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Revista desde el Sur

1ra edición de la Revista desde el Sur del Centro Regional de Profesores del Sur

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música), los tableros de despliegue de información (displays),<br />

etc.<br />

En la actualidad se está difundiendo <strong>el</strong> uso de los LED en<br />

aparatos de iluminación ya que su rendimiento luminoso<br />

(y consecuente ahorro de energía <strong>el</strong>éctrica) y su larga vida<br />

útil, los hace muy apreciados por los grupos preocupados<br />

por los efectos medioambientales.<br />

Se trata de diodos semiconductores capaces de emitir luz<br />

cuando la corriente <strong>el</strong>éctrica pasa a través de <strong>el</strong>los; aunque<br />

por un proceso sustancialmente diferente al de las<br />

lámparas incandescentes comunes. Las lámparas incandescentes<br />

emiten radiación de origen térmico mientras<br />

que los LED emiten fotones por transiciones <strong>el</strong>ectrónicas<br />

entre diferentes niv<strong>el</strong>es energéticos.<br />

Los LED usados en este trabajo son d<strong>el</strong> tipo ultra brillantes<br />

y fabricados en base a diferentes materiales. Los diferentes<br />

materiales conducen a que los LED emitan diferentes<br />

colores.<br />

Si bien los mecanismos de emisión de los LED exceden <strong>el</strong><br />

alcance de este artículo, y se pueden estudiar en diferentes<br />

bibliografías, emiten luz de diferentes colores de<br />

(4)<br />

acuerdo a su composición química: tanto por los materiales<br />

constitutivos como por las concentraciones usadas en<br />

su fabricación.<br />

Los LED pueden emitir luz con una longitud de onda bastante<br />

definida, lo que se corresponde con un ancho de<br />

banda espectral d<strong>el</strong> orden de las decenas de nanometros,<br />

pero a diferencia de los LED láser la coherencia espacial<br />

no está garantizada.<br />

A diferencia de los semiconductores usuales, que están<br />

fabricados de Silicio o Germanio –y que son semiconductores<br />

indirectos-, nosotros trabajamos con LED llamados<br />

AlInGaP, InGaN; que indican que los LED contienen Aluminio,<br />

Indio, Galio, Fósforo y Nitrógeno como materiales de<br />

construcción. Son semiconductores ternarios y cuaternarios,<br />

directos d<strong>el</strong> tipo III – V.<br />

Caracterización<br />

En <strong>el</strong> diagrama se pueden ver:<br />

• El LED emisor conectado al generador de señales (Chopper),<br />

a una resistencia variable de carga que modula la<br />

corriente en él, a un voltímetro y al amplificador de “enganche”<br />

(Lock in).<br />

• El LED receptor (o en su caso <strong>el</strong> 2N3055) conectado al<br />

osciloscopio (o <strong>el</strong> tester cuando se usa <strong>el</strong> 2N3055) y al<br />

amplificador de “enganche”.<br />

• El osciloscopio (o <strong>el</strong> tester según sea <strong>el</strong> caso).<br />

• El amplificador de “enganche” (Lock in).<br />

• La lámpara de iluminación ambiental conectada al VA-<br />

RIAC®.<br />

• Las resistencias de carga.<br />

• El voltímetro –que permite medir la señal de excitación-.<br />

• El vatímetro que permite medir <strong>el</strong> valor de la iluminación<br />

ambiental, en términos de potencia.<br />

Procedimiento<br />

Figura 2<br />

Diagrama d<strong>el</strong> montaje<br />

experimental.<br />

Se deseaba determinar la respuesta d<strong>el</strong> sensor (o sea <strong>el</strong><br />

transistor 2N3055 o <strong>el</strong> LED) a la luz excitadora y no a la luz<br />

ambiental. Para <strong>el</strong>lo se utilizó la luz de un LED dest<strong>el</strong>lante<br />

de frecuencia de parpadeo conocida.<br />

Esto se logró conectando una fuente de corriente de frecuencia<br />

variable (Chopper) al LED emisor.<br />

(4) Consultar bibliografía<br />

45

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