⑴ 最先被發明的二極體的顏色
發光二極體吧?砷磷化鎵紅色發光二極體
⑵ 最初二極體發明是為了干什麼用
最原始的二極體用在礦石收音機上,是用於接收AM電台的信號檢波。
最原始的礦石二極體應叫發現,稱不上發明。
⑶ LED發光二極體是什麼時候發明的
LED發光二極體最早出現在1962年,距今已有半個多世紀的發展史。
發光二極體(英語:Light-Emitting Diode,簡稱LED) 是一種能將電能轉化為光能的半導體電子元件。這種電子元件早在1962年出現,早期只能發出低光度的紅光,之後發展出其他單色光的版本,時至今日能發出的光已遍及可見光、紅外線及紫外線,光度也提高到相當的光度。而用途也由初時作為指示燈、顯示板等;隨著技術的不斷進步,發光二極體已被廣泛地應用於顯示器、電視機採光裝飾和照明。
原理
它是半導體二極體的一種,可以把電能轉化成光能。發光二極體與普通二極體一樣是由一個PN結組成,也具有單向導電性。當給發光二極體加上正向電壓後,從P區注入到N區的空穴和由N區注入到P區的電子,在PN結附近數微米內分別與N區的電子和P區的空穴復合,產生自發輻射的熒光。
分類
發光二極體還可分為普通單色發光二極體、高亮度發光二極體、超高亮度發光二極體、變色發光二極體、閃爍發光二極體、電壓控制型發光二極體、紅外發光二極體和負阻發光二極體等。
⑷ 晶體二極體是誰發明的
繼真空管以後,1948年沃爾特•豪澤•布喇頓、約翰•布拉頓和威廉•肖克萊又發明了晶體管。
⑸ 發明藍光二極體憑什麼獲諾貝爾獎
藍光LED是最晚被發明出來的,技術很復雜,所以獲獎。
⑹ 白色高亮度發光二極體是誰發明的
最簡單的方法:找一塊紙板(硬的)(也可以是其它的好打孔的塑膠或者壓克力板),然後寫上你要的字,按合適的距離和孔徑畫上孔,用工具將其打穿,將每個led放入孔內用膠水粘好(最好不要用502,用其它的),涼干,將led的引腳長的一腳全部接在一起接分壓電阻(水泥電阻,功率大一些的)再接到電源正極,短的一腳全部接在一起接電源的負極,電源可用5v或者12v,只不過分壓的水泥電阻要做調整(調整主要根據你的高亮發光二極體的個數和發光二極體的電流來定,比如你的發光二極體的正常工作電流是:10ma,數量為:20個,總電流就是200ma,如果用5v電源,發光二極體與水泥電阻的阻值總和為:5v/0.2a=25歐姆,減去發光二極體的總的阻值即為水泥電阻的阻值,計算出水泥電阻的阻值後,可計算出在水泥電阻上的消耗的功率p=r(水泥電阻阻值)*i的平方,水泥電阻的功率選擇應該大於此數值)12v的,只需要代入公式就可算出。
方便的話也可以接一個開關
這種方法的優點是簡單,使用元件少,缺點就是,當其它一個二極體短路或者是擊穿,會造成所有led都工作不正常,嚴重時燒壞電源。
另外一種做法是分別在各個led都接分壓電阻,但是這個分壓電阻就不用水泥電阻了,用普通的dip電阻就可以實現,這樣做的話可以保證當其中一個led壞了,不影響其它led的正常發光,如果想做成閃爍啊什麼的,電路就要復雜些,樓主如果不明白,可加我好友聊。
⑺ 中國第一個半導體二極體是哪一年發明的
世界上第一個半導體二極體是在1947年發明的。
中國第一個半導體二極體是在1957年研製出來的 。
⑻ 誰發明了二極體
1904年弗萊明在真空中加熱的電絲(燈絲)前加了一塊板極,從而發明了第一隻電子管.他把這內種裝有兩個極的電容子管稱為二極體.利用新發明的電子管,可以給電流整流,使電話受話器或其它記錄裝置工作起來.如今,打開一架普通的電子管收音機,我們很容易看到燈絲燒得紅紅的電子管.它是電子設備工作的心臟,是電子工業發展的起點
⑼ 三極體、二極體是誰發明的
弗萊明(1849~1945) Fleming John Ambrose 英國物理學家。1849年11月29日生於蘭開斯特,年4 月18日卒於希德默斯。畢業於倫敦大學和皇家化學院 ,1870年獲理學士學位。1877年入劍橋大學卡文迪什實驗室,在J.C.麥克斯韋指導下研究電學和高等數學。1881年任諾丁漢大學學院物理學和數學教授。1882~1898年先後任倫敦電燈等工業企業的工程師和顧問。1885~1926年任大學學院電氣工程教授。1899~1926年任馬可尼無線電報公司科學顧問。1930年後任電視學會會長。弗萊明在變壓器設計、白熾燈、光度學、電氣測量、低溫下材料性能的研究等方面均有貢獻。弗萊明一生共發表論文100 多篇。1904年根據愛迪生效應製成檢波二極體,取代了原來用於無線電報機中的金屬粉末檢波器。這是最早出現的真空電子管。弗萊明曾多次獲得榮譽獎章。1929年因科學成就獲爵士稱號。 德福雷斯特(De Forest Lee) 美國發明家。1873年8月26日生於衣阿華州康斯爾布拉夫斯;1961年6月30日卒於加利福尼亞州好萊塢。 德福雷斯特是亞拉巴馬州長大的,他的父親是該州一所黑人學校的校長。1896年,德福雷斯特畢業於耶魯大學。由於服役參加美西戰爭而耽擱之後,於1899年獲得了哲學博士學位。當他還在上學時,他開始對馬可尼正在開創的無線電報這一新的領域感到興趣。他的博士論文可能是美國第一篇涉及無線電波的文章。 1901年,他研究出加速無線電信號傳送的方法;1904年,他的方法第一次應用於新聞報道(有關日俄戰爭的)。 然而,他的最偉大發明(在他壽終之前,他有三百項明專利權)要算三級管了。愛迪生最先宣布發現了愛迪生效應,後經J.弗萊明研究,於1904年轉化為二極整流電子管。1906年,德福雷斯特又加進一個極,即柵極,從而使該元件成為三極體(三個電極),而不是二極體了。 電子流從燈絲流向屏極的速度是明顯地隨著柵極上的電荷量不同而不同的。柵術上一個變化的但又是很弱的電壓,就會在燈絲-屏極組合上轉化成一個變化相同的但要強得多的電子流動。弗萊明的元件通過德福斯特成了放大元件,也可以用於整流。 三級管是眾所周知的真空管的基礎,由於它能在不失真情況下放大微弱信號,所以使收音機和多種多樣的電氣設備成為現實。1910年,德福雷斯特採用了費森登的聲音播送系統,用其三級管播放了安麗科·凱魯索的歌聲。1916年,他建立了一個廣播電台,廣播新聞。 最後,德福雷斯特把他的真空三級管(或者,他把它叫做電子三級管)以三十九萬美元出售給美國電話電報公司(廉價出售),但在他的研製初期,他的日子是艱難竭蹶的。有一個時候,他為了給此項發明籌措多一些的現金,使用了欺騙人的郵件,從而被捕入獄。象許多發明家一樣,他不是一個很成功的生意人。他常常忙於訴訟,他的錢財是左手進右手出的。 然而,掌握著九百億美元電子工業的德福雷斯特三極體保持了整整一代的發明地位,直到肖克利晶體管的問世,才使它相形失色。 在二十世紀二十年代初期,德福雷斯特研製出了「輝光燈」,它能把不規則的聲波轉化為同樣不規則的電流,這種不規則的電流反過來引起同樣不規則的燈絲亮度。不規則的燈絲亮度可以和活動影片一道加以照相,然後,再把不同亮度的聲軌轉化為聲音。1923年,德福雷斯特用他的第一部有聲活動影片作了示範表現,接著,不到五年,「有聲電影」開始盛行起來了。 德福富斯特因為發明了三極體,所以有的時候也被稱為無線電之父,他也曾用這個題目寫了一篇自傳。
⑽ 半導體雪崩光電二極體的雪崩二極體的發明
1965年,K.M.約翰遜及L.K.安德森等分別報道了在微波頻率下仍然具有相當高光電流增益的、均勻擊穿的半導體雪崩光電二極體。從此,雪崩光電二極體作為一種新型、高速、靈敏的固態光電探測器件漸漸受到重視。
性能良好的雪崩光電二極體的光電流平均增益嚔可以達到幾十、幾百倍甚至更大。半導體中兩種載流子的碰撞離化能力可能不同,因而使具有較高離化能力的載流子注入到耗盡區有利於在相同的電場條件下獲得較高的雪崩倍增。但是,光電流的這種雪崩倍增並不是絕對理想的。一方面,由於嚔隨注入光強的增加而下降,使雪崩光電二極體的線性范圍受到一定的限制,另一方面更重要的是,由於載流子的碰撞電離是一種隨機的過程,亦即每一個別的載流子在耗盡層內所獲得的雪崩增益可以有很廣泛的幾率分布,因而倍增後的光電流I比倍增前的光電流I0有更大的隨機起伏,即光電流中的雜訊有附加的增加。與真空光電倍增管相比,由於半導體中兩種載流子都具有離化能力,使得這種起伏更為嚴重。一般將光電流中的均方雜訊電流〈i戩〉表示為
〈i戩〉=2qI0嚔2F(嚔)B
式中q為電子電荷,B為器件工作帶寬,F(嚔)表示雪崩倍增過程所引起雜訊的增加,稱為過剩雜訊因子。一般情況下,F隨嚔的變化情況相當復雜。有時為簡單起見,近似地將F表示為F=嚔x,x稱為過剩雜訊指數。F或x是雪崩光電二極體的重要參數。
由於F大於1,並隨嚔的增加而增加,因而只有當一個接收系統(包括探測器件即雪崩光電二極體、負載電阻和前置放大器)的雜訊主要由負載電阻及放大器的熱雜訊所決定時,提高雪崩增益嚔可以有效地提高系統的信噪比,從而使系統的探測性能獲得改善;相反,當系統的雜訊主要由光電流的雜訊決定時,增加嚔就不再能使系統的性能改善。這里起主要作用的是過剩雜訊因子F的大小。為獲得較小的F值,應採用兩種載流子離化能力相差大的材料,使具有較高離化能力的載流子注入到耗盡層,並合理設計器件結構。