SMD 红外接收器
● 描述MYS-IRM-7607 是一款用于红外遥控系统的小型 SMD 红外接收器模块。PIN 二极管和前置放大器组装在 PCB 上,环氧树脂封装包括一个 IR 滤光片。解调后的输出信号可以直接连接到微处理器进行解码。连续传输时,数据信号可能会被抑制。● 特点超薄贴片机
深圳亿升华电子 Co.Ltd 位于广东深圳,拥有丰富的供应链和资源。我们设计、研发各种红外发射、红外发射电缆、红外控制延长线和HDMI遥控电缆和红外接收器。
●特点.响应时间快.高分析.峰值波长λp=940nm.高灵敏度.无铅.本产品本身将保持符合RoHS标准。●描述MYS-6808-G-Z-B由一个红外发射二极管和一个NPN硅光电晶体管组成,并排封装在黑色热塑性外壳中的会聚光轴上。光电晶体管在正常情况下不会接收到来自 IR LED 的辐射,但当...
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...
● 描述MYS-7608 是小型化红外接收器,用于远程控制和其他需要改进环境光抑制的应用。单独的 PIN 二极管和前置放大器 IC 组装在单个引线框架上。环氧树脂封装包含一个特殊的红外滤光片。该模块即使在受干扰的环境光应用中也具有出色的性能,并提供不受控制的输出脉冲保护。● 特点●...
型号 : MYS-012
外壳尺寸 :34*23*16mm(约)
工作电压 : 2.7-5.5V
插头 : 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
型号:MYS-012
1、限制参数:
电源电压 | V抄送(五) | 6.0 | 工作温度 | T隔夜效应 (°C) | -20 — 40 |
电力浪费 | PD(兆瓦) | 30 | 储存温度 | TSTG (°C) | -20 — 40 |
2、光电参数:(T=25°C VCC=5V f0=37.9KHZ)
参数 | 象征 | 测试条件 | M在 | 类型 | M斧头 | 单位 |
工作电压 | Vcc | 2.7 | 5.5 | V | ||
接收距离 | L | L5IR5 一世F=300mA(测试信号) | 8 | 15 | M | |
峰值波长 | λp | – | 940 | – | 纳米 | |
载波频率 | F0 | 37,9 千米 | 赫兹 | |||
接收角度 | θ1/2 | 距离衰减1/2 | +/-45 | 度 | ||
BMP 宽度 | FBW | -3Db 带宽 | 3.5 | 6 | 8.5 | 千 赫 |
静态电流 | 我抄送 | 无信号输入 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 马 |
输出电压低 | V老 | Vin=0V Vcc=5V | 0.2 | 0.4 | V | |
输出电压高 | V哦 | Vcc=5V | 4.5 | Vcc | V | |
电平输出脉冲宽度 | TPWL | Vin=500μVp-p | 450 | 600 | 750 | 微秒 |
T威尔斯 | Vin=50mVp-p | 400 | 600 | 800 | 微秒 |
※:在宽度为 600/900 μ S 的光轴上进行测试是发射脉冲,取 5CM 接收范围内 50 个接收脉冲的平均值(见测试波形)。
3、测试波形:
4、电气原理框图:
5、接收角度图:
6.产品展示:
鼠标外壳红外接收器电缆是无线鼠标系统中用于促进鼠标和计算机之间通信的专用组件。这些电缆旨在将红外接收器连接到计算机,确保无缝数据传输。它们通常用于传统无线信号可能不可靠的环境中,通过红外技术提供稳定的连接。
高质量的 Mouse Shell 红外接收器电缆具有几个优点:
为确保您购买的是高质量的电缆,请执行以下步骤:
是的,在线购买 Mouse Shell 红外接收器电缆很方便,并且通常提供更广泛的选择。这是如何做到的:
是的,该品牌可以显着影响电缆的质量和可靠性。知名品牌通常以生产高质量产品而闻名。请考虑以下几点:
鼠标外壳红外接收器电缆设计的最新进展集中在提高耐用性、信号准确性和用户便利性上。制造商现在正在集成编织尼龙等材料以提高抗拉强度,确保电缆能够承受频繁的弯曲和拉扯。此外,使用镀金的高质量连接器减少了信号干扰,提供了更稳定的连接。另一项创新是结合了 USB-C 连接器,可提供更快的数据传输速率和可逆的插头方向,使用户更容易连接他们的设备。
现代用户要求其外围设备具有可靠性和效率。鼠标外壳红外接收器电缆的创新通过以下方式满足了这些需求:
这些创新的集成显着改善了整体用户体验。例如,编织电缆的使用不仅提高了耐用性,还减少了缠结,使电缆更易于管理。USB-C 连接器提供了一种通用解决方案,无需适配器或特定的端口方向。此外,改进的信号精度确保了更流畅、更灵敏的光标移动,这对于依赖精度的游戏玩家和专业人士尤其有益。
是的,其中许多创新可以适应具有类似连接需求的其他设备。例如,编织电缆和镀金连接器可用于键盘、耳机和其他外围设备,以提高耐用性和信号质量。USB-C 连接器已在智能手机和笔记本电脑中广泛采用,可以进一步简化各种设备的连接,为用户创建一个更具凝聚力的生态系统。
绝对。 鼠标外壳红外接收器电缆的设计过程通常包括广泛的用户反馈,以确保最终产品满足实际需求。制造商进行调查、beta 测试和焦点小组,以确定痛点并收集建议。这种迭代方法允许持续改进,从而产生既实用又用户友好的设计。
鼠标外壳红外接收器电缆是无线鼠标设置中必不可少的部件,可通过红外信号实现鼠标和计算机之间的通信。这些电缆通常具有插入计算机 USB 端口的接收器,确保无缝数据传输。了解它们的作用对于正确维护和使用寿命至关重要。
维护鼠标外壳红外接收器电缆可确保最佳性能并延长其使用寿命。灰尘、污垢或物理损坏会破坏红外信号,从而导致连接问题。定期维护可以防止这些问题,确保平稳运行并减少昂贵的更换需求。
是的,遵循以下提示可以最大限度地减少物理损坏:
灰尘、湿度和温度等环境因素会影响鼠标外壳红外接收器电缆的性能。使接收器远离阳光直射、潮湿和极端温度,以保持其功能。
红外接收器电缆,例如 Mouse Shell 红外接收器电缆,利用红外光在设备之间传输信号。这项技术不同于蓝牙、Wi-Fi 或有线连接等其他通信方法。以下是它们区别的分步细分:
了解这些差异有助于用户根据其特定需求选择合适的技术。
红外接收器电缆具有独特的优势,使其适用于某些应用。这就是为什么它们可能是更好的选择:
对于优先考虑安全性、简单性和成本的用户来说,红外接收器电缆是一种实用的解决方案。
红外接收器电缆通过一个简单的过程进行作。以下是分步说明:
此过程可确保在有限范围内进行可靠通信,使其成为特定用例的理想选择。
虽然红外接收器电缆有其优点,但它们并不是其他技术的通用替代品。原因如下:
但是,对于短距离设备控制或安全通信等特定场景,红外仍然是一个可行的选择。
鼠标外壳红外接收器电缆是无线鼠标的重要组成部分,可在鼠标和接收器之间传输信号。但是,它们可能会遇到几个影响性能的问题。常见问题包括信号干扰、电缆损坏和连接故障。这些问题可能导致鼠标行为不稳定、无响应或完全断开连接。
信号干扰通常是由于其他无线设备(如 Wi-Fi 路由器或蓝牙设备)在同一频率上运行而发生的。电缆损坏可能是由于物理磨损、处理不当或制造缺陷造成的。连接故障可能是由于驱动程序过时、硬件不兼容或软件冲突造成的。
在某些情况下,可以修复连接松动或轻微电缆损坏等小问题。例如,重新焊接松动的连接或使用电工胶带固定磨损的电缆可能会恢复功能。但是,严重损坏或内部断线通常需要更换。如果电缆仍在保修期内,请联系制造商进行更换是最好的做法。
是的,温度、湿度和电磁干扰等环境因素会影响鼠标外壳红外接收器电缆的性能。高温可能会导致电缆绝缘层降低,而潮湿会导致腐蚀。来自附近设备的电磁干扰会中断信号传输。为了最大限度地减少这些影响,请将电缆和接收器保持在稳定的环境中,并避免将它们放置在强电磁源附近。
鼠标外壳红外接收器电缆是用于某些类型的计算机鼠标的专用组件,尤其是那些使用红外技术作的鼠标。该电缆将红外接收器连接到计算机,使鼠标能够与系统进行无线通信。名称中的“外壳”是指容纳接收器和电缆的保护外壳,确保耐用性和适当的功能。这种类型的电缆对于保持鼠标和计算机之间的无缝无线连接至关重要,可实现精确和响应式的光标控制。
安装鼠标外壳红外接收器电缆对于确保红外鼠标的最佳性能至关重要。没有这根电缆,鼠标将无法将其信号传输到计算机,使其无用。此外,正确安装的电缆可最大限度地降低信号干扰的风险,信号干扰可能导致光标移动不稳定或完全失去控制。对于在计算任务中依赖精度和可靠性的用户,例如平面设计师或游戏玩家,正确安装此电缆是保持高性能水平的必要条件。
确保鼠标已关闭,如有必要,使用螺丝刀打开鼠标外壳以访问内部组件。
将红外接收器放在鼠标外壳内,并牢固连接接收器电缆。确保连接紧密,以避免任何信号丢失。
将电缆穿过鼠标外壳中的指定路径,确保它不会干扰其他组件。关闭外壳并用螺丝固定(如果适用)。
将电缆的另一端插入计算机上可用的 USB 端口。确保连接牢固以保持稳定的信号。
打开鼠标并通过在屏幕上移动光标来测试其功能。确保移动平稳且响应迅速。
是的,您可以自己安装鼠标外壳红外接收器电缆,前提是您拥有必要的工具并遵循正确的步骤。该过程相对简单,不需要高级技术技能。但是,如果您对打开鼠标或处理其内部组件感到不舒服,建议您寻求专业帮助以避免损坏设备。
鼠标外壳红外接收器电缆的安装过程可能因鼠标型号而略有不同。有些鼠标可能具有不同的内部布局或需要特定工具才能打开外壳。必须参考特定鼠标型号的用户手册,以确保您遵循正确的程序。此外,一些高端鼠标可能具有更复杂的内部组件,这可能会使安装过程更具挑战性。
鼠标外壳中的红外接收器电缆具有一系列优势,可增强计算机外围设备的功能和用户体验。这些电缆旨在促进鼠标和计算机之间的无线通信,确保无缝和高效的作。以下是一些主要优点:
为您的鼠标外壳选择红外接收器电缆可以显着改善您的计算体验。这些电缆对于需要外围设备高精度和可靠性的用户特别有益。以下是您应该考虑它们的原因:
红外接收器电缆在优化鼠标外壳的性能方面起着至关重要的作用。以下是它们如何增强功能的分步细分:
虽然红外接收器电缆有很多好处,但确定它们与鼠标外壳的兼容性至关重要。以下是您需要了解的内容:
众所周知,红外接收器电缆可以提高无线鼠标的效率。以下是它们如何有助于获得更好的性能:
鼠标外壳红外接收器电缆是专用组件,旨在促进输入设备(如鼠标)与其相应接收器之间的无线通信。这些电缆在传统有线连接不切实际或不可取的各种情况下是不可或缺的。常见应用包括:
鼠标壳红外接收器电缆在确保无线输入设备的可靠性和性能方面起着至关重要的作用。以下是它们必不可少的原因:
鼠标外壳红外接收器电缆的功能可以分为简单的步骤:
虽然 Mouse Shell Infrared 接收器电缆主要为无线鼠标设计,但也可以与其他设备配合使用。就是这样:
Mouse Shell 红外接收器电缆的质量会显着影响其性能。高质量的电缆提供:
鼠标外壳红外接收器电缆是无线鼠标系统中使用的专用组件。它充当鼠标和计算机之间的桥梁,通过红外技术传输信号。该电缆通常连接到计算机的 USB 端口,并容纳红外接收器,该接收器捕获无线鼠标发送的信号。
无线鼠标选择红外技术是因为它的可靠性和简单性。与射频 (RF) 信号不同,红外信号不易受到其他设备的干扰。此外,红外技术具有成本效益,可在有限范围内提供稳定的连接,非常适合桌面使用。
鼠标外壳红外接收器电缆的工作原理可以分为以下步骤:
虽然鼠标外壳红外接收器电缆专为无线鼠标设计,但它通常与其他设备不兼容。它的功能是根据与之配对的鼠标发出的特定红外信号量身定制的。但是,一些通用红外接收器可能适用于多个设备,但大多数鼠标专用电缆并非如此。
设置鼠标外壳红外接收器电缆很简单。只需将电缆插入计算机上可用的 USB 端口即可。大多数现代作系统会自动识别设备并安装必要的驱动程序。通常不需要额外的软件或复杂的配置,因此对大多数人来说都是用户友好的。
鼠标外壳红外接收器电缆是一种专用组件,旨在促进计算机鼠标与其接收器之间的无线通信。该电缆通常将红外 (IR) 接收器集成到鼠标外壳中,无需外部加密狗或其他硬件即可实现无缝信号传输。红外接收器嵌入在电缆中,直接连接到计算机,确保稳定高效的连接。
在无线外围设备领域,保持可靠的连接至关重要。Mouse Shell 红外接收器电缆通过在鼠标和计算机之间提供直接且无干扰的链接来满足这一需求。与依赖射频 (RF) 信号的传统无线鼠标不同,红外技术提供更精确和安全的连接,降低了信号丢失或来自其他设备干扰的风险。
鼠标外壳红外接收器电缆的功能可以分为几个简单的步骤:
虽然 Mouse Shell 红外接收器电缆具有多项优势,但它可能无法完全取代传统的无线鼠标。但是,对于优先考虑精度和可靠性而不是便携性的用户来说,它是一个很好的选择。这项技术在关注射频干扰的环境中特别有用,例如在拥有多个无线设备的办公室或电磁活动较多的区域。
设置鼠标外壳红外接收器电缆很简单,通常涉及以下步骤:
设置完成后,系统应自动识别鼠标,无需额外的驱动程序或软件即可立即使用。
●特点.响应时间快.高分析.峰值波长λp=940nm.高灵敏度.无铅.本产品本身将保持符合RoHS标准。●描述MYS-6808-G-Z-B由一个红外发射二极管和一个NPN硅光电晶体管组成,并排封装在黑色热塑性外壳中的会聚光轴上。光电晶体管在正常情况下不会接收到来自 IR LED 的辐射,但当...
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...