Nomad Light Molecules


Unas curiosa aplicación de iluminación con led.

Nomad Light Molecules

Pueden funcionar sin recargar hasta 4 horas, pero juntas consiguen aguantar más tiempo, se ve que no les gusta la soledad y “cargan las pilas” con los amigos. Cuando la batería está a punto de terminarse la lámpara-bola empieza a ponerse roja avisando de que necesita “comida”.
El acoplamiento se realiza en forma de molécula, con lo que además sirven para entretenerse con los amigos a ver quién la hace más original.

Esta lámparas-bola son un invento del diseñador Maarten DeCeular, todavía en fase de proyecto, pero con muchos números de convertirse en la próxima moda frekie.


No es lo mismo pero unas parecidas Juggle Balls pueden comprarse en Jugglo.com.

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¿Eficiencia energética? Bombilla vs LED

Se ha hablado mucho de la eficiencia energética como principal impulsor del desarrollo de soluciones de iluminación con LED, sin embargo parece que se ignora el verdadero consumo “real” de las distintas soluciones. Con consumo “real” me estoy refiriendo a la energía que la central electrica debe generar a partir de los recursos energéticos limitados, y que no coincide con la energía que nuestro contador doméstico está reflejando. Aunque resulte un poco complejo de explicar intentaré resumirlo de manera sencilla.

Los contadores eléctricos van midiendo la suma de potencia instantánea que nuestra instalación doméstica está consumiendo. Esta potencia instantánea tiene dos componentes, la real o resistiva y la compleja que puede ser capacitiva o inductiva. Es decir que la potencia “real” que estamos consumiendo es la suma de la potencia que consume la parte resistiva de nuestros equipos más la parte compleja. Sin embargo no toda la energía que se entrega es útil y se aprovecha. Cuando la carga no está convenientemente adaptada la energía se refleja y se desaprovecha. La manera de cuantificar la eficiencia de esta transferencia se mide por el valor del factor de potencia (PFC, Power Factor Correction). Un valor de 1 significa que toda la energía que se entrega se aprovecha, mientras que un valor de 0,5 significa que la mitad de la energía que se ha entregado se ha perdido, básicamente debido a una inadecuada adaptación de la impedancia. A grandes rasgos, cuando una carga es pura resistiva el PFC es 1, mientras que cuando existe una componente compleja, ya sea inductiva o capacitiva, es probable que el PFC disminuya considerablemente, valores de 0,3 o 0,4 son habituales.

La relación de los leds y la iluminación con este confuso preludio se debe a que si consideramos la eficiencia energética en términos de rendimiento luminosidad/potencia tenemos valores de referencia como los siguientes:

  • Bombilla incandescente 15 Lumen / Watio
  • Fluorescente 50-60 Lumen / Watio
  • Leds 100 Lumen / Watio

Sin embargo si se tiene en cuenta el factor de potencia (PFC) los rendimientos anteriores deben corregirse por el factor de potencia correspondiente. En bombillas incandescentes el valor PFC es 1, al tratarse de un elemento resistivo puro, sin embargo en algunos fluorescentes este valor puede reducirse hasta 0,3, debido a la elevada carga inductiva de estos elementos.

La iluminación con LED no está exenta de este efecto, no obstante dado que el LED no se conecta directamente a 220, sino que requiere un convertidor previo de tensión a corriente, el problema de la eficiencia se traslada a este convertidor que es un dispositivo electrónico. En estos equipos se pueden conseguir valores de PFC que varían entre 0,5 y 0,9, dependiendo de la calidad del diseño del dispositivo.
Por ejemplo, Supertex ha anunciado un componente, el HV9931, orientado a la alimentación de LEDs que incluye PFC.

La idea que planteo en este artículo, es que no debemos fijarnos únicamente en las promesas de reducción de consumo de las distintas alternativas existentes para iluminación, sino que debemos considerar la solución completa en la que el valor PFC es importante.

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Soluciones térmicas para LED de potencia

Para conseguir una elevada duración en los led de potencia es necesario tener la mínima resistencia térmica entre la unión del diodo y el ambiente, ello permite reducir la temperatura de funcionamiento y con ello permitir una larga vida. Sin embargo, una baja resistencia térmica en el diseño del led no es suficiente para disipar la energía convertida en calor durante el funcionamiento. Un buen diseño térmico de la solución completa ayuda a mejorar significativamente la vida del producto acabado y mantener la temperatura de la unión dentro de los márgenes recomendados.

Existen dos aproximaciones que pueden utilizarse para disipar el calor desde el LED de potencia al ambiente:

  • Circuito impreso (PCB de material FR4) usando vías térmicas y un disipador.
  • PCB con base metálica y un disipador

PCB FR4 con vías térmicas: Este diseño utiliza una placa FR4 de doble capa en el que se diseña una pista grande de cobre, así como múltiples vías metalizadas que atraviesan la placa.

El calor se disipa desde el cuerpo (slug) del LED hacia la pista de cobre . Dado que el cobre es un buen conductor, el calor se distribuye uniformemente a lo largo de la pista. Las vías térmicas dirigen el calor desde la cara superior a la inferior de la placa. Para conseguir una buena eficiencia se recomienda pasar más de 50 vías con un diametro entre 0,3mm y 0,5mm sobre el área de cobre que comunica las dos caras. La placa FR4 con las vías térmicas debe ser montada entonces sobre un disipador con la ayuda de una material de elevada transferencia térmica, como grasa o silicona térmica.

PCB con base metálica: El uso de un PCB construido sobre una placa metálica, habitualmente de aluminio, es la manera más conveniente de abordar el diseño térmico. Sin embargo, es una solución más cara, especialmente si se trata de un diseño hecho a medida, ya que la el PCB consiste en un cuerpo sólido de 1,5 a mm de espesor.

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Prohibición de las bombillas incandescentes en Estados Unidos

Siguiendo los pasos de leyes parecidas que se están aprovando en los principales países desarrollados, el presidente de Estados Unidos, George Bush, ha aprovado una ley de ahorro energético que entre otras cosas supone el final de la bombilla de iluminación incandescente. Según USA today esta ley provocará la obsolescencia de la venerable, pero hambrienta, bombilla incandescente durante los próximos doce años en favor de sistemas más eficientes como los fluorescentes y lámparas LED. Específicamente, la nueva ley establece que todas las bombillas deben ser entre un 25% y un 30% más eficientes desde el año 2012.

Las bombillas incandescentes son altamente ineficientes, y hoy en día se venden ya muchas bombillas de fluorescencia que ofrecen una calidad de luz comparable a la cálida bombilla incandescente tan familiar para todos. En el caso de las lámparas de LED el ahorro se multiplica gracias a su mayor eficiencia y duración. Las lámparas de led consumen 1/10 parte que las lámparas incandescentes, y su vida se estima en 50.000 horas antes de requerir su sustitución (aproximadamente una década con un uso normal). A diferencia de las bombillas de fluorescencia compacta estas bombillas no contienen mercurio y son por tanto dóblemente ecológicas, tanto en términos de ahorro energético como de generación de resíduos.

Con la tecnología actual una bombilla basada en LED de 10W puede sustituir a una bombilla incandescente de 100W. Esta diferencia puede suponer un ahorro de 450$ en electricidad durante su vida útil, reduciendo además el equivalente a 5.000 kilos de CO2 en emisiones comparándola con una bombilla convencional.

Los precios de estas bombillas de LED, a día de hoy, se encuentran a partir de los 10-20€ y existen formatos equivalentes a lámparas MR16 de 50mm con un consumo reducido a 3W. Este coste se compensa rápidamente por el ahorro energético y su elevada durabilidad.

Puedes ver la noticia completa en:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/12/20071219-6.html

Espero que la información te haya resultado amena e interesante, y si lo deseas no dudes en postear.

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Información sobre Leds, historia y tecnologías actuales

Incluyo aquí un artículo muy interesante que describe con bastante detalle los principios básicos de los leds convencionales: por qué emiten luz, como se consiguen los distintos colores, evolución histórica de los leds, etc:

Introducción

Casi todos estamos familiarizados con los leds, los conocemos de verlos en el frente de muchos equipos de uso cotidianos, como radios, televisores, teléfonos celulares y display de relojes digitales, sin embargo la falta de una amplia gama de colores y una baja potencia lumínica han limitado su uso considerablemente. No obstante eso esta cambiando gradualmente con la introducción de nuevos materiales que han permitido crear leds de prácticamente todo el espectro visible de colores y ofreciendo al mismo tiempo una eficiencia lumínica que supera a la de las lámparas incandescentes. Estos brillantes, eficientes y coloridos nuevos leds están expandiendo su dominio a un amplio rango de aplicaciones de iluminación desplazando a su anterior campo de dominio que era el de la mera indicación. Si consideramos su particularidad de bajo consumo energético y su prácticamente imbatible ventaja para su uso en señalamiento exterior (carteles de mensaje variables y señales de transito) tendremos que el futuro de estos pequeños dispositivos semicondures es realmente muy promisorio tal como lo indican los números actuales de crecimiento de mercado a nivel mundial.

Cómo funcionan los leds

Para responder esta respuesta correctamente tendremos que empezar diciendo que el led es un diodo que emite luz (Light emitting Diode) y que un diodo es un semiconductor y que los semiconductores están hechos fundamentalmente de silicio. Como veremos mas adelante los led están hechos de una gran gama de elementos de la tabla periódica, pero nos ocuparemos ahora de explicar el funcionamiento del diodo a través del comportamiento del Silicio, ya que este es el material fundamental y mas popular de la electrónica moderna.

El silicio es un elemento muy común en la naturaleza, tal es así que se encuentra en la arena de las playas y en los cristales de cuarzo. Si miramos donde se encuentra el Silicio (SI) en la tabla periódica de los elementos lo encontraremos con el numero atómico 14 y sus vecinos inmediatos son el Galio (Ga), Aluminio (Al), Boro (B), Carbono (C), Nitrógeno (N), Fósforo (P), Arsénico (As) y Germanio (Ge). Recuerden estos elementos porque forman parte de los distintos tipos de tecnologías de leds y son los que determinaran el color de emisión.

El carbono, el silicio y el galio poseen una propiedad única en su estructura electrónica, cada uno posee 4 electrones en su orbita externa lo que les permite combinar o compartir estos electrones con 4 átomos vecinos, formando así una malla cuadricular o estructura cristalina, de esta forma no quedan electrones libres como en el caso de los conductores que poseen electrones libres en su ultima orbita que pueden moverse a través de los átomos formando así una corriente eléctrica.

Por lo dicho, el silicio en su forma pura es básicamente un aislante. Podemos hacerlo conductor al mezclarlo con pequeñas cantidades de otros elementos, a este proceso se lo denomina “dopaje”. Hay dos tipos de dopaje:

Dopaje N: En este caso el silicio se dopa con Fósforo o Arsénico en pequeñas cantidades. El Fósforo y el Arsénico tienen 5 electrones en su orbita externa que terminan sobrando cuando se combina en una red de átomos de silicio. Este quinto electrón se encuentra libre para moverse, lo que permite que una corriente eléctrica fluya a través del Silicio. Se necesita solo una pequeña cantidad de dopaje o impurezas para lograr esta corriente, por ejemplo al agregar un átomo de impurezas por cada 108 (1000 millones) átomos de Silicio se incrementa la conductividad en un factor de 10. Los electrones tienen una carga negativa, por eso se llama dopaje tipo N.

Dopaje P: En este caso el silicio se dopa con Boro o Galio en pequeñas cantidades. El Boro y el Galio tienen 3 electrones en su orbita externa por lo que termina faltando un electrón cuando se combina en una red de átomos de Silicio. Este electrón faltante ocasiona que se formen huecos en la red. Estos huecos permiten que se circule una corriente a través del Silicio ya que ellos aceptan de muy buena gana ser “tapados” por un electrón de un átomo vecino, claro que esto provoca que se forme un hueco en el átomo que desprendió dicho electrón, este proceso se repite por lo que se forma una corriente de huecos a través de la red. Es de notar que en todos los caso lo único que se mueve fuera del átomo son los electrones, pero en este caso dicho movimiento provoca un efecto similar o equivalente al movimiento de huecos. Se necesita solo una pequeña cantidad de dopaje o impurezas para lograr esta corriente. Los agujeros tienen una carga positiva, por eso se llama dopaje tipo P

Tanto el Silicio dopado N como el Silicio dopado P tienen propiedades conductoras pero a decir de verdad no son muy buenos conductores de ahí el nombre de semiconductor.

Por separado ambos semiconductores no dicen mucho, pero cuando se juntan producen efectos interesantes, especialmente entre la juntura de ambos.

Veremos que sucede cuando se combina ambos materiales

Creando el diodo

Cuando unimos Silicio N y Silicio P, tenemos una juntura semiconductora P-N este es el dispositivo semiconductor mas simple y es conocido con el nombre de diodo y es la base de toda la electrónica moderna.

El diodo permite la circulación de corriente en un sentido pero no en el sentido contrario tal como sucede en los molinetes de subte con las personas.

Cuando conectamos el diodo a una batería con el terminal P al borne negativo y el terminal N al borne positivo (lo conectamos en inversa) tenemos que en el primer caso los huecos son atraídos por los electrones que provienen del terminal negativo de la batería y ese

es el fin de la historia. Lo mismo sucede del lado N, los electrones libres son atraídos hacia el terminal positivo.

Por lo tanto no circula corriente por la juntura ya que electrones y agujeros se movieron en sentido contrario (hacia los terminales del diodo)

Si damos vuelta el diodo (lo conectamos en directa), tenemos que los electrones libres del terminal N se repelerán con los electrones libres del terminal negativo de la batería por lo que los primeros se dirigirán a la zona de juntura. En el terminal positivo tenemos que los huecos del terminal P se repelerán con los huecos del terminal positivo de la batería por lo tanto los huecos del semiconductor se dirigirán a la juntura.

En la juntura los electrones y los huecos se recom

binan formando así una corriente que fluirá en forma permanente.

Un diodo real cuando se conecta en reversa tiene una pequeña corriente de perdida del orden de los 10 microamperes que se mantiene aproximadamente constante mientras la tensión de la batería no supere un determinado nivel, luego del cual la corriente crece abruptamente, esta zona se llama zona de ruptura o avalancha. Generalmente esta zona queda fuera de las condiciones normales de funcionamiento. Hay que mencionar que dicha corriente inversa es casi lineal

mente dependiente de la temperatura.

Cuando el diodo se conecta en directa veremos que sobre sus extremos se produce una caída de tensión del orden de los 0.6 volts para los diodos de silicio normales. Esta caída de tensión es un reflejo de la energía necesaria para que los electrones salten la juntura y es característica de cada material. Este valor es conocido como potencial de salto de banda (band gap)

Tenemos entonces que para sacar un electrón de su orbita necesitamos energía y que esta se pierde en el transcurso de su recorrido dentro del diodo, esta energía se transforma en radiación, básicamente calor u ondas infrarrojas en un diodo normal.

De diodos a Leds

Como dijimos, si la energía que se necesita es pequeña, se tendrá que dicha energía se emitirá en ondas infrarrojas de relativamente baja frecuencia, si el material necesitara mas energía para que se produzca el paso de la corriente, las ondas que emitirá el diodo tendrían mas energía y se pasaría de emitir luz infrarroja a roja, naranja, amarilla, verde, azul, violeta y ultravioleta.

O sea el diodo emitiría luz monocromática en el espectro visible y más allá. Ya tenemos el led!!!

Por supuesto a más alta frecuencia mayor será la caída de tensión por lo que pasaremos de 0.6v de caída para un diodo normal a 1,3 v para un led infrarrojo, 1,8 v. para un led rojo, 2,5 v. para uno verde, y 4,3v. para un led azul y más de 5v. para un led ultravioleta.

Estas distintas longitudes de ondas se forman combina

ndo distintas proporciones de materiales, los mismos que se enumeraron al inicio.

Encapsulado de los leds

Existen numerosos encapsulados disponibles para los leds y su cantidad se incrementa de año en año a medida que las aplicaciones de los leds se hacen mas especificas.
Por ahora nos detendremos a estudiar las partes constitutivas de un led a través de la figura 1.1 la cual representa tal vez el encapsulado mas popular de los leds que es el T1 ¾ de 5mm. de diámetro.

Fig 1.1 Partes constitutivas de un LED

Como vemos el led viene provisto de los dos terminales correspondientes que tienen aproximadamente 2 a 2,5 cm de largo y sección generalmente de forma cuadrada. En el esquema podemos observar que la parte interna del terminal del cátodo es más grande que el ánodo, esto es porque el cátodo esta encargado de sujetar al sustrato de silicio, por lo tanto será este terminal el encargado de disipar el calor generado hacia el exterior ya que el terminal del ánodo se conecta al chip por un delgado hilo de oro, el cual prácticamente no conduce calor. Es de notar que esto no es así en todos los leds, solo en los últimos modelos de alto brillo y en los primeros modelos de brillo estándar, ya que en los primeros led de alto brillo es al revés. Por eso no es buena política a la hora de tener que identificar el cátodo, hacerlo observando cual es el de mayor superficie. Para eso existen dos formas más convenientes, la primera y más segura es ver cual es el terminal mas corto, ese es siempre el cátodo no importa que tecnología sea el led. La otra es observar la marca plana que también indica el cátodo, dicha marca plana es una muesca o rebaje en un reborde que tiene los leds. Otra ves este no es un método que siempre funciona ya que algunos fabricantes no incluyen esta muesca y algunos modelos de leds pensados para aplicaciones de cluster donde se necesitan que los leds estén muy pegados, directamente no incluye este reborde.
El terminal que sostiene el sustrato cumple otra misión muy importante, la de reflector, ya que posee una forma parabólica o su aproximación semicircular, este es un punto muy critico en la fabricación y concepción del led ya que un mal enfoque puede ocasionar una perdida considerable de energía o una proyección despareja.
Un led bien enfocado debe proyectar un brillo parejo cuando se proyecta sobre una superficie plana. Un led con enfoque defectuoso se puede identificar porque proyecta formas que son copia del sustrato y a veces se puede observar un aro mas brillante en el exterior de circulo, síntoma seguro de que la posición del sustrato se encuentra debajo del centro focal del espejo terminal.
Dentro de las características ópticas del led aparte de su luminosidad esta la del ángulo de visión, se define generalmente el ángulo de visión como el desplazamiento angular desde la perpendicular donde la potencia de emisión disminuye a la mitad. Según la aplicación que se le dará al led se necesitara distintos ángulos de visión así son típicos leds con 4,6,8,16,24,30,45,60 y hasta 90 grados de visión. Generalmente el ángulo de visión esta determinado por el radio de curvatura del reflector del led y principalmente por el radio de curvatura del encapsulado. Por supuesto mientras mas chico sea el ángulo y a igual sustrato semiconductor se tendrá un mayor potencia de emisión y viceversa

Otro componente del led que no es muestra en la figura pero que es común encontrarlo en los led de 5mm son los stand-off o separadores, son topes que tienen los terminales y sirven para separar los leds de la plaqueta en aplicaciones que así lo requieren, generalmente si se va colocar varios leds en una plaqueta conveniente que no tenga stand – off ya que de esta forma el encapsulado del led puede apoyarse sobre la plaqueta lo que le dará la posición correcta, esto es especialmente importante en leds con ángulo de visión reducido.

Por ultimo tenemos el encapsulado epoxi que es el encargado de proteger al semiconductor de las inclemencias ambientales y como dijimos ayuda a formar el haz de emisión.
Existen básicamente 4 tipos de encapsulado si lo catalogamos por su color.

Transparente o clear water (agua transparente): Es el utilizado en leds de alta potencia de emisión, ya que el propósito de estos leds es fundamentalmente iluminar, es importante que estos encapsulados no absorban de ninguna manera la luz emitida.

Coloreados o tinted: Similar al anterior pero coloreado con el color de emisión de sustrato similar al vidrio de algunas botellas, se usa principalmente en leds de mediana potencia y/o donde sea necesario identificar el color del led aun apagado.

Difuso o difused: Estos leds tiene un aspecto mas opacos que el anterior y están coloreados con el color de emisión, poseen pequeñas partículas en suspensión de tamaño microscópicos que son las encargadas de desviar la luz, este tipo de encapsulado le quita mucho brillo al led pero le agrega mucho ángulo de visión ya que los múltiples rebotes de la luz dentro del encapsulo le otorgan un brillo muy parejo sobre casi todos los ángulos prácticos de visión.

Lechosos o Milky: Este tipo de encapsulado es un tipo difuso pero sin colorear, estos encapsulado son muy utilizados en leds bicolores o multicolores. El led bicolor es en realidad un led doble con un cátodo común y dos ánodos ( 3 terminales) o dos led colocados en contraposición (2 terminales). Generalmente el primer caso con leds rojo y verde es el mas común aunque existen otras combinaciones incluso con mas colores.

Es muy importante hacer notar que en todos los casos el sustrato del led es el que determina el color de emisión y no el encapsulado. Un encapsulado con frecuencia de paso distinta a la frecuencia de emisión del sustrato solo lograría filtrar la luz del led, bajando así su brillo aparente al igual que todo objeto colocado delante de él.

Evolución de los leds

El primer led comercialmente utilizable fue desarrollado en el año 1962, combinando Galio, Arsénico y Fósforo (GaAsP) con lo cual se consiguió un led rojo con una frecuencia de emisión de unos 650 nm con una intensidad relativamente baja, aproximadamente 10mcd @20mA,(mcd = milicandela, posteriormente explicaremos las unidades fotométricas y radiométricas utilizadas para determinar la intensidad lumínica de los leds ). El siguiente desarrollo se basó en el uso del Galio en combinación con el Fósforo (GaP) con lo cual se consiguió una frecuencia de emisión del orden de los 700nm. A pesar de que se conseguía una eficiencia de conversión electrón- fotón o corriente-luz mas elevada que con el GaAsP, esta se producía a relativamente baja corrientes, un incremento en la corriente no generaba un aumento lineal en la luz emitida, sumado a esto se tenia que la frecuencia de emisión estaba muy cerca del infrarrojo una zona en la cual el ojo no es muy sensible por lo que el led parecía tener bajo brillo a pesar de su superior desempeño de conversión.

Los siguientes desarrollos, ya entrada la década del 70, introdujeron nuevos colores al espectro. Distinta proporción de materiales produjo distintos colores. Así se consiguieron colores verde y rojo utilizando GaP y ámbar, naranja y rojo de 630nm (el cual es muy visible) utilizando GaAsP. También se desarrollaron leds infrarrojos, los cuales se hicieron rápidamente populares en los controles remotos de los televisores y otros artefactos del hogar.

En la década del 80 un nuevo material entró en escena el GaAlAs Galio, Aluminio y Arsénico. Con la introducción de este material el mercado de los leds empezó a despegar ya que proveía una mayor performance sobre los leds desarrollados previamente. Su brillo era aproximadamente 10 veces superior y además se podía utilizar a elevadas corrientes lo que permitía utilizarlas en circuitos multiplexados con lo que se los podía utilizar en display y letreros de mensaje variable. Sin embargo este material se caracteriza por tener un par de limitaciones, la primera y más evidente es que se conseguían solamente frecuencias del orden de los 660nm (rojo) y segundo que se degradan mas rápidamente en el tiempo que los otros materiales, efecto que se hace más notorio ante elevadas temperaturas y humedades. Hay que hacer notar que la calidad del encapsulado es un factor fundamental en la ecuación temporal. Los primeros desarrollos de resinas epoxi para el encapsulado poseían una no muy buena impermeabilidad ante la humedad, además los primeros leds se fabricaban manualmente, el posicionamiento del sustrato y vertido de la resina era realizado por operarios y no por maquinas automáticas como hoy en día, por lo que la calidad del led era bastante variable y la vida útil mucho menor que la esperada. Hoy en día esos problemas fueron superados y cada vez son mas las fabricas que certifican la norma ISO 9000 de calidad de proceso. Además últimamente es más común que las resinas posean inhibidores de rayos UVA y UVB, especialmente en aquellos leds destinado al uso en el exterior.

En los 90 se apareció en el mercado tal vez el más éxitoso material para producir leds hasta la fecha el AlInGaP Aluminio, Indio, Galio y Fósforo. Las principales virtudes de este tetar compuesto son que se puede conseguir una gama de colores desde el rojo al amarillo cambiando la proporción de los materiales que lo componen y segundo, su vida útil es sensiblemente mayor, a la de sus predecesores, mientras que los primeros leds tenia una vida promedio efectiva de 40.000 horas los leds de AlInGaP podían mas de 100.000 horas aun en ambientes de elevada temperatura y humedad.

Es de notar que muy difícilmente un led se queme, si puede ocurrir que se ponga en cortocircuito o que se abra como un fusible e incluso que explote si se le hace circular una elevada corriente, pero en condiciones normales de uso un led se degrada o sea que pierde luminosidad a una taza del 5 % anual. Cuando el led ha perdido el 50% de su brillo inicial, se dice que ha llegado al fin de su vida útil y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de vida de un led. Un rápido calculo nos da que en una año hay 8760 horas por lo que podemos considerar que un LED de AlInGaP tiene una vida útil de mas de 10 años.
Como dijimos uno de factores fundamentales que atentan contra este numero es la temperatura, tanto la temperatura ambiente como la interna generada en el chip, por lo tanto luego nos referiremos a técnicas de diseño de circuito impreso para bajar la temperatura.

Explicaremos un detalle de mucha importancia respecto a los leds y su construcción. Cuando se fabrica el led, se lo hace depositando por capas a modo de vapores, los distintos materiales que componen el led, estos materiales se depositan sobre una base o sustrato que influye en la dispersión de la luz. Los primeros leds de AlInGaP se depositaban sobre sustratos de GaAs el cual absorbe la luz innecesariamente. Un adelanto en este campo fue reemplazar en un segundo paso el sustrato de GaAs por uno de GaP el cual es transparente, ayudando de esta forma a que mas luz sea emitida fuera del encapsulado. Por lo tanto este nuevo proceso dio origen al TS AlInGaP (Tranparent Substrate ) y los AlInGaP originales pasaron a denominarse AS AlInGaP (Absorbent Susbtrate). Luego este mismo proceso se utilizo para los led de GaAlAs dando origen al TS GaAlAs y al As GaAlAs. En ambos casos la Eficiencia luminosa se incrementaba típicamente en un factor de 2 pudiendo llegar en algunos casos a incrementarse en un factor de 10. Como efecto secundario de reemplazar el As por el TS se nota un pequeño viro al rojo en la frecuencia de emisión, generalmente menor a los 10nm.

A final de los 90 se cerro el circulo sobre los colores del arco iris, cuando gracias a las tareas de investigación del Shuji Nakamura, investigador de Nichia, una pequeña empresa fabricante de leds de origen japonés, se llego al desarrollo del led azul, este led siempre había sido difícil de conseguir debido a su elevada energía de funcionamiento y relativamente baja sensibilidad del ojo a esa frecuencia (del orden de los 460 nm) Hoy en día coexisten varias técnicas diferentes para producir luz azul, una basada en el SiC Silicio – Carbono otra basada en el GaN Galio – Nitrógeno, otra basada en InGaN Indio-Galio-Nitrógeno sobre substrato de Zafiro y otra GaN sobre sustrato SiC. El compuesto GaN, inventado por Nakamura, es actualmente el mas utilizado. Otras técnicas como la de ZnSe Zinc – Selenio ha sido dejadas de lado y al parecer el SiC seguirá el mismo camino debido a su bajo rendimiento de conversión y elevada degradación con la temperatura.

Dado que el azul es un color primario, junto con el verde y el rojo, tenemos hoy en día la posibilidad de formar el blanco con la combinación de los tres y toda la gama de colores del espectro, esto permite que los display gigantes y carteles de mensajes variables full color se hagan cada día más habituales en nuestra vida cotidiana.

Es también posibles lograr otros colores con el mismo material GaN, como por ejemplo el verde azulado o turquesa, de una frecuencia del orden de los 505 nm. Este color es importante ya que es el utilizado para los semáforos y entra dentro de la norma IRAM 2442 Argentina y VTCSH parte 2 americana y otras. Su tono azulado lo hace visible para las personas daltónicas. El daltonismo es una enfermedad congénita que hace a quien lo padece ser parcialmente ciego a determinadas frecuencias de color, generalmente dentro de ellas esta la correspondiente al verde puro que tiene una frecuencia del orden de los 525 nm.

Otros colores también son posibles de conseguir como por ejemplo el púrpura, violeta o ultravioleta. Este ultimo es muy importante para la creación de una forma más eficiente de producir luz blanca que la mera combinación de los colores primarios, ya que añadiendo fósforo blanco dentro del encapsulado, este absorbe la radiación ultravioleta y emite frecuencia dentro de todo el espectro visible, logrando luz blanca en un proceso similar al que se produce en el interior de los tubos fluorescentes. A veces el fósforo posee una leve tonalidad amarillenta para contrarrestar el tono azulado de la luz del semiconductor.

Luego de tantos materiales y frecuencias de ondas seria bueno resumir todo esto en una forma mas clara, es por ello en la tabla 1.1 se detallan los distintos frecuencias de emisión típica de los leds comercialmente disponibles y sus materiales correspondientes. Los datos técnicos fueron obtenidos de distintos fabricantes. Es de notar que la resolución del ojo es del orden de los 3 a 5 nm según el color de que se trate.

Frecuencia

Color

Material

940

Infrarrojo

GaAs

890

Infrarrojo

GaAlAs

700

Rojo profundo

GaP

660

Rojo profundo

GaAlAs

640

Rojo

AlInGaP

630

Rojo

GaAsP/GaP

626

Rojo

AlInGaP

615

Rojo – Naranja

AlInGaP

610

Naranja

GaAsP/GaP

590

Amarillo

GaAsP/GaP

590

Amarillo

AlInGaP

565

Verde

GaP

555

Verde

GaP

525

Verde

InGaN

525

Verde

GaN

505

Verde turquesa

InGaN/Zafiro

498

Verde turquesa

InGaN/Zafiro

480

Azul

SiC

450

Azul

InGaN/Zafiro

430

Azul

GaN

425

Azul

InGaN/Zafiro

370

Ultravioleta

GaN


Tabla 1.1 Materiales y frecuencias de emisión típicas de un LED

Para tener una idea aproximada de la relación entre la frecuencia expresada en nanómetros y su correspondencia con un color determinado es que a continuación se presenta un grafico simplificado del triangulo de Maxwell o Diagrama de Cromaticidad CIE (Fig.1.2). Cada color se puede expresar por sus coordenadas X e Y. Lo colores puros o saturados se encuentran en el exterior del triangulo y a medida que nos acercamos a su centro el color tiende al blanco. El centro de la zona blanca es el blanco puro y suele expresarse por medio de la temperatura de color, en grados Kelvin, de un cuerpo negro. Simplificando podemos decir que un cuerpo negro al calentarse empieza a emitir ondas infrarrojas, al subir la temperatura empieza a tomar un color rojizo, esto es en los 770 nm, al seguir elevándose la temperatura, el color se torna anaranjado, amarillento y finalmente blanco, describiendo una parábola desde el extremo inferior derecho hacia el centro del triangulo. Por lo tanto cada color por donde pasa dicha parabola puede ser representado por una temperatura equivalente. El centro del triangulo (blanco puro) se corresponde con una temperatura de 6500 K. El tono de los leds blanco viene expresado precisamente en grados kelvin. Una temperatura superior significa un color de emisión blanco – azulado.

Fig1.2 Diagrama de cromaticidad

Conclusiónes

En resumen, luego de todo lo explicado, podemos concluir que hoy en día es posible conseguir leds en todo el espectro visible y más allá. Con una elevada vida útil, elevado brillo, alta eficiencia lumínica y estándares de calidad de acuerdo a exigentes normas de nivel mundial. Su bajo consumo comparado con otras fuentes de luz incluso inferior a las lamparas de bajo consumo y tubos fluorescentes, lo posiciona dentro del grupo de los productos ambientalmente amigables y ecológicos. Sumado a todo esto nos encontramos con que su precio y disponibilidad en el mercado lo hacen cada vez más asequible al publico en general e indicado para cada ves mas aplicaciones de uso cotidiano en el mundo del siglo XXI.

Espero que la información te haya resultado amena e interesante, y si lo deseas no dudes en postear.

(Esta información la he extraído de la excelente web www.todopic.com.ar/led.html)

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LED de Alta Potencia

En este artículo comentaré las características de los LED de Alta Potencia, que los hacen distintos a los leds de menor intensidad que comentábamos en un post anterior.

Los LED de señalización son dispositivos de baja corriente y bajo consumo que no resultan muy adecuados para aplicaciones de iluminación. Los recientes avances en la fabricación de semiconductores, estructuras de silicio y revestimientos de fósforo han hecho realidad los LED de alta potencia.

Los actuales LED de potencia tienen una eficiencia que se acerca o supera a la de otras fuentes de iluminación eficientes. Además aportan otras ventajas incluyendo una larga vida operativa y resistencia a choques y vibraciones. Esto hace que sean útiles para aplicaciones como señales de tráfico, iluminación del automóvil, aplicaciones militares y cualquier lugar en el que sean importantes aspectos como seguridad, fiabilidad o coste de mantenimiento.

Un LED de potencia se fabrica con un sustrato de carburo de silicio o zafiro. El sustrato de zafiro ofrece un menor coste de fabricación, pero presenta una resistencia térmica más elevada. La menor resistencia térmica del carburo de silicio resulta atractiva para aplicaciones de los LED de potencia. El sustrato se puede dopar con AlInGaP para conseguir LED de color rojo, naranja o amarillo, o bien con AlInGaN para disponer de dispostivos verdes, azules o blancos.

La posibilidad de conseguir una fuente de luz blanca con LED es muy importante para las aplicaciones de iluminación, y para ello se emplean habitualmente dos métodos. El primero consiste en utilizar un LED azul con revestimiento de fósforo que crea una luz blanca. El otro método pasa por utilizar un LED que emite luz en el rango ultravioleta. Una mezcla de fósforos rojo, verde y azul se emplea entonces para convertirla en luz blanca visible.
La técnica de LED azul con fósforo proporciona una fuente de luz muy eficiente. Sin embargo, es más difícil controlar el color exacto de la luz generada debido a las variaciones en el LED azul. La construcción de LED UV con fósforo RGB proporciona un color más predecible porque las propiedades del fósforo determinan el color de la luz generada. Un inconveniente de esta técnica es que el fósforo rojo se degrada más deprisa que los otros fósforos, lo que produce una variación de la tonalidad a un blanco frío.

Otra forma de producir luz blanca con LED consiste en utilizar tres emisores para rojo, verde y azul. Si los LED se controlan en las proporciones adecuadas, se genera una luz blanca. De forma similar al LED de tipo UV + fósforo RGB, la solución de tres LED experimentará una deriva en el color debido al diferente ritmo de envejecimiento de cada LED. En aplicaciones críticas, se pueden utilizar la detección y control de forma activa para corregir el sistema a lo largo del tiempo.

Espero que la información te haya resultado amena e interesante, y si lo deseas no dudes en postear.

(Esta información la he extraído de la excelente revista Convertronic)

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Iluminación con LEDs

Todos conocemos lo que es un led. Se usan en todo tipo aparato electrónico: el indicador de encendido del televisor, las luces de colores de los juguetes, el indicador de que se nos acaba la gasolina del coche, etc. Su utilización es cada vez más frecuente para aplicaciones que antes estaban reservadas a las tradicionales bombillas como adornos de Navidad, paneles en las carreteras, frenos de los coches, o luces de los semáforos.

Los primeras aplicaciones utilizan leds convencionales , y se les suele llamar “leds de señalización“, mientras que las segundas (aunque hay de todo) suelen utilizar “leds de alta luminosidad“.

Este proceso de evolución tecnológica no se detiene y hoy en día existe una tercera generación de leds conocida como “leds de potencia“. Con este tipo de leds es posible generar algo más que un simple punto de luz de aviso, y nos encontramos productos que perfectamente pueden sustituir a una bombilla o un fluorescente. Esto son palabras mayores porque eso los convierte en una alternativa a los sistemas de iluminación tradicionales, y si alguien se para a pensar un poco, estamos hablando de miles de millones de sistemas de iluminación tradicionales, por lo que no es de extrañar que esta innovación tecnológica haya despertado más de una curiosidad y preocupación.

Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estos leds de iluminación?

En próximos artículos intentaremos abordar en detalle estas y muchas otras cuestiones, pero vaya como anticipo este breve resumen.

En el lado menos bueno de la balanza tenemos:

  • No estamos hablando de un producto precisamente barato en comparación con las alternativas tradicionales. La innovación tiene un precio y las inversiones en I+D hay que recuperlas en algún momento.
  • Se trata de un componente electrónico que consume energía y disipa calor (como todos) pero el problema es que el calor se queda en su interior y castiga mucho (muchísimo) la vida del led. Eso hace que resolver los problemas de disipación sea el principal desafio que existe hoy en día.
  • No existe uniformidad de formato. Hay camino por recorrer en cuanto a mejora tecnológica de los leds, lo cual hace que cada fabricante opte por su propia interpretación de cómo serán los leds del futuro, y eso impide a los fabricantes de luminarias el uso de una plataforma única para usar leds de cualquier fabricante.
  • Es un producto cuya fabricación es todavía bastante compleja, en la que existen muchos secretos industriales y disputas de patentes, por lo que no todos los fabricantes son capaces de producir un producto con la misma calidad. Probablemente se tendrá que trabajar contra la mala imagen que crearán algunos productos de inferior calidad y que ya se están vendiendo. Algo parecido sucedió con las lámparas halógenas y las de bajo consumo.
  • No pueden alimentarse, por ahora, a corriente alterna de 230V, y requieren un convertidor externo adicional.
No todo son problemas, ni mucho menos. En el lado bueno de la balanza existen sobradas razones para pensar que estamos hablando de un producto realmente revolucionario:
  • El rendimiento de luz emitida respecto a la energía consumida es muy superior al de las bombillas incandescentes, de filamento o halógenas. Siendo superior incluso a los económicos y ahorradores fluorescentes y bombillas de bajo consumo.
  • La vida útil de los leds múltiplica por decenas la vida útil de las bombillas convencionales. Aunque se cuestione como una exageración se habla de una duración máxima de los leds de 100.000 horas ininterrupidas, o 11 años y medio, frente a las 1.500 horas de las bombillas o 3.000 de los fluorescentes. Lo cierto es que nadie ha podido comprobar esta cifra todavía, pero todo apunta de que la diferencia es notable.
  • La luz de los leds no emite calor. Aunque antes he comentado que la disipación de calor era un problema para el led, quedémonos con la idea de que el led no emite calor frontalmente, y el que emite es muy inferior al de otras soluciones. Ya profundizaremos más adelante en este tema. Este aspecto los hace muy interesantes para aplicaciones donde no queremos estropear el producto iluminado… ¿alguien pensaba en una tienda de bombones?
  • Existen leds de distintos colores lo cual los hace adecuados para crear un ambiente iluminado con cualquier tonalidad de color, de manera dinámica y flexible. Se pueden fabricar “bombillas” RGB con un coste similar al de una bombilla monocolor.
  • Se puede llegar a controlar con precisión la temperatura de color que se utiliza, y con ello evitar la emisión de luz ultravioleta o infraroja, con los consiguientes ventajas en rendimiento, y conservación del color en, por ejemplo, las obras de arte.
En próximos artículos iremos desarrollando estos y otros conceptos, pero por hoy resulta suficiente.

Espero que la información te haya resultado amena e interesante, y si lo deseas no dudes en postear.

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