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J'ai démonté une ampoule led filament pour voir son fonctionnement. Schéma dans la vidéo bp5131 sr5131 driver datasheet électronique.
I disassembled an LED filament bulb to see how it works.
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👉Le datasheet BP5131 : datasheetspdf....
Le filament d'une ampoule LED est généralement fabriqué à partir de semi-conducteurs, notamment des matériaux de type III-V comme le nitrure de gallium (GaN) et le phosphure d'indium-gallium (InGaN). Ces semi-conducteurs sont choisis en fonction de leurs propriétés électriques et optiques qui leur permettent d'émettre de la lumière lorsqu'ils sont parcourus par un courant électrique.
Le processus de fabrication du filament commence par la croissance épitaxiale des couches de semi-conducteurs sur un substrat. Ces couches sont déposées de manière contrôlée pour obtenir les propriétés souhaitées du matériau. Par exemple, des couches de dopage peuvent être ajoutées pour ajuster les propriétés conductrices du matériau.
Ensuite, les couches de semi-conducteurs sont découpées et gravées pour former des structures de filaments. Ces structures sont généralement minces et allongées, simulant l'apparence d'un filament traditionnel dans une ampoule à incandescence.
Une fois que le filament est fabriqué, il est encapsulé dans un boîtier transparent, généralement en verre ou en plastique, pour le protéger et permettre la transmission de la lumière émise par la LED. Certains filaments peuvent également être recouverts de phosphore pour convertir une partie de la lumière émise en différentes couleurs, ce qui permet de créer des ampoules LED de couleurs différentes, telles que les ampoules LED "blanc chaud" ou "blanc froid."
Lorsqu'un courant électrique est appliqué au filament LED, les électrons et les trous sont injectés dans les couches de semi-conducteurs, ce qui provoque la recombinaison des porteurs de charge et l'émission de photons. Ce processus d'émission de lumière est connu sous le nom d'électroluminescence, et c'est ce qui permet aux ampoules LED d'émettre de la lumière de manière efficace et économe en énergie.
En résumé, un filament d'ampoule LED est constitué de couches de semi-conducteurs III-V, telles que le GaN et l'InGaN, qui, lorsqu'elles sont alimentées par un courant électrique, émettent de la lumière par électroluminescence. Ces filaments sont ensuite encapsulés dans un boîtier transparent pour former une ampoule LED fonctionnelle.
The filament of an LED bulb is typically made from semiconductors, specifically III-V materials such as gallium nitride (GaN) and indium-gallium phosphide (InGaN). These semiconductors are chosen for their electrical and optical properties that enable them to emit light when subjected to an electric current.
The manufacturing process of the filament begins with the epitaxial growth of semiconductor layers on a substrate. These layers are carefully deposited to achieve the desired material properties. For instance, doping layers may be added to adjust the conductivity properties of the material.
Next, the semiconductor layers are cut and etched to form filament structures. These structures are usually thin and elongated, mimicking the appearance of a traditional filament in an incandescent bulb.
Once the filament is manufactured, it is encapsulated in a transparent housing, typically made of glass or plastic, to protect it and allow the transmission of light emitted by the LED. Some filaments may also be coated with phosphor to convert a portion of the emitted light into different colors, enabling the creation of LED bulbs in various colors, such as "warm white" or "cool white" LED bulbs.
When an electric current is applied to the LED filament, electrons and holes are injected into the semiconductor layers, resulting in the recombination of charge carriers and the emission of photons. This process of light emission is known as electroluminescence, and it is what enables LED bulbs to emit light efficiently and energy-efficiently.
In summary, an LED filament bulb is composed of III-V semiconductor layers, such as GaN and InGaN, which emit light through electroluminescence when powered by an electric current. These filaments are then encapsulated in a transparent housing to form a functional LED bulb.
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