激勵下發光的。
6,激光(原理不詳)。
7,還有舞台用的各種燈光,是普通的燈具加上不同顏色的遮光片,透出不同的顏色光線。
E. 為什麼燈泡在不同電壓下會發出不同顏色的光
燈泡作為我們日常生活中隨處可見的照明物體,但其散發出的光芒顏色卻大相徑庭。暖色調和冷色調燈光顏色作為我們的照明主色調,但我們又常常思考是不同電壓造成的燈泡光的顏色的改變嗎?
小編我目前在大學恰好學過這個問題,今天就和大家分享一下我對於這個問題的理解。
以上就是小編對這個問題的解答,希望能給幫助到你!
F. 為什麼燈有時候會變成兩種顏色呢
可能是因為這個燈本來就是有多種顏色的,所以你開關之後才會有氣扇變成別的顏色,也有可能是因為用的時間太久,裡面的鎢絲變色了。
G. 請教 led 燈變光(變色)原理
採用的是三原色原理。
LED燈採用白(包括冷白和暖白等各種照明白光)、紅、綠、藍(R、G 、B)四種基本顏色的LED燈珠晶元,這些燈珠晶元以多種形式進行封裝,每一組顏色都可以分開單獨使用,並分別與驅動電路和單片機相連接。
使用者可以控制紅、綠、藍(R、G 、B)三種LED燈珠晶元按光學三原色原理(所有顏色均可以用三原色紅、綠、藍按照一定比例混合出來)近似調出幾乎所有人眼可見的光顏色。
使用者可以通過遙控器或燈具上有線連接的按紐,對白、紅、綠、藍(R、G 、B)四色燈珠的晶元進亮度調節。
(7)為什麼有的燈會變顏色擴展閱讀:
大多數的顏色可以通過紅、綠、藍三色按照不同的比例合成產生。同樣,絕大多數單色光也可以分解成紅、綠、藍三種色光,這是色度學的最基本的原理,也稱三原色原理。
三原色原理的解釋:
自然界的任何光色都可以由3種光色按不同的比例混合而成。
三原色之間是相互獨立的,任何一種光色都不能由其餘的兩種光色來組成。
混合色的飽和度由3種光色的比例來決定。混合色的亮度為3種光色的亮度之和。
參考鏈接:三原色原理_網路