Strukturierte Komponentendaten · 2026

LED/Laserdiode

Eine LED (Licht emittierende Diode) oder Laserdiode ist ein Halbleiterbauelement, das elektrische Energie durch Elektrolumineszenz in Licht umwandelt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches LED/Laserdiode wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine LED (Licht emittierende Diode) oder Laserdiode ist ein Halbleiterbauelement, das elektrische Energie durch Elektrolumineszenz in Licht umwandelt. In industriellen Anwendungen dienen diese Komponenten als kritische Elemente in Lichtquellen und Detektoren und liefern kontrollierte, monochromatische oder breitbandige Beleuchtung für Anwendungen wie maschinelles Sehen, optische Sensorik, Barcode-Scannen, Ausrichtungssysteme und Qualitätsprüfung. Sie bieten Vorteile wie lange Lebensdauer, Energieeffizienz, schnelle Reaktionszeiten und kompakte Bauformen. LEDs arbeiten über Elektrolumineszenz in einem Halbleiter-p-n-Übergang, bei dem die Rekombination von Elektronen und Löchern Photonen freisetzt. Laserdioden funktionieren durch stimulierte Emission in einem optischen Resonator und erzeugen kohärentes, monochromatisches Licht mit hoher Richtwirkung. Beide werden durch einen in Durchlassrichtung gepolten elektrischen Strom angesteuert, wobei die Ausgangswellenlänge durch die Bandlücke des Halbleiters und die Materialzusammensetzung bestimmt wird.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine LED (Licht emittierende Diode) oder Laserdiode ist ein Halbleiterbauelement, das elektrische Energie durch Elektrolumineszenz in Licht umwandelt. In industriellen Anwendungen dienen diese Komponenten als kritische Elemente in Lichtquellen und Detektoren und liefern kontrollierte, monochromatische oder breitbandige Beleuchtung für Anwendungen wie maschinelles Sehen, optische Sensorik, Barcode-Scannen, Ausrichtungssysteme und Qualitätsprüfung. Sie bieten Vorteile wie lange Lebensdauer, Energieeffizienz, schnelle Reaktionszeiten und kompakte Bauformen.

LEDs arbeiten über Elektrolumineszenz in einem Halbleiter-p-n-Übergang, bei dem die Rekombination von Elektronen und Löchern Photonen freisetzt. Laserdioden funktionieren durch stimulierte Emission in einem optischen Resonator und erzeugen kohärentes, monochromatisches Licht mit hoher Richtwirkung. Beide werden durch einen in Durchlassrichtung gepolten elektrischen Strom angesteuert, wobei die Ausgangswellenlänge durch die Bandlücke des Halbleiters und die Materialzusammensetzung bestimmt wird.
Funktionsprinzip
LEDs arbeiten durch Elektrolumineszenz in einem Halbleiter-p-n-Übergang, bei dem Elektron-Loch-Rekombination Photonen freisetzt. Laserdioden funktionieren durch stimulierte Emission in einem optischen Resonator und erzeugen kohärentes, monochromatisches Licht mit hoher Richtwirkung. Beide werden durch in Durchlassrichtung gepolten elektrischen Strom betrieben, wobei die Ausgangswellenlänge durch die Bandlücke und Materialzusammensetzung des Halbleiters bestimmt wird.
Materialien
Halbleitermaterialien: Galliumarsenid (GaAs)Galliumnitrid (GaN)Indiumgalliumnitrid (InGaN)Aluminiumgalliumindiumphosphid (AlGaInP) für verschiedene Wellenlängen (Infrarot bis Ultraviolett). Gehäusematerialien: EpoxidharzKeramik oder Metallgehäuse mit Glas- oder Kunststofflinsen.
Lebensdauer
25.000-100.000Stunden
Wellenlänge
400-1600nm
Optische Leistung
1 mW bis 10 W
Abstrahlwinkel
5-120Grad
Durchlassspannung
1,8-4,0V
Betriebsstrom
10 mA bis 2 A
Normen
ISO 13695IEC 60825-1DIN EN 60825-1

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für LED/Laserdiode.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Übermäßiger Betriebsstrom oder Umgebungstemperatur->Katastrophales thermisches Durchgehen, das zu dauerhaften Schäden führt->Strombegrenzungsschaltungen, Temperatursensoren und ausreichende Wärmeableitung implementieren; Derating-Richtlinien befolgen.
Mechanische Belastung oder Vibration in rauen Industrieumgebungen->Gerissener Halbleiterchip oder gebrochene Bonddrähte, was zu intermittierendem oder vollständigem Ausfall führt->Verstärkte Gehäuse, stoßdämpfende Halterungen und Schutzbeschichtung verwenden; korrekte Installationsverfahren befolgen.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieses Bauteil ist mit verschiedenen industriellen optoelektronischen Geräten kompatibel und eignet sich für Anwendungen wie Maschinenvision, optische Encoder und Barcodescanner. Vor der Bestellung sollten Wellenlänge, optische Leistung und Gehäusetyp mit den Systemanforderungen abgeglichen werden.
Engineering-Risiken
  • Thermische Degradation durch unzureichende Wärmeableitung
  • Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) bei der Handhabung
  • Abfall der optischen Leistung im Laufe der Zeit
  • Wellenlängendrift bei Temperaturänderungen

Konformität und Prüfung

Toleranz
Wellenlängentoleranz ±2-5 nm, optische Leistungstoleranz ±10-20% je nach Klasse
Prüfverfahren
IEC 60747-5-5 für optoelektronische Bauelemente, einschließlich Lichtstrommessung, Spektralanalyse und Lebensdauertests unter kontrollierten Bedingungen.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer LED und einer Laserdiode in industriellen Anwendungen?

LEDs erzeugen inkohärentes, breitbandiges Licht für allgemeine Beleuchtung und Sensorik, während Laserdioden kohärentes, monochromatisches Licht mit hoher Richtwirkung emittieren, ideal für Präzisionsmessung, Ausrichtung und hochauflösendes Scannen.

Wie beeinflussen Umgebungsfaktoren die Leistung von LED/Laserdioden?

Temperaturschwankungen können die Wellenlänge verschieben und die Ausgangseffizienz verringern; Feuchtigkeit kann Korrosion verursachen. Gute Wärmeableitung, versiegelte Gehäuse und Betrieb innerhalb der angegebenen Temperaturbereiche (typisch -40°C bis +85°C) sind für die Zuverlässigkeit entscheidend.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für LED/Laserdiode

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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