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高质量的LED和发光二极管ODM/OEM解决方案- MYS/YSH

MYS/YSH批发红外发射二极管,波长为940nm。专业工厂为遥控系统和传感器提供高灵敏度LED元件。

LED二极管:照亮智能生活之路

用LED二极管引领新趋势

在当今技术飞速发展的时代,发光二极管(LED)凭借其独特的优势在各个领域得到广泛认可。作为LED二极管的一种,LED显示出无限的潜力和前景。深圳市亿盛华电子有限公司是LED二极管行业的知名企业,一直致力于开发和制造高品质的LED产品。

值得注意的是,“LED灯”和“LED二极管”之间没有根本区别。这两个术语都是指相同的设备——发光二极管。区别在于重点:“LED灯”侧重于LED在照明中的应用,而“LED二极管”侧重于半导体器件本身及其二极管结构。从本质上讲,这两个术语都描述了相同的发光半导体器件,但具有不同的上下文和重点。然而,在通常的用法中,这些术语通常可以互换使用,因为LED主要以其照明应用而闻名。

LED的突出优势

LED之所以受到欢迎,主要是因为它们具有体积小、功耗低、使用寿命长和环保等显著优势。作为LED家族的一员,LED二极管不仅继承了这些优点,而且在发光效率和色彩纯度等方面也表现出色,使其广泛应用于照明、显示器、遥控器和许多其他领域。

逸升华的LED二极管解决方案

凭借20多年的行业经验,逸升华为不同的应用场景提供量身定制的LED二极管解决方案。无论是用于遥控器的红外发射二极管、用于智能家电的LED显示屏,还是用于广告机的LED背光源,逸升华都能满足客户的个性化需求。

一站式配件解决方案

除了卓越的LED二极管产品外,逸升华还生产一系列配件,包括红外接收器、发射器和延长电缆,为客户提供一站式解决方案。该公司配备了先进的自动化生产线和3,000平方米的洁净室设施,确保一致的产品质量和及时的交货。

LED的未来前景

展望未来,LED技术将继续创新。作为LED中的佼佼者,LED二极管将朝着更高效、更环保和更智能的方向发展。随着物联网(IoT)和人工智能(AI)等新兴技术的蓬勃发展,LED二极管在智能家居、智能交通等领域的应用将越来越普遍。

LED的工作原理解释

发光二极管(LED)是一种将电能转换为光能的半导体器件。通电后,半导体芯片内电荷载流子的重新组合导致光子释放,从而产生光发射。LED的工作原理基于固态发光:LED由半导体材料制成,通常是III-V族化合物半导体,如砷化镓(GaAs)和磷化铟(Inp)。LED的基本结构是由N型和p型半导体形成的pN结。当在pN结上施加正向电压时,p区的空穴和N区的电子在耗尽区相遇并重新组合,以光子的形式释放多余的能量,这些光子以可见光或红外辐射的形式发射。不同的半导体材料和掺杂剂可以生产出不同颜色的LED。

发光二极管凭借其出色的性能,已成为现代技术发展的重要基石。作为LED的杰出代表,LED二极管将与逸升华电子合作,继续开拓创新,为智能生活增添活力。如果您正在寻找高品质的LED二极管产品和解决方案,逸升华是您可以信赖的值得信赖的合作伙伴。


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红外发射二极管

型号:MYS-5012

  • 高可靠性、低功耗、低功耗、长寿命、无色透明环氧树脂封装;
  • 应用范围:红外遥控系统、串联传感器红外光源、自动控制系统的探测器单元、光学计数器和读卡器的红外光源;

1、最大额定值(Ta=25°C)

参数 象征 额定值 单位
正向电流 综合设施管理 100
反向电压 虚拟现实 5 V
功耗 下午 200 兆瓦
温度范围 返回页首 55~100 °C
储存温度范围 Tstg 55~100 °C
焊接温度* 特索尔 260 °C
*(距离设备主体5毫米以内,T≤3秒)

2、电光特性(Ta=25°C)

参数 象征 测试条件 M 类型 M斧头 单位
正向电压 VF系列 中频=50mA 1.28 1.45 V
反向电流 红外 VR=5V 5 微安
轴向半径和强度 IE (英语) 中频=50mA 100 毫瓦/Sr
峰值发射波长 λp 中频=50mA 940 纳米
光谱线半宽 ⊿λ 中频=50mA 50 纳米
值角度 θ 中频=50mA 40 45 50 °
电容 Ct f=1.0兆赫 25 pF
*作用角度是指照度大于20uW/c ㎡的角度。

3、光电特性图

4、注意事项
(1)焊接条件

  • 在距离树脂底部约2毫米的引线框架中焊接。
  • 用铁焊接:在30W之间进行一次3W以下的焊接。
  • 请勿将树脂浸入焊接炉中。
  • 焊接后请勿调整产品位置。
  • 焊接加热时,不要对引线框架施加任何压力。

(2)引线成型和切割

  • 在拉杆切割位置下方做铅成型。
  • 形成引线时,不要对树脂外壳施加压力。
  • 焊接前做铅成型。
  • 在高温下切割引线框架可能会导致问题。务必在室温下切割引线框架。

(3)组装

  • 组装时不要对引线框架施加任何压力。
  • 在印刷有线板等电路板上贴装产品时,此类电路板的两个孔之间的间距必须为产品的间距。

(4)静电保护

  • 这些产品对静电非常敏感,因此在使用时需要非常小心。特别是过电流和过电压可能会对产品造成损坏。请客户在处理产品时采取适当的对策,以防止静电电荷和浪涌。
  • 必须在驱动电路中安装保护装置,保护装置不得超过ON/OFF开关期间浪涌电流的最大额定值。
  • 产品的正确接地(通过1 MΩ)、使用导电垫、半导体工作服和鞋子以及半导体容器被认为是有效的静电和浪涌对策。
  • 当电气化产品接触到金属表面等低电阻部分时,由于自由基放电,它很有可能带电。研磨时,使用导电垫等电阻元件对产品直接接触的部件有效。
  • 要求将烙铁的尖端接地。在静电产生风险高的地方也应安装离子发生器。
  • 当问题是由静电引起时,用户需要确认这些对策。


5、IRM外形尺寸和引脚形成
5.1外形尺寸和引脚形成:

6、产品包装
6.1包装方法:袋装。
6.2内包装:使用防静电塑料袋进行包装,每袋装1000件/袋。
6.3外包装:使用纸板箱进行包装,放置10袋,每箱共10000件。

红外发射二极管技术的未来是什么?

红外发射二极管目前有哪些应用?

红外发射二极管(IRED)广泛应用于当今各个行业。它们是遥控器、夜视摄像头和安全系统中的重要组件。此外,IRED在医疗设备(如脉搏血氧仪)和通信系统(如红外数据传输)中发挥着至关重要的作用。它们发射红外光的能力使其在消费电子和工业应用中都不可或缺。

为什么对高级IRED技术的需求不断增长?

由于以下几个因素,对先进IRED技术的需求正在增加:

  • 提高效率:现代设备需要高能效组件,而IRED正在不断发展以满足这一需求。
  • 小型化:随着设备变得越来越小,IRED也必须缩小尺寸,同时保持或提高性能。
  • 新应用:自动驾驶汽车和物联网设备等新兴技术依靠IRED进行传感和通信。

IRED技术是如何发展的?

IRED技术正在通过几个关键发展取得进步:

  1. 材料创新:研究人员正在探索新的半导体材料,以提高IRED的效率和寿命。
  2. 与AI集成:IRED正在与人工智能集成,以实现更智能的传感和数据处理。
  3. 定制:制造商正在为特定应用设计IRED,例如高功率工业系统或低功耗可穿戴设备。

IRED能否彻底改变未来的技术?

是的,IRED有可能以多种方式彻底改变未来的技术:

  • 自动驾驶汽车:IRED可以增强LiDAR系统,改善物体检测和导航。
  • 医疗:先进的IRED可以实现无创医学诊断和个性化治疗。
  • 智能家居:IRED可以为互联家庭中的节能照明和安全系统供电。

IRED技术面临任何挑战吗?

虽然IRED技术前景广阔,但它也面临挑战:

  • 散热:高功率IRED会产生热量,这会影响性能和使用寿命。
  • 成本:先进的材料和制造工艺会增加生产成本。
  • 调节:遵守安全和环境标准可能会限制创新。

红外发射二极管的常见问题有哪些?

红外发射二极管(IRED)广泛用于各种应用,从遥控器到夜视系统。但是,与任何电子元件一样,它们可能会遇到几个问题。了解这些常见问题有助于排除故障并保持其性能。

为什么红外发射二极管会失效?

IRED失败或表现不佳的原因有多种:

  • 过热:过热会损坏二极管的内部结构,导致效率降低或完全失效。
  • 电流过载:施加过多的电流会导致二极管烧坏。
  • 电压尖峰:电压的突然增加也会损坏二极管。
  • 环境因素:暴露在潮湿、灰尘或极端温度下会降低二极管的性能。
  • 老化:随着时间的推移,二极管内的材料会降解,导致输出降低。

如何识别IRED的问题?

识别IRED的问题涉及以下几个步骤:

  1. 目视检查:检查是否有任何物理损坏,例如裂缝或变色。
  2. 电流和电压测试:使用万用表测量二极管两端的电流和电压,以确保它们在指定范围内。
  3. 输出测试:使用红外探测器测量二极管的输出强度。
  4. 热成像:使用热像仪检查任何可能表明过热的热点。

您能防止IRED的常见问题吗?

是的,您可以采取以下几种预防措施:

  • 适当的热管理:使用散热器或冷却风扇来管理二极管周围的温度。
  • 现行法规:确保提供给二极管的电流在制造商规定的限值范围内。
  • 电压保护:使用稳压器或浪涌保护器来防止电压尖峰。
  • 环境保护:将二极管封装在保护外壳中,以保护其免受潮湿、灰尘和极端温度的影响。
  • 定期维护:定期检查和测试二极管,及早发现任何问题。

IRED的质量会影响它们的性能吗?

绝对。材料和制造工艺的质量会显着影响IRED的性能和使用寿命。高质量的二极管不太可能过早失效,并且对环境因素的抵抗力更强。投资知名品牌并确保正确安装对保持IRED的可靠性大有帮助。

如何测试和测量红外发射二极管?

什么是红外发射二极管(IRED)?

红外发射二极管(IRED)是一种半导体器件,当电流通过时会发射红外光。IRED通常用于遥控器、夜视摄像机和通信系统。测试和测量IRED对于确保其在各种应用中的正常功能和性能至关重要。

为什么测试IRED很重要?

测试IRED对于验证其运行效率、波长精度和功率输出至关重要。适当的测试有助于识别有缺陷的单元,确保符合行业标准,并保持依赖IRED的设备的可靠性。如果没有准确的测试,IRED可能无法按预期运行,从而导致设备故障或通信错误。

如何测试和测量IRED:循序渐进

  • 第1步:收集设备-准备万用表、电源、红外探测器和示波器。
  • 第2步:检查正向电压-使用万用表测量IRED两端的正向压降。通常,其范围在1.2V至1.6V之间。
  • 第3步:测量电流-将IRED连接到电源并使用万用表测量电流。确保它符合制造商的规格。
  • 第4步:测试红外发射-使用红外探测器验证IRED是否发射红外光。将探测器对准IRED并观察输出。
  • 第5步:分析Wavelength-使用光谱仪或示波器测量发射的红外光的波长。确保它与预期的应用一致。
  • 第6步:评估功率输出-使用功率计测量功率输出,以确认其符合要求的规格。

可以在没有专用设备的情况下测试IRED吗?

虽然可以使用万用表进行正向电压和电流等基本测试,但准确测量波长和功率输出需要光谱仪和功率计等专用设备。对于关键应用,建议使用专业工具以确保精确结果。

环境因素会影响IRED测试吗?

是的,环境光、温度和湿度等环境因素会影响IRED测试。为了准确测量,请在干扰最小的受控环境中进行测试。保护IRED免受外部光源的影响并保持稳定的温度条件对于获得可靠的结果至关重要。

红外发射二极管和LED有什么区别?

什么是红外发射二极管(IRED)?

红外发射二极管(IRED)是一种半导体器件,当电流通过时会发射红外光。与可见光发光二极管(LED)不同,IRED会产生人眼不可见的红外光谱中的光。IRED通常用于遥控器、夜视系统和红外通信等应用。

什么是发光二极管(LED)?

发光二极管(LED)是一种半导体器件,在施加电流时会发出可见光。LED广泛用于照明、显示器和指示器等日常应用。与IRED不同,LED产生可见光谱中的光,使其适用于需要人类能见度的应用。

IRED和LED在波长方面有何不同?

  • IREDs(IREDs):发射红外光谱中的光,通常范围为700 nm至1 mm。这种光是人眼看不见的。
  • 指示灯:发射可见光谱范围约为400 nm至700 nm的光。这种光是人眼可见的。

为什么IRED和LED用于不同的应用?

IRED和LED之间的选择取决于具体的应用要求:

  • IREDs(IREDs):非常适合需要不可见光的应用,例如遥控器、安全系统和红外通信。
  • 指示灯:适用于需要可见光的应用,例如普通照明、显示器和指示灯。

IRED和LED可以一起使用吗?

是的,IRED和LED可以在某些应用中一起使用。例如,在安全摄像头系统中,IRED可以提供夜视功能,而LED可用于状态指示灯或环境照明。这两种技术的结合可以增强设备的功能。

IRED和LED的制造工艺是否不同?

虽然IRED和LED的基本制造工艺相似,但也存在一些差异:

  • IREDs(IREDs):使用的半导体材料针对红外发射进行了优化,通常涉及砷化镓(GaAs)等材料。
  • 指示灯:半导体材料针对可见光发射进行了优化,通常使用氮化镓(GaN)等材料。

循序渐进:如何在IRED和LED之间进行选择?

  1. 确定应用程序:确定应用程序需要可见光还是不可见光。
  2. 考虑波长:选择用于红外应用的IRED和用于可见光应用的LED。
  3. 评估电源要求:检查两种二极管的功耗和效率。
  4. 评估成本和可用性:考虑IRED和LED的成本和可用性,以满足您的特定需求。
  5. 测试和验证:进行测试以确保所选二极管满足应用要求。

红外发射二极管的波长范围是多少?

红外发射二极管(IRED)是在红外光谱中发射光的半导体器件。IRED的波长范围是决定它们在各个领域的应用和有效性的关键参数。

为什么波长范围很重要?

IRED的波长范围至关重要,因为它定义了它们发射的红外光的类型。这个范围会影响光与材料、传感器和其他设备的交互方式。例如,某些波长更适合通信,而另一些波长则非常适合热成像或遥感。

如何确定波长范围?

IRED的波长范围主要取决于其结构中使用的半导体材料。以下是分步细分:

  • 材料选择:不同的半导体材料,如砷化镓(GaAs)或砷化铝镓(AlGaAs),会发射特定波长的光。
  • 掺杂过程:添加掺杂剂可以微调波长范围,从而允许根据应用需求进行定制。
  • 设备设计:二极管的物理设计,包括半导体层的大小和形状,也会影响发射波长。

IRED的常见波长范围是多少?

IRED通常发射以下波长范围的光:

  • 近红外(NIR):700 nm至1400 nm -常用于遥控器、光通信和夜视设备。
  • 中红外(MIR):1400 nm至3000 nm -通常用于热成像、气体传感和医疗诊断。
  • 远红外(FIR):3000 nm至1 mm -用于光谱学和某些类型的成像等应用。

波长范围可以调整吗?

是的,IRED的波长范围可以通过多种方法进行调整:

  • 材料工程:通过改变半导体材料或其成分,制造商可以改变波长范围。
  • 温度控制:改变二极管的工作温度也会影响发射波长。
  • 滤光片:外部滤光片可用于阻挡或通过特定波长,从而有效缩小发射光的范围。

如何选择合适的红外发射二极管?

什么是红外发射二极管?

红外发射二极管(IRED)是一种发射人眼不可见的红外光的发光二极管(LED)。它通常用于遥控器、夜视摄像机和通信系统等应用。了解其基本功能是选择适合您需求的第一步。

为什么选择合适的IRED很重要?

选择合适的IRED至关重要,因为它直接影响应用的性能和效率。错误的选择会导致范围不足、信号质量差,甚至设备故障。因此,在做出选择时必须考虑波长、功率输出和光束角等因素。

如何选择合适的IRED:一步一步

  • 确定波长:IRED的波长应与接收器的灵敏度相匹配。常见的波长包括850nm和940nm。
  • 检查电源输出:更高的功率输出通常意味着更长的续航里程,但也消耗更多的能量。根据应用的需求选择平衡点。
  • 考虑光束角:窄波束角非常适合长距离通信,而较宽的角度更适合短距离应用。
  • 评估工作电压和电流:确保IRED与电路的电压和电流要求兼容。
  • 评估包类型:IRED的物理尺寸和形状应符合您的设计约束。

IRED可以在不同的环境中使用吗?

是的,IRED可以在各种环境中使用,但选择适合特定条件的IRED很重要。例如,如果IRED将暴露在高温下,请选择耐温性更高的型号。同样,如果将在户外使用,请确保它具有足够的耐候性。

制造商重要吗?

绝对。 IRED的质量可能因制造商而异。选择提供可靠产品和良好客户支持的知名品牌。此外,检查认证和保修,以确保您获得高质量的组件。

红外发射二极管的主要特点是什么?

什么是红外发射二极管?

红外发射二极管(IRED)是一种专用半导体器件,当电流通过时会发射红外光。与可见光发光二极管(LED)不同,IRED产生红外光谱中的光,人眼不可见,但可以被红外传感器和摄像头检测到。这些二极管广泛用于遥控器、夜视设备和通信系统等应用。

为什么红外发射二极管很重要?

IRED能够无线传输数据和信号,因此在现代技术中发挥着至关重要的作用。它们在电视、空调和其他电子设备的遥控器中是必不可少的。此外,IRED还用于夜视摄像机的安全系统,可在弱光条件下进行监控。它们的效率和可靠性使它们在汽车、医疗保健和电信等各个行业中不可或缺。

红外发射二极管如何工作?

IRED的作包括几个步骤:

  • 电流:当向IRED施加正向电压时,电子和空穴在半导体材料中重新结合。
  • 能量释放:这种复合过程以光子的形式释放能量,光子以红外光的形式发射。
  • 波长测定:发射光的波长取决于所使用的半导体材料,通常范围为700 nm至1 mm。
  • 排放:然后,红外光通过镜头直接发射,具体取决于应用。

红外发射二极管可以定制吗?

是的,IRED可以定制以满足特定要求。制造商可以调整波长、功率输出和光束角以适应不同的应用。例如,短波长IRED用于通信系统,而长波长IRED则非常适合热成像。定制可确保IRED可以在各种环境和用例中优化性能。

材料是否会影响红外发射二极管的性能?

绝对。 IRED中使用的半导体材料会显著影响其性能。常见材料包括砷化镓(GaAs)和砷化铝镓(AlGaAs),它们决定了发射光的波长和效率。优质材料可确保更好的热稳定性、更长的使用寿命和更高的输出功率,使其适用于要求苛刻的应用。

红外发射二极管有哪些应用?

什么是红外发射二极管(IRED)?

红外发射二极管(IRED)是一种半导体器件,当电流通过时会发射红外光。与可见光不同,红外光是人眼无法检测到的,但可以通过专用设备感应到。IRED因其效率、紧凑的尺寸和在各种条件下运行的能力而广泛用于各个行业。

IRED是如何工作的?

IRED的工作原理基于电致发光原理。以下是它们工作原理的分步细分:

  • 电流应用:当在IRED上施加电压时,电子和空穴会在半导体材料中重新结合。
  • 能量释放:这种复合以光子的形式释放能量,光子是红外光粒子。
  • 排放:然后,发射的红外光可用于各种应用,例如通信、传感或加热。

为什么IRED在现代技术中很重要?

IRED由于其多功能性和可靠性,在现代技术中发挥着至关重要的作用。它们在不需要或不需要可见光的应用中至关重要。例如,在遥控器中,IRED在用户不可见的情况下传输信号。此外,它们在恶劣环境中工作的能力使其成为工业和医疗应用的理想选择。

IRED可以用于通信系统吗?

是的,IRED广泛用于通信系统,尤其是红外数据传输。以下是它们的应用方式:

  • 遥控器:IRED是电视、空调和其他设备遥控器的支柱。
  • 光纤通信:它们用于短距离光纤系统,以高效传输数据。
  • 红外数据协会(IrDA):IRED支持智能手机和笔记本电脑等设备之间的无线通信。

IRED技术有医疗应用吗?

绝对。 IRED用于各种医疗设备和疗法,包括:

  • 红外线疗法:IRED用于通过红外辐射缓解疼痛和促进愈合的设备。
  • 脉搏血氧仪:它们通过皮肤发射红外光来帮助测量血液中的氧饱和度水平。
  • 医学成像:IRED用于成像系统,以捕获详细的内部身体结构。

IRED如何用于安全系统?

IRED是安全系统的关键组件,尤其是在夜视和监控方面。以下是它们的应用方式:

  • 夜视摄像头:IRED可照亮黑暗区域,使相机能够在弱光条件下捕捉清晰的图像。
  • 运动传感器:它们用于运动检测系统,在检测到运动时触发警报或灯光。
  • 生物识别系统:IRED用于面部识别和指纹扫描技术。

IRED是否用于工业应用?

是的,IRED广泛用于工业环境中的各种用途,例如:

  • 温度感应:它们用于非接触式温度测量设备。
  • 自动化:IRED是自动化系统(如传送带传感器和机械臂)不可或缺的一部分。
  • 质量管理:它们用于检测系统以检测产品中的缺陷。

红外发射二极管如何工作?

什么是红外发射二极管(IRED)?

红外发射二极管(IRED)是一种半导体器件,当电流通过时会发射红外光。与发射可见光的常规LED不同,IRED会产生人眼不可见的红外光谱中的光。这些设备广泛用于遥控器、夜视系统和通信设备等应用。

为什么使用红外光?

选择红外光是因为它能够在短距离传输数据而不受可见光干扰的情况下。与可见光相比,它也不太可能引起眼睛疲劳,使其成为遥控器和夜视等应用的理想选择。此外,红外光可以穿透某些材料,例如塑料,这在工业和医疗应用中很有用。

IRED如何逐步发挥作用?

  1. 电流应用:当向IRED施加正向电压时,电子和空穴在半导体材料中重新结合。
  2. 能量释放:这个复合过程以光子的形式释放能量,光子是光粒子。
  3. 红外发射:发射的光子落在红外光谱范围内,波长通常在700 nm到1 mm之间。
  4. 光传播:然后,红外光通过设备的镜头或直接传输到周围环境中。

IRED可以用于日常设备吗?

是的,IRED常见于电视遥控器、安全摄像头和运动传感器等日常设备中。它们还用于更专业的应用,如医疗成像和工业自动化。它们紧凑的尺寸、低功耗和可靠性使其成为现代技术中的多功能组件。

IRED的材料会影响其性能吗?

IRED中使用的半导体材料会显著影响其性能。常见的材料包括砷化镓(GaAs)和砷化铝镓(AlGaAs),选择这些材料是因为它们能够有效发射红外光。材料的选择会影响发射光的波长、二极管的效率及其整体耐用性。

什么是红外发射二极管?

红外发射二极管(IRED)是一种专用半导体器件,当电流通过时会发射红外光。与发射可见光的普通LED不同,IRED会产生红外光谱中的光,这种光是人眼不可见的,但可以被红外传感器或摄像头检测到。这些设备广泛用于遥控器、安全系统和通信技术等应用。

红外发射二极管如何工作?

IRED的工作原理基于电致发光原理。以下是它们工作原理的分步细分:

  • 电流应用:当在二极管上施加电压时,电子和空穴在结点处重新结合。
  • 能量释放:这个复合过程以光子的形式释放能量。
  • 红外发射:发射光子的波长在红外范围内(通常为700 nm至1 mm)。

为什么红外发射二极管很重要?

由于其独特的特性,IRED在现代技术中发挥着关键作用。以下是它们必不可少的一些关键原因:

  • 隐形:由于红外光是不可见的,因此IRED非常适合监控和夜视等隐蔽应用。
  • 效率:与传统光源相比,它们消耗的功率更少,因此非常节能。
  • 多面性:IRED用于多个领域,包括医疗设备、汽车系统和工业自动化。

红外发射二极管可以用于消费电子产品吗?

绝对! IRED常见于日常设备中。例如:

  • 遥控器:它们将信号传输到电视、空调和其他电器。
  • 安全摄像头:IRED支持监控系统中的夜视功能。
  • 通讯设备:它们用于短距离通信的红外数据传输。

红外发射二极管需要特殊处理吗?

虽然IRED很坚固,但正确处理可确保最佳性能和使用寿命。以下是一些提示:

  • 现行法规:使用限流电阻器以防止过热。
  • 散热:确保充分冷却,尤其是在高功率应用中。
  • 保护:避免将二极管暴露在静电或机械应力下。

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20-56kHz红外接收器电缆

产品: 20-56kHz宽带型号: MYS-016外壳尺寸:18*13*7mm(约)工作电压: 2.7-5.5V接线片: 2.5mm/3.5mm电缆长度: 500-5000mm兼容红外频率: 20-56kHz/38kHz产品描述:根据要求定制产品应用:有线电视盒、高清硬盘录像机、硬盘录像机和机顶盒型号;:MYS-016●宽电压适应性、低功耗、高灵敏度、优异的抗干扰特性;●应用:电视、机顶盒、VTR、音响、数码相框、家用电器、空调、玩具、灯具和所有电器...

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