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  4. Problème : Etudier une diode électroluminescente

Etudier une diode électroluminescente Problème

On s'intéresse à une diode électroluminescente qui émet une lumière blanche.
L'illustration ci-dessous regroupe une image de cette diode et un schéma de sa composition :

-

Lorsque cette diode électroluminescente est alimentée en énergie électrique, le semi-conducteur qu'elle contient émet une lumière bleue (et assez monochromatique), qui est absorbée en partie par le luminophore et transformée par celui-ci en couleurs allant du vert au rouge. Le spectre de la lumière émise par la diode est alors le suivant :
 

-

Quelle source émet chacune des parties du spectre ?

Quel est l'intérêt d'associer le semi-conducteur et le luminophore ?

Le semi-conducteur de cette diode émet des photons d'énergie 2{,}73 \text{ eV}.

Quelle est la longueur d'onde de la radiation correspondante, exprimée en nanomètres (nm) ?

Données :

  • constante de Planck : h = 6{,}63.10^{-34} \text{ J.s}^{-1} ;
  • célérité de la lumière : c = 3{,}00.10^{8} \text{ m.s}^{-1} ;
  • valeur d'un électron-volt : 1 \text{ eV}= 1{,}60.10^{-19} \text{ J}.

Pour alimenter une diode électroluminescente, on réalise un circuit série comprenant un générateur, la diode électroluminescente et une résistance.

Quel est le schéma correct de ce circuit ?

Quelle est la chaîne énergétique correcte de ce récepteur ?

Que peut-on dire du rendement des diodes électroluminescentes ?

Voir aussi
  • Cours : La description de la lumière par un flux de photons
  • Méthode : Convertir des énergie en Joules et en électron-volts
  • Méthode : Déterminer si un photon peut être absorbé par un atome
  • Méthode : Calculer un travail d'extraction
  • Méthode : Déterminer la longueur d'onde de la radiation émise par la désexcitation d'un atome
  • Méthode : Utiliser l'expression du rendement d'une cellule photovoltaïque
  • Exercice : Connaître les caractéristiques de l'effet photoélectrique
  • Exercice : Interpréter qualitativement l’effet photoélectrique à l’aide du modèle particulaire de la lumière
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du photon
  • Exercice : Convertir l'énergie d'un photon
  • Exercice : Utiliser la relation liant la fréquence et l'énergie d'un photon
  • Exercice : Utiliser la relation liant la longueur d'onde et l'énergie d'un photon
  • Exercice : Lire l'énergie de l'état fondamental d'un atome à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Lire les énergies possibles pour un atome à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Calculer la variation d'énergie d'un atome entre deux états donnés à l'aide de son diagramme d'énergie
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon absorbé par un atome
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde d'un photon absorbé par un atome
  • Exercice : Calculer la fréquence d'un photon lors d'une transition
  • Exercice : Calculer l'énergie d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Calculer la longueur d'onde d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Calculer la fréquence d'un photon émis par un atome
  • Exercice : Connaître les caractéristiques du travail d'extraction
  • Exercice : Établir la relation entre l’énergie cinétique des électrons et la fréquence à l'aide d'un bilan d'énergie
  • Exercice : Déterminer la fréquence seuil d'extraction d'un métal
  • Exercice : Connaître des applications actuelles mettant en jeu l’interaction photon-matière
  • Exercice : Expliquer qualitativement le fonctionnement d’une cellule photoélectrique
  • Exercice : Déterminer le rendement d’une cellule photovoltaïque
  • Problème : Etudier une cellule photovoltaïque
  • Problème : Etudier une spectroscopie UV-visible et IR

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