Embalaje: un diodo de alimentación puede tener mucho material (Si y metal) para llevar el calor donde un LED necesita una superficie transparente y una carcasa para dejar salir la luz.
Disipación de potencia: como usted dice, los diodos de potencia se recortan para una baja caída de voltaje directo (conductor). Los diodos de Si pueden bajar hasta 300 ... 500 mV, a diferencia de los típicos 650 ... 750 mV para diodos de señal pequeña como el 1N4148. Los LED tienen voltajes directos típicos en el rango de 1600 mV ... 2400 mV. Lo que preocupa al chip es el calor generado por la potencia disipada: P = V * I. Supongamos (por simplicidad) que un LED y un diodo de alimentación toman la misma cantidad de energía. Con un voltaje directo de un LED cinco veces mayor que el de un diodo "ordinario", el LED puede manejar solo 1/5 de la corriente.
Recorte del proceso: Además, los LED se recortan principalmente para una buena eficiencia (salida de luz con respecto a la entrada de energía eléctrica), mientras que los diodos de energía se recortan para obtener la máxima capacidad de manejo de energía. Por lo tanto, los diodos de potencia generalmente pueden funcionar a temperaturas más altas que los LED. En realidad, los diodos de potencia comienzan a sentirse felices a temperaturas donde los LED comienzan a desintegrarse.
Estas son solo aproximaciones muy aproximadas y las personas que trabajan en la investigación de mejores LED de alto rendimiento probablemente se estremecen cuando leen esto, pero los ejemplos aún muestran la respuesta general a su pregunta ... Y muestran a qué apunta la investigación de LED: Alto -temp chips, técnicas innovadoras de empaque para alejar el calor del chip, bajos voltajes directos (generalmente definidos por el material y los dopantes involucrados en el proceso), recuerde que el material define el color y que no hay mucho material disponible para construir algunos colores), ...