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Comment fonctionnent les lampes LED LENSER ?


Les lampes LED LENSER sont conçues en Allemagne par la société Zweibrüder Optoelectronics GmbH. Elles répondent à un nouveau concept dans l’éclairage portatif : l'éclairage durable.


Les produits LED LENSER sont simples d’utilisation et robustes ; Ils bénéficient néanmoins d’une sophistication technologique unique :



- Sources lumineuses électroluminescentes (LED) de toute dernière technologie. Les LED utilisées proviennent des meilleurs fabricants comme la société californienne CREE. Les LEDs blanches de puissance utilisées dans les lampes LED LENSER sont triées en fonction de critères de luminosité et de couleur pour garantir les meilleures performances.

- Dissipateurs d’énergie des sources lumineuses qui assurent ainsi une excellente longévité de votre lampe et une puissance d’éclairage optimum. La durée de vie de votre LED dépasse 50 000 heures soit près de 6 années d'utilisation permanente !

- Circuits électroniques qui élèvent la tension des piles ou des batteries embarquées dans la lampe, contrôlent l’alimentation de la source lumineuse et enfin assurent, sur les modèles SLT les fonctions de réglage de puissance, SOS et le mode stroboscopique.



- Système optique exclusif et breveté permet une exploitation optimale de la source lumineuse à LED. Une lentille et un réflecteur sont combinés pour assurer la concentration de la lumière et le réglage de la largeur du faisceau lumineux.


Histoire et développement des LED blanches


les LED: une révolution dans le domaine de l'éclairage

Les LED blanches et plus particulièrement celles de fortes puissances, permettent à la technologie LED de progressivement dominer la plupart des applications de l'éclairage, en permettant de satisfaire les exigences de développement durable.

Qu'est-ce qu'une LED ?

Une diode électroluminescente (ou LED) est un composant électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique.
Une diode électroluminescente produit un rayonnement lumineux qui resulte de l'emmission de photons provoquée par le passage des électrons dans la jonction semi-conductrice de la diode.
Pour sortir du dispositif (semi-conducteur puis enveloppe externe en époxy), les photons doivent sortir (sans être absorbés) du semi-conducteur. Une fois arrivé dans l’enveloppe externe, la lumière traverse les interfaces vers l’air. La forme de dôme avec un diamètre bien plus grand que la puce (3 à 5 mm au lieu de 300 µm) permet de limiter les réfexions qui diminuent l'efficacité de la LED.
Dans les diodes électroluminescentes de dernière génération, notamment pour l’éclairage, ce dôme fait l’objet d’une attention particulière.



Un peu d'histoire ...

C'est en 1907, qu'Henry Jospeh Round rapporta la première émission de lumière par un semi-conducteur. Il faut attendre les années 1960 pour voir apparaître la commercialisation des premières LED qui produisent à l'époque une lumière rouge d'une puissance inférieure à 0,001 lumen !

Dans les années 60 et 70 on assiste à une production de masse des LED rouges qui ont pénétré le marché de l'affichage numérique (calculatrices, montres, témoins lumineux).

Pendant longtemps, les chercheurs ont pourtant cru devoir se limiter à trois couleurs : rouge, jaune et vert.

Ce n'est qu'en 1990 que Shuji Nakamura met au point la première LED bleue et qu'il devient alors possible de créer une lumière blanche (sur la base d'un mélange de rouge, vert et bleu ou sur la base de bleu et d'ajout de phosphore jaune).

Cette découverte capitale permet alors d'imaginer une utilisation des LEDs blanches pour l'éclairage et d'accroître considérablement le potentiel de développement de ce composant.

Le rendement lumineux des LED blanches de dernière génération (supérieur à 100 lumens par watt) est supérieur à celui des lampes à incandescence mais aussi à celui des lampes fluocompactes ou encore de certains modèles de lampes à décharge (éclairage public).

Le spectre de la lumière émise est presque intégralement contenu dans le domaine du visible (les longueurs d’onde sont comprises entre 400 nm et 700 nm).
Contrairement aux lampes à incandescence et aux lampes à décharge, les diodes électroluminescentes n’émettent quasiment pas d’infrarouge.

Avantages des LED

- Durée de vie plus longue
- Coûts de maintenance plus faibles
- Efficacité énergétique plus élevée
- Couleurs vives et saturées
- Robustesse et résistance aux vibrations
- Gradation sans variation de couleur
- Allumage instantané
- Miniaturisation
- Fonctionnement sur une très large plage de température (-40°C à + 40°C)

Nous vous proposons de satisfaire votre curiosité et d'approfondir vos connaissances sur les LEDs blanches

wikipedia.org
www.led-fr.net
www.forum.led-fr.net
Un article de la société Led Engineering Development
www.cree.com

Led Lenser Pro sur iPhone
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