LED
[Wikipedia|▼Menu]
□記事を途中から表示しています
[最初から表示]

^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.68 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 青色LED訴訟、全面和解 豊田合成株式会社、日亜化学工業株式会社
^ 日亜化学工業 NV3W470A
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.48、p.49、p.76、p.77、p.80、p.81 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.76、p.77 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.46 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 日亜化学工業 LEDテクニカルデータ 『 ⇒GaN系LEDの並列接続回路について』 (PDF)
^Z-Power LED P7 Series - Seoul Semiconductor Co., Ltd.
^ 文部科学省平成28年版科学技術白書のp20とp28に記載されている。
^ “「腐った司法に怒り心頭」 中村教授、帰国し批判会見”. 共同通信 (2005年1月12日). 2012年1月2日閲覧。
^日本の3氏に2014年度ノーベル物理学賞?青色LEDの開発で nippon.com 2014年10月8日
^青色LEDがノーベル賞に値する理由 WIRED 2014年10月9日
^ 財団法人光産業技術振興協会『 ⇒光技術動向調査報告書』 (PDF) (リンク切れ)
^ “ ⇒<研究2部報>照明用光源(LEDを含む)の演色性評価方法に関する調査研究”. 一般財団法人 日本色彩研究所. 2015年10月19日閲覧。
^ “ ⇒豊田合成/ニュース/プレスリリース「高演色性 ハイパワー白色LEDランプの開発・販売」”. 豊田合成株式会社 (2003年10月7日). 2012年1月1日閲覧。
^製品例
^ a b 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.40 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^液晶ディスプレイの構造と作り方
^ “ ⇒大画面・高画質に優れた次世代ディスプレイ“Crystal LED Display”を開発”. ソニーグループポータル 。ソニーグループ ポータルサイト. 2023年1月10日閲覧。
^ “LEDウォール 。タテイシ広美社” (2019年7月5日). 2023年1月10日閲覧。
^ “ ⇒三菱電機 オーロラビジョン:屋外用”. www.mitsubishielectric.co.jp. 2023年1月10日閲覧。
^ “デジタルサイネージ|LEDビジョン|エヌエスティ・グローバリスト株式会社”. デジタルサイネージ|LEDビジョン|エヌエスティ・グローバリスト株式会社. 2023年1月10日閲覧。
^ “マイクロLEDディスプレイの市場拡大はまだ先”. EE Times Japan. 2023年1月10日閲覧。
^ “液晶、有機ELに続く!? 第3の新世代テレビ「マイクロLED」とは? - 価格.comマガジン”. kakaku.com. 2019年6月2日閲覧。
^ “ ⇒世界初、1.1インチQVGA高輝度LEDディスプレイの開発に成功|2009年|ニュースリリース情報|OKIデータ”. 株式会社沖データ (2009年11月26日). 2012年1月1日閲覧。
^http://eneken.ieej.or.jp/data/3862.pdf
^例 パナソニック社のLED電球
^12社の概要 (PDF)
^LED電球販売業者12社に対する景品表示法に基づく措置命令文 (PDF)
^光量=全光束ルーメン対比表 (PDF)
^世界初 LEDヘッドランプの開発、実用化 株式会社小糸製作所 (PDF)
^ 次世代ヘッドライトはLEDに! All About
^ 新型「レクサスIS」のLEDヘッドランプは第4世代、消費電力は第1世代の半分以下
^ 甲子園球場の照明がついにLED化! 何が変わったのか見てきた(家電watch)
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.66 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.66、p.67 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 伊藤 尚未 『ゼロから理解する世界一簡単なLEDのきほん』 p.62、p.63 誠文堂新光社 2008年9月30日発行 ISBN 978-4-416-10813-0
^ 風で光ゆらぐLED照明 和ろうそくの風情再現 神奈川工科大など開発『日本経済新聞』夕刊2018年3月31日(1面)
^産経ニュース 【水を殺菌】深紫外LED「未来の光」

関連項目[ソースを編集].mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキメディア・コモンズには、発光ダイオードに関連するカテゴリがあります。ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。発光ダイオード、LED

西澤潤一

ダブルヘテロ接合

半導体レーザー(レーザーダイオード)

バンド理論

pn接合

エレクトロルミネセンス

有機エレクトロルミネッセンス(有機EL)

光起電力効果

電光掲示板

LED照明

LED標識灯

高エネルギー可視光線

ディスプレイデバイス










映像出力機器
発光原理










放射発光
熱放射

太陽放射 (水素核融合で発生するガンマ線による)

白熱電球

ルミネセンス

フォトルミネセンス (PL)

蛍光 (励起一重項からの失活)

燐光 (励起三重項からの失活)

蓄光

エレクトロルミネセンス (EL)

LED (発光ダイオード)

OLED (有機エレクトロルミネッセンス)

カソードルミネセンス (CL)

ブラウン管
放電発光

水銀灯

ネオン管

熱ルミネセンス

熱ルミネッセンス線量計

ソノルミネセンス

テッポウエビ


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:110 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef