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Led

Un diodo emisor de luz o led[6][n 1]​ (también conocido por la sigla LED, del inglés light-emitting diode) es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión p-n, que emite luz cuando está activado.[7]​ Si se aplica una tensión adecuada a los terminales, los electrones se recombinan con los huecos en la región de la unión p-n del dispositivo, liberando energía en forma de fotones. Este efecto se denomina electroluminiscencia, y el color de la luz generada (que depende de la energía de los fotones emitidos) viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor. Los ledes son normalmente pequeños (menos de 1 mm²) y se les asocian algunos componentes ópticos para configurar un patrón de radiación.[8]

Led
(diodo emisor de luz)

Ledes azul, verde y rojo en un encapsulamiento de difusión de 5 mm
Tipo Semiconductor
Principio de funcionamiento Electroluminiscencia
Invención

H. J. Round (1907)[1]
Oleg Losev (1927)[2]
James R. Biard (1961)[3]
Nick Holonyak (1962)[4]

Shuji Nakamura (1994)[5]
Primera producción octubre de 1962
Símbolo electrónico
Terminales Ánodo y Cátodo

Los primeros ledes fueron fabricados como componentes electrónicos para su uso práctico en 1962 y emitían luz infrarroja de baja intensidad. Estos ledes infrarrojos se siguen empleando como elementos transmisores en circuitos de control remoto, como son los mandos a distancia utilizados dentro de una amplia variedad de productos de electrónica de consumo. Los primeros ledes de luz visible también eran de baja intensidad y se limitaban al espectro rojo. Los ledes modernos pueden abarcar longitudes de onda dentro de los espectros visible, ultravioleta e infrarrojo, y alcanzar luminosidades muy elevadas.

Los primeros ledes se emplearon en los equipos electrónicos como lámparas indicadoras en sustitución de las bombillas incandescentes. Pronto se asociaron para las presentaciones numéricas en forma de indicadores alfanuméricos de siete segmentos, al mismo tiempo que se incorporaron en los relojes digitales. Los recientes desarrollos ya permiten emplear los ledes para la iluminación ambiental en sus diferentes aplicaciones. Los ledes han permitido el desarrollo de nuevas pantallas de visualización y sensores, y sus altas velocidades de conmutación permiten utilizarlos también para tecnologías avanzadas de comunicaciones.

Hoy en día, los ledes ofrecen muchas ventajas sobre las fuentes convencionales de luces incandescentes o fluorescentes, destacando un menor consumo de energía, una vida útil más larga, una robustez física mejorada, un tamaño más pequeño así como la posibilidad de fabricarlos en muy diversos colores del espectro visible de manera mucho más definida y controlada; en el caso de ledes multicolores, con una frecuencia de conmutación rápida.

Estos diodos se utilizan ahora en aplicaciones tan variadas que abarcan todas las áreas tecnológicas actuales, desde la Bioingeniería, la Medicina y la Sanidad,[9]​ pasando por la nanotecnología y la computación cuántica,[10]​ los dispositivos electrónicos o la iluminación en la ingeniería de Minas; entre los más populares están la retroiluminación de pantallas de TV y ordenador, así como de dispositivos móviles[11][12]​ la luz de navegación de los aviones, los faros delanteros de los vehículos, los anuncios publicitarios, la iluminación en general, los semáforos, las lámparas de destellos y los papeles luminosos de pared. Desde el comienzo de 2017, las lámparas led para la iluminación de las viviendas son tan baratas o más que las lámparas fluorescentes compacta de comportamiento similar al de los ledes.[13]​ También son más eficientes energéticamente y, posiblemente, su eliminación como desecho provoque menos problemas ambientales.[14][15]

Partes de un led convencional. Las superficies planas del yunque y del poste dentro del encapsulamiento de epoxi actúan como anclajes para evitar que los conductores se desplacen por un esfuerzo mecánico o por vibraciones.
Imagen ampliada de un led de montaje en superficie

Historia

Descubrimiento y primeros dispositivos

El fenómeno de la electroluminiscencia fue descubierto en 1907 por el experimentador británico Henry Joseph Round, de los laboratorios Marconi, usando un cristal de carburo de silicio y un detector de bigotes de gato.[16][17]​ El inventor soviético Oleg Lósev informó de la construcción del primer led en 1927. Su investigación apareció en revistas científicas soviéticas, alemanas y británicas, pero el descubrimiento no se llevó a la práctica hasta varias décadas más tarde. Kurt Lehovec, Carl Accardo y Edward Jamgochian interpretaron el mecanismo de estos primeros diodos led en 1951, utilizando un aparato que empleaba cristales de carburo de silicio, con un generador de impulsos y con una fuente de alimentación de corriente, y en 1953 con una variante pura del cristal.

Rubin Braunstein, de la RCA, informó en 1955 sobre la emisión infrarroja del arseniuro de galio (GaAs) y de otras aleaciones de semiconductores. Braunstein observó que esta emisión se generaba en diodos construidos a partir de aleaciones de antimoniuro de galio (GaSb), arseniuro de galio (GaAs), fosfuro de indio (InP) y silicio-germanio (SiGe) a temperatura ambiente y a 77 kelvin.

En 1957, Braunstein también demostró que estos dispositivos rudimentarios podían utilizarse para establecer una comunicación no radiofónica a corta distancia. Como señala Kroemer, Braunstein estableció una línea de comunicaciones ópticas muy simple:[18]​ tomó la música procedente de un tocadiscos y la procesó mediante la adecuada electrónica para modular la corriente directa producida por un diodo de GaAs Arseniuro de Galio. La luz emitida por el diodo de GaAS fue capaz de sensibilizar un diodo de PbS Sulfuro de Plomo situado a una cierta distancia. La señal así generada por el diodo de PbS fue introducida en un amplificador de audio y se trasmitió por un altavoz. Cuando se interceptaba el rayo luminoso entre los dos ledes, cesaba la música. Este montaje ya presagiaba el empleo de los ledes para las comunicaciones ópticas.

 
La electroluminiscencia verde de un punto de contacto en un cristal de SiC reproduce el experimento original que realizó Round en 1907.

En septiembre de 1961, James R. Biard y Gary Pittman, que trabajaban en Texas Instruments (TI) de Dallas (Texas), descubrieron una radiación infrarroja (de 900 nm) procedente de un diodo túnel que habían construido empleando un sustrato de arseniuro de galio (GaAs).[19]​ En octubre de 1961 demostraron la existencia de emisiones de luz eficientes y el acoplamiento de las señales entre la unión p-n de arseniuro de galio emisora de luz y un fotodetector aislado eléctricamente y construido con un material semiconductor.[20]​ Con base en sus descubrimientos, el 8 de agosto de 1962 Biard y Pittman produjeron una patente de título “Semiconductor Radiant Diode” (Diodo radiante semiconductor)[21]​ que describía cómo una aleación de zinc difundida durante el crecimiento del cristal que forma el sustrato de una unión p-n led con un contacto del cátodo lo suficientemente separado, permitía la emisión de luz infrarroja de manera eficiente en polarización directa.

A la vista de la importancia de sus investigaciones, tal como figuraban en sus cuadernos de notas de ingeniería y antes incluso de comunicar sus resultados procedentes de los laboratorios de General Electric, Radio Corporation of America, IBM, Laboratorios Bell o las del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos les concedió una patente por la invención de los diodos emisores de luz infrarroja de arseniuro de galio (patente US3293513A de los EE. UU.),[22]​ que son considerados como los primeros ledes de uso práctico. Inmediatamente después de la presentación de la patente, la TI inició un proyecto para la fabricación de los diodos infrarrojos. En octubre de 1962, Texas Instruments desarrolló el primer led comercial (el SNX-100), que empleaba un cristal puro de arseniuro de galio para la emisión de luz de 890 nm. En octubre de 1963, TI sacó al mercado el primer led semiesférico comercial, el SNX-110.[23]

El primer led con emisión en el espectro visible (rojo) fue desarrollado en 1962 por Nick Holonyak.Jr cuando trabajaba en la General Electric. Holonyak presentó un informe en la revista Applied Physics Letters el 1 de diciembre de 1962.[24]​ En 1972 M. George Craford,[25]​ un estudiante de grado de Holonyak, inventó el primer led amarillo y mejoró la luminosidad de los ledes rojo y rojo-naranja en un factor de diez. En 1976, T. P. Pearsall construyó los primeros ledes de alto brillo y alta eficiencia para las telecomunicaciones a través de fibras ópticas. Para ello descubrió nuevos materiales semiconductores expresamente adaptados a las longitudes de onda propias de la citada transmisión por fibras ópticas.[26]

Desarrollo comercial inicial

Los primeros ledes comerciales fueron generalmente usados para sustituir a las lámparas incandescentes y las lámparas indicadoras de neón así como en los visualizadores de siete segmentos.[27]​ Primero en equipos costosos tales como equipos electrónicos y de ensayo de laboratorio, y más tarde en otros dispositivos eléctricos como televisores, radios, teléfonos, calculadoras, así como relojes de pulsera. Hasta 1968, los ledes visibles e infrarrojos eran extremadamente costosos, del orden de 200 dólares por unidad, por lo que tuvieron poca utilidad práctica.[28]​ La empresa Monsanto Company fue la primera que produjo de manera masiva ledes visibles, utilizando fosfuro de arseniuro de galio (GaAsP) en 1968 para producir ledes rojos destinados a los indicadores.[28]

Hewlett-Packard (HP) introdujo los ledes en 1968, inicialmente utilizando GaAsP suministrado por Monsanto. Estos ledes rojos eran lo suficientemente brillantes como para ser utilizados como indicadores, puesto que la luz emitida no era suficiente para iluminar una zona. Las lecturas en las calculadoras eran tan débiles que sobre cada dígito se depositaron lentes de plástico para que resultaran legibles. Más tarde, aparecieron otros colores que se usaron ampliamente en aparatos y equipos. En la década de los 70 Fairchild Optoelectrónics fabricó con éxito comercial dispositivos led a menos de cinco centavos cada uno. Estos dispositivos emplearon chips de semiconductores compuestos fabricados mediante el proceso planar inventado por Jean Hoerni de Fairchild Semiconductor.[29][30]​ El procesado planar para la fabricación de chips combinado con los métodos innovadores de encapsulamiento permitió al equipo dirigido por el pionero en optoelectrónica, Thomas Brandt, lograr las reducciones de coste necesarias en Fairchild.[31]​ Estos métodos siguen siendo utilizados por los fabricantes de los ledes.[32]

 
Pantalla led de una calculadora científica TI-30 (aprox. 1978) que utiliza lentes de plástico para aumentar el tamaño visible de los dígitos

La mayoría de los ledes se fabricaron en los encapsulamientos típicos T1¾ de 5 mm y T1 de 3 mm, pero con el aumento de la potencia de salida, se ha vuelto cada vez más necesario eliminar el exceso de calor para mantener la fiabilidad.[33]​ Por tanto ha sido necesario diseñar encapsulamientos más complejos ideados para conseguir una eficiente disipación de calor. Los encapsulamientos empleados actualmente para los ledes de alta potencia tienen poca semejanza con los de los primeros ledes.

Led azul

Los ledes azules fueron desarrollados por primera vez por Henry Paul Maruska de RCA en 1972 utilizando nitruro de Galio (GaN) sobre un substrato de zafiro.[34][35]​ Se empezaron a comercializar los de tipo SiC (fabricados con carburo de silicio) por la casa Cree, Inc., Estados Unidos en 1989.[36]​ Sin embargo, ninguno de estos ledes azules era muy brillante.

El primer led azul de alto brillo fue presentado por Shuji Nakamura de la Nichia Corp. en 1994 partiendo del material Nitruro de Galio-Indio (InGaN).[37][38]​ Isamu Akasaki y Hiroshi Amano en Nagoya trabajaban en paralelo, en la nucleación cristalina del Nitruro de Galio sobre substratos de zafiro, obteniendo así el dopaje tipo-p con dicho material. Como consecuencia de sus investigaciones, Nakamura, Akasaki y Amano fueron galardonados con el Premio Nobel de Física.[39][40]​ En 1995, Alberto Barbieri del laboratorio de la Universidad de Cardiff (RU) investigaba la eficiencia y fiabilidad de los ledes de alto brillo y como consecuencia de la investigación obtuvo un led con el electrodo de contacto transparente utilizando óxido de indio y estaño (ITO) sobre fosfuro de aluminio-galio-indio y arseniuro de galio.

En 2001[41]​ y 2002[42]​ se llevaron a cabo procesos para hacer crecer ledes de nitruro de galio en silicio. Como consecuencia de estas investigaciones, en enero de 2012 Osram lanzó al mercado ledes de alta potencia de nitruro de galio-indio crecidos sobre sustrato de silicio.[43]

Led blanco y evolución

 
Ilustración de la Ley de Haitz donde se muestra la mejoría de la a lo largo del tiempo, empleando para ello una escala logarítmica en el eje vertical.

El logro de una alta eficiencia en los ledes azules fue rápidamente seguido por el desarrollo del primer led blanco. En tal dispositivo un “fósforo” (material fluorescente) de recubrimiento Y3 Al5 O12:Ce (conocido como YAG o granate de itrio y aluminio) absorbe algo de la emisión azul y genera luz amarilla por fluorescencia. De forma similar es posible introducir otros “fósforos” que generen luz verde o roja por fluorescencia. La mezcla resultante de rojo, verde y azul se percibe por el ojo humano como blanco; por otro lado, no sería posible apreciar los objetos de color rojo o verde iluminándolos con el fósforo YAG puesto que genera solo luz amarilla junto con un remanente de luz azul.

Los primeros ledes blancos eran caros e ineficientes. Sin embargo, la intensidad de la luz producida por los ledes se ha incrementado exponencialmente, con un tiempo de duplicación que ocurre aproximadamente cada 36 meses desde la década de los 1960 (de acuerdo con la ley de Moore). Esta tendencia se atribuye generalmente a un desarrollo paralelo de otras tecnologías de semiconductores y a los avances de la óptica y de la ciencia de los materiales, y se ha convenido en llamar la ley de Haitz en honor a Roland Haitz.[44]

La emisión luminosa y la eficiencia de los ledes azul y ultravioleta cercano aumentaron a la vez que bajó el coste de los dispositivos de iluminación con ellos fabricados, lo que condujo a la utilización de los ledes de luz blanca para iluminación. El hecho es que están sustituyendo a la iluminación incandescente y la fluorescente.[45][46]

Los ledes blancos pueden producir 300 lúmenes por vatio eléctrico a la vez que pueden durar hasta 100 000 horas. Comparado con las bombillas de incandescencia esto supone no solo un incremento enorme de la eficiencia eléctrica sino también un gasto similar o más bajo por cada bombilla.[47]

Principio de funcionamiento

Una unión P-N puede proporcionar una corriente eléctrica al ser iluminada. Análogamente una unión P-N recorrida por una corriente directa puede emitir fotones luminosos. Son dos formas de considerar el fenómeno de la electroluminiscencia. En el segundo caso esta podría definirse como la emisión de luz por un semiconductor cuando está sometido a un campo eléctrico. Los portadores de carga se recombinan en una unión P-N dispuesta en polarización directa. En concreto, los electrones de la región N cruzan la barrera de potencial y se recombinan con los huecos de la región P. Los electrones libres se encuentran en la banda de conducción mientras que los huecos están en la banda de valencia. De esta forma, el nivel de energía de los huecos es inferior al de los electrones. Al recombinarse los electrones y los huecos una fracción de la energía se emite en forma de calor y otra fracción en forma de luz.

 
Polarización directa de la unión P-N en un diodo led. Producción de fotones como consecuencia de la recombinación entre electrones y huecos (parte superior). El fenómeno de la recombinación observado en un diagrama de bandas de energía (parte inferior).

El fenómeno físico que tiene lugar en una unión PN al paso de la corriente en polarización directa, por tanto, consiste en una sucesión de recombinaciones electrón-hueco. El fenómeno de la recombinación viene acompañado de la emisión de energía. En los diodos ordinarios de Germanio o de Silicio se producen fonones o vibraciones de la estructura cristalina del semiconductor que contribuyen, simplemente, a su calentamiento. En el caso de los diodos led, los materiales semiconductores son diferentes de los anteriores tratándose, por ejemplo, de aleaciones varias del tipo III-V como son el arseniuro de galio ( AsGa ), el fosfuro de galio (PGa) o el fosfoarseniuro de galio (PAsGa ).

En estos semiconductores, las recombinaciones que se desarrollan en las uniones PN eliminan el exceso de energía emitiendo fotones luminosos. El color de la luz emitida depende directamente de su longitud de onda y es característico de cada aleación concreta. En la actualidad se fabrican aleaciones que producen fotones luminosos con longitudes de onda en un amplio rango del espectro electromagnético dentro del visible, infrarrojo cercano y ultravioleta cercano. Lo que se consigue con estos materiales es modificar la anchura en energías de la banda prohibida, modificando así la longitud de onda del fotón emitido. Si el diodo led se polariza inversamente no se producirá el fenómeno de la recombinación por lo que no emitirá luz. La polarización inversa puede llegar a dañar al diodo.

El comportamiento eléctrico del diodo led en polarización directa es como sigue. Si se va incrementando la tensión de polarización, a partir de un cierto valor (que depende del tipo de material semiconductor), el led comienza a emitir fotones, se ha alcanzado la tensión de encendido. Los electrones se pueden desplazar a través de la unión al aplicar a los electrodos diferentes tensiones; se inicia así la emisión de fotones y conforme se va incrementando la tensión de polarización, aumenta la intensidad de luz emitida. Este aumento de intensidad luminosa viene emparejado al aumento de la intensidad de la corriente y puede verse disminuida por la recombinación Auger. Durante el proceso de recombinación, el electrón salta de la banda de conducción a la de valencia emitiendo un fotón y accediendo, por conservación de la energía y momento, a un nivel más bajo de energía, por debajo del nivel de Fermi del material. El proceso de emisión se llama recombinación radiativa, que corresponde al fenómeno de la emisión espontánea. Así, en cada recombinación radiativa electrón-hueco se emite un fotón de energía igual a la anchura en energías de la banda prohibida:

 
Esquema del circuito led alimentado con tensión continua incrementada gradualmente hasta que el led comienza a lucir.
 

siendo c la velocidad de la luz y f y λ la frecuencia y la longitud de onda, respectivamente, de la luz que emite. Esta descripción del fundamento de la emisión de radiación electromagnética por el diodo led se puede apreciar en la figura donde se hace una representación esquemática de la unión PN del material semiconductor junto con el diagrama de energías, implicado en el proceso de recombinación y emisión de luz, en la parte baja del dibujo. La longitud de onda de la luz emitida, y por lo tanto su color, depende de la anchura de la banda prohibida de energía. Los substratos más importantes disponibles para su aplicación en emisión de luz son el GaAs y el InP. Los diodos led pueden disminuir su eficiencia si sus picos de absorción y emisión espectral en función de su longitud de onda están muy próximos, como ocurre con los ledes de GaAs:Zn (arseniuro de galio dopado con zinc) ya que parte de la luz que emiten la absorben internamente.

Los materiales utilizados para los ledes tienen una banda prohibida en polarización directa cuya anchura en energías varía desde la luz infrarroja, al visible o incluso al ultravioleta próximo. La evolución de los ledes comenzó con dispositivos infrarrojos y rojos de arseniuro de galio. Los avances de la ciencia de materiales han permitido fabricar dispositivos con longitudes de onda cada vez más cortas, emitiendo luz en una amplia gama de colores. Los ledes se fabrican generalmente sobre un sustrato de tipo N, con un electrodo conectado a la capa de tipo P depositada en su superficie. Los sustratos de tipo P, aunque son menos comunes, también se fabrican.

Tecnología

Fundamento físico

Un led comienza a emitir cuando se le aplica una tensión de 2-3 voltios. En polarización inversa se utiliza un eje vertical diferente al de la polarización directa para mostrar que la corriente absorbida es prácticamente constante con la tensión hasta que se produce la ruptura.

El led es un diodo formado por un chip semiconductor dopado con impurezas que crean una unión PN. Como en otros diodos, la corriente fluye fácilmente del lado p, o ánodo, al n, o cátodo, pero no en el sentido opuesto. Los portadores de carga (electrones yhuecos) fluyen a la unión desde dos electrodos puestos a distintos voltajes. Cuando un electrón se recombina con un hueco, desciende su nivel de energía y el exceso de energía se desprende en forma de un fotón. La longitud de onda de la luz emitida, y por tanto el color del led, depende de la anchura en energía de la banda prohibida correspondiente a los materiales que constituyen la unión pn.

En los diodos de silicio o de germanio los electrones y los huecos se recombinan generando una transición no radiativa, la cual no produce ninguna emisión luminosa ya que son materiales semiconductores con una banda prohibida indirecta. Los materiales empleados en los ledes presentan una banda prohibida directa con una anchura en energía que corresponde al espectro luminoso del infrarrojo-cercano (800 nm - 2500 nm), el visible y el ultravioleta-cercano (200-400 nm). El desarrollo de los ledes dio comienzo con dispositivos de luz roja e infrarroja, fabricados con arseniuro de galio (GaAs). Los avances en la ciencia de materiales han permitido construir dispositivos con longitudes de onda cada vez más pequeñas, emitiendo luz dentro de una amplia gama de colores.

Los ledes se suelen fabricar a partir de un sustrato de tipo n, con uno de los electrodos unido a la capa de tipo p depositada sobre su superficie. Los sustratos de tipo p también se utilizan, aunque son menos comunes. Muchos ledes comerciales, en especial los de GaN/InGaN, utilizan también el zafiro (óxido de aluminio) como sustrato.

La mayoría de los materiales semiconductores usados en la fabricación de los ledes presentan un índice de refracción muy alto. Esto implica que la mayoría de la luz emitida en el interior del semiconductor se refleja al llegar a la superficie exterior que se encuentra en contacto con el aire por un fenómeno de reflexión total interna. La extracción de la luz constituye, por tanto, un aspecto muy importante y en constante investigación y desarrollo a tomar en consideración en la producción de ledes.

Índice de refracción

 
Ejemplo idealizado de los conos de luz producidos en una pieza de material semiconductor para una emisión procedente de un solo punto. La luz emitida por fuera de estos conos no puede salir fuera de la pieza. La ilustración de la izquierda representa una pieza formada por dos capas completamente traslúcidas mientras que la de la derecha muestra los “medios conos” formados cuando la capa superior es traslúcida y la capa del fondo es completamente opaca. Realmente, la luz se emite de igual forma en todas las direcciones del espacio desde la fuente, por lo que los espacios existentes entre los conos muestran que gran parte de la energía luminosa emitida por la fuente es atrapada dentro de la muestra y se pierde en forma de calor.

La mayoría de los materiales semiconductores usados en la fabricación de los ledes presentan un índice de refracción muy elevado con respecto al aire. Esto implica que la mayoría de la luz emitida en el interior del semiconductor se va a reflejar al llegar a la superficie exterior que se encuentra en contacto con el aire por un fenómeno de reflexión total interna.

Este fenómeno afecta tanto a la eficiencia en la emisión luminosa de los ledes como a la eficiencia en la absorción de la luz de las células fotovoltaicas. El índice de refracción del silicio es 3.96 (a 590 nm),[48]​ mientras que el del aire es 1,0002926.[48]​ La extracción de la luz constituye, por tanto, un aspecto muy importante y en constante investigación y desarrollo a tomar en consideración en la producción de ledes.

En general, un chip semiconductor led de superficie plana sin revestir emitirá luz solamente en la dirección perpendicular a la superficie del semiconductor y en unas direcciones muy próximas, formando un cono llamado cono de luz[49]​ o cono de escape.[50]​ El máximo ángulo de incidencia que permite escapar a los fotones del semiconductor se conoce como ángulo crítico. Cuando se sobrepasa este ángulo, los fotones ya no se escapan del semiconductor pero en cambio son reflejados dentro del cristal del semiconductor como si existiese un espejo en la superficie exterior.[50]

Debido a la reflexión interna, la luz que ha sido reflejada internamente en una cara puede escaparse a través de otras caras cristalinas si el ángulo de incidencia llega a ser ahora suficientemente bajo y el cristal es suficientemente transparente para no reflejar nuevamente la emisión de fotones hacia el interior. Sin embargo, en un simple led cúbico con superficies externas a 90 grados, todas las caras actúan como espejos angulares iguales. En este caso, la mayor parte de la luz no puede escapar y se pierde en forma de calor dentro del cristal semiconductor.[50]

Un chip que presente en su superficie facetas anguladas similares a las de una joya tallada o a una lente fresnel puede aumentar la salida de la luz al permitir su emisión en las orientaciones que sean perpendiculares a las facetas exteriores del chip, normalmente más numerosas que las seis únicas de una muestra cúbica.[51]

La forma ideal de un semiconductor para obtener la máxima salida de luz sería la de una microesfera con la emisión de los fotones situada exactamente en el centro de la misma, y dotada de electrodos que penetraran hasta el centro para conectar con el punto de emisión. Todos los rayos de luz que partieran del centro serían perpendiculares a la superficie de la esfera, lo que daría lugar a que no hubiera reflexiones internas. Un semiconductor semiesférico también funcionaría correctamente puesto que la parte plana actuaría como un espejo para reflejar los fotones de forma que toda la luz se podría emitir completamente a través de la semiesfera.[52]

Revestimientos de transición

 
La mayoría de los materiales empleados en la producción de los led presentan índices de refracción muy elevados. Esto significa que mucha de la luz emitida es reflejada hacia el interior en la superficie externa del material en contacto con el aire. Por lo tanto, el aspecto de la extracción de la luz de los ledes es motivo de una gran dedicación en cuanto a investigación y desarrollo. Los conos de emisión de luz para las muestras reales de ledes son bastante más complejos que los producidos a partir de una sola fuente puntual. La zona de emisión de la luz es normalmente un plano bidimensional definido entre las dos capas de semiconductor. Cada átomo situado en este plano presenta un conjunto de conos de emisión análogos a los de la figura anterior. La figura es un esquema simplificado que muestra el efecto combinado de algunos conos de emisión. Los grandes conos laterales han sido cortados para mostrar las características del interior y reducir la complejidad de la imagen; en realidad, estos conos se deberían extender hasta los bordes opuestos dentro del plano bidimensional de emisión.

Después de construir una oblea de material semiconductor, se corta en pequeños fragmentos. Cada fragmento se denomina chip y pasa a constituir la pequeña parte activa de un diodo led emisor de luz.

Muchos chips semiconductores led se encapsulan o se incorporan en el interior en carcasas de plástico moldeado. La carcasa de plástico pretende conseguir tres propósitos:

  1. Facilitar el montaje del chip semiconductor en los dispositivos de iluminación.
  2. Proteger de daños físicos al frágil cableado eléctrico asociado al diodo.
  3. Actuar de elemento intermediario a efecto de la refracción entre el elevado índice del semiconductor y el del aire.

La tercera característica contribuye a aumentar la emisión de luz desde el semiconductor actuando como una lente difusora, permitiendo que la luz sea emitida al exterior con un ángulo de incidencia sobre la pared exterior mucho mayor que la del estrecho cono de luz procedente del chip sin recubrir.

La eficiencia y los parámetros operacionales

Los ledes están diseñados para funcionar con una potencia eléctrica no superior a 30-60 milivatios (mW). En torno a 1999, Philips Lumileds introdujo ledes más potentes capaces de trabajar de forma continua a una potencia de un vatio. Estos ledes utilizaban semiconductores de troquelados mucho más grandes con el fin de aceptar potencias de alimentación mayores. Además, se montaban sobre varillas de metal para facilitar la eliminación de calor.

Una de las principales ventajas de las fuentes de iluminación a base de ledes es la alta eficiencia luminosa. Los ledes blancos igualaron enseguida e incluso superaron la eficiencia de los sistemas de iluminación incandescentes estándar. En 2002, Lumileds fabricó ledes de cinco vatios, con una eficiencia luminosa de 18-22 lúmenes por vatio (lm/W). A modo de comparación, una bombilla incandescente convencional de 60-100 vatios emite alrededor de 15 lm/W, y las lámparas fluorescentes estándar emiten hasta 100 lm/W.

A partir de 2012, Future Lighting Solutions había alcanzado las siguientes eficiencias para algunos colores.[53]​ Los valores de la eficiencia muestran la potencia luminosa de salida por cada vatio de potencia eléctrica de entrada. Los valores de la eficiencia luminosa incluyen las características del ojo humano y se han deducido a partir de la función de luminosidad.

Color Longitud de onda (nm) Coeficiente de eficiencia Eficiencia Luminosa η (Lm/W)
Rojo 620 < λ < 645 0.39 72
Rojo anaranjado 610 < λ < 620 0.29 98
Verde 520 < λ < 550 0.15 93
Cian 490 < λ < 520 0.26 75
Azul 460 < λ < 490 0.35 37

En septiembre de 2003, Cree Inc. fabricó un nuevo tipo de led azul que consumía 24 milivatios (mW) a 20 miliamperios (mA). Esto permitió un nuevo encapsulamiento de luz blanca que producía 65 lm/W a 20 miliamperios, convirtiéndose en el led blanco más brillante disponible en el mercado; además resultaba ser más de cuatro veces más eficiente que las bombillas incandescentes estándar. En 2006 presentaron un prototipo de led blanco con una eficiencia luminosa récord de 131 lm/W para una corriente de 20 miliamperios. Nichia Corporation ha desarrollado un led blanco con una eficiencia luminosa de 150 lm/W y una corriente directa de 20 mA.[54]​ Los ledes de la empresa Cree Inc. denominados xlamp xm-L, salieron al mercado en 2011, produciendo 100 lm/W a la potencia máxima de 10 W, y hasta 160 lm/W con una potencia eléctrica de entrada de unos 2 W. En 2012, Cree Inc. presentó un led blanco capaz de producir 254 lm/W,[55]​ y 303 lm/W en marzo de 2014.[56]​ Las necesidades de iluminación general en la práctica requieren ledes de alta potencia, de un vatio o más. Funcionan con corrientes superiores a 350 miliamperios.

Estas eficiencias se refieren a la luz emitida por el diodo mantenido a baja temperatura en el laboratorio. Dado que los ledes, una vez instalados, operan a altas temperaturas y con pérdidas de conducción, la eficiencia en realidad es mucho menor. El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) ha realizado pruebas para sustituir las lámparas incandescentes o los LFC por las lámparas led, mostrando que la eficiencia media conseguida es de unos 46 lm/W en 2009 (el comportamiento durante las pruebas se mantuvo en un margen de 17 lm/W a 79 lm/W).[57]

Pérdida de eficiencia

Cuando la corriente eléctrica suministrada a un led sobrepasa unas decenas de miliamperios, disminuye la eficiencia luminosa a causa de un efecto denominado pérdida de eficiencia.

Al principio, se buscó una explicación atribuyéndolo a las altas temperaturas. Sin embargo, los científicos pudieron demostrar lo contrario, que si bien la vida del led puede acortarse, la caída de la eficiencia es menos severa a temperaturas elevadas.[58]​ En 2007, la causa del descenso en la eficiencia se atribuyó a la recombinación Auger la cual da origen a una reacción mixta.[59]​ Finalmente, un estudio de 2013 confirmó definitivamente esta teoría para justificar la pérdida de eficiencia.[60]

Además de disminuir la eficiencia, los ledes que trabajan con corrientes eléctricas más altas generan más calor lo que compromete el tiempo de vida del led. A causa de este incremento de calor a corrientes altas, los ledes de alta luminosidad presentan un valor patrón industrial de tan solo 350 mA, corriente para la que existe un equilibrio entre luminosidad, eficiencia y durabilidad.[59][61][62][63]

Posibles soluciones

Ante la necesidad de aumentar la luminosidad de los ledes, esta no se consigue a base de incrementar los niveles de corriente sino mediante el empleo de varios ledes en una sola lámpara. Por ello, resolver el problema de la pérdida de eficiencia de las lámparas led domésticas consiste en el empleo del menor número posible de ledes en cada lámpara, lo que contribuye a reducir significativamente los costes.

Miembros del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos han encontrado una forma de disminuir la caída de la eficiencia. Descubrieron que dicha caída proviene de la recombinación Auger no radiativa producida con los portadores inyectados. Para resolverlo, crearon unos pozos cuánticos con un potencial de confinamiento suave para disminuir los procesos Auger no radiativos.[64]

Investigadores de la Universidad Central Nacional de Taiwán y de Epistar Corp están desarrollando un método para disminuir la pérdida de eficiencia mediante el uso de sustratos de cerámica de nitruro de aluminio, que presentan una conductividad térmica más alta que la del zafiro usado comercialmente. Los efectos de calentamiento se ven reducidos debido a la elevada conductividad térmica de los nuevos sustratos.[65]

Vida media y análisis de fallos

Los dispositivos de estado sólido tales como los ledes presentan una obsolescencia muy limitada si se opera a bajas corrientes y a bajas temperaturas. Los tiempos de vida son de 25 000 a 100 000 horas, pero la influencia del calor y de la corriente pueden aumentar o disminuir este tiempo de manera significativa.[66]

El fallo más común de los ledes (y de los diodos láser) es la reducción gradual de la emisión de luz y la pérdida de eficiencia. Los primeros ledes rojos destacaron por su corta vida. Con el desarrollo de los ledes de alta potencia, los dispositivos están sometidos a temperaturas de unión más altas y densidades de corriente más elevadas que los dispositivos tradicionales. Esto provoca estrés en el material y puede causar una degradación temprana de la emisión de luz. Para clasificar cuantitativamente la vida útil de una manera estandarizada, se ha sugerido utilizar los parámetros L70 o L50, que representan los tiempos de vida (expresados en miles de horas) en los que un led determinado alcanza el 70 % y el 50 % de la emisión de luz inicial, respectivamente.[67]

Así como en la mayoría de las fuentes de luz anteriores (lámparas incandescentes, lámparas de descarga, y aquellas que queman un combustible, por ejemplo las velas y las lámparas de aceite) la luz se generaba por un procedimiento térmico, los ledes solo funcionan correctamente si se mantienen suficientemente fríos. El fabricante específica normalmente una temperatura máxima de la unión entre 125 y 150 °C, y las temperaturas inferiores son recomendables en interés de alcanzar una larga vida para los ledes. A estas temperaturas, se pierde relativamente poco calor por radiación, lo que significa que el haz de luz generado por un led se considera frío.

El calor residual en un led de alta potencia (que a partir de 2015 puede considerarse inferior a la mitad de la potencia eléctrica que consume) es transportado por conducción a través del sustrato y el encapsulamiento hasta un disipador de calor, que elimina el calor en el ambiente por convección. Es por tanto esencial realizar un diseño térmico cuidadoso, teniendo en cuenta las resistencias térmicas del encapsulamiento del led, el disipador de calor y la interfaz entre ambos. Los ledes de potencia media están diseñados normalmente para ser soldados directamente a una placa de circuito impreso que dispone de una capa de metal térmicamente conductora. Los ledes de alta potencia se encapsulan en paquetes cerámicos de gran superficie diseñados para ser conectados a un disipador de calor metálico, siendo la interfaz un material de una alta conductividad térmica (pasta térmica, material de cambio de fase, almohadilla térmica conductora o pegamento termofusible).

Si se instala una lámpara de ledes en un aparato luminoso sin ventilación, o el ambiente carece de una circulación de aire fresco, es probable que los ledes se sobrecalienten, lo que reduce su vida útil o, incluso, produzca el deterioro anticipado del aparato luminoso. El diseño térmico se suele proyectar para una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F). Los ledes utilizados en las aplicaciones al aire libre, como las señales de tráfico o las luces de señalización en el pavimento, y en climas donde la temperatura dentro del aparato de iluminación es muy alta, pueden experimentar desde una reducción de la emisión luminosa hasta un fallo completo.[68]

Puesto que la eficiencia de los ledes es más alta a temperaturas bajas, esta tecnología es idónea para la iluminación de los congeladores de supermercado.[69][70][71]​ Debido a que los ledes producen menos calor residual que las lámparas incandescentes,[68]​ su uso en congeladores también puede ahorrar costes de refrigeración. Sin embargo, pueden ser más susceptibles a la helada y a la acumulación de escarcha que las lámparas incandescentes, por lo que algunos sistemas de iluminación led han sido dotados de un circuito de calefacción. Además, se han desarrollado las técnicas de los disipadores de calor de manera que pueden transferir el calor producido en la unión a las partes de los equipos de iluminación que puedan interesar.[72]

Colores y materiales

Los ledes convencionales están fabricados a partir de una gran variedad de materiales semiconductores inorgánicos. En la siguiente tabla se muestran los colores disponibles con su margen de longitudes de onda, diferencias de potencial de trabajo y materiales empleados.

Color Longitud de Onda [nm] Diferencia de potencial [ΔV] Material semiconductor
Radiación infrarroja λ > 760 ΔV < 1.63 Arseniuro de Galio (GaAs)
Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs)
Rojo 610 < λ < 760 1.63 < ΔV < 2.03 Arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs)
Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP)
Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP)
Fosfato de galio (GaP)
Naranja 590 < λ < 610 2.03 < ΔV < 2.10 Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP)
Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP)
Fosfato de galio (GaP)
Amarillo 570 < λ < 590 2.10 < ΔV < 2.18 Fosfuro de galio y arsénico (GaAsP)
Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP)
Fosfato de galio (GaP)
Verde 500 < λ < 570 1.9[73]​ < ΔV < 4.0 Verde clásico:
Fosfato de galio (GaP)
Fosfuro de aluminio-galio-indio (AlGaInP)
Fosfuro de galio-aluminio (AlGaP)
Verde puro:
Nitruro de galio-indio (InGaN) / Nitruro de galio (GaN)
Azul 450 < λ < 500 2.48 < ΔV < 3.7 Seleniuro de zinc (ZnSe)
Nitruro de galio-indio (InGaN)
Carburo de silicio (SiC) como sustrato
Silicio (Si) como sustrato (en desarrollo)[74]
Violeta 400 < λ < 450 2.76 < ΔV < 4.0 Nitruro de galio-indio (InGaN)
Púrpura Combinación de distintos tipos 2.48 < ΔV < 3.7 Ledes duales azul/rojo,
azul con fósforo rojo,
o blanco con plástico púrpura.
Ultravioleta λ < 400 3 < ΔV < 4.1 Nitruro de galio-indio (InGaN) (385-400 nm)

Diamante (C) (235 nm)[75]
Nitruro de boro (BN) (215 nm)[76][77]
Nitruro de aluminio (AlN) (210 nm)[78]
Nitruro de galio-aluminio (AlGaN)
Nitruro de aluminio-galio-indio (AlGaInN) hasta 210 nm[79]

Rosa Combinación de distintos tipos ΔV ~ 3.3[80] Azul con una o dos capas de fósforo,
amarillo con fósforo rojo, naranja o rosa, blanco con plástico rosa,
o fósforo blanco con tinte rosa por encima.[81]
Blanco Espectro amplio 2.8 < ΔV < 4.2 Blanco puro: Led azul o UV con fósforo amarillo
Blanco cálido: Led azul con fósforo naranja.

Azul y ultravioleta

El primer led azul-violeta utilizaba cloro dopado con magnesio y lo desarrollaron Herb Maruska y Wally Rhines en la Universidad de Standford en 1972, estudiantes de doctorado en ciencia de materiales e ingeniería.[82][83]​ En aquel entonces Maruska estaba trabajando en los laboratorios de RCA, donde colaboraba con Jacques Pankove. En 1971, un año después de que Maruska se fuera a Standford, sus compañeros de RCA Pankove y Ed Miller demostraron la primera electroluminiscencia azul procedente del zinc dopado con nitruro de galio; sin embargo el dispositivo que construyeron Pankove y Miller, el primer diodo emisor de luz de nitruro de galio real, emitía luz verde.[84]​ En 1974 la Oficina de Patentes estadounidense concedió a Maruska, Rhines y al profesor de Stanford David Stevenson una patente (patente US3819974 A de los EE. UU.)[85]​ de su trabajo de 1972 sobre el dopaje de nitruro de galio con magnesio que hoy sigue siendo la base de todos los ledes azules comerciales y de los diodos láser. Estos dispositivos construidos en los 70 no tenían suficiente rendimiento luminoso para su uso práctico, por lo que la investigación de los diodos de nitruro de galio se ralentizó. En agosto de 1989 Cree introdujo el primer led azul comercial con una transición indirecta a través de la banda prohibida en un semiconductor de carburo de silicio (SiC).[86][87]​ Los ledes de SiC tienen una eficiencia luminosa muy baja, no superior al 0,03%, pero emiten en la región del azul visible.

A finales de los 80, los grandes avances en crecimiento epitaxial y en dopaje tipo-p[88]​ en GaN marcaron el comienzo de la era moderna de los dispositivos opto-electrónicos de GaN. Basado en lo anterior, Theodore Moustakas patentó un método de producción de ledes azules en la Universidad de Boston utilizando un novedoso proceso de dos pasos.[89]​ Dos años más tarde, en 1993, los ledes azules de alta intensidad fueron retomados por Shuji Nakamura de la Nichia Corporation utilizando procesos de síntesis de GaN similares al de Moustakas.[90]​ A Moustakas y a Nakamura se les asignaron patentes separadas, lo que generó conflictos legales entre Nichia y la Universidad de Boston (sobre todo porque, pese a que Moustakas inventó su proceso primero, Nakamura registró el suyo antes).[91]​ Este nuevo desarrollo revolucionó la iluminación con ledes, rentabilizando la fabricación de las fuentes de luz azul de alta-potencia, conduciendo al desarrollo de tecnologías como el Blu-ray, y propiciando las pantallas brillantes de alta resolución de las tabletas y teléfonos modernos.

Nakamura fue laureado con el Premio de Tecnología del Milenio por su contribución a la tecnología de los ledes de alta potencia y su alto rendimiento.[92]​ Además se le concedió, junto a Hiroshi Amano y Isamu Akasaki, el Premio Nobel de Física en 2014 por su decisiva contribución a los ledes de alto rendimiento y al led azul.[93][94][95][96]​ En 2015 un juzgado estadounidense dictaminó que tres empresas (o sea las mismas compañías demandantes que no habían resuelto sus disputas previamente) y que disponían de las patentes de Nakamura para la producción en EE. UU., habían vulnerado la patente previa de Moustakas y les ordenó pagar unos derechos de licencia por un valor de 13 millones de dólares.[97]

A finales de los 90 ya se disponía de los ledes azules. Estos presentan una región activa que consta de uno o más pozos cuánticos de InGaN intercalados entre láminas más gruesas de GaN, llamadas vainas. Variando la fracción de In/Ga en los pozos cuánticos de InGaN, la emisión de luz puede, en teoría, modificarse desde el violeta hasta el ámbar. El nitruro de aluminio y galio AlGaN con un contenido variable de la fracción de Al/Ga se puede usar para fabricar la vaina y las láminas de los pozos cuánticos para los diodos ultravioletas, pero estos dispositivos aún no han alcanzado el nivel de eficiencia ni la madurez tecnológica de los dispositivos de InGaN/GaN azul/verde. Si el GaN se usa sin dopar, para formar las capas activas de los pozos cuánticos el dispositivo emite luz próxima al ultravioleta con un pico centrado en una longitud de onda alrededor de los 365 nm. Los ledes verdes fabricados en la modalidad InGaN/GaN son mucho más eficientes y brillantes que los ledes producidos con sistemas sin nitruro, pero estos dispositivos todavía presentan una eficiencia demasiado baja para las aplicaciones de alto brillo.

Utilizando nitruros de aluminio, como AlGaN y AlGaInN, se consiguen longitudes de ondas aún más cortas. Una gama de ledes ultravioletas para diferentes longitudes de onda están empezando a encontrarse disponibles en el mercado. Los ledes emisores próximos al UV con longitudes de onda en torno a 375-395 nm ya resultan suficientemente baratos y se pueden encontrar con facilidad, por ejemplo para sustituir las lámparas de luz negra en la inspección de las marcas de agua anti-falsificación UV en algunos documentos y en papel moneda. Los diodos de longitudes de onda más cortas (hasta 240 nm),[98]​ están actualmente en el mercado, aunque son notablemente más caros.

Como la fotosensibilidad de los microorganismos coincide aproximadamente con el espectro de absorción del ADN (con un pico en torno a los 260 nm) se espera utilizar los ledes UV con emisión en la región de 250-270 nm en los equipos de desinfección y esterilización. Investigaciones recientes han demostrado que los ledes UV disponibles en el mercado (365 nm) son eficaces en los dispositivos de desinfección y esterilización.[99]​ Las longitudes de onda UV-C se obtuvieron en los laboratorios utilizando nitruro de aluminio (210 nm), nitruro de boro (215 nm) y diamante (235 nm).

RGB

 
RGB-SMD-LED. Led RGB montado en superficie (surface mounted device). Este dispositivo muestra los tres colores complementarios rojo, verde y azul. Existen otros tipos de dispositivos como el Led COB (montado en placa) o el microled que por su geometría y distribución en la placa de montaje, son más eficientes energéticamente.

Los ledes RGB consisten en un led rojo, uno azul y otro verde. Ajustando independientemente cada uno de ellos, los ledes RGB son capaces de producir una amplia gama de colores. A diferencia de los ledes dedicados a un solo color, los ledes RGB no producen longitudes de ondas puras. Además, los módulos disponibles comercialmente no suelen estar optimizados para hacer mezclas suaves de color.

Sistemas RGB

Los sistemas RGB

 
Espectro resultante de la combinación de los ledes semiconductores de estado sólido azul, amarillo-verde y rojo de alto brillo. El ancho de banda espectral es de aproximadamente 24-27 nm para los tres colores.
 
Led RGB para generar luz blanca

Existen dos formas básicas para producir luz blanca. Una consiste en utilizar ledes individuales que emitan los tres colores primarios (rojo, verde y azul) y luego mezclar los colores para formar la luz blanca. La otra forma consiste en utilizar un fósforo para convertir la luz monocromática de un led azul o UV en un amplio espectro de luz blanca. Es importante tener en cuenta que la blancura de la luz producida se diseña esencialmente para satisfacer al ojo humano y dependiendo de cada caso que no siempre puede ser apropiado pensar que se trata de luz estrictamente blanca. Sirva como punto de referencia la gran variedad de blancos que se consiguen con los tubos fluorescentes.

Hay tres métodos principales para producir luz blanca con los ledes.

  • Led azul + led verde + led rojo (mezcla de colores; si bien se puede utilizar como luz de fondo para las pantallas) para iluminación resultan muy pobres debido a los intervalos vacíos en el espectro de frecuencias).
  • Led UV cercano o UV + fósforo RGB (una luz led que genera una longitud de onda más corta que el azul se utiliza para excitar un fósforo RGB).
  • Led azul + fósforo amarillo (dos colores complementarios se combinan para producir la luz blanca; es más eficiente que los primeros dos métodos y, por tanto está más utilizado en la práctica).

Debido al metamerismo, es posible disponer de diferentes espectros que parezcan blancos. Sin embargo, la apariencia de los objetos iluminados por esa luz puede modificarse a medida que el espectro varía. Este fenómeno óptico se conoce como ejecución del color, es diferente a la temperatura del color, y que hace que un objeto realmente naranja o cian pueda parecer de otro color y mucho más oscuro como el led o el fósforo asociado no emiten esas longitudes de onda. La mejor reproducción de color con CFL y led se consigue utilizando una mezcla de fósforos, lo que proporciona una menor eficiencia pero una mejor calidad de luz. Aunque el halógeno con mayor temperatura de color es el naranja, sigue siendo la mejor fuente de luz artificial disponible en términos de ejecución de color.

La luz blanca se puede producir mediante la adición de luces de diferentes colores; el método más común es el uso de rojo, verde y azul (RGB). De ahí que el método se denomine ledes de blanco multicolor (a veces conocido como ledes RGB). Debido a que necesitan circuitos electrónicos para controlar la mezcla y la difusión de los diferentes colores, y porque los ledes de color individuales presentan patrones de emisión ligeramente diferentes (lo que conduce a la variación del color en función de la dirección de observación), incluso si se fabrican en una sola unidad, rara vez se utilizan para producir luz blanca. Sin embargo, este método tiene muchas aplicaciones por la flexibilidad que presenta para producir la mezcla de colores[100]​ y, en principio, por ofrecer una mayor eficiencia cuántica en la producción de luz blanca.

Hay varios tipos de ledes blancos multicolor: ledes blancos di- , tri- y tetracromático. Varios factores clave influyen en estas diferentes realizaciones, como son la estabilidad del color, el índice de reproducción del color natural y la eficiencia luminosa. Con frecuencia, una mayor eficiencia luminosa implicará una menor naturalidad del color, surgiendo así una compensación entre la eficiencia luminosa y la naturalidad de los colores. Por ejemplo, los ledes blancos dicromáticos presentan la mejor eficiencia luminosa (120 lm / W), pero la capacidad de representación cromática más baja. Por otro lado, los ledes blancos tetracromáticos ofrecen una excelente capacidad de representación de color pero a menudo se acompañan de una pobre eficiencia luminosa. Los ledes blancos tricromáticos se encuentran en una posición intermedia, poseen una buena eficiencia luminosa (> 70 lm / W) y una razonable capacidad para la reproducción de color.

Uno de los desafíos pendientes de resolver consiste en el desarrollo de ledes verdes más eficientes. El máximo teórico para los ledes verdes es de 683 lúmenes por vatio, pero a partir de 2010 tan solo unos pocos ledes verdes superaron los 100 lúmenes por vatio. Los ledes azul y rojo, sin embargo, se están acercando a sus límites teóricos.

Los ledes multicolores ofrecen la posibilidad no solo de producir luz blanca sino también de generar luces de diferentes colores. La mayoría de los colores perceptibles se pueden formar mezclando diferentes proporciones de los tres colores primarios. Esto permite un control dinámico preciso del color. A medida que se dedica más esfuerzo en investigación el método de los ledes multicolor presenta una mayor influencia como método fundamental utilizado para producir y controlar el color de la luz.

Si bien este tipo de ledes puede jugar un buen papel en el mercado, antes hay que resolver algunos problemas técnicos. Por ejemplo, la potencia de emisión de estos ledes disminuye exponencialmente al aumentar la temperatura, produciendo un cambio sustancial de la estabilidad del color. Estos problemas pueden imposibilitar su empleo en la industria. Por ello, se han efectuado muchos diseños nuevos de encapsulamientos y sus resultados se encuentran en fase de estudio por los investigadores. Evidentemente, los ledes multicolores sin fósforos nunca pueden proporcionar una buena iluminación debido a que cada uno de ellos emite una banda muy estrecha de color. Así como los ledes sin fósforos constituyen una solución muy pobre para iluminación, ofrecen la mejor solución para pantallas de iluminación de fondo para LCD o de iluminación directa con pixeles de ledes.

En la tecnología Led, la disminución de la temperatura de color correlacionada (CCT) es una realidad difícil de evitar debido a que, junto con la vida útil y los efectos de la variación de la temperatura de los ledes, se acaba modificando el color real definitivo de los mismos. Para corregirlo, se utilizan sistemas con bucle de realimentación provistos, por ejemplo, de sensores de color y así supervisar, controlar y mantener el color resultante de la superposición de los ledes monocolor.[101]

Ledes basados en fósforo

 
Espectro de un led blanco que muestra la luz emitida por el led de GaN (aproximadamente 465 nm) superpuesto al ancho de banda de la luz emitida por el fósforo de Ce ^ 3+..

Este método implica el recubrimiento de los ledes de un color (principalmente ledes azules de InGaN) con fósforos de diferentes colores para producir luz blanca; los ledes resultantes de la combinación se llaman ledes blancos basados en fósforos o ledes blancos con un convertidor de fósforo (PCLED). Una fracción de la luz azul experimenta el desplazamiento de Stokes que transforma las longitudes de onda más cortas en longitudes de onda más largas. Dependiendo del color del led original, se pueden emplear fósforos de diversos colores. Si se aplican varias capas de fósforos de colores distintos se ensancha el espectro de emisión, incrementándose efectivamente el valor del índice de reproducción cromática (IRC) de un led dado.

Las pérdidas de eficiencia de los ledes basados en fósforos (con sustancias fluorescentes) se deben a las pérdidas de calor generadas por el desplazamiento de Stokes y también a otros problemas de degradación relacionados con dichas sustancias fluorescentes. En comparación con los ledes normales sus eficiencias luminosas dependen de la distribución espectral de la salida de luz resultante y de la longitud de onda original del propio led. Por ejemplo, la eficiencia luminosa de un fósforo amarillo YAG típico de un led blanco de 3 a 5 veces la eficiencia luminosa del led azul original, debido a la mayor sensibilidad del ojo humano para el color amarillo que para el color azul (según el modelo de la función de luminosidad). Debido a la simplicidad de su fabricación, el método de fósforo (material fluorescente) sigue siendo el más popular para conseguir una alta intensidad en los ledes blancos. El diseño y la producción de una fuente de luz o lámpara utilizando un emisor monocromático con la conversión de fósforo fluorescente es más simple y más barato que un sistema complejo RGB, y la mayoría de los ledes blancos de alta intensidad existentes actualmente en el mercado se fabrican utilizando la conversión de la luz mediante fluorescencia.

Entre los retos que surgen para mejorar la eficiencia de las fuentes de luz blanca a base de ledes se encuentra el desarrollo de sustancias fluorescentes (fósforos) más eficientes. A partir de 2010, el fósforo amarillo más eficiente continúa siendo el fósforo YAG, que presenta una pérdida por el desplazamiento de Stokes inferior al 10%. Las pérdidas ópticas internas debidas a la reabsorción en el propio chip del led y en el encapsulamiento del led constituyen del 10% al 30% de la pérdida de eficiencia. Actualmente, en el ámbito del desarrollo con fósforo, se dedica un gran esfuerzo en su optimización con el fin de conseguir una mayor producción de luz y unas temperaturas de operación más elevadas. Por ejemplo, la eficiencia se puede aumentar con un mejor diseño del encapsulamiento o mediante el uso de un del tipo más adecuado de fósforo. El proceso de revestimiento de ajuste se suele utilizar con el fin de poder regular el espesor variable del fósforo.

Algunos ledes blancos dotados de fósforos consisten en ledes azules de InGaN encapsulados en una resina epoxi recubierta por un fósforo. Otra opción consiste en asociar el led con un fósforo separado, una pieza prefabricada de policarbonato preformado y revestida con el material del fósforo. Los fósforos separados proporcionan una luz más difusa, lo cual es favorable para muchas aplicaciones. Los diseños con fósforos separados son también más tolerantes con las variaciones del espectro de emisión del led. Un material de fósforo amarillo muy común es el aluminio granate de itrio y aluminio dopado con cerio (Ce 3+ :YAG).

Los ledes blancos también se pueden fabricar con ledes del ultravioleta próximo (NUV) recubiertos con una mezcla de fósforos de europio de alta eficiencia que emiten rojo y azul, más sulfuro de zinc dopado con cobre y aluminio ( ZnS:Cu, Al ) que emite verde. Este procedimiento es análogo al de funcionamiento de las lámparas fluorescentes. El procedimiento es menos eficiente que el de los ledes de color azul con fósforo YAG:Ce, puesto que el desplazamiento de Stokes es más importante, por lo que una mayor fracción de la energía se convierte en calor, aun así se genera una luz con mejores características espectrales y, por tanto, con una mejor reproducción de color.

Dado que los ledes ultravioleta presentan una mayor radiación de salida que los azules, ambos métodos ofrecen, en definitiva, un brillo similar. Un inconveniente de los últimos es que una posible fuga de la luz UV procedente de una fuente luminosa que funcione incorrectamente puede causar daño a los ojos o a la piel humana.

Otros ledes blancos

Otro método utilizado para producir ledes experimentales de luz blanca sin el empleo de fósforos se basa en la epitaxia de crecimiento del seleniuro de zinc (ZnSe) sobre un substrato de ZnSe que de forma simultánea emite luz azul procedente de su región activa y luz amarilla procedente del sustrato.

Una nueva forma para producir ledes blancos consiste en utilizar obleas compuestas de nitruro de galio sobre silicio a partir de obleas de silicio de 200 mm. Esto evita la costosa fabricación de sustratos de zafiro a partir de obleas de tamaños relativamente pequeños, o sea de 100 o 150 mm. El aparato de zafiro debe estar acoplado a un colector similar a un espejo para reflejar la luz, que de otro modo se perdería. Se predice que para 2020 el 40 % de todos los ledes de GaN se fabricarán sobre silicio. La fabricación de zafiro de gran tamaño es difícil, mientras que el material de silicio grande es barato y más abundante. Por otro lado, los fabricantes de ledes que cambien del zafiro al silicio deben de hacer una inversión mínima.

Ledes orgánicos (OLED)

En un diodo emisor de luz orgánico (OLED), el material electroluminiscente que constituye la capa emisora del diodo es un compuesto orgánico. El material orgánico es conductor debido a deslocalización electrónica de los enlaces pi causados por el sistema conjugado en toda o en parte de la molécula; en consecuencia el material funciona como un semiconductor orgánico. Los materiales orgánicos pueden ser pequeñas moléculas orgánicas en fase cristalina, o polímeros.

Una de las ventajas que posibilitan los OLED son las pantallas delgadas y de bajo costo con una tensión de alimentación baja, un amplio ángulo de visión, un alto contraste y una extensa gama de colores. Los ledes de polímero presentan la ventaja añadida de propiciar las pantallas imprimibles y flexibles. Los OLED se han utilizado en la fabricación de pantallas visuales para las dispositivos electrónicos portátiles, como son los teléfonos móviles, las cámaras digitales y los reproductores de MP3, y se considera que los posibles usos futuros también inlcuirán la iluminación y la televisión.

Ledes de puntos cuánticos

A inicio de los años 60 comenzó una década de revolución tecnológica con el nacimiento de Internet y el descubrimiento del led en el espectro visible. En 1959 el premio nobel de física Richard P. Feynman, en su célebre conferencia dada en la reunión anual de la Asociación Física de los Estados Unidos titulada: "Hay mucho espacio en el fondo: una invitación para entrar en un nuevo campo de la física", ya adelantaba la revolución tecnológica y los importantes descubrimientos que podían suponer la manipulación de los materiales hasta reducirlos a tamaños o escalas atómicas o moleculares.[102]​ Pero no es hasta la década siguiente de 1970 que el conocimiento de numerosas aplicaciones de la mecánica cuántica (a unos 70 años de su invención) unido al avance de las técnicas de crecimiento y síntesis de materiales, llegan a suponer un cambio importante en las líneas de investigación de numerosos grupos.[103]

Ya en esta década se unía la capacidad de diseñar estructuras teniendo nuevas propiedades ópticas y electrónicas a la búsqueda de nuevas aplicaciones tecnológicas a los materiales ya existentes en la naturaleza. De hecho, en 1969, L. Esaki et al. propusieron la implementación de heteroestructuras formadas por capas muy delgadas de distintos materiales, dando lugar a lo que se conoce como ingeniería y diseño de bandas de energía en materiales semiconductores.[104]​ La heteroestructura de pequeñas dimensiones más básica es el pozo cuántico (Quantum Well, QW). Consiste en una capa delgada de un determinado semiconductor, del orden de 100 Å, confinada entre dos capas de otro material semiconductor caracterizado por una mayor anchura de la banda de energía prohibida (bandgap, BG). Debido a las pequeñas dimensiones del pozo de potencial asociado a esta estructura, los portadores ven restringido su movimiento a un plano perpendicular a la dirección de crecimiento. Los diodos láser con QWs en la zona activa suponían grandes ventajas, como por ejemplo la capacidad de seleccionar la longitud de onda de emisión en función de la anchura del pozo o la disminución de la corriente umbral, esto último relacionado con la densidad de estados resultado del confinamiento en un plano.[105]

A todos estos avances se fueron sucediendo de manera natural otros como el estudio de los sistemas con confinamiento en tres dimensiones, es decir los puntos cuánticos (QDs). Así, los QDs se pueden definir como sistemas artificiales de tamaño muy pequeño, desde algunas decenas de nanómetros a algunas micras en los que los portadores se encuentran confinados en las tres direcciones del espacio tridimensional (por eso se llama cero-dimensional), en una región del espacio más pequeña que su longitud de onda de Broglie.

Cuando el tamaño del material semiconductor que constituye el punto cuántico se encuentra dentro de la escala nanométrica, este material presenta un comportamiento que difiere del observado para el mismo a escala macroscópica o para los átomos individuales que los conforman. Los electrones en el nanomaterial se encuentran restringidos a moverse en una región muy pequeña del espacio y se dice que están confinados. Cuando esta región es tan pequeña que es comparable a la longitud de onda asociada al electrón (la longitud de De Broglie), entonces comienza a observarse lo que se denomina comportamiento cuántico. En estos sistemas, sus propiedades físicas no se explican con conceptos clásicos sino que se explican mediante los conceptos de la mecánica cuántica.[106]​ Por ejemplo, la energía potencial mínima de un electrón confinado dentro de una nanoparticula es mayor que la esperada en física clásica y los niveles de energía de sus diferentes estados electrónicos son discretos. Debido al confinamiento cuántico, el tamaño de la partícula tiene un efecto fundamental sobre la densidad de estados electrónicos y por ello, sobre su respuesta óptica. El confinamiento cuántico se produce cuando el tamaño de las partículas se ha reducido hasta aproximarse al radio del excitón de Bohr (generándose en el material semiconductor un par electrón-hueco o excitón) quedando confinado en un espacio muy reducido. Como consecuencia, la estructura de los niveles energéticos y las propiedades ópticas y eléctricas del material se modifican considerablemente. Los niveles de energía pasan a ser discretos y finitos, y dependen fuertemente del tamaño de la nanopartícula.[106]

Usualmente están fabricados con material semiconductor y pueden albergar desde ninguno a varios miles de electrones. Los electrones que están dentro del punto cuántico se repelen, cuesta energía introducir electrones adicionales, y obedecen el principio de exclusión de Pauli, que prohíbe que dos electrones ocupen el mismo estado cuántico simultáneamente. En consecuencia, los electrones en un punto cuántico forman órbitas de una manera muy similar a las de los átomos y en algunos casos se los denomina átomos artificiales. También presentan comportamientos electrónicos y ópticos similares a los átomos. Su aplicación puede resultar muy diversa, además de en optoelectrónica y óptica, en la computación cuántica, en el almacenamiento de información para computadoras tradicionales, en biología y en medicina.

Las propiedades ópticas y de confinamiento cuántico del punto cuántico permiten que su color de emisión se pueda ajustar desde el visible al infrarrojo.[107][108]​ Los ledes de puntos cuánticos pueden producir casi todos los colores del diagramaCIE. Además, proporcionan más opciones de color y una mejor representación del mismo que los ledes blancos comentados en las secciones anteriores, ya que el espectro de emisión es mucho más estrecho, lo que es característico de los estados cuánticos confinados.

Existen dos procedimientos para la excitación de los QD. Uno utiliza la fotoexcitación con una fuente de luz primaria de led (para ello se utilizan habitualmente los ledes azules o UV). El otro procedimiento utiliza la excitación eléctrica directa demostrada por primera vez por Alivisatos et al.[109]

Un ejemplo del procedimiento de fotoexcitación es el desarrollado por Michael Bowers, en la Universidad Vanderbilt de Nashville, realizando un prototipo que consistía en el recubrimiento de un led azul con puntos cuánticos que emitían luz blanca en respuesta a la azul del led. El led modificado emitía una luz cálida de color blanco amarillento similar a la de las lámparas incandescentes.[110]​ En 2009 se iniciaron investigaciones con los diodos emisores de luz utilizando QD en aplicaciones a los televisores con pantalla de cristal líquido (LCD).[111][112]

En febrero de 2011 científicos del PlasmaChem GmbH fueron capaces de sintetizar puntos cuánticos para las aplicaciones de los ledes realizando un convertidor de luz que conseguía transformar eficazmente la luz azul en luz de cualquier otro color durante muchos cientos de horas.[113]​ Estos puntos cuánticos pueden también ser utilizados para emitir luz visible o cercana al infrarrojo al excitarlos con luz de una longitud de onda menor.

La estructura de los ledes de puntos cuánticos (QD-LED) utilizados para la excitación eléctrica del material, poseen un diseño básico similar al de los OLED. Una capa de puntos cuánticos se encuentra situada entre dos capas de un material capaz de transportar electrones y huecos. Al aplicar un campo eléctrico, los electrones y los huecos se mueven hacia la capa de puntos cuánticos y se recombinan formando excitones; cada excitón produce un par electrón-hueco, emitiendo luz. Este esquema es el habitualmente considerado para las pantallas de puntos cuánticos. La gran diferencia con los OLED reside en su tamaño de dimensiones muy pequeñas y como consecuencia, generan los efectos y propiedades ópticas del confinamiento cuántico.

Los QD resultan también muy útiles como fuentes de excitación para producir imágenes por fluorescencia debido al estrecho margen de longitudes de onda emitidas por el QD que se manifiesta en el estrecho ancho de banda del pico en el espectro de emisión (propiedad debida al confinamiento cuántico). Por ello se ha mostrado eficiente el uso de ledes de puntos cuánticos (QD-LED) en la técnica de microscopía óptica de campo cercano.[114]

En cuanto a la eficiencia energética, en febrero de 2008 se consiguió una emisión de luz cálida con una eficiencia luminosa de 300 lúmenes de luz visible por cada vatio de radiación (no por vatio eléctrico) mediante el uso de nanocristales.[115]

Tipos

Los ledes se fabrican en una gran variedad de formas y tamaños. El color de la lente de plástico suele coincidir con el de la luz emitida por el led aunque no siempre es así. Por ejemplo, el plástico de color púrpura se emplea para los ledes infrarrojos y la mayoría de los ledes azules presentan encapsulamientos incoloros. Los ledes modernos de alta potencia como los empleados para iluminación directa o para retroiluminación aparecen normalmente en montajes de tecnología de superficie (SMT).

Miniatura

 
Foto de un montaje superficial con ledes de los tamaños más corrientes. Pueden ser bastante más pequeños que el típico led de lámpara de 5mm que aparece en la esquina superior izquierda.
 
Conjunto miniatura de ledes de color rojo, verde y azul en un montaje superficial diminuto (1.6x1.6x0.35mm) con detalles de las soldaduras de oro.

Los ledes miniatura se suelen usar como indicadores. En la tecnología de agujeros pasantes y en los montajes superficiales su tamaño varía desde 2 mm a 8 mm. Normalmente no disponen de un disipador de calor independiente.[116]​ La corriente máxima se sitúa entre 1mA y 20mA. Su pequeño tamaño constituye una limitación a efectos de la potencia consumida debido a su alta densidad de potencia y a la ausencia de un disipador. A menudo se conectan en cadena margarita para formar tiras de luz led.

Las formas de la cubierta de plástico más típicas son redonda, plana, triangular y cuadrada con la parte de arriba plana. El encapsulamiento también puede ser transparente o coloreado para poder mejorar el contraste y los ángulos de visión.[117]

Investigadores de la Universidad de Washington han inventado el led más delgado. Está formado por materiales de dos dimensiones (2-D). Su anchura son 3 átomos, o sea entre 10 y 20 veces más fino que los ledes tridimensionales (3-D) y 10 000 veces más delgado que un pelo humano. Estos ledes 2-D permitirán las comunicaciones ópticas y los nano láseres más pequeños y más eficientes en energía.[118]

Hay tres categorías principales de ledes miniatura de un único color:

Baja Intensidad de Corriente

Preparados para una corriente de 2mA con unos 2V (consumo de más o menos 4 mW).

Rango Intermedio o Comunes
Ledes de 20mA (entre 40mW y 90mW) en torno a:
  • 1,9 -2,1 V para rojo, naranja amarillo y el verde tradicional.
  • 3.0-3.4 V para verde puro y azul.
  • 2.9-4.2 V para violeta, rosa, morado y blanco.
Alta Intensidad de Corriente

Para una corriente de 20mA y con 2 o 4-5 V, diseñadas para poder ver con luz solar directa. Los ledes de 5 V y 12 V son ledes miniatura normales que incorporan un resistencia en serie para la conexión directa a una alimentación de 5 o 12 V.

Alta Potencia

 
Diodos emisores de luz de alta potencia conectados a una base en estrella para led (Luxeon, Lumileds)

Ver también: Iluminación de estado sólido, Lámpara led, ledes de Alta Potencia o HP-LED

Los ledes de alta potencia HP-LED (High-power LED) o de alta emisión HO-LED (del inglés High-Output LED) pueden controlarse con corrientes desde cientos de mA hasta de más de 1 Amperio, mientras que otros ledes solo llegan a las decenas de miliAmperios. Algunos pueden emitir más de mil lúmenes.[119][120]

También se han alcanzado densidades de potencia de hasta 300 W/(cm²).[121]​ Como el sobrecalentamiento de los ledes puede destruirlos, se tienen que montar sobre un disipador. Si el calor de un HP-LED no se transfiriera al medio, el aparato fallaría en unos pocos segundos. Un HP-LED puede sustituir a una bombilla incandescente en una linterna o varios de ellos pueden asociarse para constituir una lámpara led de potencia. Algunos HP-LED bien conocidos en esta categoría son los de la serie Nichia 19, Lumileds Rebel Led, Osram Opto Semiconductors Golden Dragon y Cree X-Lamp. Desde septiembre de 2009, existen ledes manufacturados por Cree que superan los 105 lm/W.[122]

Ejemplos de la ley de Haitz, que predice un aumento exponencial con el tiempo de la emisión luminosa y de la eficiencia de un led, son los de la serie CREE XP-GE que alcanzó en 2009[122]​ los 105 lm/W y la serie Nichia 19 con una eficiencia media de 140 lm/W que fue lanzado en 2010.[123]

Accionados por corriente alterna

Semiconductor Seúl ha desarrollado ledes que puede funcionar con corriente alterna sin necesidad de un conversor DC. En un semiciclo, una parte del led emite luz y la otra parte es oscura, y esto sucede al contrario durante el siguiente semiciclo. La eficiencia normal de este tipo de HP-LED es 40 lm/W.[124]​ Un gran número de elementos led en serie pueden funcionar directamente con la tensión de la red. En 2009, Semiconductor Seúl lanzó un led de alto voltaje, llamado 'Acrich MJT', capaz de ser gobernado por AC mediante un simple circuito de control. La baja potencia disipada por estos ledes les proporciona una mayor flexibilidad que a otros diseños originales de ledes AC.[125]

Aplicaciones. Variantes

De destellos intermitentes

Los ledes intermitentes se utilizan como indicadores de atención sin necesidad de ningún tipo de electrónica externa. Los ledes intermitentes se parecen a los ledes estándar, pero contienen un circuito multivibrador integrado que hace que los ledes parpadeen con un período característico de un segundo. En los ledes provistos de lente de difusión, este circuito es visible (un pequeño punto negro). La mayoría de los ledes intermitentes emiten luz de un solo color, pero los dispositivos más sofisticados pueden parpadear con varios colores e incluso desvanecerse mediante una secuencia de colores a partir de la mezcla de colores RGB.

Bicolores

Los ledes bicolor contienen dos ledes diferentes en un solo conjunto. Los hay de dos tipos; el primero consiste en dos troqueles conectados a dos conductores paralelos entre sí con la circulación de la corriente en sentidos opuestos. Con el flujo de corriente en un sentido se emite un color y con la corriente en el sentido opuesto se emite el otro color. En el segundo tipo, en cambio, los dos troqueles tienen los terminales separados y existe un terminal para cada cátodo o para cada ánodo, de modo que pueden ser controlados independientemente. La combinación de colores más común es la de rojo / verde tradicional, sin embargo, existen otras combinaciones disponibles como el verde tradicional/ámbar, el rojo/verde puro, el rojo/azul o el azul/verde puro.

Tricolores

Los ledes tricolores contienen tres ledes emisores diferentes en un solo bastidor. Cada emisor está conectado a un terminal separado para que pueda ser controlado independientemente de los otros. Es muy característica una disposición en la que aparecen cuatro terminales, un terminal común (los tres ánodos o los tres cátodos unidos) más un terminal adicional para cada color.

RGB

Los ledes RGB son ledes tricolor con emisores rojo, verde y azul, que usan generalmente una conexión de cuatro hilos y un terminal común (ánodo o cátodo). Este tipo de ledes pueden presentar como común tanto el terminal positivo como el terminal negativo. Otros modelos, sin embargo, solo tienen dos terminales (positivo y negativo) y una pequeña unidad de control electrónico incorporada.

Multicolores decorativos

Este tipo de ledes posee emisores de diferentes colores y están dotados de dos únicos terminales de salida. Los colores se conmutan internamente variando la tensión de alimentación.

Alfanuméricos

Los ledes alfanuméricos están disponibles como visualizadores de siete segmentos, como visualizadores de catorce segmentos o como pantallas de matrices de puntos. Los visualizadores (displays) de siete segmentos pueden representar todos los números y un conjunto limitado de letras mientras que los de catorce segmentos pueden visualizar todas las letras. Las pantallas de matrices de puntos usan habitualmente 5x7 píxeles por carácter. El uso de los ledes de siete segmentos se generalizó en la década de 1970 y 1980 pero el uso creciente de las pantallas cristal líquido ha reducido la popularidad de los ledes numéricos y alfanuméricos por su menor requerimiento de potencia y mayor flexibilidad para la visualización.

RGB Digitales

Son ledes RGB que contienen su propia electrónica de control "inteligente". Además de la alimentación y la conexión a tierra, disponen de conexiones para la entrada y la salida de datos y, a veces, para señales de reloj o estroboscópicas. Se encuentran conectados en una cadena margarita, con la entrada de datos al primer led dotada de un microprocesador que puede controlar el brillo y el color de cada uno de ellos, independientemente de los demás. Se usan donde sea necesaria una combinación que proporcione un control máximo y una vista mínima de la electrónica, como sucede en las cadenas luminosas navideñas o en las matrices de led. Algunos incluso presentan tasas de refresco en el margen de los kHz, lo que los hace aptos para aplicaciones básicas de vídeo.

Filamentos

Un filamento led consta de varios chips led conectados en serie sobre un sustrato longitudinal formando una barra delgada que recuerda al filamento incandescente de una bombilla tradicional.[126]​ Los filamentos se están utilizando como una alternativa decorativa de bajo coste a las bombillas tradicionales que están siendo eliminadas en muchos países. Los filamentos requieren una tensión de alimentación bastante alta para iluminar con un brillo normal, pudiendo trabajar de manera eficiente y sencilla a las tensiones de la red. Con frecuencia un simple rectificador y un limitador capacitivo de corriente se emplean como una sustitución de bajo coste de la bombilla incandescente tradicional sin el inconveniente de tener que construir un convertidor de baja tensión y corriente elevada, tal como lo requieren los diodos led individuales.[127]​ Normalmente se montan en el interior de un recinto hermético al que se le da una forma similar a la de las lámparas que sustituyen (en forma de bombilla, por ejemplo) y se rellenan con un gas inerte como nitrógeno o dióxido de carbono para eliminar el calor de forma eficiente. Los principales tipos de ledes son: miniatura, dispositivos de alta potencia y diseños habituales como los alfanuméricos o los multicolor.[128]

Consideraciones de uso

Fuentes de alimentación

Artículo principal: Circuito con led

 
Circuito básico para el encendido de un Led. Se compone de un led, una resistencia limitadora de corriente y una fuente de alimentación de tensión continua.
 
Curva característica de un diodo led con sus zonas de polarización directa e inversa

La curva característica corriente-tensión de un led es similar a la de otros diodos, en los que la intensidad de corriente (o brevemente, corriente) crece exponencialmente con la tensión (ver la ecuación de Shockley). Esto significa que un pequeño cambio en la tensión puede provocar un gran cambio en la corriente.[129]​ Si la tensión aplicada sobrepasa la caída de la tensión umbral en polarización directa del led, en una pequeña cantidad, el límite de corriente que el diodo puede soportar puede superarse ampliamente, pudiendo dañar o destruir el led. La solución que se puede adoptar para evitarlo consiste en utilizar fuentes de alimentación de intensidad de corriente constante (brevemente, fuente de corriente constante[130]​) capaces de mantener la corriente por debajo del valor máximo de la corriente que puede atravesar el led o, por lo menos, si se usa una fuente de tensión constante convencional o batería, añadir en el circuito de iluminación del Led una resistencia limitadora en serie con el Led. Dado que las fuentes normales de alimentación (baterías, red eléctrica) son normalmente fuentes de tensión constante, la mayoría de los aparatos led deben incluir un convertidor de potencia o, al menos, una resistencia limitadora de corriente. Sin embargo, la alta resistencia de las pilas de botón de tres voltios combinada con la alta resistencia diferencial de los ledes derivados de nitruros hace posible alimentar tales ledes con una pila de botón sin necesidad de incorporar una resistencia externa.

Polaridad eléctrica

Artículo principal: Polaridad eléctrica de los Ledes

Al igual que sucede con todos los diodos, la corriente fluye fácilmente del material de tipo p al material de tipo n.[131]​ Sin embargo, si se aplica un voltaje pequeño en el sentido inverso la corriente no fluye y no se emite luz. Si el voltaje inverso crece lo suficiente como para exceder la tensión de ruptura, fluye una corriente elevada y el led puede quedar dañado. Si la corriente inversa está lo suficientemente limitada como para evitar daños, el led de conducción inversa puede ser utilizado como un diodo avalancha.

Salud y seguridad

La inmensa mayoría de los dispositivos que contienen ledes son "seguros en condiciones de uso normal", y por lo tanto se clasifican como "Producto de riesgo 1 RG1 (riesgo bajo)" / "LED Class 1". En la actualidad, solo unos pocos ledes -los ledes extremadamente luminosos que presentan un ángulo de visión muy pequeño de una apertura de 8° o menos- podrían, en teoría, causar una ceguera temporal y, por lo tanto, se clasifican como de "Riesgo 2 RG2 (riesgo moderado)".[132]​ La opinión de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional (ANSES) al abordar en 2010 las cuestiones sanitarias relacionadas con los ledes, sugirió prohibir el uso público de las lámparas que se encontraban en el Grupo 2 o de Riesgo Moderado, especialmente aquellas con un alto componente azul, en los lugares frecuentados por los niños.[133]

En general, los reglamentos de seguridad en la utilización de la luz láser[134][135]​ —y los dispositivos de Riesgo 1, Riesgo 2, etc.— son también aplicables a los ledes.[136]

Así como los ledes presentan la ventaja, sobre las lámparas fluorescentes, de que no contienen mercurio, sin embargo, pueden contener otros metales peligrosos tales como plomo y arsénico. En cuanto a la toxicidad de los ledes cuando se tratan como residuos, un estudio publicado en 2011 declaró: "De acuerdo con las normas federales, los ledes no son peligrosos, excepto los ledes rojos de baja intensidad, ya que al principio de su comercialización contenían Pb (plomo) en concentraciones superiores a los límites reglamentarios (186 mg/L; límite reglamentario: 5). Sin embargo, de acuerdo con las reglamentaciones de California, los niveles excesivos de cobre (hasta 3892 mg/kg; límite: 2500), plomo (hasta 8103 mg/kg, límite: 1000), níquel (hasta 4797 mg/kg, límite: 2000), o plata (hasta 721 mg/kg, límite: 500) ocasionan que todos los ledes, excepto los amarillos de baja intensidad, sean peligrosos ".[137]

Ventajas

  • Eficiencia: los ledes emiten más lúmenes por vatio que las bombillas incandescentes.[138]​ La eficiencia de los aparatos de iluminación led no se ve afectada por la forma y el tamaño de estos a diferencia de las bombillas o tubos fluorescentes.
  • Color: los ledes pueden emitir luz de cualquier color, sin usar ningún filtro de color como los que se necesitan en los métodos de iluminación tradicional. Esta propiedad les proporciona una mayor eficiencia y permite reducir los costes.
  • Tamaño: los ledes pueden ser muy pequeños (menos de 2 mm²[139]​) y por ello pueden conectarse fácilmente a las placas de los circuitos impresos.
  • Tiempo de calentamiento: los ledes se encienden muy rápidamente. Un indicador led rojo típico alcanzará el brillo máximo en menos de un microsegundo.[140]​ Los ledes utilizados en los dispositivos de comunicaciones pueden presentar tiempos de respuesta aún más cortos.
  • Ciclos: los ledes son ideales en las aplicaciones sujetas a frecuentes ciclos de encendido y apagados, a diferencia de las lámparas incandescentes y fluorescentes que fallan cuando se usan en esta opción, o como las lámparas de alta intensidad de descarga (lámparas HID) que requieren mucho tiempo de espera antes de reiniciarse el encendido.
  • Oscurecimiento: los ledes pueden oscurecerse fácilmente por modulación por ancho de pulsos o por disminución de la corriente directa.[141]​ La modulación del ancho de los pulsos es la razón por la cual las luces led, en particular los faros de los automóviles parecen estar parpadeando cuando son vistos a través de una cámara o por algunas personas. Es un caso de efecto estroboscópico.
  • Luz fría: a diferencia de la mayoría de fuentes de luz, los ledes irradian muy poco calor en forma de radiación infrarroja la cual puede dañar objetos o tejidos sensibles. La energía perdida desaparece en forma de calor en la base del led.
  • Desgaste lento: la mayoría de los ledes se van dañando lentamente con el tiempo, a diferencia de las bombillas incandescentes que se deterioran de forma abrupta.
  • Vida útil: los ledes pueden tener una vida útil relativamente larga. Un informe estima que entre 35.000 y 50.000 horas de vida útil, aunque el tiempo normalmente transcurrido hasta que el producto deja de funcionar completamente suele ser mayor.[142]​ Los tubos fluorescentes tienen una vida útil estimada de 10 000 a 15 000 horas, dependiendo en parte de las condiciones de uso, y las bombillas incandescentes de 1000 a 2000 horas. Varias manifestaciones delDOE han demostrado que más que el ahorro de energía, la reducción de los costes de mantenimiento durante esta vida útil tan extendida, constituye el factor principal para la determinación del periodo de recuperación de la inversión para un producto led.[143]
  • Resistencia a los golpes: los ledes son componentes de estado sólido y, por tanto, son difíciles de dañar con golpes externos, a diferencia de las lámparas fluorescentes e incandescentes, que son frágiles.
  • Enfoque: un sistema de ledes se puede diseñar para poder enfocar la luz. Las fuentes incandescentes y fluorescentes requieren, a menudo, un reflector externo para recoger la luz y dirigirla de una forma apropiada. En los sistemas de ledes más grandes, las lentes de reflexión interna total (TIR) se suelen usar para conseguir el mismo efecto. Sin embargo cuando se necesitan grandes cantidades de luz, se suelen desplegar muchas fuentes de luz, que son difíciles de enfocar o colimar hacia el mismo lugar.

Inconvenientes

  • Precio inicial: los ledes son actualmente un poco más caros (precio por lumen) que otras tecnologías de iluminación. En marzo de 2014 un fabricante afirmó haber alcanzado ya el precio de un dólar por kilolumen.[144]​ El gasto adicional proviene en parte de una emisión de luz relativamente baja, de los circuitos de accionamiento y de las fuentes de alimentación que se requieren.
  • Dependencia de la temperatura: el rendimiento del led depende en gran medida de la temperatura ambiente del entorno, o de los procedimientos utilizados para la gestión térmica. La sobrecarga de un led en un ambiente de temperatura elevada puede dar lugar a un sobrecalentamiento del conjunto de los ledes, y a un fallo del dispositivo de iluminación. Es necesario utilizar un disipador de calor adecuado para asegurar una vida útil larga. Esto es especialmente importante en las aplicaciones automotoras, médicas y militares donde los dispositivos deben operar dentro de una amplia gama de temperaturas, y con unos bajos índices de error. Toshiba ha fabricado ledes con un margen de temperatura de operación de -40 a 100 °C, que se adapta tanto para facilitar su uso en interiores como en exteriores y en aplicaciones tales como lámparas, luces de techo, luces de calle y focos.
  • Sensibilidad con la tensión: los ledes deben ser suministrados para trabajar con una tensión superior a su voltaje umbral y con una corriente por debajo de su valor nominal. Tanto la corriente como la vida útil cambian de manera importante con un pequeño cambio en la tensión aplicada. Por lo tanto, requieren una corriente de suministro regulada (por lo general basta con una resistencia en serie para los indicadores con ledes).[145]
  • Reproducción del color: la mayoría de los ledes de color blanco frío presentan espectros que difieren significativamente del espectro de irradiación del cuerpo negro como son el Sol o una lámpara incandescente. El pico a 460nm y la depresión a 500nm pueden hacer que el color de los objetos se perciba de forma diferente bajo la iluminación de un led de color blanco frío que bajo la luz solar o las fuentes de luz incandescentes, debido al metamerismo.[146]​ Los ledes de blanco frío basados en fósforos reproducen especialmente mal las superficies rojas.
  • Área asociada a la fuente de luz: los ledes individuales no se aproximan a una fuente puntual de luz que proporciona una distribución de luz esférica, sino más bien una distribución lambertiana. Los ledes se aplican con dificultad a los casos donde son necesarios campos de luz esféricos, sin embargo, los campos luminosos pueden ser manipulados mediante la aplicación de diferentes procedimientos ópticos o de “lentes”. Los ledes no pueden proporcionar divergencias por debajo de unos pocos grados. Por el contrario, los láseres pueden emitir haces con divergencias de 0,2 grados o menos.[147]
  • Polaridad eléctrica: a diferencia de las bombillas incandescentes, que se iluminan independientemente de la polaridad eléctrica, los ledes solo se encenderán empleando la polaridad eléctrica correcta. Para ajustar automáticamente la polaridad de la fuente de alimentación delos dispositivos led, se pueden utilizar rectificadores.
  • Peligro del azul: existe la preocupación de que los ledes azules y los ledes de color blanco frío sean capaces de superar los límites de seguridad establecidos mediante el llamado peligro de la luz azul según se define en las especificaciones de seguridad ocular como la norma IEC 62471.[148][149][150]
  • Contaminación lumínica en exteriores: los ledes blancos, especialmente los que presentan una elevada temperatura de color, emiten luz de longitud de onda mucho más corta que las fuentes de luz convencionales al aire libre, como las lámparas de vapor de sodio de alta presión. Por otro lado, hay que tener en cuenta además la mayor sensibilidad de nuestra visión al azul y al verde en visión escotópica y, por tanto, desplazada en el espectro visible hacia colores 'fríos' falseando , por tanto, la apreciación de los colores 'cálidos' (hacia el naranja y el rojo) . Como consecuencia, los ledes blancos utilizados en las iluminaciones de exteriores provocan, en visión escotópica, más resplandor nocturno del cielo y con ello generan más contaminación lumínica.[151][152][153][154][155][156]​ La Asociación Médica Americana advirtió sobre el uso de ledes blancos de alto contenido de azul en la iluminación pública, debido a su mayor impacto en la salud humana y el medio ambiente, en comparación con las fuentes de luz de bajo contenido azul (por ejemplo, las de Sodio de Alta Presión, los ledes ámbar de los ordenadores y los ledes de baja temperatura de color.[157]
  • Disminución de la eficiencia: la eficiencia de los ledes disminuye a medida que aumenta la corriente eléctrica. El calentamiento también aumenta con las corrientes más elevadas, lo que compromete la vida útil de los ledes. Estos efectos imponen límites prácticos a los valores de la corriente de los ledes en las aplicaciones de alta potencia.[158]
  • Impacto en los insectos: los ledes son mucho más atractivos para los insectos que las luces de vapor de sodio, lo que ha creado una preocupación por la posibilidad de provocar una perturbación de sus redes alimenticias.[159][160]
  • Uso en condiciones invernales: dado que los ledes no emiten mucho calor en comparación con las lámparas incandescentes, las luces led utilizadas para el control de tráfico pueden permanecer cubiertas de nieve lo que las oscurece, y puede llegar a provocar accidentes.[161][162]

Aplicaciones

Indicadores y lámparas de señales

 
Ilustración de un semáforo con ledes rojo, amarillo y verde

El bajo consumo de energía, la poca necesidad de mantenimiento y el tamaño pequeño de los ledes ha propiciado su uso como indicadores de estado y visualización en una gran variedad de equipos e instalaciones. Las pantallas led de gran superficie se utilizan para retransmitir el juego en los estadios, como pantallas decorativas dinámicas y como señales de mensajes dinámicos en las autopistas. Las pantallas ligeras y delgadas con mensajes se utilizan en los aeropuertos y estaciones de ferrocarril y como paneles de información de destinos en los trenes, autobuses, tranvías y transbordadores.

Las luces de un solo color son adecuadas para los semáforos, las señales de tráfico, los letreros de salida, la iluminación de emergencia de los vehículos, las luces de navegación, los faros (los índices estándar de cromaticidad y de luminancia fueron establecidos en el Convenio Internacional de Prevención de Colisiones en el Mar de 1972 Anexo 1 y por la Comisión Internacional de Iluminación o CIE) y las luces de Navidad compuestas de ledes. En regiones de climas fríos, los semáforos led pueden permanecer cubiertos de nieve.[163]​ Se usan ledes rojos o amarillos en indicadores y pantallas alfanuméricas, en ambientes donde se debe mantener una visión nocturna: cabinas de aviones, puentes submarinos y de buques, observatorios astronómicos y en el campo por ejemplo para la observación de animales durante la noche y aplicaciones militares del campo.

Dada su larga vida útil, sus tiempos de conmutación rápidos y su capacidad para ser vistos a plena luz del día debido a su alta intensidad y concentración, desde hace algún tiempo se vienen utilizado ledes para las luces de freno de automóviles, camiones y autobuses, y en las señales de cambio de dirección; muchos vehículos usan actualmente los ledes en sus conjuntos de luminosas traseras. El uso en los frenos mejora la seguridad debido a la gran reducción en el tiempo requerido para un encendido completo, es decir por el hecho de presentar un tiempo de subida más corto, hasta 0.5 segundos más rápido que una bombilla incandescente. Esto proporciona más tiempo de reacción para los conductores de atrás. En un circuito de dos intensidades (luces de posición traseras y frenos) si los ledes no son accionados con una frecuencia suficientemente rápida, pueden crear una matriz fantasma, donde las imágenes fantasma del led aparecerán si los ojos se desplazan rápidamente por la disposición de luces. Los faros provistos de ledes blancos están empezando a utilizarse. El uso de los ledes tiene ventajas de estilo porque pueden formar haces de luz mucho más delgados que las lámparas incandescentes provistas de reflectores parabólicos.

Los ledes de baja potencia resultan relativamente muy económicos y permiten su utilización en objetos luminosos de vida corta como son los autoadhesivos luminosos, los objetos de usar y tirar y el tejido fotónico Lumalive. Los artistas también usan los ledes para el llamado arte led. Los receptores de radio meteorológicos y de socorro con mensajes de área codificados (SAME) disponen de tres ledes: rojo para alarmas, naranja para atención y amarillo para avisos, indicaciones e informes.

Iluminación

Para alentar el cambio a las lámparas de ledes, el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha creado el premio L. La bombilla led Philips Lighting North America ganó el primer premio el 3 de agosto de 2011 después de completar con éxito 18 meses de pruebas intensivas de campo, laboratorio y producto.[164]

Los ledes se utilizan como luces de la calle y en iluminación arquitectónica. La robustez mecánica y la vida útil larga se utilizan en la iluminación automotriz en los coches, las motocicletas y las luces de la bicicleta. La emisión de luz led puede controlarse eficazmente mediante el uso de principios ópticos de no imagen.

En 2007, el pueblo italiano de Torraca fue el primer lugar en convertir todo su sistema de iluminación en led.[165]​ Los ledes se utilizan también en la aviación, Airbus ha utilizado la iluminación led en su Airbus A320 desde 2007, y Boeing utiliza la iluminación led en el 787. Los ledes también se utilizan ahora en el aeropuerto y la iluminación del helipuerto. Los aparatos de aeropuerto de ledes incluyen actualmente luces de pista de media intensidad, luces en la línea central de la pista, en la línea central de la calle de rodaje y luces en el borde.

Los ledes también se utilizan como fuente de luz para proyectores DLP y para iluminar los televisores LCD (conocidos como televisores led) y las pantallas para ordenadores portátiles. Los ledes RGB elevan la gama de colores hasta en un 45%. Las pantallas para TV y pantallas de ordenador pueden ser más delgadas usando ledes para retroiluminación .[166]​ La falta de radiación infrarroja o térmica hace que los ledes sean ideales para luces de escenario con bancos de ledes RGB que pueden cambiar fácilmente de color y disminuir el calentamiento de la iluminación, así como la iluminación médica donde la radiación IR puede ser dañina. En la conservación de la energía, hay una menor producción de calor al utilizar ledes.

Además son pequeños, duraderos y necesitan poca potencia, por lo que se utilizan en dispositivos portátiles como linternas. Las luces estroboscópicas led o los flashes de la cámara funcionan a una tensión segura y baja, en lugar de los 250+ voltios que se encuentran comúnmente en la iluminación basada en flash de xenón. Esto es especialmente útil en las cámaras de teléfonos móviles. Los ledes se utilizan para la iluminación infrarroja en los usos de la visión nocturna incluyendo cámaras de seguridad. Un anillo de ledes alrededor de una cámara de vídeo dirigido hacia adelante en un fondo retrorreflectante, permite la codificación de croma en producciones de video.

Los ledes se utilizan en las operaciones mineras, como lámparas de tapa para proporcionar luz a los mineros. Se han realizado investigaciones para mejorar los ledes de la minería, reducir el deslumbramiento y aumentar la iluminación, reduciendo el riesgo de lesiones a los mineros.[167]

Los ledes se usan ahora comúnmente en todas las áreas de mercado, desde el uso comercial hasta el uso doméstico: iluminación estándar, teatral, arquitectónico , instalaciones públicas, y donde se utilice luz artificial.

Los ledes están encontrando cada vez más usos en aplicaciones médicas y educativas, por ejemplo como mejora del estado de ánimo, y nuevas tecnologías tales como AmBX, explotando la versatilidad del led. La NASA ha patrocinado incluso la investigación para el uso de ledes para promover salud para los astronautas.[168]

Comunicaciones ópticas. Transferencia de datos y otras comunicaciones

La luz puede utilizarse para transmitir datos y señales analógicas. Por ejemplo, los ledes blancos pueden ser utilizados en sistemas para ayudar a la gente a orientarse en espacios cerrados con el objetivo de localizar disposiciones u objetos.[169]

Los dispositivos de audición asistida de muchos teatros y espacios similares utilizan matrices de ledes infrarrojos para enviar el sonido a los receptores de los espectadores. Los ledes (y también los láseres de semiconductor) se utilizan para enviar datos a través de muchos tipos de cable de fibra óptica. Desde los cables TOSLINK para la transmisión de audio digital hasta a los enlaces de fibra de ancho de banda muy elevado que constituyen la espina dorsal de Internet. Durante algún tiempo los ordenadores estuvieron equipados con interfaces IrDA, que les permitían enviar y recibir datos de los equipos próximos mediante radiación infrarroja.

Debido a que los ledes pueden encenderse y apagarse millones de veces por segundo, requieren disponer de un ancho de banda muy alto para la transmisión de datos.[170][171]

Iluminación sostenible

La eficiencia en la iluminación es algo necesario para la arquitectura sostenible. En 2009, las pruebas realizadas con bombillas led por el Departamento de Energía de los Estados Unidos mostraban una eficiencia media desde 35 lm/W, por debajo, por tanto, de la eficiencia de las LFC, hasta valores tan bajos como 9 lm/W, peores que las bombillas incandescentes. Una bombilla led típica de 13 vatios emitía de 450 a 650 lúmenes,[172]​ que equivalía a una bombilla incandescente estándar de 40 vatios.

En cualquier caso, en 2011 existían bombillas led con una eficiencia de 150 lm/W, e incluso los modelos de gama baja llegaban a exceder los 50 lm/W, por lo que un led de 6 vatios podía alcanzar los mismos resultados que una bombilla incandescente estándar de 40 vatios. Estas últimas tienen una durabilidad de 1000 horas mientras que un led puede seguir operando a una menor eficiencia durante más de 50.000 horas.[173]

Tabla comparativa de led-LFC-bombilla incandescente:

Led CFL Bombilla incandescente
Vida 50,000 horas 10,000 horas 1,200 horas
Vatios por bombilla 10 14 60
Coste por bombilla $2.00 $7.00 $1.25
kW consumidos en 50,000 horas 500 700 3000
Coste Eléctrico ($0.10/kW) $50 $70 $300
Bombillas necesarias para completar 50.000 horas de luz 1 5 42
Gasto en bombillas para 50.000 horas de luz $2.00 $35.00 $52.50
Coste total para 50.000 horas de luz $52.00 $105.00 $352.50

Consumo de energía

La reducción en el consumo de energía eléctrica que se consigue con una iluminación basada en led es importante cuando se compara con la iluminación por incandescencia. Además, esta reducción también se manifiesta como una notable disminución de daño al medio ambiente. Cada país presenta un panorama energético diferente y, por tanto, aunque la repercusión en el consumo energético sea el mismo, la producción de gases nocivos para el medio ambiente puede fluctuar algo de unos a otros. En lo que respecta al consumo se puede tomar como muestra una bombilla incandescente convencional de 40 vatios. Una producción luminosa equivalente se puede obtener con un sistema de ledes de 6 vatios de potencia. Utilizando, pues, el sistema de ledes en lugar de bombillas incandescentes, se puede reducir el consumo energético en más de un 85%. En cuanto al ahorro en el impacto ambiental es posible cuantificarlo para cualquier país si se conoce la producción de CO2 por cada kW por hora. En el caso concreto de España se sabe que el mix energético de la red eléctrica española ha producido unos 308 g de CO2/kWh en 2016. Se supone para el cálculo que tanto la bombilla como el conjunto led han funcionado durante 10 horas al día a lo largo de todo el año 2016.[174]​ Las energías consumidas han sido de 146 kW-hora por parte de la bombilla incandescente y de 21.6 kW-hora por parte del conjunto led. La energía eléctrica consumida se puede traducir a kg de CO2 producidos al año. En el primer caso se ha llevado a cabo la generación de unos 45 kg de CO2 mientras que en el segundo caso la producción de CO2 ha quedado reducida a 6.75 kg.

Fuentes de luz para sistemas de visión artificial

Los sistemas de visión industriales suelen requerir una iluminación homogénea para poder enfocar sobre rasgos de la imagen de interés. Este es uno de los usos más frecuentes de las luces led, y seguramente se mantenga así haciendo bajar los precios de los sistemas basados en la señalización lumínica. Los escáneres de código de barras son el ejemplo más común de sistemas de visión, muchos de estos productos de bajo coste utilizan ledes en vez de láseres.[175]​ Los ratones de ordenador ópticos también utilizan ledes para su sistema de visión, ya que proporcionan una fuente de luz uniforme sobre la superficie para la cámara en miniatura dentro del ratón. De hecho, los ledes constituyen una fuente de luz casi ideal para los sistemas de visión por los siguientes motivos:

  • El tamaño del campo iluminado suele ser comparativamente pequeño y los sistemas de visión artificial a menudo son bastante caros, por lo que el coste de la fuente de luz suele ser una preocupación menor. Sin embargo, puede no ser fácil reemplazar una fuente de luz rota dentro de una maquinaria compleja; en este caso la larga vida útil de los ledes es un beneficio.
  • Los componentes de los ledes tienden a ser pequeños y pueden colocarse con alta densidad sobre sustratos de superficies planas o uniformes (PCB, etc.) de modo que se puedan diseñar fuentes luminosas y homogéneas que dirigen luz desde direcciones controladas de forma estricta en partes inspeccionadas. Esto a menudo se puede obtener con lentes pequeñas y de bajo coste y con difusores, ayudando a lograr altas densidades de luz con control sobre los niveles de iluminación y homogeneidad. Las fuentes led pueden configurarse de varias formas (focos para iluminación reflectante, luces de anillo para iluminación coaxial, luces de fondo para iluminación de contorno, montajes lineales, paneles planos de gran formato, fuentes de domo para iluminación omnidireccional difusa).
  • Los ledes pueden ser fácilmente estroboscópicos (en el rango de microsegundos y por debajo) y sincronizados con imágenes. Los ledes de alta potencia están disponibles para permitir imágenes bien iluminadas, incluso con pulsos de luz muy cortos. Esto se utiliza con frecuencia para obtener imágenes nítidas y nítidas de las partes que se mueven rápidamente.
  • Los ledes vienen en varios colores y longitudes de onda, permitiendo el uso fácil del mejor color para cada necesidad, donde el color diferente puede proporcionar una mejor visibilidad de características del interés. Tener un espectro precisamente conocido permite utilizar filtros estrechamente emparejados para separar el ancho de banda informativo o para reducir los efectos perturbadores de la luz ambiente. Los ledes usualmente operan a temperaturas de trabajo comparativamente bajas, simplificando el manejo del calor y la disipación. Esto permite el uso de lentes de plástico, filtros y difusores. Las unidades impermeables también se pueden diseñar fácilmente, permitiendo el uso en ambientes ásperos o húmedos (alimento, bebida, industrias del aceite).

Medicina y biología

La sanidad se ha hecho eco de las ventajas de los ledes frente a otros tipos de iluminación y los ha incorporado en su equipamiento de última generación. Las ventajas ofrecidas por los ledes en su estado de desarrollo actual han propiciado su rápida difusión en el mundo del instrumental para el diagnóstico y apoyo en los procedimientos médicos y quirúrgicos. Las ventajas apreciadas por los profesionales de la medicina son las siguientes:

  • El tamaño pequeño de las fuentes de luz que, en general, pueden venir asociadas a guías de luz muy delgadas y flexibles lo que les permite su desplazamiento por el interior de catéteres también delgados.
  • La inexistencia de radiación infrarroja acompañante, lo que permite que se les asocie el calificativo de luz fría. El calor desprendido por otro tipo de fuentes luminosas dificultaba a impedía su uso en determinadas observaciones de diagnóstico o intervenciones quirúrgicas.
  • La tonalidad blanca que suele ser la predilecta para las observaciones médicas. Debe tratarse de un color blanco natural capaz de presentar todos los colores sin problemas de metamerismo. El color natural de los tejidos así iluminados así favorece el diagnóstico correcto del campo observado.
  • La intensidad luminosa elevada alcanzable por estas fuentes de luz.

Diagnóstico y visión

Con base en las ideas anteriores, los endoscopios actuales están dotados de iluminación led. La técnica endoscópica abarca muchas especialidades médicas, por ejemplo gastroscopia, colonoscopia, laringoscopia, otoscopia o artroscopia. Todas estas técnicas permiten la observación de órganos y sistemas del cuerpo humano mediante el uso de cámaras miniatura de video. Se pueden también emplear en las intervenciones quirúrgicas o para efectuar diagnósticos. Los equipos también se conocen como videoscopios o videoendoscopios. Los hay rígidos o flexibles según las necesidades. La fibra la óptica se adapta a cada caso en particular. Por otro lado las luminarias de los quirófanos y clínicasodontológicas son actualmente de ledes. Satisfacen a la perfección todos los requerimientos técnicos y sanitarios para su utilización. Se aprecia especialmente la obtención de una iluminación blanca, natural, brillante (más de ciento cincuenta mil candelas a un metro de distancia del campo de la operación), sin sombras y sin emisiones infrarrojas o ultravioleta que podían afectar tanto al paciente como al personal médico que participa en la intervención.

Otro tanto sucede con las lámparas frontales de los cirujanos y odontólogos dotadas de ledes, con las lámparas para exámenes médicos, para exploraciones e intervenciones oftalmológicas o par acirugía menor con lo que se puede afirmar que los ledes han llegado a abarcar todas las especialidades médicas. Las empresas ópticas dedicadas a la medicina han incorporado los ledes en sus equipos de observación, por ejemplo en los microscopios, obteniendo con ello muchas ventajas para el estudio de imágenes empleando las distintas técnicas (campo claro, contraste, fluorescencia), lo que pone de manifiesto en los campos publicitario y comercial. Los ledes se utilizan con éxito como sensores en pulsímetros o tensiómetros de oxígeno para medir la saturación de oxígeno.

Terapia

La luz led se emplea en una técnica de tratamiento de la piel denominada fototerapia. Recordemos que la luz emitida por las diferentes aleaciones de semiconductores es muy monocromática. A cada uno de los colores (azul, amarillo, rojo, etc.) se le atribuye actividad prioritaria en un determinado proceso terapéutico, por ejemplo, favorecer la cicatrización (luz azul), atacar a determinada cepa de bacterias (varios colores), aclarar las manchas dérmicas (luz roja), etc. Muchos materiales y sistemas biológicos son sensibles o dependientes de la luz. Las luces de crecimiento emplean ledes para aumentar la fotosíntesis en las plantas. Las bacterias y los virus pueden eliminarse del agua y de otras sustancias mediante una esterilización con ledes UV.

Industria

La industria ha adaptado los modelos de observación empleados en medicina para sus propias necesidades y los equipos reciben el nombre de endoscopios industriales o también boroscopios, flexoscopios o videoendoscopios. Puede observarse con ellos el interior de máquinas, motores, conductos, cavidades o armas sin necesidad de desmontarlos.

Otras aplicaciones

La luz de los ledes puede ser modulada muy rápidamente por lo que se utilizan mucho en la fibra óptica y la comunicación óptica por el espacio libre. Esto incluye los controles remotos utilizados en televisiones, videograbadoras y ordenadores led. Los aisladores ópticos utilizan un led combinado con un fotodiodo o fototransistor para proporcionar una vía de señal con aislamiento eléctrico entre dos circuitos. Esto es especialmente útil en equipos médicos donde las señales de un circuito de sensores de baja tensión (normalmente alimentados por baterías) en contacto con un organismo vivo deben estar aisladas eléctricamente de cualquier posible fallo eléctrico en un dispositivo de monitorización que funcione a voltajes potencialmente peligrosos. Un optoisolador también permite que la información se transfiera entre circuitos que no comparten un potencial de tierra común.

Muchos sistemas de sensores dependen de la luz como fuente de señal. Los ledes suelen ser ideales como una fuente de luz debido a los requisitos de los sensores. Los ledes se utilizan como sensores de movimiento, por ejemplo en ratones ópticos de ordenadores. La barra de sensores de la Nintendo Wii utiliza ledes infrarrojos. Los oxímetros de pulso los utilizan para medir la saturación de oxígeno. Algunos escáneres de mesa utilizan matrices de led RGB en lugar de la típica lámpara fluorescente de cátodo frío como fuente de luz. Tener el control de forma independiente de tres colores iluminados permite que el escáner se calibre para un balance de color más preciso y no hay necesidad de calentamiento. Además, sus sensores solo necesitan ser monocromáticos, ya que en cualquier momento la página escaneada solo se ilumina con un color de luz. Dado que los LED también pueden utilizarse como fotodiodos, se pueden usar también para la emisión de fotografías o para la detección. Esto podría ser utilizado, por ejemplo, en una pantalla táctil que registra la luz reflejada desde un dedo o un estilete.[176]​ Muchos materiales y sistemas biológicos son sensibles o dependen de la luz. Las luces para cultivo usan led para estimular la fotosíntesis en las plantas,[177]​ y las bacterias y los virus pueden ser eliminados del agua y otras sustancias que usan ledes UV para la esterilización.

Los ledes también se han utilizado como referencia de voltaje de calidad en circuitos electrónicos. En lugar de un diodo Zener en reguladores de baja tensión, se puede usar la caída de tensión directa (por ejemplo, aproximadamente 1,7 V para un led rojo normal). Los ledes rojos tienen la curva I / V más plana. Aunque la tensión directa del led es mucho más dependiente de la corriente que un diodo Zener, los diodos Zener con tensiones de ruptura por debajo de 3 V no están ampliamente disponibles.

La miniaturización progresiva de la tecnología de iluminación de bajo voltaje, como los ledes y los OLED, adecuados para incorporarse a materiales de bajo espesor, ha fomentado la experimentación en la combinación de fuentes de luz y superficies de revestimiento de paredes interiores.[178]​ Las nuevas posibilidades ofrecidas por estos desarrollos han llevado a algunos diseñadores y compañías, como Meystyle,[179]Ingo Maurer,[180]​ Lomox[181]​ y Philips[182]​ a investigar y desarrollar tecnologías propietarias de papel tapiz led, algunas de las cuales están actualmente disponibles para la compra comercial. Otras soluciones existen principalmente como prototipos o están en proceso de ser refinadas.

Notas

  1. Hasta 2001, el término se escribía en español como una sigla: con mayúsculas y sin plural (un LED, dos LED). Fue aceptado como sustantivo común por la Asociación de Academias de la Lengua Española en el Diccionario de la lengua española). Su plural es «ledes» (así como el plural de «red» es «redes»).
    No se escribe más como acrónimo (LED), de manera análoga a las palabras lexicalizadas láser (plural láseres) no se escribe más como el acrónimo inglés LASER (light amplification by stimulated emission of radiation: ‘amplificación de luz por emisión estimulada de radiación’) o radar (plural radares) ya no se escribe más como el acrónimo inglés RADAR (radio detection and ranging: detección y medición de distancias por radio).

Véase también

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Enlaces externos

  •   Datos: Q25504
  •   Multimedia: Light-emitting diodes

diodo, emisor, también, conocido, sigla, inglés, light, emitting, diode, fuente, constituida, material, semiconductor, dotado, terminales, trata, diodo, unión, emite, cuando, está, activado, aplica, tensión, adecuada, terminales, electrones, recombinan, huecos. Un diodo emisor de luz o led 6 n 1 tambien conocido por la sigla LED del ingles light emitting diode es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales Se trata de un diodo de union p n que emite luz cuando esta activado 7 Si se aplica una tension adecuada a los terminales los electrones se recombinan con los huecos en la region de la union p n del dispositivo liberando energia en forma de fotones Este efecto se denomina electroluminiscencia y el color de la luz generada que depende de la energia de los fotones emitidos viene determinado por la anchura de la banda prohibida del semiconductor Los ledes son normalmente pequenos menos de 1 mm y se les asocian algunos componentes opticos para configurar un patron de radiacion 8 Led diodo emisor de luz Ledes azul verde y rojo en un encapsulamiento de difusion de 5 mmTipoSemiconductorPrincipio de funcionamientoElectroluminiscenciaInvencionH J Round 1907 1 Oleg Losev 1927 2 James R Biard 1961 3 Nick Holonyak 1962 4 Shuji Nakamura 1994 5 Primera produccionoctubre de 1962Simbolo electronicoTerminalesAnodo y Catodo editar datos en Wikidata Los primeros ledes fueron fabricados como componentes electronicos para su uso practico en 1962 y emitian luz infrarroja de baja intensidad Estos ledes infrarrojos se siguen empleando como elementos transmisores en circuitos de control remoto como son los mandos a distancia utilizados dentro de una amplia variedad de productos de electronica de consumo Los primeros ledes de luz visible tambien eran de baja intensidad y se limitaban al espectro rojo Los ledes modernos pueden abarcar longitudes de onda dentro de los espectros visible ultravioleta e infrarrojo y alcanzar luminosidades muy elevadas Los primeros ledes se emplearon en los equipos electronicos como lamparas indicadoras en sustitucion de las bombillas incandescentes Pronto se asociaron para las presentaciones numericas en forma de indicadores alfanumericos de siete segmentos al mismo tiempo que se incorporaron en los relojes digitales Los recientes desarrollos ya permiten emplear los ledes para la iluminacion ambiental en sus diferentes aplicaciones Los ledes han permitido el desarrollo de nuevas pantallas de visualizacion y sensores y sus altas velocidades de conmutacion permiten utilizarlos tambien para tecnologias avanzadas de comunicaciones Hoy en dia los ledes ofrecen muchas ventajas sobre las fuentes convencionales de luces incandescentes o fluorescentes destacando un menor consumo de energia una vida util mas larga una robustez fisica mejorada un tamano mas pequeno asi como la posibilidad de fabricarlos en muy diversos colores del espectro visible de manera mucho mas definida y controlada en el caso de ledes multicolores con una frecuencia de conmutacion rapida Estos diodos se utilizan ahora en aplicaciones tan variadas que abarcan todas las areas tecnologicas actuales desde la Bioingenieria la Medicina y la Sanidad 9 pasando por la nanotecnologia y la computacion cuantica 10 los dispositivos electronicos o la iluminacion en la ingenieria de Minas entre los mas populares estan la retroiluminacion de pantallas de TV y ordenador asi como de dispositivos moviles 11 12 la luz de navegacion de los aviones los faros delanteros de los vehiculos los anuncios publicitarios la iluminacion en general los semaforos las lamparas de destellos y los papeles luminosos de pared Desde el comienzo de 2017 las lamparas led para la iluminacion de las viviendas son tan baratas o mas que las lamparas fluorescentes compacta de comportamiento similar al de los ledes 13 Tambien son mas eficientes energeticamente y posiblemente su eliminacion como desecho provoque menos problemas ambientales 14 15 Partes de un led convencional Las superficies planas del yunque y del poste dentro del encapsulamiento de epoxi actuan como anclajes para evitar que los conductores se desplacen por un esfuerzo mecanico o por vibraciones Imagen ampliada de un led de montaje en superficie Indice 1 Historia 1 1 Descubrimiento y primeros dispositivos 1 2 Desarrollo comercial inicial 1 3 Led azul 1 4 Led blanco y evolucion 2 Principio de funcionamiento 3 Tecnologia 3 1 Fundamento fisico 3 2 Indice de refraccion 3 2 1 Revestimientos de transicion 3 3 La eficiencia y los parametros operacionales 3 3 1 Perdida de eficiencia 3 3 1 1 Posibles soluciones 3 4 Vida media y analisis de fallos 4 Colores y materiales 4 1 Azul y ultravioleta 4 2 RGB 4 3 Sistemas RGB 4 4 Ledes basados en fosforo 4 5 Otros ledes blancos 4 6 Ledes organicos OLED 4 7 Ledes de puntos cuanticos 5 Tipos 5 1 Miniatura 5 2 Alta Potencia 5 3 Accionados por corriente alterna 5 4 Aplicaciones Variantes 5 4 1 De destellos intermitentes 5 4 2 Bicolores 5 4 3 Tricolores 5 4 4 RGB 5 4 5 Multicolores decorativos 5 4 6 Alfanumericos 5 4 7 RGB Digitales 5 4 8 Filamentos 6 Consideraciones de uso 6 1 Fuentes de alimentacion 6 2 Polaridad electrica 6 3 Salud y seguridad 6 4 Ventajas 6 5 Inconvenientes 7 Aplicaciones 7 1 Indicadores y lamparas de senales 7 2 Iluminacion 7 3 Comunicaciones opticas Transferencia de datos y otras comunicaciones 7 4 Iluminacion sostenible 7 4 1 Consumo de energia 7 5 Fuentes de luz para sistemas de vision artificial 7 6 Medicina y biologia 7 6 1 Diagnostico y vision 7 6 2 Terapia 7 7 Industria 7 8 Otras aplicaciones 8 Notas 9 Vease tambien 10 Referencias 11 Enlaces externosHistoria EditarDescubrimiento y primeros dispositivos Editar El fenomeno de la electroluminiscencia fue descubierto en 1907 por el experimentador britanico Henry Joseph Round de los laboratorios Marconi usando un cristal de carburo de silicio y un detector de bigotes de gato 16 17 El inventor sovietico Oleg Losev informo de la construccion del primer led en 1927 Su investigacion aparecio en revistas cientificas sovieticas alemanas y britanicas pero el descubrimiento no se llevo a la practica hasta varias decadas mas tarde Kurt Lehovec Carl Accardo y Edward Jamgochian interpretaron el mecanismo de estos primeros diodos led en 1951 utilizando un aparato que empleaba cristales de carburo de silicio con un generador de impulsos y con una fuente de alimentacion de corriente y en 1953 con una variante pura del cristal Rubin Braunstein de la RCA informo en 1955 sobre la emision infrarroja del arseniuro de galio GaAs y de otras aleaciones de semiconductores Braunstein observo que esta emision se generaba en diodos construidos a partir de aleaciones de antimoniuro de galio GaSb arseniuro de galio GaAs fosfuro de indio InP y silicio germanio SiGe a temperatura ambiente y a 77 kelvin En 1957 Braunstein tambien demostro que estos dispositivos rudimentarios podian utilizarse para establecer una comunicacion no radiofonica a corta distancia Como senala Kroemer Braunstein establecio una linea de comunicaciones opticas muy simple 18 tomo la musica procedente de un tocadiscos y la proceso mediante la adecuada electronica para modular la corriente directa producida por un diodo de GaAs Arseniuro de Galio La luz emitida por el diodo de GaAS fue capaz de sensibilizar un diodo de PbS Sulfuro de Plomo situado a una cierta distancia La senal asi generada por el diodo de PbS fue introducida en un amplificador de audio y se trasmitio por un altavoz Cuando se interceptaba el rayo luminoso entre los dos ledes cesaba la musica Este montaje ya presagiaba el empleo de los ledes para las comunicaciones opticas La electroluminiscencia verde de un punto de contacto en un cristal de SiC reproduce el experimento original que realizo Round en 1907 En septiembre de 1961 James R Biard y Gary Pittman que trabajaban en Texas Instruments TI de Dallas Texas descubrieron una radiacion infrarroja de 900 nm procedente de un diodo tunel que habian construido empleando un sustrato de arseniuro de galio GaAs 19 En octubre de 1961 demostraron la existencia de emisiones de luz eficientes y el acoplamiento de las senales entre la union p n de arseniuro de galio emisora de luz y un fotodetector aislado electricamente y construido con un material semiconductor 20 Con base en sus descubrimientos el 8 de agosto de 1962 Biard y Pittman produjeron una patente de titulo Semiconductor Radiant Diode Diodo radiante semiconductor 21 que describia como una aleacion de zinc difundida durante el crecimiento del cristal que forma el sustrato de una union p n led con un contacto del catodo lo suficientemente separado permitia la emision de luz infrarroja de manera eficiente en polarizacion directa A la vista de la importancia de sus investigaciones tal como figuraban en sus cuadernos de notas de ingenieria y antes incluso de comunicar sus resultados procedentes de los laboratorios de General Electric Radio Corporation of America IBM Laboratorios Bell o las del Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnologico de Massachusetts la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos les concedio una patente por la invencion de los diodos emisores de luz infrarroja de arseniuro de galio patente US3293513A de los EE UU 22 que son considerados como los primeros ledes de uso practico Inmediatamente despues de la presentacion de la patente la TI inicio un proyecto para la fabricacion de los diodos infrarrojos En octubre de 1962 Texas Instruments desarrollo el primer led comercial el SNX 100 que empleaba un cristal puro de arseniuro de galio para la emision de luz de 890 nm En octubre de 1963 TI saco al mercado el primer led semiesferico comercial el SNX 110 23 El primer led con emision en el espectro visible rojo fue desarrollado en 1962 por Nick Holonyak Jr cuando trabajaba en la General Electric Holonyak presento un informe en la revista Applied Physics Letters el 1 de diciembre de 1962 24 En 1972 M George Craford 25 un estudiante de grado de Holonyak invento el primer led amarillo y mejoro la luminosidad de los ledes rojo y rojo naranja en un factor de diez En 1976 T P Pearsall construyo los primeros ledes de alto brillo y alta eficiencia para las telecomunicaciones a traves de fibras opticas Para ello descubrio nuevos materiales semiconductores expresamente adaptados a las longitudes de onda propias de la citada transmision por fibras opticas 26 Desarrollo comercial inicial Editar Los primeros ledes comerciales fueron generalmente usados para sustituir a las lamparas incandescentes y las lamparas indicadoras de neon asi como en los visualizadores de siete segmentos 27 Primero en equipos costosos tales como equipos electronicos y de ensayo de laboratorio y mas tarde en otros dispositivos electricos como televisores radios telefonos calculadoras asi como relojes de pulsera Hasta 1968 los ledes visibles e infrarrojos eran extremadamente costosos del orden de 200 dolares por unidad por lo que tuvieron poca utilidad practica 28 La empresa Monsanto Company fue la primera que produjo de manera masiva ledes visibles utilizando fosfuro de arseniuro de galio GaAsP en 1968 para producir ledes rojos destinados a los indicadores 28 Hewlett Packard HP introdujo los ledes en 1968 inicialmente utilizando GaAsP suministrado por Monsanto Estos ledes rojos eran lo suficientemente brillantes como para ser utilizados como indicadores puesto que la luz emitida no era suficiente para iluminar una zona Las lecturas en las calculadoras eran tan debiles que sobre cada digito se depositaron lentes de plastico para que resultaran legibles Mas tarde aparecieron otros colores que se usaron ampliamente en aparatos y equipos En la decada de los 70 Fairchild Optoelectronics fabrico con exito comercial dispositivos led a menos de cinco centavos cada uno Estos dispositivos emplearon chips de semiconductores compuestos fabricados mediante el proceso planar inventado por Jean Hoerni de Fairchild Semiconductor 29 30 El procesado planar para la fabricacion de chips combinado con los metodos innovadores de encapsulamiento permitio al equipo dirigido por el pionero en optoelectronica Thomas Brandt lograr las reducciones de coste necesarias en Fairchild 31 Estos metodos siguen siendo utilizados por los fabricantes de los ledes 32 Pantalla led de una calculadora cientifica TI 30 aprox 1978 que utiliza lentes de plastico para aumentar el tamano visible de los digitos La mayoria de los ledes se fabricaron en los encapsulamientos tipicos T1 de 5 mm y T1 de 3 mm pero con el aumento de la potencia de salida se ha vuelto cada vez mas necesario eliminar el exceso de calor para mantener la fiabilidad 33 Por tanto ha sido necesario disenar encapsulamientos mas complejos ideados para conseguir una eficiente disipacion de calor Los encapsulamientos empleados actualmente para los ledes de alta potencia tienen poca semejanza con los de los primeros ledes Led azul Editar Los ledes azules fueron desarrollados por primera vez por Henry Paul Maruska de RCA en 1972 utilizando nitruro de Galio GaN sobre un substrato de zafiro 34 35 Se empezaron a comercializar los de tipo SiC fabricados con carburo de silicio por la casa Cree Inc Estados Unidos en 1989 36 Sin embargo ninguno de estos ledes azules era muy brillante El primer led azul de alto brillo fue presentado por Shuji Nakamura de la Nichia Corp en 1994 partiendo del material Nitruro de Galio Indio InGaN 37 38 Isamu Akasaki y Hiroshi Amano en Nagoya trabajaban en paralelo en la nucleacion cristalina del Nitruro de Galio sobre substratos de zafiro obteniendo asi el dopaje tipo p con dicho material Como consecuencia de sus investigaciones Nakamura Akasaki y Amano fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisica 39 40 En 1995 Alberto Barbieri del laboratorio de la Universidad de Cardiff RU investigaba la eficiencia y fiabilidad de los ledes de alto brillo y como consecuencia de la investigacion obtuvo un led con el electrodo de contacto transparente utilizando oxido de indio y estano ITO sobre fosfuro de aluminio galio indio y arseniuro de galio En 2001 41 y 2002 42 se llevaron a cabo procesos para hacer crecer ledes de nitruro de galio en silicio Como consecuencia de estas investigaciones en enero de 2012 Osram lanzo al mercado ledes de alta potencia de nitruro de galio indio crecidos sobre sustrato de silicio 43 Led blanco y evolucion Editar Ilustracion de la Ley de Haitz donde se muestra la mejoria de la a lo largo del tiempo empleando para ello una escala logaritmica en el eje vertical El logro de una alta eficiencia en los ledes azules fue rapidamente seguido por el desarrollo del primer led blanco En tal dispositivo un fosforo material fluorescente de recubrimiento Y3 Al5 O12 Ce conocido como YAG o granate de itrio y aluminio absorbe algo de la emision azul y genera luz amarilla por fluorescencia De forma similar es posible introducir otros fosforos que generen luz verde o roja por fluorescencia La mezcla resultante de rojo verde y azul se percibe por el ojo humano como blanco por otro lado no seria posible apreciar los objetos de color rojo o verde iluminandolos con el fosforo YAG puesto que genera solo luz amarilla junto con un remanente de luz azul Los primeros ledes blancos eran caros e ineficientes Sin embargo la intensidad de la luz producida por los ledes se ha incrementado exponencialmente con un tiempo de duplicacion que ocurre aproximadamente cada 36 meses desde la decada de los 1960 de acuerdo con la ley de Moore Esta tendencia se atribuye generalmente a un desarrollo paralelo de otras tecnologias de semiconductores y a los avances de la optica y de la ciencia de los materiales y se ha convenido en llamar la ley de Haitz en honor a Roland Haitz 44 La emision luminosa y la eficiencia de los ledes azul y ultravioleta cercano aumentaron a la vez que bajo el coste de los dispositivos de iluminacion con ellos fabricados lo que condujo a la utilizacion de los ledes de luz blanca para iluminacion El hecho es que estan sustituyendo a la iluminacion incandescente y la fluorescente 45 46 Los ledes blancos pueden producir 300 lumenes por vatio electrico a la vez que pueden durar hasta 100 000 horas Comparado con las bombillas de incandescencia esto supone no solo un incremento enorme de la eficiencia electrica sino tambien un gasto similar o mas bajo por cada bombilla 47 Principio de funcionamiento EditarUna union P N puede proporcionar una corriente electrica al ser iluminada Analogamente una union P N recorrida por una corriente directa puede emitir fotones luminosos Son dos formas de considerar el fenomeno de la electroluminiscencia En el segundo caso esta podria definirse como la emision de luz por un semiconductor cuando esta sometido a un campo electrico Los portadores de carga se recombinan en una union P N dispuesta en polarizacion directa En concreto los electrones de la region N cruzan la barrera de potencial y se recombinan con los huecos de la region P Los electrones libres se encuentran en la banda de conduccion mientras que los huecos estan en la banda de valencia De esta forma el nivel de energia de los huecos es inferior al de los electrones Al recombinarse los electrones y los huecos una fraccion de la energia se emite en forma de calor y otra fraccion en forma de luz Polarizacion directa de la union P N en un diodo led Produccion de fotones como consecuencia de la recombinacion entre electrones y huecos parte superior El fenomeno de la recombinacion observado en un diagrama de bandas de energia parte inferior El fenomeno fisico que tiene lugar en una union PN al paso de la corriente en polarizacion directa por tanto consiste en una sucesion de recombinaciones electron hueco El fenomeno de la recombinacion viene acompanado de la emision de energia En los diodos ordinarios de Germanio o de Silicio se producen fonones o vibraciones de la estructura cristalina del semiconductor que contribuyen simplemente a su calentamiento En el caso de los diodos led los materiales semiconductores son diferentes de los anteriores tratandose por ejemplo de aleaciones varias del tipo III V como son el arseniuro de galio AsGa el fosfuro de galio PGa o el fosfoarseniuro de galio PAsGa En estos semiconductores las recombinaciones que se desarrollan en las uniones PN eliminan el exceso de energia emitiendo fotones luminosos El color de la luz emitida depende directamente de su longitud de onda y es caracteristico de cada aleacion concreta En la actualidad se fabrican aleaciones que producen fotones luminosos con longitudes de onda en un amplio rango del espectro electromagnetico dentro del visible infrarrojo cercano y ultravioleta cercano Lo que se consigue con estos materiales es modificar la anchura en energias de la banda prohibida modificando asi la longitud de onda del foton emitido Si el diodo led se polariza inversamente no se producira el fenomeno de la recombinacion por lo que no emitira luz La polarizacion inversa puede llegar a danar al diodo El comportamiento electrico del diodo led en polarizacion directa es como sigue Si se va incrementando la tension de polarizacion a partir de un cierto valor que depende del tipo de material semiconductor el led comienza a emitir fotones se ha alcanzado la tension de encendido Los electrones se pueden desplazar a traves de la union al aplicar a los electrodos diferentes tensiones se inicia asi la emision de fotones y conforme se va incrementando la tension de polarizacion aumenta la intensidad de luz emitida Este aumento de intensidad luminosa viene emparejado al aumento de la intensidad de la corriente y puede verse disminuida por la recombinacion Auger Durante el proceso de recombinacion el electron salta de la banda de conduccion a la de valencia emitiendo un foton y accediendo por conservacion de la energia y momento a un nivel mas bajo de energia por debajo del nivel de Fermi del material El proceso de emision se llama recombinacion radiativa que corresponde al fenomeno de la emision espontanea Asi en cada recombinacion radiativa electron hueco se emite un foton de energia igual a la anchura en energias de la banda prohibida Esquema del circuito led alimentado con tension continua incrementada gradualmente hasta que el led comienza a lucir E g h f h c l displaystyle E g hf frac hc lambda qquad siendo c la velocidad de la luz y f y l la frecuencia y la longitud de onda respectivamente de la luz que emite Esta descripcion del fundamento de la emision de radiacion electromagnetica por el diodo led se puede apreciar en la figura donde se hace una representacion esquematica de la union PN del material semiconductor junto con el diagrama de energias implicado en el proceso de recombinacion y emision de luz en la parte baja del dibujo La longitud de onda de la luz emitida y por lo tanto su color depende de la anchura de la banda prohibida de energia Los substratos mas importantes disponibles para su aplicacion en emision de luz son el GaAs y el InP Los diodos led pueden disminuir su eficiencia si sus picos de absorcion y emision espectral en funcion de su longitud de onda estan muy proximos como ocurre con los ledes de GaAs Zn arseniuro de galio dopado con zinc ya que parte de la luz que emiten la absorben internamente Los materiales utilizados para los ledes tienen una banda prohibida en polarizacion directa cuya anchura en energias varia desde la luz infrarroja al visible o incluso al ultravioleta proximo La evolucion de los ledes comenzo con dispositivos infrarrojos y rojos de arseniuro de galio Los avances de la ciencia de materiales han permitido fabricar dispositivos con longitudes de onda cada vez mas cortas emitiendo luz en una amplia gama de colores Los ledes se fabrican generalmente sobre un sustrato de tipo N con un electrodo conectado a la capa de tipo P depositada en su superficie Los sustratos de tipo P aunque son menos comunes tambien se fabrican Tecnologia EditarFundamento fisico Editar Un led comienza a emitir cuando se le aplica una tension de 2 3 voltios En polarizacion inversa se utiliza un eje vertical diferente al de la polarizacion directa para mostrar que la corriente absorbida es practicamente constante con la tension hasta que se produce la ruptura El led es un diodo formado por un chip semiconductor dopado con impurezas que crean una union PN Como en otros diodos la corriente fluye facilmente del lado p o anodo al n o catodo pero no en el sentido opuesto Los portadores de carga electrones yhuecos fluyen a la union desde dos electrodos puestos a distintos voltajes Cuando un electron se recombina con un hueco desciende su nivel de energia y el exceso de energia se desprende en forma de un foton La longitud de onda de la luz emitida y por tanto el color del led depende de la anchura en energia de la banda prohibida correspondiente a los materiales que constituyen la union pn En los diodos de silicio o de germanio los electrones y los huecos se recombinan generando una transicion no radiativa la cual no produce ninguna emision luminosa ya que son materiales semiconductores con una banda prohibida indirecta Los materiales empleados en los ledes presentan una banda prohibida directa con una anchura en energia que corresponde al espectro luminoso del infrarrojo cercano 800 nm 2500 nm el visible y el ultravioleta cercano 200 400 nm El desarrollo de los ledes dio comienzo con dispositivos de luz roja e infrarroja fabricados con arseniuro de galio GaAs Los avances en la ciencia de materiales han permitido construir dispositivos con longitudes de onda cada vez mas pequenas emitiendo luz dentro de una amplia gama de colores Los ledes se suelen fabricar a partir de un sustrato de tipo n con uno de los electrodos unido a la capa de tipo p depositada sobre su superficie Los sustratos de tipo p tambien se utilizan aunque son menos comunes Muchos ledes comerciales en especial los de GaN InGaN utilizan tambien el zafiro oxido de aluminio como sustrato La mayoria de los materiales semiconductores usados en la fabricacion de los ledes presentan un indice de refraccion muy alto Esto implica que la mayoria de la luz emitida en el interior del semiconductor se refleja al llegar a la superficie exterior que se encuentra en contacto con el aire por un fenomeno de reflexion total interna La extraccion de la luz constituye por tanto un aspecto muy importante y en constante investigacion y desarrollo a tomar en consideracion en la produccion de ledes Indice de refraccion Editar Ejemplo idealizado de los conos de luz producidos en una pieza de material semiconductor para una emision procedente de un solo punto La luz emitida por fuera de estos conos no puede salir fuera de la pieza La ilustracion de la izquierda representa una pieza formada por dos capas completamente traslucidas mientras que la de la derecha muestra los medios conos formados cuando la capa superior es traslucida y la capa del fondo es completamente opaca Realmente la luz se emite de igual forma en todas las direcciones del espacio desde la fuente por lo que los espacios existentes entre los conos muestran que gran parte de la energia luminosa emitida por la fuente es atrapada dentro de la muestra y se pierde en forma de calor La mayoria de los materiales semiconductores usados en la fabricacion de los ledes presentan un indice de refraccion muy elevado con respecto al aire Esto implica que la mayoria de la luz emitida en el interior del semiconductor se va a reflejar al llegar a la superficie exterior que se encuentra en contacto con el aire por un fenomeno de reflexion total interna Este fenomeno afecta tanto a la eficiencia en la emision luminosa de los ledes como a la eficiencia en la absorcion de la luz de las celulas fotovoltaicas El indice de refraccion del silicio es 3 96 a 590 nm 48 mientras que el del aire es 1 0002926 48 La extraccion de la luz constituye por tanto un aspecto muy importante y en constante investigacion y desarrollo a tomar en consideracion en la produccion de ledes En general un chip semiconductor led de superficie plana sin revestir emitira luz solamente en la direccion perpendicular a la superficie del semiconductor y en unas direcciones muy proximas formando un cono llamado cono de luz 49 o cono de escape 50 El maximo angulo de incidencia que permite escapar a los fotones del semiconductor se conoce como angulo critico Cuando se sobrepasa este angulo los fotones ya no se escapan del semiconductor pero en cambio son reflejados dentro del cristal del semiconductor como si existiese un espejo en la superficie exterior 50 Debido a la reflexion interna la luz que ha sido reflejada internamente en una cara puede escaparse a traves de otras caras cristalinas si el angulo de incidencia llega a ser ahora suficientemente bajo y el cristal es suficientemente transparente para no reflejar nuevamente la emision de fotones hacia el interior Sin embargo en un simple led cubico con superficies externas a 90 grados todas las caras actuan como espejos angulares iguales En este caso la mayor parte de la luz no puede escapar y se pierde en forma de calor dentro del cristal semiconductor 50 Un chip que presente en su superficie facetas anguladas similares a las de una joya tallada o a una lente fresnel puede aumentar la salida de la luz al permitir su emision en las orientaciones que sean perpendiculares a las facetas exteriores del chip normalmente mas numerosas que las seis unicas de una muestra cubica 51 La forma ideal de un semiconductor para obtener la maxima salida de luz seria la de una microesfera con la emision de los fotones situada exactamente en el centro de la misma y dotada de electrodos que penetraran hasta el centro para conectar con el punto de emision Todos los rayos de luz que partieran del centro serian perpendiculares a la superficie de la esfera lo que daria lugar a que no hubiera reflexiones internas Un semiconductor semiesferico tambien funcionaria correctamente puesto que la parte plana actuaria como un espejo para reflejar los fotones de forma que toda la luz se podria emitir completamente a traves de la semiesfera 52 Revestimientos de transicion Editar La mayoria de los materiales empleados en la produccion de los led presentan indices de refraccion muy elevados Esto significa que mucha de la luz emitida es reflejada hacia el interior en la superficie externa del material en contacto con el aire Por lo tanto el aspecto de la extraccion de la luz de los ledes es motivo de una gran dedicacion en cuanto a investigacion y desarrollo Los conos de emision de luz para las muestras reales de ledes son bastante mas complejos que los producidos a partir de una sola fuente puntual La zona de emision de la luz es normalmente un plano bidimensional definido entre las dos capas de semiconductor Cada atomo situado en este plano presenta un conjunto de conos de emision analogos a los de la figura anterior La figura es un esquema simplificado que muestra el efecto combinado de algunos conos de emision Los grandes conos laterales han sido cortados para mostrar las caracteristicas del interior y reducir la complejidad de la imagen en realidad estos conos se deberian extender hasta los bordes opuestos dentro del plano bidimensional de emision Despues de construir una oblea de material semiconductor se corta en pequenos fragmentos Cada fragmento se denomina chip y pasa a constituir la pequena parte activa de un diodo led emisor de luz Muchos chips semiconductores led se encapsulan o se incorporan en el interior en carcasas de plastico moldeado La carcasa de plastico pretende conseguir tres propositos Facilitar el montaje del chip semiconductor en los dispositivos de iluminacion Proteger de danos fisicos al fragil cableado electrico asociado al diodo Actuar de elemento intermediario a efecto de la refraccion entre el elevado indice del semiconductor y el del aire La tercera caracteristica contribuye a aumentar la emision de luz desde el semiconductor actuando como una lente difusora permitiendo que la luz sea emitida al exterior con un angulo de incidencia sobre la pared exterior mucho mayor que la del estrecho cono de luz procedente del chip sin recubrir La eficiencia y los parametros operacionales Editar Los ledes estan disenados para funcionar con una potencia electrica no superior a 30 60 milivatios mW En torno a 1999 Philips Lumileds introdujo ledes mas potentes capaces de trabajar de forma continua a una potencia de un vatio Estos ledes utilizaban semiconductores de troquelados mucho mas grandes con el fin de aceptar potencias de alimentacion mayores Ademas se montaban sobre varillas de metal para facilitar la eliminacion de calor Una de las principales ventajas de las fuentes de iluminacion a base de ledes es la alta eficiencia luminosa Los ledes blancos igualaron enseguida e incluso superaron la eficiencia de los sistemas de iluminacion incandescentes estandar En 2002 Lumileds fabrico ledes de cinco vatios con una eficiencia luminosa de 18 22 lumenes por vatio lm W A modo de comparacion una bombilla incandescente convencional de 60 100 vatios emite alrededor de 15 lm W y las lamparas fluorescentes estandar emiten hasta 100 lm W A partir de 2012 Future Lighting Solutions habia alcanzado las siguientes eficiencias para algunos colores 53 Los valores de la eficiencia muestran la potencia luminosa de salida por cada vatio de potencia electrica de entrada Los valores de la eficiencia luminosa incluyen las caracteristicas del ojo humano y se han deducido a partir de la funcion de luminosidad Color Longitud de onda nm Coeficiente de eficiencia Eficiencia Luminosa h Lm W Rojo 620 lt l lt 645 0 39 72Rojo anaranjado 610 lt l lt 620 0 29 98Verde 520 lt l lt 550 0 15 93Cian 490 lt l lt 520 0 26 75Azul 460 lt l lt 490 0 35 37En septiembre de 2003 Cree Inc fabrico un nuevo tipo de led azul que consumia 24 milivatios mW a 20 miliamperios mA Esto permitio un nuevo encapsulamiento de luz blanca que producia 65 lm W a 20 miliamperios convirtiendose en el led blanco mas brillante disponible en el mercado ademas resultaba ser mas de cuatro veces mas eficiente que las bombillas incandescentes estandar En 2006 presentaron un prototipo de led blanco con una eficiencia luminosa record de 131 lm W para una corriente de 20 miliamperios Nichia Corporation ha desarrollado un led blanco con una eficiencia luminosa de 150 lm W y una corriente directa de 20 mA 54 Los ledes de la empresa Cree Inc denominados xlamp xm L salieron al mercado en 2011 produciendo 100 lm W a la potencia maxima de 10 W y hasta 160 lm W con una potencia electrica de entrada de unos 2 W En 2012 Cree Inc presento un led blanco capaz de producir 254 lm W 55 y 303 lm W en marzo de 2014 56 Las necesidades de iluminacion general en la practica requieren ledes de alta potencia de un vatio o mas Funcionan con corrientes superiores a 350 miliamperios Estas eficiencias se refieren a la luz emitida por el diodo mantenido a baja temperatura en el laboratorio Dado que los ledes una vez instalados operan a altas temperaturas y con perdidas de conduccion la eficiencia en realidad es mucho menor El Departamento de Energia de los Estados Unidos DOE ha realizado pruebas para sustituir las lamparas incandescentes o los LFC por las lamparas led mostrando que la eficiencia media conseguida es de unos 46 lm W en 2009 el comportamiento durante las pruebas se mantuvo en un margen de 17 lm W a 79 lm W 57 Perdida de eficiencia Editar Cuando la corriente electrica suministrada a un led sobrepasa unas decenas de miliamperios disminuye la eficiencia luminosa a causa de un efecto denominado perdida de eficiencia Al principio se busco una explicacion atribuyendolo a las altas temperaturas Sin embargo los cientificos pudieron demostrar lo contrario que si bien la vida del led puede acortarse la caida de la eficiencia es menos severa a temperaturas elevadas 58 En 2007 la causa del descenso en la eficiencia se atribuyo a la recombinacion Auger la cual da origen a una reaccion mixta 59 Finalmente un estudio de 2013 confirmo definitivamente esta teoria para justificar la perdida de eficiencia 60 Ademas de disminuir la eficiencia los ledes que trabajan con corrientes electricas mas altas generan mas calor lo que compromete el tiempo de vida del led A causa de este incremento de calor a corrientes altas los ledes de alta luminosidad presentan un valor patron industrial de tan solo 350 mA corriente para la que existe un equilibrio entre luminosidad eficiencia y durabilidad 59 61 62 63 Posibles soluciones Editar Ante la necesidad de aumentar la luminosidad de los ledes esta no se consigue a base de incrementar los niveles de corriente sino mediante el empleo de varios ledes en una sola lampara Por ello resolver el problema de la perdida de eficiencia de las lamparas led domesticas consiste en el empleo del menor numero posible de ledes en cada lampara lo que contribuye a reducir significativamente los costes Miembros del Laboratorio de Investigacion Naval de los Estados Unidos han encontrado una forma de disminuir la caida de la eficiencia Descubrieron que dicha caida proviene de la recombinacion Auger no radiativa producida con los portadores inyectados Para resolverlo crearon unos pozos cuanticos con un potencial de confinamiento suave para disminuir los procesos Auger no radiativos 64 Investigadores de la Universidad Central Nacional de Taiwan y de Epistar Corp estan desarrollando un metodo para disminuir la perdida de eficiencia mediante el uso de sustratos de ceramica de nitruro de aluminio que presentan una conductividad termica mas alta que la del zafiro usado comercialmente Los efectos de calentamiento se ven reducidos debido a la elevada conductividad termica de los nuevos sustratos 65 Vida media y analisis de fallos Editar Los dispositivos de estado solido tales como los ledes presentan una obsolescencia muy limitada si se opera a bajas corrientes y a bajas temperaturas Los tiempos de vida son de 25 000 a 100 000 horas pero la influencia del calor y de la corriente pueden aumentar o disminuir este tiempo de manera significativa 66 El fallo mas comun de los ledes y de los diodos laser es la reduccion gradual de la emision de luz y la perdida de eficiencia Los primeros ledes rojos destacaron por su corta vida Con el desarrollo de los ledes de alta potencia los dispositivos estan sometidos a temperaturas de union mas altas y densidades de corriente mas elevadas que los dispositivos tradicionales Esto provoca estres en el material y puede causar una degradacion temprana de la emision de luz Para clasificar cuantitativamente la vida util de una manera estandarizada se ha sugerido utilizar los parametros L70 o L50 que representan los tiempos de vida expresados en miles de horas en los que un led determinado alcanza el 70 y el 50 de la emision de luz inicial respectivamente 67 Asi como en la mayoria de las fuentes de luz anteriores lamparas incandescentes lamparas de descarga y aquellas que queman un combustible por ejemplo las velas y las lamparas de aceite la luz se generaba por un procedimiento termico los ledes solo funcionan correctamente si se mantienen suficientemente frios El fabricante especifica normalmente una temperatura maxima de la union entre 125 y 150 C y las temperaturas inferiores son recomendables en interes de alcanzar una larga vida para los ledes A estas temperaturas se pierde relativamente poco calor por radiacion lo que significa que el haz de luz generado por un led se considera frio El calor residual en un led de alta potencia que a partir de 2015 puede considerarse inferior a la mitad de la potencia electrica que consume es transportado por conduccion a traves del sustrato y el encapsulamiento hasta un disipador de calor que elimina el calor en el ambiente por conveccion Es por tanto esencial realizar un diseno termico cuidadoso teniendo en cuenta las resistencias termicas del encapsulamiento del led el disipador de calor y la interfaz entre ambos Los ledes de potencia media estan disenados normalmente para ser soldados directamente a una placa de circuito impreso que dispone de una capa de metal termicamente conductora Los ledes de alta potencia se encapsulan en paquetes ceramicos de gran superficie disenados para ser conectados a un disipador de calor metalico siendo la interfaz un material de una alta conductividad termica pasta termica material de cambio de fase almohadilla termica conductora o pegamento termofusible Si se instala una lampara de ledes en un aparato luminoso sin ventilacion o el ambiente carece de una circulacion de aire fresco es probable que los ledes se sobrecalienten lo que reduce su vida util o incluso produzca el deterioro anticipado del aparato luminoso El diseno termico se suele proyectar para una temperatura ambiente de 25 C 77 F Los ledes utilizados en las aplicaciones al aire libre como las senales de trafico o las luces de senalizacion en el pavimento y en climas donde la temperatura dentro del aparato de iluminacion es muy alta pueden experimentar desde una reduccion de la emision luminosa hasta un fallo completo 68 Puesto que la eficiencia de los ledes es mas alta a temperaturas bajas esta tecnologia es idonea para la iluminacion de los congeladores de supermercado 69 70 71 Debido a que los ledes producen menos calor residual que las lamparas incandescentes 68 su uso en congeladores tambien puede ahorrar costes de refrigeracion Sin embargo pueden ser mas susceptibles a la helada y a la acumulacion de escarcha que las lamparas incandescentes por lo que algunos sistemas de iluminacion led han sido dotados de un circuito de calefaccion Ademas se han desarrollado las tecnicas de los disipadores de calor de manera que pueden transferir el calor producido en la union a las partes de los equipos de iluminacion que puedan interesar 72 Colores y materiales EditarLos ledes convencionales estan fabricados a partir de una gran variedad de materiales semiconductores inorganicos En la siguiente tabla se muestran los colores disponibles con su margen de longitudes de onda diferencias de potencial de trabajo y materiales empleados Color Longitud de Onda nm Diferencia de potencial DV Material semiconductorRadiacion infrarroja l gt 760 DV lt 1 63 Arseniuro de Galio GaAs Arseniuro de galio aluminio AlGaAs Rojo 610 lt l lt 760 1 63 lt DV lt 2 03 Arseniuro de galio aluminio AlGaAs Fosfuro de galio y arsenico GaAsP Fosfuro de aluminio galio indio AlGaInP Fosfato de galio GaP Naranja 590 lt l lt 610 2 03 lt DV lt 2 10 Fosfuro de galio y arsenico GaAsP Fosfuro de aluminio galio indio AlGaInP Fosfato de galio GaP Amarillo 570 lt l lt 590 2 10 lt DV lt 2 18 Fosfuro de galio y arsenico GaAsP Fosfuro de aluminio galio indio AlGaInP Fosfato de galio GaP Verde 500 lt l lt 570 1 9 73 lt DV lt 4 0 Verde clasico Fosfato de galio GaP Fosfuro de aluminio galio indio AlGaInP Fosfuro de galio aluminio AlGaP Verde puro Nitruro de galio indio InGaN Nitruro de galio GaN Azul 450 lt l lt 500 2 48 lt DV lt 3 7 Seleniuro de zinc ZnSe Nitruro de galio indio InGaN Carburo de silicio SiC como sustratoSilicio Si como sustrato en desarrollo 74 Violeta 400 lt l lt 450 2 76 lt DV lt 4 0 Nitruro de galio indio InGaN Purpura Combinacion de distintos tipos 2 48 lt DV lt 3 7 Ledes duales azul rojo azul con fosforo rojo o blanco con plastico purpura Ultravioleta l lt 400 3 lt DV lt 4 1 Nitruro de galio indio InGaN 385 400 nm Diamante C 235 nm 75 Nitruro de boro BN 215 nm 76 77 Nitruro de aluminio AlN 210 nm 78 Nitruro de galio aluminio AlGaN Nitruro de aluminio galio indio AlGaInN hasta 210 nm 79 Rosa Combinacion de distintos tipos DV 3 3 80 Azul con una o dos capas de fosforo amarillo con fosforo rojo naranja o rosa blanco con plastico rosa o fosforo blanco con tinte rosa por encima 81 Blanco Espectro amplio 2 8 lt DV lt 4 2 Blanco puro Led azul o UV con fosforo amarillo Blanco calido Led azul con fosforo naranja Azul y ultravioleta Editar El primer led azul violeta utilizaba cloro dopado con magnesio y lo desarrollaron Herb Maruska y Wally Rhines en la Universidad de Standford en 1972 estudiantes de doctorado en ciencia de materiales e ingenieria 82 83 En aquel entonces Maruska estaba trabajando en los laboratorios de RCA donde colaboraba con Jacques Pankove En 1971 un ano despues de que Maruska se fuera a Standford sus companeros de RCA Pankove y Ed Miller demostraron la primera electroluminiscencia azul procedente del zinc dopado con nitruro de galio sin embargo el dispositivo que construyeron Pankove y Miller el primer diodo emisor de luz de nitruro de galio real emitia luz verde 84 En 1974 la Oficina de Patentes estadounidense concedio a Maruska Rhines y al profesor de Stanford David Stevenson una patente patente US3819974 A de los EE UU 85 de su trabajo de 1972 sobre el dopaje de nitruro de galio con magnesio que hoy sigue siendo la base de todos los ledes azules comerciales y de los diodos laser Estos dispositivos construidos en los 70 no tenian suficiente rendimiento luminoso para su uso practico por lo que la investigacion de los diodos de nitruro de galio se ralentizo En agosto de 1989 Cree introdujo el primer led azul comercial con una transicion indirecta a traves de la banda prohibida en un semiconductor de carburo de silicio SiC 86 87 Los ledes de SiC tienen una eficiencia luminosa muy baja no superior al 0 03 pero emiten en la region del azul visible A finales de los 80 los grandes avances en crecimiento epitaxial y en dopaje tipo p 88 en GaN marcaron el comienzo de la era moderna de los dispositivos opto electronicos de GaN Basado en lo anterior Theodore Moustakas patento un metodo de produccion de ledes azules en la Universidad de Boston utilizando un novedoso proceso de dos pasos 89 Dos anos mas tarde en 1993 los ledes azules de alta intensidad fueron retomados por Shuji Nakamura de la Nichia Corporation utilizando procesos de sintesis de GaN similares al de Moustakas 90 A Moustakas y a Nakamura se les asignaron patentes separadas lo que genero conflictos legales entre Nichia y la Universidad de Boston sobre todo porque pese a que Moustakas invento su proceso primero Nakamura registro el suyo antes 91 Este nuevo desarrollo revoluciono la iluminacion con ledes rentabilizando la fabricacion de las fuentes de luz azul de alta potencia conduciendo al desarrollo de tecnologias como el Blu ray y propiciando las pantallas brillantes de alta resolucion de las tabletas y telefonos modernos Nakamura fue laureado con el Premio de Tecnologia del Milenio por su contribucion a la tecnologia de los ledes de alta potencia y su alto rendimiento 92 Ademas se le concedio junto a Hiroshi Amano y Isamu Akasaki el Premio Nobel de Fisica en 2014 por su decisiva contribucion a los ledes de alto rendimiento y al led azul 93 94 95 96 En 2015 un juzgado estadounidense dictamino que tres empresas o sea las mismas companias demandantes que no habian resuelto sus disputas previamente y que disponian de las patentes de Nakamura para la produccion en EE UU habian vulnerado la patente previa de Moustakas y les ordeno pagar unos derechos de licencia por un valor de 13 millones de dolares 97 A finales de los 90 ya se disponia de los ledes azules Estos presentan una region activa que consta de uno o mas pozos cuanticos de InGaN intercalados entre laminas mas gruesas de GaN llamadas vainas Variando la fraccion de In Ga en los pozos cuanticos de InGaN la emision de luz puede en teoria modificarse desde el violeta hasta el ambar El nitruro de aluminio y galio AlGaN con un contenido variable de la fraccion de Al Ga se puede usar para fabricar la vaina y las laminas de los pozos cuanticos para los diodos ultravioletas pero estos dispositivos aun no han alcanzado el nivel de eficiencia ni la madurez tecnologica de los dispositivos de InGaN GaN azul verde Si el GaN se usa sin dopar para formar las capas activas de los pozos cuanticos el dispositivo emite luz proxima al ultravioleta con un pico centrado en una longitud de onda alrededor de los 365 nm Los ledes verdes fabricados en la modalidad InGaN GaN son mucho mas eficientes y brillantes que los ledes producidos con sistemas sin nitruro pero estos dispositivos todavia presentan una eficiencia demasiado baja para las aplicaciones de alto brillo Utilizando nitruros de aluminio como AlGaN y AlGaInN se consiguen longitudes de ondas aun mas cortas Una gama de ledes ultravioletas para diferentes longitudes de onda estan empezando a encontrarse disponibles en el mercado Los ledes emisores proximos al UV con longitudes de onda en torno a 375 395 nm ya resultan suficientemente baratos y se pueden encontrar con facilidad por ejemplo para sustituir las lamparas de luz negra en la inspeccion de las marcas de agua anti falsificacion UV en algunos documentos y en papel moneda Los diodos de longitudes de onda mas cortas hasta 240 nm 98 estan actualmente en el mercado aunque son notablemente mas caros Como la fotosensibilidad de los microorganismos coincide aproximadamente con el espectro de absorcion del ADN con un pico en torno a los 260 nm se espera utilizar los ledes UV con emision en la region de 250 270 nm en los equipos de desinfeccion y esterilizacion Investigaciones recientes han demostrado que los ledes UV disponibles en el mercado 365 nm son eficaces en los dispositivos de desinfeccion y esterilizacion 99 Las longitudes de onda UV C se obtuvieron en los laboratorios utilizando nitruro de aluminio 210 nm nitruro de boro 215 nm y diamante 235 nm RGB Editar RGB SMD LED Led RGB montado en superficie surface mounted device Este dispositivo muestra los tres colores complementarios rojo verde y azul Existen otros tipos de dispositivos como el Led COB montado en placa o el microled que por su geometria y distribucion en la placa de montaje son mas eficientes energeticamente Los ledes RGB consisten en un led rojo uno azul y otro verde Ajustando independientemente cada uno de ellos los ledes RGB son capaces de producir una amplia gama de colores A diferencia de los ledes dedicados a un solo color los ledes RGB no producen longitudes de ondas puras Ademas los modulos disponibles comercialmente no suelen estar optimizados para hacer mezclas suaves de color Sistemas RGB Editar Los sistemas RGB Espectro resultante de la combinacion de los ledes semiconductores de estado solido azul amarillo verde y rojo de alto brillo El ancho de banda espectral es de aproximadamente 24 27 nm para los tres colores Led RGB para generar luz blanca Existen dos formas basicas para producir luz blanca Una consiste en utilizar ledes individuales que emitan los tres colores primarios rojo verde y azul y luego mezclar los colores para formar la luz blanca La otra forma consiste en utilizar un fosforo para convertir la luz monocromatica de un led azul o UV en un amplio espectro de luz blanca Es importante tener en cuenta que la blancura de la luz producida se disena esencialmente para satisfacer al ojo humano y dependiendo de cada caso que no siempre puede ser apropiado pensar que se trata de luz estrictamente blanca Sirva como punto de referencia la gran variedad de blancos que se consiguen con los tubos fluorescentes Hay tres metodos principales para producir luz blanca con los ledes Led azul led verde led rojo mezcla de colores si bien se puede utilizar como luz de fondo para las pantallas para iluminacion resultan muy pobres debido a los intervalos vacios en el espectro de frecuencias Led UV cercano o UV fosforo RGB una luz led que genera una longitud de onda mas corta que el azul se utiliza para excitar un fosforo RGB Led azul fosforo amarillo dos colores complementarios se combinan para producir la luz blanca es mas eficiente que los primeros dos metodos y por tanto esta mas utilizado en la practica Debido al metamerismo es posible disponer de diferentes espectros que parezcan blancos Sin embargo la apariencia de los objetos iluminados por esa luz puede modificarse a medida que el espectro varia Este fenomeno optico se conoce como ejecucion del color es diferente a la temperatura del color y que hace que un objeto realmente naranja o cian pueda parecer de otro color y mucho mas oscuro como el led o el fosforo asociado no emiten esas longitudes de onda La mejor reproduccion de color con CFL y led se consigue utilizando una mezcla de fosforos lo que proporciona una menor eficiencia pero una mejor calidad de luz Aunque el halogeno con mayor temperatura de color es el naranja sigue siendo la mejor fuente de luz artificial disponible en terminos de ejecucion de color La luz blanca se puede producir mediante la adicion de luces de diferentes colores el metodo mas comun es el uso de rojo verde y azul RGB De ahi que el metodo se denomine ledes de blanco multicolor a veces conocido como ledes RGB Debido a que necesitan circuitos electronicos para controlar la mezcla y la difusion de los diferentes colores y porque los ledes de color individuales presentan patrones de emision ligeramente diferentes lo que conduce a la variacion del color en funcion de la direccion de observacion incluso si se fabrican en una sola unidad rara vez se utilizan para producir luz blanca Sin embargo este metodo tiene muchas aplicaciones por la flexibilidad que presenta para producir la mezcla de colores 100 y en principio por ofrecer una mayor eficiencia cuantica en la produccion de luz blanca Hay varios tipos de ledes blancos multicolor ledes blancos di tri y tetracromatico Varios factores clave influyen en estas diferentes realizaciones como son la estabilidad del color el indice de reproduccion del color natural y la eficiencia luminosa Con frecuencia una mayor eficiencia luminosa implicara una menor naturalidad del color surgiendo asi una compensacion entre la eficiencia luminosa y la naturalidad de los colores Por ejemplo los ledes blancos dicromaticos presentan la mejor eficiencia luminosa 120 lm W pero la capacidad de representacion cromatica mas baja Por otro lado los ledes blancos tetracromaticos ofrecen una excelente capacidad de representacion de color pero a menudo se acompanan de una pobre eficiencia luminosa Los ledes blancos tricromaticos se encuentran en una posicion intermedia poseen una buena eficiencia luminosa gt 70 lm W y una razonable capacidad para la reproduccion de color Uno de los desafios pendientes de resolver consiste en el desarrollo de ledes verdes mas eficientes El maximo teorico para los ledes verdes es de 683 lumenes por vatio pero a partir de 2010 tan solo unos pocos ledes verdes superaron los 100 lumenes por vatio Los ledes azul y rojo sin embargo se estan acercando a sus limites teoricos Los ledes multicolores ofrecen la posibilidad no solo de producir luz blanca sino tambien de generar luces de diferentes colores La mayoria de los colores perceptibles se pueden formar mezclando diferentes proporciones de los tres colores primarios Esto permite un control dinamico preciso del color A medida que se dedica mas esfuerzo en investigacion el metodo de los ledes multicolor presenta una mayor influencia como metodo fundamental utilizado para producir y controlar el color de la luz Si bien este tipo de ledes puede jugar un buen papel en el mercado antes hay que resolver algunos problemas tecnicos Por ejemplo la potencia de emision de estos ledes disminuye exponencialmente al aumentar la temperatura produciendo un cambio sustancial de la estabilidad del color Estos problemas pueden imposibilitar su empleo en la industria Por ello se han efectuado muchos disenos nuevos de encapsulamientos y sus resultados se encuentran en fase de estudio por los investigadores Evidentemente los ledes multicolores sin fosforos nunca pueden proporcionar una buena iluminacion debido a que cada uno de ellos emite una banda muy estrecha de color Asi como los ledes sin fosforos constituyen una solucion muy pobre para iluminacion ofrecen la mejor solucion para pantallas de iluminacion de fondo para LCD o de iluminacion directa con pixeles de ledes En la tecnologia Led la disminucion de la temperatura de color correlacionada CCT es una realidad dificil de evitar debido a que junto con la vida util y los efectos de la variacion de la temperatura de los ledes se acaba modificando el color real definitivo de los mismos Para corregirlo se utilizan sistemas con bucle de realimentacion provistos por ejemplo de sensores de color y asi supervisar controlar y mantener el color resultante de la superposicion de los ledes monocolor 101 Ledes basados en fosforo Editar Espectro de un led blanco que muestra la luz emitida por el led de GaN aproximadamente 465 nm superpuesto al ancho de banda de la luz emitida por el fosforo de Ce 3 Este metodo implica el recubrimiento de los ledes de un color principalmente ledes azules de InGaN con fosforos de diferentes colores para producir luz blanca los ledes resultantes de la combinacion se llaman ledes blancos basados en fosforos o ledes blancos con un convertidor de fosforo PCLED Una fraccion de la luz azul experimenta el desplazamiento de Stokes que transforma las longitudes de onda mas cortas en longitudes de onda mas largas Dependiendo del color del led original se pueden emplear fosforos de diversos colores Si se aplican varias capas de fosforos de colores distintos se ensancha el espectro de emision incrementandose efectivamente el valor del indice de reproduccion cromatica IRC de un led dado Las perdidas de eficiencia de los ledes basados en fosforos con sustancias fluorescentes se deben a las perdidas de calor generadas por el desplazamiento de Stokes y tambien a otros problemas de degradacion relacionados con dichas sustancias fluorescentes En comparacion con los ledes normales sus eficiencias luminosas dependen de la distribucion espectral de la salida de luz resultante y de la longitud de onda original del propio led Por ejemplo la eficiencia luminosa de un fosforo amarillo YAG tipico de un led blanco de 3 a 5 veces la eficiencia luminosa del led azul original debido a la mayor sensibilidad del ojo humano para el color amarillo que para el color azul segun el modelo de la funcion de luminosidad Debido a la simplicidad de su fabricacion el metodo de fosforo material fluorescente sigue siendo el mas popular para conseguir una alta intensidad en los ledes blancos El diseno y la produccion de una fuente de luz o lampara utilizando un emisor monocromatico con la conversion de fosforo fluorescente es mas simple y mas barato que un sistema complejo RGB y la mayoria de los ledes blancos de alta intensidad existentes actualmente en el mercado se fabrican utilizando la conversion de la luz mediante fluorescencia Entre los retos que surgen para mejorar la eficiencia de las fuentes de luz blanca a base de ledes se encuentra el desarrollo de sustancias fluorescentes fosforos mas eficientes A partir de 2010 el fosforo amarillo mas eficiente continua siendo el fosforo YAG que presenta una perdida por el desplazamiento de Stokes inferior al 10 Las perdidas opticas internas debidas a la reabsorcion en el propio chip del led y en el encapsulamiento del led constituyen del 10 al 30 de la perdida de eficiencia Actualmente en el ambito del desarrollo con fosforo se dedica un gran esfuerzo en su optimizacion con el fin de conseguir una mayor produccion de luz y unas temperaturas de operacion mas elevadas Por ejemplo la eficiencia se puede aumentar con un mejor diseno del encapsulamiento o mediante el uso de un del tipo mas adecuado de fosforo El proceso de revestimiento de ajuste se suele utilizar con el fin de poder regular el espesor variable del fosforo Algunos ledes blancos dotados de fosforos consisten en ledes azules de InGaN encapsulados en una resina epoxi recubierta por un fosforo Otra opcion consiste en asociar el led con un fosforo separado una pieza prefabricada de policarbonato preformado y revestida con el material del fosforo Los fosforos separados proporcionan una luz mas difusa lo cual es favorable para muchas aplicaciones Los disenos con fosforos separados son tambien mas tolerantes con las variaciones del espectro de emision del led Un material de fosforo amarillo muy comun es el aluminio granate de itrio y aluminio dopado con cerio Ce 3 YAG Los ledes blancos tambien se pueden fabricar con ledes del ultravioleta proximo NUV recubiertos con una mezcla de fosforos de europio de alta eficiencia que emiten rojo y azul mas sulfuro de zinc dopado con cobre y aluminio ZnS Cu Al que emite verde Este procedimiento es analogo al de funcionamiento de las lamparas fluorescentes El procedimiento es menos eficiente que el de los ledes de color azul con fosforo YAG Ce puesto que el desplazamiento de Stokes es mas importante por lo que una mayor fraccion de la energia se convierte en calor aun asi se genera una luz con mejores caracteristicas espectrales y por tanto con una mejor reproduccion de color Dado que los ledes ultravioleta presentan una mayor radiacion de salida que los azules ambos metodos ofrecen en definitiva un brillo similar Un inconveniente de los ultimos es que una posible fuga de la luz UV procedente de una fuente luminosa que funcione incorrectamente puede causar dano a los ojos o a la piel humana Otros ledes blancos Editar Otro metodo utilizado para producir ledes experimentales de luz blanca sin el empleo de fosforos se basa en la epitaxia de crecimiento del seleniuro de zinc ZnSe sobre un substrato de ZnSe que de forma simultanea emite luz azul procedente de su region activa y luz amarilla procedente del sustrato Una nueva forma para producir ledes blancos consiste en utilizar obleas compuestas de nitruro de galio sobre silicio a partir de obleas de silicio de 200 mm Esto evita la costosa fabricacion de sustratos de zafiro a partir de obleas de tamanos relativamente pequenos o sea de 100 o 150 mm El aparato de zafiro debe estar acoplado a un colector similar a un espejo para reflejar la luz que de otro modo se perderia Se predice que para 2020 el 40 de todos los ledes de GaN se fabricaran sobre silicio La fabricacion de zafiro de gran tamano es dificil mientras que el material de silicio grande es barato y mas abundante Por otro lado los fabricantes de ledes que cambien del zafiro al silicio deben de hacer una inversion minima Ledes organicos OLED Editar En un diodo emisor de luz organico OLED el material electroluminiscente que constituye la capa emisora del diodo es un compuesto organico El material organico es conductor debido a deslocalizacion electronica de los enlaces pi causados por el sistema conjugado en toda o en parte de la molecula en consecuencia el material funciona como un semiconductor organico Los materiales organicos pueden ser pequenas moleculas organicas en fase cristalina o polimeros Una de las ventajas que posibilitan los OLED son las pantallas delgadas y de bajo costo con una tension de alimentacion baja un amplio angulo de vision un alto contraste y una extensa gama de colores Los ledes de polimero presentan la ventaja anadida de propiciar las pantallas imprimibles y flexibles Los OLED se han utilizado en la fabricacion de pantallas visuales para las dispositivos electronicos portatiles como son los telefonos moviles las camaras digitales y los reproductores de MP3 y se considera que los posibles usos futuros tambien inlcuiran la iluminacion y la television Ledes de puntos cuanticos Editar A inicio de los anos 60 comenzo una decada de revolucion tecnologica con el nacimiento de Internet y el descubrimiento del led en el espectro visible En 1959 el premio nobel de fisica Richard P Feynman en su celebre conferencia dada en la reunion anual de la Asociacion Fisica de los Estados Unidos titulada Hay mucho espacio en el fondo una invitacion para entrar en un nuevo campo de la fisica ya adelantaba la revolucion tecnologica y los importantes descubrimientos que podian suponer la manipulacion de los materiales hasta reducirlos a tamanos o escalas atomicas o moleculares 102 Pero no es hasta la decada siguiente de 1970 que el conocimiento de numerosas aplicaciones de la mecanica cuantica a unos 70 anos de su invencion unido al avance de las tecnicas de crecimiento y sintesis de materiales llegan a suponer un cambio importante en las lineas de investigacion de numerosos grupos 103 Ya en esta decada se unia la capacidad de disenar estructuras teniendo nuevas propiedades opticas y electronicas a la busqueda de nuevas aplicaciones tecnologicas a los materiales ya existentes en la naturaleza De hecho en 1969 L Esaki et al propusieron la implementacion de heteroestructuras formadas por capas muy delgadas de distintos materiales dando lugar a lo que se conoce como ingenieria y diseno de bandas de energia en materiales semiconductores 104 La heteroestructura de pequenas dimensiones mas basica es el pozo cuantico Quantum Well QW Consiste en una capa delgada de un determinado semiconductor del orden de 100 A confinada entre dos capas de otro material semiconductor caracterizado por una mayor anchura de la banda de energia prohibida bandgap BG Debido a las pequenas dimensiones del pozo de potencial asociado a esta estructura los portadores ven restringido su movimiento a un plano perpendicular a la direccion de crecimiento Los diodos laser con QWs en la zona activa suponian grandes ventajas como por ejemplo la capacidad de seleccionar la longitud de onda de emision en funcion de la anchura del pozo o la disminucion de la corriente umbral esto ultimo relacionado con la densidad de estados resultado del confinamiento en un plano 105 A todos estos avances se fueron sucediendo de manera natural otros como el estudio de los sistemas con confinamiento en tres dimensiones es decir los puntos cuanticos QDs Asi los QDs se pueden definir como sistemas artificiales de tamano muy pequeno desde algunas decenas de nanometros a algunas micras en los que los portadores se encuentran confinados en las tres direcciones del espacio tridimensional por eso se llama cero dimensional en una region del espacio mas pequena que su longitud de onda de Broglie Cuando el tamano del material semiconductor que constituye el punto cuantico se encuentra dentro de la escala nanometrica este material presenta un comportamiento que difiere del observado para el mismo a escala macroscopica o para los atomos individuales que los conforman Los electrones en el nanomaterial se encuentran restringidos a moverse en una region muy pequena del espacio y se dice que estan confinados Cuando esta region es tan pequena que es comparable a la longitud de onda asociada al electron la longitud de De Broglie entonces comienza a observarse lo que se denomina comportamiento cuantico En estos sistemas sus propiedades fisicas no se explican con conceptos clasicos sino que se explican mediante los conceptos de la mecanica cuantica 106 Por ejemplo la energia potencial minima de un electron confinado dentro de una nanoparticula es mayor que la esperada en fisica clasica y los niveles de energia de sus diferentes estados electronicos son discretos Debido al confinamiento cuantico el tamano de la particula tiene un efecto fundamental sobre la densidad de estados electronicos y por ello sobre su respuesta optica El confinamiento cuantico se produce cuando el tamano de las particulas se ha reducido hasta aproximarse al radio del exciton de Bohr generandose en el material semiconductor un par electron hueco o exciton quedando confinado en un espacio muy reducido Como consecuencia la estructura de los niveles energeticos y las propiedades opticas y electricas del material se modifican considerablemente Los niveles de energia pasan a ser discretos y finitos y dependen fuertemente del tamano de la nanoparticula 106 Usualmente estan fabricados con material semiconductor y pueden albergar desde ninguno a varios miles de electrones Los electrones que estan dentro del punto cuantico se repelen cuesta energia introducir electrones adicionales y obedecen el principio de exclusion de Pauli que prohibe que dos electrones ocupen el mismo estado cuantico simultaneamente En consecuencia los electrones en un punto cuantico forman orbitas de una manera muy similar a las de los atomos y en algunos casos se los denomina atomos artificiales Tambien presentan comportamientos electronicos y opticos similares a los atomos Su aplicacion puede resultar muy diversa ademas de en optoelectronica y optica en la computacion cuantica en el almacenamiento de informacion para computadoras tradicionales en biologia y en medicina Las propiedades opticas y de confinamiento cuantico del punto cuantico permiten que su color de emision se pueda ajustar desde el visible al infrarrojo 107 108 Los ledes de puntos cuanticos pueden producir casi todos los colores del diagramaCIE Ademas proporcionan mas opciones de color y una mejor representacion del mismo que los ledes blancos comentados en las secciones anteriores ya que el espectro de emision es mucho mas estrecho lo que es caracteristico de los estados cuanticos confinados Existen dos procedimientos para la excitacion de los QD Uno utiliza la fotoexcitacion con una fuente de luz primaria de led para ello se utilizan habitualmente los ledes azules o UV El otro procedimiento utiliza la excitacion electrica directa demostrada por primera vez por Alivisatos et al 109 Un ejemplo del procedimiento de fotoexcitacion es el desarrollado por Michael Bowers en la Universidad Vanderbilt de Nashville realizando un prototipo que consistia en el recubrimiento de un led azul con puntos cuanticos que emitian luz blanca en respuesta a la azul del led El led modificado emitia una luz calida de color blanco amarillento similar a la de las lamparas incandescentes 110 En 2009 se iniciaron investigaciones con los diodos emisores de luz utilizando QD en aplicaciones a los televisores con pantalla de cristal liquido LCD 111 112 En febrero de 2011 cientificos del PlasmaChem GmbH fueron capaces de sintetizar puntos cuanticos para las aplicaciones de los ledes realizando un convertidor de luz que conseguia transformar eficazmente la luz azul en luz de cualquier otro color durante muchos cientos de horas 113 Estos puntos cuanticos pueden tambien ser utilizados para emitir luz visible o cercana al infrarrojo al excitarlos con luz de una longitud de onda menor La estructura de los ledes de puntos cuanticos QD LED utilizados para la excitacion electrica del material poseen un diseno basico similar al de los OLED Una capa de puntos cuanticos se encuentra situada entre dos capas de un material capaz de transportar electrones y huecos Al aplicar un campo electrico los electrones y los huecos se mueven hacia la capa de puntos cuanticos y se recombinan formando excitones cada exciton produce un par electron hueco emitiendo luz Este esquema es el habitualmente considerado para las pantallas de puntos cuanticos La gran diferencia con los OLED reside en su tamano de dimensiones muy pequenas y como consecuencia generan los efectos y propiedades opticas del confinamiento cuantico Los QD resultan tambien muy utiles como fuentes de excitacion para producir imagenes por fluorescencia debido al estrecho margen de longitudes de onda emitidas por el QD que se manifiesta en el estrecho ancho de banda del pico en el espectro de emision propiedad debida al confinamiento cuantico Por ello se ha mostrado eficiente el uso de ledes de puntos cuanticos QD LED en la tecnica de microscopia optica de campo cercano 114 En cuanto a la eficiencia energetica en febrero de 2008 se consiguio una emision de luz calida con una eficiencia luminosa de 300 lumenes de luz visible por cada vatio de radiacion no por vatio electrico mediante el uso de nanocristales 115 Tipos EditarLos ledes se fabrican en una gran variedad de formas y tamanos El color de la lente de plastico suele coincidir con el de la luz emitida por el led aunque no siempre es asi Por ejemplo el plastico de color purpura se emplea para los ledes infrarrojos y la mayoria de los ledes azules presentan encapsulamientos incoloros Los ledes modernos de alta potencia como los empleados para iluminacion directa o para retroiluminacion aparecen normalmente en montajes de tecnologia de superficie SMT Miniatura Editar Foto de un montaje superficial con ledes de los tamanos mas corrientes Pueden ser bastante mas pequenos que el tipico led de lampara de 5mm que aparece en la esquina superior izquierda Conjunto miniatura de ledes de color rojo verde y azul en un montaje superficial diminuto 1 6x1 6x0 35mm con detalles de las soldaduras de oro Los ledes miniatura se suelen usar como indicadores En la tecnologia de agujeros pasantes y en los montajes superficiales su tamano varia desde 2 mm a 8 mm Normalmente no disponen de un disipador de calor independiente 116 La corriente maxima se situa entre 1mA y 20mA Su pequeno tamano constituye una limitacion a efectos de la potencia consumida debido a su alta densidad de potencia y a la ausencia de un disipador A menudo se conectan en cadena margarita para formar tiras de luz led Las formas de la cubierta de plastico mas tipicas son redonda plana triangular y cuadrada con la parte de arriba plana El encapsulamiento tambien puede ser transparente o coloreado para poder mejorar el contraste y los angulos de vision 117 Investigadores de la Universidad de Washington han inventado el led mas delgado Esta formado por materiales de dos dimensiones 2 D Su anchura son 3 atomos o sea entre 10 y 20 veces mas fino que los ledes tridimensionales 3 D y 10 000 veces mas delgado que un pelo humano Estos ledes 2 D permitiran las comunicaciones opticas y los nano laseres mas pequenos y mas eficientes en energia 118 Hay tres categorias principales de ledes miniatura de un unico color Baja Intensidad de CorrientePreparados para una corriente de 2mA con unos 2V consumo de mas o menos 4 mW Rango Intermedio o Comunes Ledes de 20mA entre 40mW y 90mW en torno a 1 9 2 1 V para rojo naranja amarillo y el verde tradicional 3 0 3 4 V para verde puro y azul 2 9 4 2 V para violeta rosa morado y blanco Alta Intensidad de CorrientePara una corriente de 20mA y con 2 o 4 5 V disenadas para poder ver con luz solar directa Los ledes de 5 V y 12 V son ledes miniatura normales que incorporan un resistencia en serie para la conexion directa a una alimentacion de 5 o 12 V Alta Potencia Editar Diodos emisores de luz de alta potencia conectados a una base en estrella para led Luxeon Lumileds Ver tambien Iluminacion de estado solido Lampara led ledes de Alta Potencia o HP LEDLos ledes de alta potencia HP LED High power LED o de alta emision HO LED del ingles High Output LED pueden controlarse con corrientes desde cientos de mA hasta de mas de 1 Amperio mientras que otros ledes solo llegan a las decenas de miliAmperios Algunos pueden emitir mas de mil lumenes 119 120 Tambien se han alcanzado densidades de potencia de hasta 300 W cm 121 Como el sobrecalentamiento de los ledes puede destruirlos se tienen que montar sobre un disipador Si el calor de un HP LED no se transfiriera al medio el aparato fallaria en unos pocos segundos Un HP LED puede sustituir a una bombilla incandescente en una linterna o varios de ellos pueden asociarse para constituir una lampara led de potencia Algunos HP LED bien conocidos en esta categoria son los de la serie Nichia 19 Lumileds Rebel Led Osram Opto Semiconductors Golden Dragon y Cree X Lamp Desde septiembre de 2009 existen ledes manufacturados por Cree que superan los 105 lm W 122 Ejemplos de la ley de Haitz que predice un aumento exponencial con el tiempo de la emision luminosa y de la eficiencia de un led son los de la serie CREE XP GE que alcanzo en 2009 122 los 105 lm W y la serie Nichia 19 con una eficiencia media de 140 lm W que fue lanzado en 2010 123 Accionados por corriente alterna Editar Semiconductor Seul ha desarrollado ledes que puede funcionar con corriente alterna sin necesidad de un conversor DC En un semiciclo una parte del led emite luz y la otra parte es oscura y esto sucede al contrario durante el siguiente semiciclo La eficiencia normal de este tipo de HP LED es 40 lm W 124 Un gran numero de elementos led en serie pueden funcionar directamente con la tension de la red En 2009 Semiconductor Seul lanzo un led de alto voltaje llamado Acrich MJT capaz de ser gobernado por AC mediante un simple circuito de control La baja potencia disipada por estos ledes les proporciona una mayor flexibilidad que a otros disenos originales de ledes AC 125 Aplicaciones Variantes Editar De destellos intermitentes Editar Los ledes intermitentes se utilizan como indicadores de atencion sin necesidad de ningun tipo de electronica externa Los ledes intermitentes se parecen a los ledes estandar pero contienen un circuito multivibrador integrado que hace que los ledes parpadeen con un periodo caracteristico de un segundo En los ledes provistos de lente de difusion este circuito es visible un pequeno punto negro La mayoria de los ledes intermitentes emiten luz de un solo color pero los dispositivos mas sofisticados pueden parpadear con varios colores e incluso desvanecerse mediante una secuencia de colores a partir de la mezcla de colores RGB Bicolores Editar Los ledes bicolor contienen dos ledes diferentes en un solo conjunto Los hay de dos tipos el primero consiste en dos troqueles conectados a dos conductores paralelos entre si con la circulacion de la corriente en sentidos opuestos Con el flujo de corriente en un sentido se emite un color y con la corriente en el sentido opuesto se emite el otro color En el segundo tipo en cambio los dos troqueles tienen los terminales separados y existe un terminal para cada catodo o para cada anodo de modo que pueden ser controlados independientemente La combinacion de colores mas comun es la de rojo verde tradicional sin embargo existen otras combinaciones disponibles como el verde tradicional ambar el rojo verde puro el rojo azul o el azul verde puro Tricolores Editar Los ledes tricolores contienen tres ledes emisores diferentes en un solo bastidor Cada emisor esta conectado a un terminal separado para que pueda ser controlado independientemente de los otros Es muy caracteristica una disposicion en la que aparecen cuatro terminales un terminal comun los tres anodos o los tres catodos unidos mas un terminal adicional para cada color RGB Editar Los ledes RGB son ledes tricolor con emisores rojo verde y azul que usan generalmente una conexion de cuatro hilos y un terminal comun anodo o catodo Este tipo de ledes pueden presentar como comun tanto el terminal positivo como el terminal negativo Otros modelos sin embargo solo tienen dos terminales positivo y negativo y una pequena unidad de control electronico incorporada Multicolores decorativos Editar Este tipo de ledes posee emisores de diferentes colores y estan dotados de dos unicos terminales de salida Los colores se conmutan internamente variando la tension de alimentacion Alfanumericos Editar Los ledes alfanumericos estan disponibles como visualizadores de siete segmentos como visualizadores de catorce segmentos o como pantallas de matrices de puntos Los visualizadores displays de siete segmentos pueden representar todos los numeros y un conjunto limitado de letras mientras que los de catorce segmentos pueden visualizar todas las letras Las pantallas de matrices de puntos usan habitualmente 5x7 pixeles por caracter El uso de los ledes de siete segmentos se generalizo en la decada de 1970 y 1980 pero el uso creciente de las pantallas cristal liquido ha reducido la popularidad de los ledes numericos y alfanumericos por su menor requerimiento de potencia y mayor flexibilidad para la visualizacion RGB Digitales Editar Son ledes RGB que contienen su propia electronica de control inteligente Ademas de la alimentacion y la conexion a tierra disponen de conexiones para la entrada y la salida de datos y a veces para senales de reloj o estroboscopicas Se encuentran conectados en una cadena margarita con la entrada de datos al primer led dotada de un microprocesador que puede controlar el brillo y el color de cada uno de ellos independientemente de los demas Se usan donde sea necesaria una combinacion que proporcione un control maximo y una vista minima de la electronica como sucede en las cadenas luminosas navidenas o en las matrices de led Algunos incluso presentan tasas de refresco en el margen de los kHz lo que los hace aptos para aplicaciones basicas de video Filamentos Editar Un filamento led consta de varios chips led conectados en serie sobre un sustrato longitudinal formando una barra delgada que recuerda al filamento incandescente de una bombilla tradicional 126 Los filamentos se estan utilizando como una alternativa decorativa de bajo coste a las bombillas tradicionales que estan siendo eliminadas en muchos paises Los filamentos requieren una tension de alimentacion bastante alta para iluminar con un brillo normal pudiendo trabajar de manera eficiente y sencilla a las tensiones de la red Con frecuencia un simple rectificador y un limitador capacitivo de corriente se emplean como una sustitucion de bajo coste de la bombilla incandescente tradicional sin el inconveniente de tener que construir un convertidor de baja tension y corriente elevada tal como lo requieren los diodos led individuales 127 Normalmente se montan en el interior de un recinto hermetico al que se le da una forma similar a la de las lamparas que sustituyen en forma de bombilla por ejemplo y se rellenan con un gas inerte como nitrogeno o dioxido de carbono para eliminar el calor de forma eficiente Los principales tipos de ledes son miniatura dispositivos de alta potencia y disenos habituales como los alfanumericos o los multicolor 128 Consideraciones de uso EditarFuentes de alimentacion Editar Articulo principal Circuito con led Circuito basico para el encendido de un Led Se compone de un led una resistencia limitadora de corriente y una fuente de alimentacion de tension continua Curva caracteristica de un diodo led con sus zonas de polarizacion directa e inversa La curva caracteristica corriente tension de un led es similar a la de otros diodos en los que la intensidad de corriente o brevemente corriente crece exponencialmente con la tension ver la ecuacion de Shockley Esto significa que un pequeno cambio en la tension puede provocar un gran cambio en la corriente 129 Si la tension aplicada sobrepasa la caida de la tension umbral en polarizacion directa del led en una pequena cantidad el limite de corriente que el diodo puede soportar puede superarse ampliamente pudiendo danar o destruir el led La solucion que se puede adoptar para evitarlo consiste en utilizar fuentes de alimentacion de intensidad de corriente constante brevemente fuente de corriente constante 130 capaces de mantener la corriente por debajo del valor maximo de la corriente que puede atravesar el led o por lo menos si se usa una fuente de tension constante convencional o bateria anadir en el circuito de iluminacion del Led una resistencia limitadora en serie con el Led Dado que las fuentes normales de alimentacion baterias red electrica son normalmente fuentes de tension constante la mayoria de los aparatos led deben incluir un convertidor de potencia o al menos una resistencia limitadora de corriente Sin embargo la alta resistencia de las pilas de boton de tres voltios combinada con la alta resistencia diferencial de los ledes derivados de nitruros hace posible alimentar tales ledes con una pila de boton sin necesidad de incorporar una resistencia externa Polaridad electrica Editar Articulo principal Polaridad electrica de los LedesAl igual que sucede con todos los diodos la corriente fluye facilmente del material de tipo p al material de tipo n 131 Sin embargo si se aplica un voltaje pequeno en el sentido inverso la corriente no fluye y no se emite luz Si el voltaje inverso crece lo suficiente como para exceder la tension de ruptura fluye una corriente elevada y el led puede quedar danado Si la corriente inversa esta lo suficientemente limitada como para evitar danos el led de conduccion inversa puede ser utilizado como un diodo avalancha Salud y seguridad Editar La inmensa mayoria de los dispositivos que contienen ledes son seguros en condiciones de uso normal y por lo tanto se clasifican como Producto de riesgo 1 RG1 riesgo bajo LED Class 1 En la actualidad solo unos pocos ledes los ledes extremadamente luminosos que presentan un angulo de vision muy pequeno de una apertura de 8 o menos podrian en teoria causar una ceguera temporal y por lo tanto se clasifican como de Riesgo 2 RG2 riesgo moderado 132 La opinion de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria Medioambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional ANSES al abordar en 2010 las cuestiones sanitarias relacionadas con los ledes sugirio prohibir el uso publico de las lamparas que se encontraban en el Grupo 2 o de Riesgo Moderado especialmente aquellas con un alto componente azul en los lugares frecuentados por los ninos 133 En general los reglamentos de seguridad en la utilizacion de la luz laser 134 135 y los dispositivos de Riesgo 1 Riesgo 2 etc son tambien aplicables a los ledes 136 Asi como los ledes presentan la ventaja sobre las lamparas fluorescentes de que no contienen mercurio sin embargo pueden contener otros metales peligrosos tales como plomo y arsenico En cuanto a la toxicidad de los ledes cuando se tratan como residuos un estudio publicado en 2011 declaro De acuerdo con las normas federales los ledes no son peligrosos excepto los ledes rojos de baja intensidad ya que al principio de su comercializacion contenian Pb plomo en concentraciones superiores a los limites reglamentarios 186 mg L limite reglamentario 5 Sin embargo de acuerdo con las reglamentaciones de California los niveles excesivos de cobre hasta 3892 mg kg limite 2500 plomo hasta 8103 mg kg limite 1000 niquel hasta 4797 mg kg limite 2000 o plata hasta 721 mg kg limite 500 ocasionan que todos los ledes excepto los amarillos de baja intensidad sean peligrosos 137 Ventajas Editar Eficiencia los ledes emiten mas lumenes por vatio que las bombillas incandescentes 138 La eficiencia de los aparatos de iluminacion led no se ve afectada por la forma y el tamano de estos a diferencia de las bombillas o tubos fluorescentes Color los ledes pueden emitir luz de cualquier color sin usar ningun filtro de color como los que se necesitan en los metodos de iluminacion tradicional Esta propiedad les proporciona una mayor eficiencia y permite reducir los costes Tamano los ledes pueden ser muy pequenos menos de 2 mm 139 y por ello pueden conectarse facilmente a las placas de los circuitos impresos Tiempo de calentamiento los ledes se encienden muy rapidamente Un indicador led rojo tipico alcanzara el brillo maximo en menos de un microsegundo 140 Los ledes utilizados en los dispositivos de comunicaciones pueden presentar tiempos de respuesta aun mas cortos Ciclos los ledes son ideales en las aplicaciones sujetas a frecuentes ciclos de encendido y apagados a diferencia de las lamparas incandescentes y fluorescentes que fallan cuando se usan en esta opcion o como las lamparas de alta intensidad de descarga lamparas HID que requieren mucho tiempo de espera antes de reiniciarse el encendido Oscurecimiento los ledes pueden oscurecerse facilmente por modulacion por ancho de pulsos o por disminucion de la corriente directa 141 La modulacion del ancho de los pulsos es la razon por la cual las luces led en particular los faros de los automoviles parecen estar parpadeando cuando son vistos a traves de una camara o por algunas personas Es un caso de efecto estroboscopico Luz fria a diferencia de la mayoria de fuentes de luz los ledes irradian muy poco calor en forma de radiacion infrarroja la cual puede danar objetos o tejidos sensibles La energia perdida desaparece en forma de calor en la base del led Desgaste lento la mayoria de los ledes se van danando lentamente con el tiempo a diferencia de las bombillas incandescentes que se deterioran de forma abrupta Vida util los ledes pueden tener una vida util relativamente larga Un informe estima que entre 35 000 y 50 000 horas de vida util aunque el tiempo normalmente transcurrido hasta que el producto deja de funcionar completamente suele ser mayor 142 Los tubos fluorescentes tienen una vida util estimada de 10 000 a 15 000 horas dependiendo en parte de las condiciones de uso y las bombillas incandescentes de 1000 a 2000 horas Varias manifestaciones delDOE han demostrado que mas que el ahorro de energia la reduccion de los costes de mantenimiento durante esta vida util tan extendida constituye el factor principal para la determinacion del periodo de recuperacion de la inversion para un producto led 143 Resistencia a los golpes los ledes son componentes de estado solido y por tanto son dificiles de danar con golpes externos a diferencia de las lamparas fluorescentes e incandescentes que son fragiles Enfoque un sistema de ledes se puede disenar para poder enfocar la luz Las fuentes incandescentes y fluorescentes requieren a menudo un reflector externo para recoger la luz y dirigirla de una forma apropiada En los sistemas de ledes mas grandes las lentes de reflexion interna total TIR se suelen usar para conseguir el mismo efecto Sin embargo cuando se necesitan grandes cantidades de luz se suelen desplegar muchas fuentes de luz que son dificiles de enfocar o colimar hacia el mismo lugar Inconvenientes Editar Precio inicial los ledes son actualmente un poco mas caros precio por lumen que otras tecnologias de iluminacion En marzo de 2014 un fabricante afirmo haber alcanzado ya el precio de un dolar por kilolumen 144 El gasto adicional proviene en parte de una emision de luz relativamente baja de los circuitos de accionamiento y de las fuentes de alimentacion que se requieren Dependencia de la temperatura el rendimiento del led depende en gran medida de la temperatura ambiente del entorno o de los procedimientos utilizados para la gestion termica La sobrecarga de un led en un ambiente de temperatura elevada puede dar lugar a un sobrecalentamiento del conjunto de los ledes y a un fallo del dispositivo de iluminacion Es necesario utilizar un disipador de calor adecuado para asegurar una vida util larga Esto es especialmente importante en las aplicaciones automotoras medicas y militares donde los dispositivos deben operar dentro de una amplia gama de temperaturas y con unos bajos indices de error Toshiba ha fabricado ledes con un margen de temperatura de operacion de 40 a 100 C que se adapta tanto para facilitar su uso en interiores como en exteriores y en aplicaciones tales como lamparas luces de techo luces de calle y focos Sensibilidad con la tension los ledes deben ser suministrados para trabajar con una tension superior a su voltaje umbral y con una corriente por debajo de su valor nominal Tanto la corriente como la vida util cambian de manera importante con un pequeno cambio en la tension aplicada Por lo tanto requieren una corriente de suministro regulada por lo general basta con una resistencia en serie para los indicadores con ledes 145 Reproduccion del color la mayoria de los ledes de color blanco frio presentan espectros que difieren significativamente del espectro de irradiacion del cuerpo negro como son el Sol o una lampara incandescente El pico a 460nm y la depresion a 500nm pueden hacer que el color de los objetos se perciba de forma diferente bajo la iluminacion de un led de color blanco frio que bajo la luz solar o las fuentes de luz incandescentes debido al metamerismo 146 Los ledes de blanco frio basados en fosforos reproducen especialmente mal las superficies rojas Area asociada a la fuente de luz los ledes individuales no se aproximan a una fuente puntual de luz que proporciona una distribucion de luz esferica sino mas bien una distribucion lambertiana Los ledes se aplican con dificultad a los casos donde son necesarios campos de luz esfericos sin embargo los campos luminosos pueden ser manipulados mediante la aplicacion de diferentes procedimientos opticos o de lentes Los ledes no pueden proporcionar divergencias por debajo de unos pocos grados Por el contrario los laseres pueden emitir haces con divergencias de 0 2 grados o menos 147 Polaridad electrica a diferencia de las bombillas incandescentes que se iluminan independientemente de la polaridad electrica los ledes solo se encenderan empleando la polaridad electrica correcta Para ajustar automaticamente la polaridad de la fuente de alimentacion delos dispositivos led se pueden utilizar rectificadores Peligro del azul existe la preocupacion de que los ledes azules y los ledes de color blanco frio sean capaces de superar los limites de seguridad establecidos mediante el llamado peligro de la luz azul segun se define en las especificaciones de seguridad ocular como la norma IEC 62471 148 149 150 Contaminacion luminica en exteriores los ledes blancos especialmente los que presentan una elevada temperatura de color emiten luz de longitud de onda mucho mas corta que las fuentes de luz convencionales al aire libre como las lamparas de vapor de sodio de alta presion Por otro lado hay que tener en cuenta ademas la mayor sensibilidad de nuestra vision al azul y al verde en vision escotopica y por tanto desplazada en el espectro visible hacia colores frios falseando por tanto la apreciacion de los colores calidos hacia el naranja y el rojo Como consecuencia los ledes blancos utilizados en las iluminaciones de exteriores provocan en vision escotopica mas resplandor nocturno del cielo y con ello generan mas contaminacion luminica 151 152 153 154 155 156 La Asociacion Medica Americana advirtio sobre el uso de ledes blancos de alto contenido de azul en la iluminacion publica debido a su mayor impacto en la salud humana y el medio ambiente en comparacion con las fuentes de luz de bajo contenido azul por ejemplo las de Sodio de Alta Presion los ledes ambar de los ordenadores y los ledes de baja temperatura de color 157 Disminucion de la eficiencia la eficiencia de los ledes disminuye a medida que aumenta la corriente electrica El calentamiento tambien aumenta con las corrientes mas elevadas lo que compromete la vida util de los ledes Estos efectos imponen limites practicos a los valores de la corriente de los ledes en las aplicaciones de alta potencia 158 Impacto en los insectos los ledes son mucho mas atractivos para los insectos que las luces de vapor de sodio lo que ha creado una preocupacion por la posibilidad de provocar una perturbacion de sus redes alimenticias 159 160 Uso en condiciones invernales dado que los ledes no emiten mucho calor en comparacion con las lamparas incandescentes las luces led utilizadas para el control de trafico pueden permanecer cubiertas de nieve lo que las oscurece y puede llegar a provocar accidentes 161 162 Aplicaciones EditarIndicadores y lamparas de senales Editar Ilustracion de un semaforo con ledes rojo amarillo y verde El bajo consumo de energia la poca necesidad de mantenimiento y el tamano pequeno de los ledes ha propiciado su uso como indicadores de estado y visualizacion en una gran variedad de equipos e instalaciones Las pantallas led de gran superficie se utilizan para retransmitir el juego en los estadios como pantallas decorativas dinamicas y como senales de mensajes dinamicos en las autopistas Las pantallas ligeras y delgadas con mensajes se utilizan en los aeropuertos y estaciones de ferrocarril y como paneles de informacion de destinos en los trenes autobuses tranvias y transbordadores Las luces de un solo color son adecuadas para los semaforos las senales de trafico los letreros de salida la iluminacion de emergencia de los vehiculos las luces de navegacion los faros los indices estandar de cromaticidad y de luminancia fueron establecidos en el Convenio Internacional de Prevencion de Colisiones en el Mar de 1972 Anexo 1 y por la Comision Internacional de Iluminacion o CIE y las luces de Navidad compuestas de ledes En regiones de climas frios los semaforos led pueden permanecer cubiertos de nieve 163 Se usan ledes rojos o amarillos en indicadores y pantallas alfanumericas en ambientes donde se debe mantener una vision nocturna cabinas de aviones puentes submarinos y de buques observatorios astronomicos y en el campo por ejemplo para la observacion de animales durante la noche y aplicaciones militares del campo Dada su larga vida util sus tiempos de conmutacion rapidos y su capacidad para ser vistos a plena luz del dia debido a su alta intensidad y concentracion desde hace algun tiempo se vienen utilizado ledes para las luces de freno de automoviles camiones y autobuses y en las senales de cambio de direccion muchos vehiculos usan actualmente los ledes en sus conjuntos de luminosas traseras El uso en los frenos mejora la seguridad debido a la gran reduccion en el tiempo requerido para un encendido completo es decir por el hecho de presentar un tiempo de subida mas corto hasta 0 5 segundos mas rapido que una bombilla incandescente Esto proporciona mas tiempo de reaccion para los conductores de atras En un circuito de dos intensidades luces de posicion traseras y frenos si los ledes no son accionados con una frecuencia suficientemente rapida pueden crear una matriz fantasma donde las imagenes fantasma del led apareceran si los ojos se desplazan rapidamente por la disposicion de luces Los faros provistos de ledes blancos estan empezando a utilizarse El uso de los ledes tiene ventajas de estilo porque pueden formar haces de luz mucho mas delgados que las lamparas incandescentes provistas de reflectores parabolicos Los ledes de baja potencia resultan relativamente muy economicos y permiten su utilizacion en objetos luminosos de vida corta como son los autoadhesivos luminosos los objetos de usar y tirar y el tejido fotonico Lumalive Los artistas tambien usan los ledes para el llamado arte led Los receptores de radio meteorologicos y de socorro con mensajes de area codificados SAME disponen de tres ledes rojo para alarmas naranja para atencion y amarillo para avisos indicaciones e informes Iluminacion Editar Para alentar el cambio a las lamparas de ledes el Departamento de Energia de los Estados Unidos ha creado el premio L La bombilla led Philips Lighting North America gano el primer premio el 3 de agosto de 2011 despues de completar con exito 18 meses de pruebas intensivas de campo laboratorio y producto 164 Los ledes se utilizan como luces de la calle y en iluminacion arquitectonica La robustez mecanica y la vida util larga se utilizan en la iluminacion automotriz en los coches las motocicletas y las luces de la bicicleta La emision de luz led puede controlarse eficazmente mediante el uso de principios opticos de no imagen En 2007 el pueblo italiano de Torraca fue el primer lugar en convertir todo su sistema de iluminacion en led 165 Los ledes se utilizan tambien en la aviacion Airbus ha utilizado la iluminacion led en su Airbus A320 desde 2007 y Boeing utiliza la iluminacion led en el 787 Los ledes tambien se utilizan ahora en el aeropuerto y la iluminacion del helipuerto Los aparatos de aeropuerto de ledes incluyen actualmente luces de pista de media intensidad luces en la linea central de la pista en la linea central de la calle de rodaje y luces en el borde Los ledes tambien se utilizan como fuente de luz para proyectores DLP y para iluminar los televisores LCD conocidos como televisores led y las pantallas para ordenadores portatiles Los ledes RGB elevan la gama de colores hasta en un 45 Las pantallas para TV y pantallas de ordenador pueden ser mas delgadas usando ledes para retroiluminacion 166 La falta de radiacion infrarroja o termica hace que los ledes sean ideales para luces de escenario con bancos de ledes RGB que pueden cambiar facilmente de color y disminuir el calentamiento de la iluminacion asi como la iluminacion medica donde la radiacion IR puede ser danina En la conservacion de la energia hay una menor produccion de calor al utilizar ledes Ademas son pequenos duraderos y necesitan poca potencia por lo que se utilizan en dispositivos portatiles como linternas Las luces estroboscopicas led o los flashes de la camara funcionan a una tension segura y baja en lugar de los 250 voltios que se encuentran comunmente en la iluminacion basada en flash de xenon Esto es especialmente util en las camaras de telefonos moviles Los ledes se utilizan para la iluminacion infrarroja en los usos de la vision nocturna incluyendo camaras de seguridad Un anillo de ledes alrededor de una camara de video dirigido hacia adelante en un fondo retrorreflectante permite la codificacion de croma en producciones de video Los ledes se utilizan en las operaciones mineras como lamparas de tapa para proporcionar luz a los mineros Se han realizado investigaciones para mejorar los ledes de la mineria reducir el deslumbramiento y aumentar la iluminacion reduciendo el riesgo de lesiones a los mineros 167 Los ledes se usan ahora comunmente en todas las areas de mercado desde el uso comercial hasta el uso domestico iluminacion estandar teatral arquitectonico instalaciones publicas y donde se utilice luz artificial Los ledes estan encontrando cada vez mas usos en aplicaciones medicas y educativas por ejemplo como mejora del estado de animo y nuevas tecnologias tales como AmBX explotando la versatilidad del led La NASA ha patrocinado incluso la investigacion para el uso de ledes para promover salud para los astronautas 168 Comunicaciones opticas Transferencia de datos y otras comunicaciones Editar Vease tambien Lifi La luz puede utilizarse para transmitir datos y senales analogicas Por ejemplo los ledes blancos pueden ser utilizados en sistemas para ayudar a la gente a orientarse en espacios cerrados con el objetivo de localizar disposiciones u objetos 169 Los dispositivos de audicion asistida de muchos teatros y espacios similares utilizan matrices de ledes infrarrojos para enviar el sonido a los receptores de los espectadores Los ledes y tambien los laseres de semiconductor se utilizan para enviar datos a traves de muchos tipos de cable de fibra optica Desde los cables TOSLINK para la transmision de audio digital hasta a los enlaces de fibra de ancho de banda muy elevado que constituyen la espina dorsal de Internet Durante algun tiempo los ordenadores estuvieron equipados con interfaces IrDA que les permitian enviar y recibir datos de los equipos proximos mediante radiacion infrarroja Debido a que los ledes pueden encenderse y apagarse millones de veces por segundo requieren disponer de un ancho de banda muy alto para la transmision de datos 170 171 Iluminacion sostenible Editar La eficiencia en la iluminacion es algo necesario para la arquitectura sostenible En 2009 las pruebas realizadas con bombillas led por el Departamento de Energia de los Estados Unidos mostraban una eficiencia media desde 35 lm W por debajo por tanto de la eficiencia de las LFC hasta valores tan bajos como 9 lm W peores que las bombillas incandescentes Una bombilla led tipica de 13 vatios emitia de 450 a 650 lumenes 172 que equivalia a una bombilla incandescente estandar de 40 vatios En cualquier caso en 2011 existian bombillas led con una eficiencia de 150 lm W e incluso los modelos de gama baja llegaban a exceder los 50 lm W por lo que un led de 6 vatios podia alcanzar los mismos resultados que una bombilla incandescente estandar de 40 vatios Estas ultimas tienen una durabilidad de 1000 horas mientras que un led puede seguir operando a una menor eficiencia durante mas de 50 000 horas 173 Tabla comparativa de led LFC bombilla incandescente Led CFL Bombilla incandescenteVida 50 000 horas 10 000 horas 1 200 horasVatios por bombilla 10 14 60Coste por bombilla 2 00 7 00 1 25kW consumidos en 50 000 horas 500 700 3000Coste Electrico 0 10 kW 50 70 300Bombillas necesarias para completar 50 000 horas de luz 1 5 42Gasto en bombillas para 50 000 horas de luz 2 00 35 00 52 50Coste total para 50 000 horas de luz 52 00 105 00 352 50Consumo de energia Editar La reduccion en el consumo de energia electrica que se consigue con una iluminacion basada en led es importante cuando se compara con la iluminacion por incandescencia Ademas esta reduccion tambien se manifiesta como una notable disminucion de dano al medio ambiente Cada pais presenta un panorama energetico diferente y por tanto aunque la repercusion en el consumo energetico sea el mismo la produccion de gases nocivos para el medio ambiente puede fluctuar algo de unos a otros En lo que respecta al consumo se puede tomar como muestra una bombilla incandescente convencional de 40 vatios Una produccion luminosa equivalente se puede obtener con un sistema de ledes de 6 vatios de potencia Utilizando pues el sistema de ledes en lugar de bombillas incandescentes se puede reducir el consumo energetico en mas de un 85 En cuanto al ahorro en el impacto ambiental es posible cuantificarlo para cualquier pais si se conoce la produccion de CO2 por cada kW por hora En el caso concreto de Espana se sabe que el mix energetico de la red electrica espanola ha producido unos 308 g de CO2 kWh en 2016 Se supone para el calculo que tanto la bombilla como el conjunto led han funcionado durante 10 horas al dia a lo largo de todo el ano 2016 174 Las energias consumidas han sido de 146 kW hora por parte de la bombilla incandescente y de 21 6 kW hora por parte del conjunto led La energia electrica consumida se puede traducir a kg de CO2 producidos al ano En el primer caso se ha llevado a cabo la generacion de unos 45 kg de CO2 mientras que en el segundo caso la produccion de CO2 ha quedado reducida a 6 75 kg Fuentes de luz para sistemas de vision artificial Editar Los sistemas de vision industriales suelen requerir una iluminacion homogenea para poder enfocar sobre rasgos de la imagen de interes Este es uno de los usos mas frecuentes de las luces led y seguramente se mantenga asi haciendo bajar los precios de los sistemas basados en la senalizacion luminica Los escaneres de codigo de barras son el ejemplo mas comun de sistemas de vision muchos de estos productos de bajo coste utilizan ledes en vez de laseres 175 Los ratones de ordenador opticos tambien utilizan ledes para su sistema de vision ya que proporcionan una fuente de luz uniforme sobre la superficie para la camara en miniatura dentro del raton De hecho los ledes constituyen una fuente de luz casi ideal para los sistemas de vision por los siguientes motivos El tamano del campo iluminado suele ser comparativamente pequeno y los sistemas de vision artificial a menudo son bastante caros por lo que el coste de la fuente de luz suele ser una preocupacion menor Sin embargo puede no ser facil reemplazar una fuente de luz rota dentro de una maquinaria compleja en este caso la larga vida util de los ledes es un beneficio Los componentes de los ledes tienden a ser pequenos y pueden colocarse con alta densidad sobre sustratos de superficies planas o uniformes PCB etc de modo que se puedan disenar fuentes luminosas y homogeneas que dirigen luz desde direcciones controladas de forma estricta en partes inspeccionadas Esto a menudo se puede obtener con lentes pequenas y de bajo coste y con difusores ayudando a lograr altas densidades de luz con control sobre los niveles de iluminacion y homogeneidad Las fuentes led pueden configurarse de varias formas focos para iluminacion reflectante luces de anillo para iluminacion coaxial luces de fondo para iluminacion de contorno montajes lineales paneles planos de gran formato fuentes de domo para iluminacion omnidireccional difusa Los ledes pueden ser facilmente estroboscopicos en el rango de microsegundos y por debajo y sincronizados con imagenes Los ledes de alta potencia estan disponibles para permitir imagenes bien iluminadas incluso con pulsos de luz muy cortos Esto se utiliza con frecuencia para obtener imagenes nitidas y nitidas de las partes que se mueven rapidamente Los ledes vienen en varios colores y longitudes de onda permitiendo el uso facil del mejor color para cada necesidad donde el color diferente puede proporcionar una mejor visibilidad de caracteristicas del interes Tener un espectro precisamente conocido permite utilizar filtros estrechamente emparejados para separar el ancho de banda informativo o para reducir los efectos perturbadores de la luz ambiente Los ledes usualmente operan a temperaturas de trabajo comparativamente bajas simplificando el manejo del calor y la disipacion Esto permite el uso de lentes de plastico filtros y difusores Las unidades impermeables tambien se pueden disenar facilmente permitiendo el uso en ambientes asperos o humedos alimento bebida industrias del aceite Medicina y biologia Editar La sanidad se ha hecho eco de las ventajas de los ledes frente a otros tipos de iluminacion y los ha incorporado en su equipamiento de ultima generacion Las ventajas ofrecidas por los ledes en su estado de desarrollo actual han propiciado su rapida difusion en el mundo del instrumental para el diagnostico y apoyo en los procedimientos medicos y quirurgicos Las ventajas apreciadas por los profesionales de la medicina son las siguientes El tamano pequeno de las fuentes de luz que en general pueden venir asociadas a guias de luz muy delgadas y flexibles lo que les permite su desplazamiento por el interior de cateteres tambien delgados La inexistencia de radiacion infrarroja acompanante lo que permite que se les asocie el calificativo de luz fria El calor desprendido por otro tipo de fuentes luminosas dificultaba a impedia su uso en determinadas observaciones de diagnostico o intervenciones quirurgicas La tonalidad blanca que suele ser la predilecta para las observaciones medicas Debe tratarse de un color blanco natural capaz de presentar todos los colores sin problemas de metamerismo El color natural de los tejidos asi iluminados asi favorece el diagnostico correcto del campo observado La intensidad luminosa elevada alcanzable por estas fuentes de luz Diagnostico y vision Editar Con base en las ideas anteriores los endoscopios actuales estan dotados de iluminacion led La tecnica endoscopica abarca muchas especialidades medicas por ejemplo gastroscopia colonoscopia laringoscopia otoscopia o artroscopia Todas estas tecnicas permiten la observacion de organos y sistemas del cuerpo humano mediante el uso de camaras miniatura de video Se pueden tambien emplear en las intervenciones quirurgicas o para efectuar diagnosticos Los equipos tambien se conocen como videoscopios o videoendoscopios Los hay rigidos o flexibles segun las necesidades La fibra la optica se adapta a cada caso en particular Por otro lado las luminarias de los quirofanos y clinicasodontologicas son actualmente de ledes Satisfacen a la perfeccion todos los requerimientos tecnicos y sanitarios para su utilizacion Se aprecia especialmente la obtencion de una iluminacion blanca natural brillante mas de ciento cincuenta mil candelas a un metro de distancia del campo de la operacion sin sombras y sin emisiones infrarrojas o ultravioleta que podian afectar tanto al paciente como al personal medico que participa en la intervencion Otro tanto sucede con las lamparas frontales de los cirujanos y odontologos dotadas de ledes con las lamparas para examenes medicos para exploraciones e intervenciones oftalmologicas o par acirugia menor con lo que se puede afirmar que los ledes han llegado a abarcar todas las especialidades medicas Las empresas opticas dedicadas a la medicina han incorporado los ledes en sus equipos de observacion por ejemplo en los microscopios obteniendo con ello muchas ventajas para el estudio de imagenes empleando las distintas tecnicas campo claro contraste fluorescencia lo que pone de manifiesto en los campos publicitario y comercial Los ledes se utilizan con exito como sensores en pulsimetros o tensiometros de oxigeno para medir la saturacion de oxigeno Terapia Editar La luz led se emplea en una tecnica de tratamiento de la piel denominada fototerapia Recordemos que la luz emitida por las diferentes aleaciones de semiconductores es muy monocromatica A cada uno de los colores azul amarillo rojo etc se le atribuye actividad prioritaria en un determinado proceso terapeutico por ejemplo favorecer la cicatrizacion luz azul atacar a determinada cepa de bacterias varios colores aclarar las manchas dermicas luz roja etc Muchos materiales y sistemas biologicos son sensibles o dependientes de la luz Las luces de crecimiento emplean ledes para aumentar la fotosintesis en las plantas Las bacterias y los virus pueden eliminarse del agua y de otras sustancias mediante una esterilizacion con ledes UV Industria Editar La industria ha adaptado los modelos de observacion empleados en medicina para sus propias necesidades y los equipos reciben el nombre de endoscopios industriales o tambien boroscopios flexoscopios o videoendoscopios Puede observarse con ellos el interior de maquinas motores conductos cavidades o armas sin necesidad de desmontarlos Otras aplicaciones Editar La luz de los ledes puede ser modulada muy rapidamente por lo que se utilizan mucho en la fibra optica y la comunicacion optica por el espacio libre Esto incluye los controles remotos utilizados en televisiones videograbadoras y ordenadores led Los aisladores opticos utilizan un led combinado con un fotodiodo o fototransistor para proporcionar una via de senal con aislamiento electrico entre dos circuitos Esto es especialmente util en equipos medicos donde las senales de un circuito de sensores de baja tension normalmente alimentados por baterias en contacto con un organismo vivo deben estar aisladas electricamente de cualquier posible fallo electrico en un dispositivo de monitorizacion que funcione a voltajes potencialmente peligrosos Un optoisolador tambien permite que la informacion se transfiera entre circuitos que no comparten un potencial de tierra comun Muchos sistemas de sensores dependen de la luz como fuente de senal Los ledes suelen ser ideales como una fuente de luz debido a los requisitos de los sensores Los ledes se utilizan como sensores de movimiento por ejemplo en ratones opticos de ordenadores La barra de sensores de la Nintendo Wii utiliza ledes infrarrojos Los oximetros de pulso los utilizan para medir la saturacion de oxigeno Algunos escaneres de mesa utilizan matrices de led RGB en lugar de la tipica lampara fluorescente de catodo frio como fuente de luz Tener el control de forma independiente de tres colores iluminados permite que el escaner se calibre para un balance de color mas preciso y no hay necesidad de calentamiento Ademas sus sensores solo necesitan ser monocromaticos ya que en cualquier momento la pagina escaneada solo se ilumina con un color de luz Dado que los LED tambien pueden utilizarse como fotodiodos se pueden usar tambien para la emision de fotografias o para la deteccion Esto podria ser utilizado por ejemplo en una pantalla tactil que registra la luz reflejada desde un dedo o un estilete 176 Muchos materiales y sistemas biologicos son sensibles o dependen de la luz Las luces para cultivo usan led para estimular la fotosintesis en las plantas 177 y las bacterias y los virus pueden ser eliminados del agua y otras sustancias que usan ledes UV para la esterilizacion Los ledes tambien se han utilizado como referencia de voltaje de calidad en circuitos electronicos En lugar de un diodo Zener en reguladores de baja tension se puede usar la caida de tension directa por ejemplo aproximadamente 1 7 V para un led rojo normal Los ledes rojos tienen la curva I V mas plana Aunque la tension directa del led es mucho mas dependiente de la corriente que un diodo Zener los diodos Zener con tensiones de ruptura por debajo de 3 V no estan ampliamente disponibles La miniaturizacion progresiva de la tecnologia de iluminacion de bajo voltaje como los ledes y los OLED adecuados para incorporarse a materiales de bajo espesor ha fomentado la experimentacion en la combinacion de fuentes de luz y superficies de revestimiento de paredes interiores 178 Las nuevas posibilidades ofrecidas por estos desarrollos han llevado a algunos disenadores y companias como Meystyle 179 Ingo Maurer 180 Lomox 181 y Philips 182 a investigar y desarrollar tecnologias propietarias de papel tapiz led algunas de las cuales estan actualmente disponibles para la compra comercial Otras soluciones existen principalmente como prototipos o estan en proceso de ser refinadas Notas Editar Hasta 2001 el termino se escribia en espanol como una sigla con mayusculas y sin plural un LED dos LED Fue aceptado como sustantivo comun por la Asociacion de Academias de la Lengua Espanola en el Diccionario de la lengua espanola Su plural es ledes asi como el plural de red es redes No se escribe mas como acronimo LED de manera analoga a las palabras lexicalizadas laser plural laseres no se escribe mas como el acronimo ingles LASER light amplification by stimulated emission of radiation amplificacion de luz por emision estimulada de radiacion o radar plural radares ya no se escribe mas como el acronimo ingles RADAR radio detection and ranging deteccion y medicion de distancias por radio Vease tambien EditarOLED AMOLED Crystal LED Diodo 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