Keine Batterien erforderlich. Ein kleiner, eingebauter Dynamo bringt die LEDs zum LEUCHTEN!
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Zitat Stiftung Warentest: Die neuen, etwas stärkeren LED-Lampen erzielten oft deutlich mehr als 100 Lumen. Mit Abstand am hellsten erwies sich die Bioledex-Lampe, die es auf 662 Lumen brachte.
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Wussten Sie, dass in einer Leuchtstoffröhre bis zu 5mg Quecksilber-Dampf enthalten ist? 150mg können für einen Menschen tödlich sein! LED "Leuchtstoffröhren enthalten 0 mg Quecksilber (Hg) mehr unter ... Gesundheit
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Ledshift verwendet 33% seiner LED Shop Einnahmen, um ein bisschen Licht und Zuversicht in die Welt zu bringen.
In der "Funktion" Seite sind alle wichtigen Led Infos aufgzeigt die man beim Kaufen von Leds beachten sollte oder wie man die richtige Led Leuchte für seine speziellen Ansprüche findet.
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LEDs werden unser Leben verändern! Wer nicht daran glaubt und meint:" LEDs ... habe ich nie gebraucht und werde sie nie brauchen....", sollte durch unsere Seiten surfen und sich dann noch einmal fragen: Werden Leds unsere Welt verändern?
Hier noch ein kleiner Überblick über Maßeinheiten die man beim Kauf einer LED beachten sollte:
LED Lichtstrom (lm, Lumen)
In Lumen wird die gesamte Lichtleistung einer LED bezeichnet, unabhängig von dessen Leuchtrichtung. Der Lichtstrom ist die Leistungseinheit im lichttechnischen Maßsystem und sollte bei einer jeden LED angegeben sein. Lumen = Lux x m²
LED Lichtstärke (cd, mcd)
Die Lichtstärke einer LED ist die Strahlungsleistung einer LED Lichtquelle pro Raumwinkel, gewichtet mit der spektralen Empfindlichkeit des Auges. Misst man die LED Lichtstärke in Candela (engl. Candel) über den gesamten Raumwinkel in Sterad (sr), erhält man den LED Lichtstrom in Lumen (lm). 1cd=12,566lm und cd = lm:sr
LED Beleuchtungsstärke Lux (lx=lu:m²)
Ein Lux einer LED entspricht der Lichtstärke, die eine Kerze in einer Entfernung von einem Meter erzeugt. Trifft ein Lichtstrom (1 Lumen) gleichmäßig auf eine Fläche von 1m², so entspricht dies einer LED Beleuchtungsstärke von 1Lux. 1 lx = 1 lm/m2
LED Leuchtdichte L (cd : m²)
Die Leuchtdichte (L) (englisch luminance) einer LED Lichtquelle gibt an,= welche Lichtstärke (cd) von einer bestimmten Fläche (A in m²) aus, in den Raum abgestrahlt wird. Dieses Maß ist bei LED-Monitoren oder LED-Display´s oder in Zukunft bei den OLEDs ein sehr wichtige Einheit. Sie ist ein Maß, wie hell wir eine bestimmte LED oder OLED Lichtquelle empfinden bez. sie uns blendet. L = cd : m²
LED Farben (nm)
Die Farbe einer LED wird meistens in einer Wellenlänge angegeben.
Die Wellenlänge beschreibt den Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden, in Phasen schwingenden Punkten einer Welle. Dieser Abstand wird in nm (Nanometern) gemessen. LEDFarben greifen nicht nur in unser Wohlbefinden ein, sondern sie beeinflussen auch zu einem großen Teil unser Temperatur,Geschmacks und Raumempfinden und sind somit tief in unserem physiologischem und psychologischem Ich verankert.
LED Abstrahlwinkel im Zusammenhang mit LED Raumwinkel in Sterad (sr)
Die Oberfläche einer Kugel mit 1m Radius (der gesamte Raumwinkel) beträgt 4x3.14x1²=12.566m² und stellt die oberste Grenze, also 360° des sr dar. Der grösstmögliche Raumwinkel ist 12.566, entsprechend der Oberfläche einer Einheitskugel von 4*Pi.
Wir zeichnen jetzt auf der Kugeloberfläche eine Fläche von genau 1m²(inder Praxis wäre dies ein gewölbte Kreisfläche). Verbinden wir nun die Eckpunkte der Fläche mit dem LED-Lichtkern(punkt), schließen die Verbindungslieneien einen Raumwinkel von 65,55° ein.
Diese 65,55° sind 1sr. Man müßte jetzt 12,566 solcher Segmente "aneinander" reihen um wieder auf die "volle Kugel" zu kommen. 1sr = 65,55° oder 12,566sr = 360°
Die Farbtemperatur °K einer LED
Die Farbtemperatur einer LED wird in Grad Kelvin (°K) angegeben und ist für den Ledkäufer einer der wichtigsten Faktoren um herauszufinden, mit welchem Licht (Stimmung) seine Leds in Zukunft sein Wohnzimmer, Arbeitsplatz oder Garten beleuchten werden.
Hier noch ein paar Infos über Halbleiter. LEDs sind dotierte Halbleiter.
Der dotierte Halbleiter:
In einem reinen Halbleiterkristall befinden sich immer genau gleichviele Leitungselektronen wie Elektronenlöcher. Die Zahl der frei beweglichen Ladungsträger und damit die Leitfähigkeit eines Halbleiters kann durch die Zugabe bestimmter Fremdatome beträchtlich gesteigert werden. Wir sprechen dann von d o t i e r t e n Halbleitern wie sie bei LEDS verwendet werden.
Der LED Elektronenüberschussleiter (n-Leiter)
Wir stellen uns vor, dass ein geringer Teil der Si-Atome im Kristall durch Fremdatome der 5. Hauptgruppe, z. B. Phosphoratome, ausgetauscht werden. Üblicherweise wird eines von 10h4 bis 10h7 Siliciumatomen im Kristallgitter durch ein Phosphoratom ersetzt. Phosphor besitzt in der äußersten Elektronenhülle aber fünf Elektronen, von denen nur vier an der Bindung mit den angrenzenden Siliciumatomen partipizieren können.
Das fünfte Elektron ist somit nicht an das Kristallgitter gebunden und lässt sich leicht vom Phosphoratom separieren. Das zurückbleibende unbewegliche Phosphorion ist somit positiv geladen.
Da es jetzt ein Elektron abgegeben hat, wird dieser Halbleiter der für LEDS verwendet wird Elektronenspender oder D o n a t o r einer LED, genannt.
Die für diese Separierung erforderliche Energie ist wesentlich geringer als die mittlere Schwingungsenergie der Kristallgitteratome. Sogar schon bei Zimmertemperatur verlieren beinahe alle Phosphoratome durch diese "Wärmestöße" ihr fünftes Elektron. Wenn man jetzt z.B. eine Konzentration von einem Phosphoratom auf 10h6 Siliciumatomen erzeugt, bedeutet dies, dass bei einer Dichte von etwa 10h22 Atomen pro cm³, eine Dichte von 10h16 pro cm³ an freibeweglichen Elektronen besteht. Reines Silicium enthält etwa 10h10 freie Elektronen pro cm³. Dies bestätigt eindeutig die wesentlich höhere Leitfähigkeit des dotierten LED Halbleiters.
Diese Dotierung mit fünfwertigen Atomen führt somit zu Steigerung von freibeweglichen Elektronen und zu der erhöhten Leitfähigkeit gegenüber reinen Halbleitern . Man spricht daher von einem LED Elektronenüberschussleiter oder n-Leiter. Die hingegen im Halbleiter stets vorhandenen, gleich vielen freien Elektronen und Elektronenlöcher Paare tragen nur wenig zur Leitfähigkeit bei.
Der LED Elektronenmangelleiter (p-Leiter)
Fügen wir jedoch jetzt nur dreiwertige z.B. Boratome in einen Siliciumkristall ein, so fehlt den Boratomen dieses eine Elektron, um die Bindungen zu allen vier Siliciumnachbarn durch Elektronenpaare zu bewerkstelligen.
Woher kann dieses fehlende Elektron geraubt werden? Natürlich von den benachbarten Siliciumatomen und somit fehlt wieder diesem beraubten Atom ein Elektron und wir erkennen, dass zusätzliche Elektronenlöcher als Ladungsträger erzeugt wurden. Boratome, die ein Elektron eingefangen haben, heißen A k z e p t o r e n . Sie sind negativ geladen und an ihre Gitterplätze gebunden. Die von ihnen erzeugten Elektronenlöcher stehen somit für den Ladungstransport zur Verfügung und ihre Dichte wird durch die Dichte der Akzeptoratome bestimmt. Sie übertrifft die Dichte der freibeweglichen Elektronen um ein Vielfaches. Beim Anlegen einer Spannung verhalten sich Elektronenlöcher deswegen wie positive Ladungsträger. Wir nennen sie daher Elektronenmangelleiter oder p-Leiter von LEDS.
Die Dotierung mit Fremdatomen erhöht die Leitfähigkeit von Halbleiterkristallen. Durch Einbau von fünfwertigen Fremdatomen (Donatoren) erhält man einen LED Elektronenüberschussleiter (n-Leiter). Durch Einbau von dreiwertigen Fremdatomen (Akzeptoren) erhält man einen LED Elektronenmangelleiter (p-Leiter). Die Konzentration der Fremdatome bestimmt die Leitfähigkeit.
Halbleiter werden in zwei Gruppen eingeteilt: In direkte und in indirekte Halbleiter. Der Unterschied besteht in der Bandstruktur des Impulsraumes. Für LEDS können nur direkte Halbleiter verwendet werden. Dies liegt daran, dass bei den direkten Halbleiter für LEDS beide Bandkanten(Valenzband und das nächsthöhere Leitungsband) ein Extremum aufweisen die fast beim gleichen Quasiimpuls liegen. Hier können jetzt bei der Rekombination von Elektronenloch Paaren, Photonen abgegeben werden. Bei indirekten Halbleiter liegt das Extrema bei unterschiedlichen Quasiimpulsen und die Energie wird als Wärme (Gitterschwingung) abgegeben. Mehr unter Wikipedia.