● ОписаниеMYS-IRM-7607 - это небольшой модуль ИК-приемника SMD для инфракрасных систем дистанционного управления. PIN-диод и предусилитель собраны на печатной плате, а в корпус эпоксидной смолы входит ИК-фильтр. Демодулированный выходной сигнал может быть напрямую подключен к микропроцессору для декодирования. Сигнал данных может быть подавлен при непрерывной передаче. ● ОсобенностиУльтратонкий SMD...
● Особенности. Быстрое время отклика. Высокая аналитическая. Пиковая длина волны λp=940 нм. Высокая чувствительность. Без Pb. Сам этот продукт останется в версии, соответствующей RoHS. ● ОписаниеMYS-6808-G-Z-B состоит из инфракрасного излучающего диода и кремниевого фототранзистора NPN, расположенных бок о бок на сходящейся оптической оси в черном термопластичном корпусе. Фототранзистор не получает излучение от ИК-светодиода в нормальной ситуации, но когда...
● ОписаниеMYS-7608 - это миниатюрные инфракрасные приемники для дистанционного управления и других приложений, требующих улучшенного подавления окружающего света. Отдельный PIN-диод и микросхема предусилителя собраны на одной ведущей раме. Корпус эпоксидной смолы содержит специальный ИК-фильтр. Этот модуль обладает отличными характеристиками даже при неэффективном внешнем освещении и обеспечивает защиту от неконтролируемых выходных импульсов. ● Особенности●...
Высококачественные светодиодные и излучающие диодные решения ODM/OEM - MYS/YSH
MYS/YSH оптовый инфракрасный излучающий диод с длиной волны 940 нм. Профессиональная фабрика поставляет высокочувствительные светодиодные компоненты для систем дистанционного управления и датчиков.
Светодиоды: освещая путь к интеллектуальной жизни
Новаторские новые тенденции со светодиодами
В сегодняшнюю эпоху быстрого технологического прогресса светодиоды (LED) получают широкое признание в различных областях благодаря своим уникальным преимуществам. Как тип светодиодов, светодиоды продемонстрировали неограниченный потенциал и перспективы. Shenzhen Yishenghua Electronics Co., Ltd., известный игрок в индустрии светодиодных диодов, занимается разработкой и производством высококачественной светодиодной продукции.
Стоит отметить, что принципиальной разницы между «светодиодным светом» и «светодиодом» нет. Оба термина относятся к одному и тому же устройству — светоизлучающему диоду. Различие заключается в акценте: «светодиодный свет» фокусируется на применении светодиодов для освещения, в то время как «светодиодный диод» выделяет само полупроводниковое устройство и его диодную структуру. По сути, оба термина описывают одно и то же светоизлучающее полупроводниковое устройство, но с разными контекстами и фокусами. Однако в обычном использовании эти термины часто используются как взаимозаменяемые, поскольку светодиоды в первую очередь известны своими осветительными приложениями.
Выдающиеся преимущества светодиодов
Светодиоды завоевали популярность в первую очередь благодаря своим замечательным преимуществам, таким как компактные размеры, низкое энергопотребление, длительный срок службы и экологичность. Являясь членом семейства светодиодов, светодиод не только унаследовал эти преимущества, но и преуспел в таких областях, как световая эффективность и чистота цвета, что делает его широко применимым в освещении, дисплеях, дистанционном управлении и многих других областях.
Решения Yishenghua для светодиодов
Обладая более чем 20-летним опытом работы в отрасли, Yishenghua предлагает индивидуальные решения на основе светодиодов, адаптированные к различным сценариям применения. Будь то инфракрасные излучающие диоды для пультов дистанционного управления, светодиодные дисплеи для умной бытовой техники или светодиодная подсветка для рекламных машин, Yishenghua может удовлетворить индивидуальные потребности своих клиентов.
Универсальные решения для аксессуаров
В дополнение к исключительной продукции на светодиодах, Yishenghua также производит ряд аксессуаров, включая инфракрасные приемники, передатчики и удлинительные кабели, предоставляя клиентам универсальное решение. Оснащенная передовыми автоматизированными производственными линиями и чистым помещением площадью 3000 квадратных метров, компания обеспечивает стабильное качество продукции и своевременную доставку.
Будущие перспективы светодиодов
Заглядывая в будущее, светодиодные технологии продолжат внедрять инновации. Выделяясь среди светодиодов, светодиодные диоды будут развиваться в сторону более высокой эффективности, экологичности и интеллекта. С бурным развитием новых технологий, таких как Интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (AI), применение светодиодов в умных домах, интеллектуальном транспорте и других областях будет становиться все более распространенным.
Объяснение принципа работы светодиодов
Светодиод (LED) — это полупроводниковое устройство, которое преобразует электрическую энергию в световую. При включении рекомбинация носителей заряда в полупроводниковом чипе приводит к высвобождению фотонов, тем самым производя световое излучение. Принцип работы светодиодов основан на твердотельном световом излучении: светодиоды изготовлены из полупроводниковых материалов, как правило, сложных полупроводников III-V, таких как арсенид галлия (GaAs) и фосфид индия (Inp). Основная структура светодиода представляет собой pN-переход, образованный полупроводниками N-типа и p-типа. Когда прямое напряжение прикладывается через pN-переход, дырки из p-области и электроны из N-области встречаются и рекомбинируются в области истощения, высвобождая избыточную энергию в виде фотонов, которые испускаются в виде видимого света или инфракрасного излучения. Из различных полупроводниковых материалов и легирующих примесей можно производить светодиоды разных цветов.
Светодиоды стали важнейшим краеугольным камнем современного технологического развития благодаря своим выдающимся характеристикам. Являясь выдающимся представителем светодиодов, светодиоды в сотрудничестве с Yishenghua Electronics продолжат внедрять инновации, добавляя яркие оттенки в интеллектуальную жизнь. Если вы ищете высококачественные продукты и решения для светодиодов, Yishenghua — надежный партнер, на которого вы можете положиться.
ISO90001 Система менеджмента качества Станьте одним из предприятий через сертификацию системы менеджмента качества ISO90001. Внедрение ISO90001 международного стандартизированного менеджмента, неуклонно улучшают качество продукции.
MYS / YSH - это лучшие поставщики и фабрики кабеля инфракрасного приемника с оболочкой мыши, информация для кабеля инфракрасного приемника с оболочкой мыши: модель: MYS-012 Дизайн продукта красив и нежен, а длина и вилка могут быть настроены в соответствии с ...
MYS / YSH является ведущим производителем и фабрикой инфракрасных излучающих кабелей с одной головкой, информация о кабеле инфракрасного излучателя с одной головкой: модель: MYS-003 Дизайн продукта красив и нежен, а длина и вилка могут быть настроены в соответствии с ...
Инфракрасный излучающий диод
Модель:MYS-5012
Высокая надежность, низкое энергопотребление, низкое энергопотребление, длительный срок службы, бесцветная прозрачная эпоксидная смола;
Применение:Инфракрасные системы дистанционного управления, ИК-источник для последовательных датчиков, блоки детекторов систем автоматического управления, ИК-источник для оптических счетчиков и считывателей карт;
1. Максимальные номиналы (Ta=25°C)
Параметр
Символ
рейтинг
единица
Прямое течение
ИФМ
100
мама
обратное напряжение
Виртуальная реальность
5
V
Энергопотребление
Премьер-министр
200
Мвт
Диапазон температур пергамента
Вверх
–55~100
°С
Диапазон температур хранения
ТСТГ
–55~100
°С
температура пайки*
Цол
260
°С
*(до 5мм от корпуса устройства, т≤3с)
2. Электрооптические характеристики (Ta = 25 °C)
Параметр
Символ
Условия испытаний
Mв
Тип
Mтопор
единица
прямое напряжение
Тональная частота
ПЧ = 50 мА
—
1.28
1.45
V
Обратный ток
ИНФРАКРАСНЫЙ
ВР=5В
—
—
5
мкА
Осевой радиант и интенсивность
ИП
ПЧ = 50 мА
—
100
—
мВт/Ср
Длина волны пикового излучения
λp
ПЧ = 50 мА
—
940
—
Нм
спектральная линия половинной ширины
⊿λ
ПЧ = 50 мА
—
50
—
Нм
Угол значения
θ
ПЧ = 50 мА
40
45
50
°
Емкость
КТ
f=1,0 МГц
—
25
—
pF
*Угол действия относится к углу с освещенностью более 20 мкВт/c ㎡.
3. Фотоэлектрическая диаграмма характеристик
4. Меры предосторожности (1) Условия пайки
Припаивайте свинцовую рамку примерно в 2 мм от нижней части смолы.
Пайка железом: Сделайте один раз пайку ниже 30 Вт в течение 3 секунд.
Не погружайте смолу в паяльную печь.
Не регулируйте положение изделий после пайки.
Не подвергайте свинцовую раму нагрузке при нагревании во время пайки.
(2) Формовка и резка свинца
Выполните Lead form ниже места резки стяжки.
Не напрягайте корпус смолы при формировании поводка.
Перед пайкой сделайте свинцовую форму.
Резка свинцовой рамы при высокой температуре может вызвать проблемы. Режьте свинцовую раму при комнатной температуре.
(3) Сборка
Не нагружайте свинцовую раму во время сборки.
При монтаже изделий на платах, таких как печатные проволочные платы, шаг между двумя отверстиями таких плат должен соответствовать шагу изделий.
(4) Электростатическая защита
Эти продукты настолько чувствительны к статическому электричеству, что требуют большого ухода при использовании. В частности, перегрузка по току и перенапряжение могут привести к повреждению продуктов. Покупателю необходимо принять адекватные меры противодействия статическому электричеству, заряду и скачкам напряжения при обращении с продуктами.
В цепи управления должно быть установлено защитное устройство, доза которого не должна превышать максимальную номинальную величину импульсного тока при включении/выключении.
Надлежащее заземление изделий (через 1 МОм), использование проводящего коврика, полупроводниковой рабочей формы и обуви, а также полупроводниковых контейнеров считаются эффективными в качестве контрмер против статического электричества и скачков напряжения.
Когда наэлектризованное изделие соприкасается с частью с низким сопротивлением, такой как металлическая поверхность, высока вероятность того, что оно может быть заряжено из-за радикального электрического разряда. При шлифовании использование резистивного элемента, такого как проводящий мат, эффективно для деталей, с которыми продукт непосредственно соприкасается.
Жало паяльника необходимо заземлить. Ионизатор также следует устанавливать там, где высок риск образования статического электричества.
Пользователи должны подтвердить эти контрмеры, когда проблемы вызваны статическим электричеством.
5. IRM Внешние размеры и формирование штифтов 5.1 Внешние размеры и образование штифтов:
6. Упаковка продукта 6.1 Способ упаковки: в мешках. 6.2 Внутренняя упаковка: Используйте антистатические пластиковые пакеты для упаковки, каждый пакет содержит 1000 штук / мешок. 6.3 Внешняя упаковка: Используйте картонные коробки для упаковки, разместив 10 пакетов по 10000 штук в коробке.
Будущее технологии инфракрасных излучающих диодов
Распространенные проблемы с инфракрасными излучающими диодами
Тестирование и измерение инфракрасных излучающих диодов
Инфракрасные излучающие диоды и светодиоды
Диапазон длин волн инфракрасных излучающих диодов
Выбор правильного инфракрасного излучающего диода
Ключевые особенности инфракрасных излучающих диодов
Применение инфракрасных излучающих диодов
Принцип работы инфракрасного излучающего диода
Обзор инфракрасных излучающих диодов
Будущее технологии инфракрасных излучающих диодов
Каково будущее технологии инфракрасных излучающих диодов?
Каковы современные области применения инфракрасных излучающих диодов?
Инфракрасные излучающие диоды (IRED) сегодня широко используются в различных отраслях промышленности. Они являются важными компонентами в пультах дистанционного управления, камерах ночного видения и системах безопасности. Кроме того, IRED играют важную роль в медицинских устройствах, таких как пульсоксиметры, и в системах связи, таких как передача данных в инфракрасном диапазоне. Их способность излучать инфракрасный свет делает их незаменимыми как в бытовой электронике, так и в промышленных приложениях.
Почему растет спрос на передовые технологии IRED?
Спрос на передовую технологию IRED растет из-за нескольких факторов:
Повышенная эффективность:Современные устройства требуют энергоэффективных компонентов, и IRED развиваются, чтобы удовлетворить эту потребность.
Миниатюризация:По мере того, как устройства становятся меньше, IRED также должны уменьшаться в размерах, сохраняя или улучшая производительность.
Новые области применения:Новые технологии, такие как автономные транспортные средства и устройства IoT, полагаются на IRED для измерения и связи.
Как развивается технология IRED?
Технология IRED развивается благодаря нескольким ключевым разработкам:
Инновации в материалах:Исследователи изучают новые полупроводниковые материалы для повышения эффективности и срока службы IRED.
Интеграция с AI:IRED интегрируются с искусственным интеллектом для более интеллектуального зондирования и обработки данных.
Настройка:Производители разрабатывают IRED, адаптированные к конкретным приложениям, таким как мощные промышленные системы или маломощные носимые устройства.
Могут ли IRED революционизировать технологии будущего?
Да, IRED могут революционизировать технологии будущего по нескольким направлениям:
Автономные транспортные средства:IRED могут улучшить системы LiDAR, улучшая обнаружение объектов и навигацию.
Здравоохранение:Усовершенствованные IRED могут обеспечить неинвазивную медицинскую диагностику и персонализированное лечение.
Умные дома:IRED могут питать энергосберегающие системы освещения и безопасности в подключенных домах.
Сталкивается ли технология IRED с какими-либо проблемами?
Несмотря на то, что технология IRED имеет большие перспективы, она также сталкивается с проблемами:
Теплоотдача:Мощные IRED выделяют тепло, что может повлиять на производительность и срок службы.
Стоить:Передовые материалы и производственные процессы могут увеличить производственные затраты.
Регулирование:Соблюдение стандартов безопасности и охраны окружающей среды может ограничивать инновации.
Распространенные проблемы с инфракрасными излучающими диодами
Каковы распространенные проблемы с инфракрасными излучающими диодами?
Инфракрасные излучающие диоды (IRED) широко используются в различных приложениях, от пультов дистанционного управления до систем ночного видения. Однако, как и любой электронный компонент, они могут столкнуться с рядом проблем. Понимание этих распространенных проблем может помочь в устранении неполадок и поддержании их производительности.
Почему инфракрасные излучающие диоды выходят из строя?
Существует несколько причин, по которым IRED могут потерпеть неудачу или не обеспечить удовлетворительную работу:
Перегрев:Чрезмерный нагрев может повредить внутреннюю структуру диода, что приведет к снижению эффективности или полному выходу из строя.
Перегрузка по току:Подача слишком большого тока может привести к перегоранию диода.
Скачки напряжения:Резкое повышение напряжения также может повредить диод.
Факторы окружающей среды:Воздействие влаги, пыли или экстремальных температур может ухудшить производительность диода.
Старение:Со временем материалы внутри диода могут разрушаться, что приводит к снижению производительности.
Как выявить проблемы с IRED?
Выявление проблем с IRED включает в себя несколько шагов:
Визуальный осмотр:Проверьте наличие физических повреждений, таких как трещины или обесцвечивание.
Испытание током и напряжением:Используйте мультиметр для измерения тока и напряжения на диоде, чтобы убедиться, что они находятся в указанном диапазоне.
Тестирование выходных данных:Используйте инфракрасный детектор для измерения выходной интенсивности диода.
Тепловидение:Используйте тепловизионную камеру, чтобы проверить наличие горячих точек, которые могут указывать на перегрев.
Можно ли предотвратить распространенные проблемы с IRED?
Да, есть несколько профилактических мер, которые вы можете предпринять:
Правильное управление теплом:Используйте радиаторы или охлаждающие вентиляторы для управления температурой вокруг диода.
Действующее регулирование:Убедитесь, что ток, подаваемый на диод, находится в пределах, указанных производителем.
Защита от напряжения:Используйте регуляторы напряжения или сетевые фильтры для предотвращения скачков напряжения.
Защита окружающей среды:Заключите диод в защитный корпус, чтобы защитить его от влаги, пыли и экстремальных температур.
Регулярное техническое обслуживание:Периодически осматривайте и проверяйте диод, чтобы выявить любые проблемы на ранней стадии.
Влияет ли качество IRED на их эффективность?
Совершенно. Качество материалов и производственного процесса может значительно повлиять на производительность и долговечность IRED. Высококачественные диоды с меньшей вероятностью преждевременно выходят из строя и более устойчивы к факторам окружающей среды. Инвестиции в авторитетные бренды и обеспечение правильной установки могут иметь большое значение для поддержания надежности ваших IRED.
Тестирование и измерение инфракрасных излучающих диодов
Как тестировать и измерять инфракрасные излучающие диоды?
Что такое инфракрасный излучающий диод (IRED)?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это полупроводниковое устройство, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. IRED обычно используются в пультах дистанционного управления, камерах ночного видения и системах связи. Тестирование и измерение IRED необходимы для обеспечения их надлежащей функциональности и производительности в различных приложениях.
Почему важно тестировать IRED?
Тестирование IRED имеет решающее значение для проверки их эксплуатационной эффективности, точности длины волны и выходной мощности. Надлежащее тестирование помогает выявить неисправные блоки, обеспечить соответствие отраслевым стандартам и сохранить надежность устройств, которые зависят от IRED. Без точного тестирования IRED могут не работать должным образом, что приведет к сбоям в работе устройства или ошибкам связи.
Как тестировать и измерять IRED: шаг за шагом
Шаг 1: Соберите снаряжение- Подготовьте мультиметр, блок питания, инфракрасный детектор и осциллограф.
Шаг 2: Проверьте прямое напряжение- С помощью мультиметра измерьте прямое падение напряжения на IRED. Как правило, он находится в диапазоне от 1,2 В до 1,6 В.
Шаг 3: Измерьте ток- Подключите IRED к источнику питания и измерьте ток с помощью мультиметра. Убедитесь, что он соответствует спецификациям производителя.
Шаг 4: Проверьте инфракрасное излучение- Используйте инфракрасный детектор, чтобы убедиться, что IRED излучает инфракрасный свет. Наведите детектор на IRED и наблюдайте за выходом.
Шаг 5: Анализ длины волны- С помощью спектрометра или осциллографа измерьте длину волны излучаемого инфракрасного света. Убедитесь, что он соответствует предполагаемому применению.
Шаг 6: Оцените выходную мощность- Измерьте выходную мощность с помощью измерителя мощности, чтобы убедиться, что она соответствует требуемым спецификациям.
Можно ли тестировать IRED без специализированного оборудования?
В то время как базовые тесты, такие как прямое напряжение и ток, могут быть выполнены с помощью мультиметра, точное измерение длины волны и выходной мощности требует специализированного оборудования, такого как спектрометры и измерители мощности. Для критически важных областей применения рекомендуется использовать профессиональные инструменты для получения точных результатов.
Влияют ли факторы окружающей среды на тестирование IRED?
Да, факторы окружающей среды, такие как окружающее освещение, температура и влажность, могут влиять на тестирование IRED. Для точных измерений проводите испытания в контролируемой среде с минимальными помехами. Защита IRED от внешних источников света и поддержание стабильных температурных условий имеют важное значение для получения надежных результатов.
Инфракрасные излучающие диоды и светодиоды
В чем разница между инфракрасными излучающими диодами и светодиодами?
Что такое инфракрасный излучающий диод (IRED)?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это тип полупроводникового устройства, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от видимых светодиодов (LED), инфракрасные светодиоды излучают свет в инфракрасном спектре, который невидим для человеческого глаза. IRED обычно используются в таких приложениях, как дистанционное управление, системы ночного видения и инфракрасная связь.
Что такое светодиод (LED)?
Светоизлучающий диод (LED) — это полупроводниковое устройство, которое излучает видимый свет при подаче электрического тока. Светодиоды широко используются в повседневных приложениях, таких как освещение, дисплеи и индикаторы. В отличие от IRED, светодиоды излучают свет в видимом спектре, что делает их пригодными для применений, где требуется видимость человеком.
Чем отличаются IRED и светодиоды по длине волны?
IREDs:Излучают свет в инфракрасном спектре, обычно в диапазоне от 700 нм до 1 мм. Этот свет невидим для человеческого глаза.
Светодиоды:Излучают свет в видимом спектре, в диапазоне примерно от 400 нм до 700 нм. Этот свет виден человеческому глазу.
Почему IRED и светодиоды используются в различных приложениях?
Выбор между IRED и светодиодами зависит от конкретных требований к применению:
IREDs:Идеально подходит для приложений, где требуется невидимый свет, таких как пульты дистанционного управления, системы безопасности и инфракрасная связь.
Светодиоды:Подходит для областей применения, где требуется видимый свет, таких как общее освещение, дисплеи и индикаторы.
Можно ли использовать IRED и светодиоды вместе?
Да, IRED и светодиоды можно использовать вместе в определенных приложениях. Например, в системах видеонаблюдения инфракрасные светодиоды могут обеспечивать возможности ночного видения, в то время как светодиоды могут использоваться для индикаторов состояния или окружающего освещения. Комбинация обеих технологий может расширить функциональность устройства.
Отличается ли производственный процесс для IRED и светодиодов?
Несмотря на то, что основной процесс производства IRED и светодиодов схож, есть некоторые различия:
IREDs:Используемые полупроводниковые материалы оптимизированы для инфракрасного излучения, часто с использованием таких материалов, как арсенид галлия (GaAs).
Светодиоды:Полупроводниковые материалы оптимизированы для излучения видимого света, обычно с использованием таких материалов, как нитрид галлия (GaN).
Шаг за шагом: как выбрать между IRED и светодиодами?
Определите приложение:Определите, требуется ли для приложения видимый или невидимый свет.
Учитывайте длину волны:Выбирайте IRED для инфракрасного излучения и светодиоды для видимого света.
Оцените требования к электропитанию:Проверьте потребляемую мощность и эффективность обоих типов диодов.
Оцените стоимость и доступность:Учитывайте стоимость и доступность IRED и светодиодов для ваших конкретных потребностей.
Тестирование и валидация:Проведите тесты, чтобы убедиться, что выбранный диод соответствует требованиям применения.
Инфракрасные излучающие диоды (IRED) — это полупроводниковые устройства, которые излучают свет в инфракрасном спектре. Диапазон длин волн IRED является критическим параметром, определяющим их применение и эффективность в различных областях.
Почему диапазон длин волн важен?
Диапазон длин волн IRED имеет решающее значение, поскольку он определяет тип инфракрасного света, который они излучают. Этот диапазон влияет на то, как свет взаимодействует с материалами, датчиками и другими устройствами. Например, определенные длины волн лучше подходят для связи, в то время как другие идеально подходят для тепловизионного или дистанционного зондирования.
Как определяется диапазон длин волн?
Диапазон длин волн IRED в первую очередь определяется полупроводниковым материалом, используемым при их изготовлении. Вот пошаговая разбивка:
Выбор материала:Различные полупроводниковые материалы, такие как арсенид галлия (GaAs) или арсенид алюминия-галлия (AlGaAs), излучают свет на определенных длинах волн.
Процесс допинга:Добавление легирующих примесей позволяет точно настроить диапазон длин волн, что позволяет настраивать его в соответствии с потребностями приложения.
Конструкция устройства:Физическая конструкция диода, включая размер и форму полупроводниковых слоев, также влияет на излучаемую длину волны.
Каковы распространенные диапазоны длин волн для IRED?
IRED обычно излучают свет в следующих диапазонах длин волн:
Ближний инфракрасный диапазон (NIR):От 700 нм до 1400 нм - Обычно используется в пультах дистанционного управления, оптической связи и приборах ночного видения.
Средний инфракрасный диапазон (MIR):От 1400 нм до 3000 нм - Часто используется в тепловизионной визуализации, газовом зондировании и медицинской диагностике.
Дальний инфракрасный (КИХЛ):От 3000 нм до 1 мм - используется в таких приложениях, как спектроскопия и некоторые типы визуализации.
Можно ли регулировать диапазон длин волн?
Да, диапазон длин волн IRED можно регулировать различными способами:
Материаловедение:Изменяя полупроводниковый материал или его состав, производители могут смещать диапазон длин волн.
Контроль температуры:Изменение рабочей температуры диода также может влиять на длину излучаемой волны.
Оптические фильтры:Внешние фильтры могут использоваться для блокировки или пропускания определенных длин волн, эффективно сужая диапазон излучаемого света.
Выбор правильного инфракрасного излучающего диода
Как правильно выбрать инфракрасный излучающий диод?
Что такое инфракрасный излучающий диод?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это тип светоизлучающего диода (LED), который излучает инфракрасный свет, невидимый для человеческого глаза. Он обычно используется в таких приложениях, как пульты дистанционного управления, камеры ночного видения и системы связи. Понимание его базовой функциональности — это первый шаг к выбору подходящего для ваших нужд варианта.
Почему так важен правильный выбор IRED?
Выбор подходящего сервера IRED имеет решающее значение, поскольку он напрямую влияет на производительность и эффективность вашего приложения. Неправильный выбор может привести к недостаточной дальности действия, плохому качеству сигнала или даже выходу устройства из строя. Поэтому при выборе важно учитывать такие факторы, как длина волны, выходная мощность и угол луча.
Как правильно выбрать IRED: шаг за шагом
Определите длину волны:Длина волны IRED должна соответствовать чувствительности приемника. Распространенные длины волн включают 850 нм и 940 нм.
Проверьте выходную мощность:Более высокая выходная мощность обычно означает больший запас хода, но она также потребляет больше энергии. Выберите баланс в зависимости от потребностей вашего приложения.
Учитывайте угол луча:Узкий угол луча идеально подходит для связи на большие расстояния, а более широкий угол — для приложений на коротких расстояниях.
Оцените рабочее напряжение и ток:Убедитесь, что IRED совместим с требованиями к напряжению и току вашей цепи.
Оцените тип пакета:Физический размер и форма IRED должны соответствовать вашим проектным ограничениям.
Можно ли использовать IRED в различных условиях?
Да, IRED можно использовать в различных условиях, но важно выбрать тот, который подходит для конкретных условий. Например, если IRED будет подвергаться воздействию высоких температур, выбирайте модель с более высоким температурным допуском. Точно так же, если он будет использоваться на открытом воздухе, убедитесь, что он обладает достаточной устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Имеет ли значение производитель?
Совершенно. Качество IRED может значительно различаться у разных производителей. Выбирайте авторитетные бренды, которые предлагают надежные продукты и хорошую поддержку клиентов. Кроме того, проверьте наличие сертификатов и гарантий, чтобы убедиться, что вы получаете высококачественный компонент.
Ключевые особенности инфракрасных излучающих диодов
Каковы основные характеристики инфракрасных излучающих диодов?
Что такое инфракрасный излучающий диод?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это специализированное полупроводниковое устройство, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от видимых светодиодов (LED), инфракрасные светодиоды излучают свет в инфракрасном спектре, который невидим для человеческого глаза, но может быть обнаружен инфракрасными датчиками и камерами. Эти диоды широко используются в таких приложениях, как дистанционное управление, оборудование ночного видения и системы связи.
Почему инфракрасные излучающие диоды так важны?
IRED играют важнейшую роль в современных технологиях благодаря своей способности передавать данные и сигналы по беспроводной сети. Они незаменимы в пультах дистанционного управления телевизорами, кондиционерами и другими электронными устройствами. Кроме того, IRED используются в системах безопасности для камер ночного видения, что позволяет вести наблюдение в условиях низкой освещенности. Их эффективность и надежность делают их незаменимыми в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, здравоохранение и телекоммуникации.
Как работают инфракрасные излучающие диоды?
Работа IRED включает в себя несколько этапов:
Протекание тока:Когда прямое напряжение прикладывается к IRED, электроны и дырки рекомбинируют в полупроводниковом материале.
Высвобождение энергии:В этом процессе рекомбинации высвобождается энергия в виде фотонов, которые испускаются в виде инфракрасного света.
Определение длины волны:Длина волны излучаемого света зависит от используемого полупроводникового материала и обычно составляет от 700 нм до 1 мм.
Эмиссия:Затем инфракрасный свет направляется через линзу или излучается напрямую, в зависимости от области применения.
Можно ли настроить инфракрасные излучающие диоды?
Да, IRED могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями. Производители могут регулировать длину волны, выходную мощность и угол луча в соответствии с различными приложениями. Например, коротковолновые IRED используются в системах связи, в то время как длинноволновые IRED идеально подходят для тепловизионной визуализации. Настройка гарантирует, что IRED могут быть оптимизированы для работы в различных средах и сценариях использования.
Влияет ли материал на характеристики инфракрасных излучающих диодов?
Совершенно. Полупроводниковый материал, используемый в IRED, значительно влияет на их производительность. К распространенным материалам относятся арсенид галлия (GaAs) и арсенид алюминия-галлия (AlGaAs), которые определяют длину волны и эффективность излучаемого света. Высококачественные материалы обеспечивают лучшую термическую стабильность, более длительный срок службы и более высокую выходную мощность, что делает их пригодными для сложных условий эксплуатации.
Применение инфракрасных излучающих диодов
Каковы области применения инфракрасных излучающих диодов?
Что такое инфракрасный излучающий диод (IRED)?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это полупроводниковое устройство, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от видимого света, инфракрасный свет не может быть обнаружен человеческим глазом, но может быть воспринят специализированным оборудованием. IRED широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей эффективности, компактным размерам и способности работать в широком диапазоне условий.
Как работает IRED?
ИРЕД работают по принципу электролюминесценции. Вот пошаговая инструкция по их работе:
Применение электрического тока:Когда напряжение прикладывается к IRED, электроны и дырки рекомбинируют в полупроводниковом материале.
Высвобождение энергии:Эта рекомбинация высвобождает энергию в виде фотонов, которые представляют собой частицы инфракрасного света.
Эмиссия:Излучаемый инфракрасный свет затем может быть использован для различных целей, таких как связь, датчики или отопление.
Почему IRED важны в современных технологиях?
IRED играют важнейшую роль в современных технологиях благодаря своей универсальности и надежности. Они необходимы в тех случаях, когда видимый свет либо не нужен, либо нежелателен. Например, в пультах дистанционного управления IRED передают сигналы, не будучи видимыми для пользователя. Кроме того, их способность работать в суровых условиях делает их идеальными для промышленного и медицинского применения.
Можно ли использовать IRED в системах связи?
Да, IRED широко используются в системах связи, в частности для передачи данных в инфракрасном диапазоне. Вот как они применяются:
Пульты дистанционного управления:IRED являются основой пультов дистанционного управления телевизорами, кондиционерами и другими устройствами.
Оптоволоконная связь:Они используются в оптоволоконных системах малого радиуса действия для эффективной передачи данных.
Инфракрасная ассоциация данных (ИК-порт):IRED обеспечивают беспроводную связь между такими устройствами, как смартфоны и ноутбуки.
Имеет ли технология IRED медицинское применение?
Совершенно. IRED используются в различных медицинских устройствах и методах лечения, в том числе:
Инфракрасная терапия:IRED используются в устройствах, которые обеспечивают облегчение боли и способствуют заживлению за счет инфракрасного излучения.
Пульсоксиметры:Они помогают измерять уровень насыщения крови кислородом, излучая инфракрасный свет через кожу.
Медицинская визуализация:IRED используются в системах визуализации для получения подробной информации о внутренних структурах тела.
Как IRED используются в системах безопасности?
IRED являются ключевым компонентом систем безопасности, особенно в системах ночного видения и наблюдения. Вот как они применяются:
Камеры ночного видения:IRED освещают темные области, позволяя камерам получать четкие изображения в условиях низкой освещенности.
Датчики движения:Они используются в системах обнаружения движения для подачи сигналов тревоги или освещения при обнаружении движения.
Биометрические системы:IRED используются в технологиях распознавания лиц и сканирования отпечатков пальцев.
Используются ли IRED в промышленных целях?
Да, INED широко используются в промышленных условиях для различных целей, таких как:
Измерение температуры:Они используются в бесконтактных приборах для измерения температуры.
Автоматизация:IRED являются неотъемлемой частью автоматизированных систем, таких как датчики конвейерной ленты и роботизированные руки.
Контроль качества:Они используются в инспекционных системах для выявления дефектов продукции.
Принцип работы инфракрасного излучающего диода
Как работает инфракрасный излучающий диод?
Что такое инфракрасный излучающий диод (IRED)?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это полупроводниковое устройство, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от обычных светодиодов, которые излучают видимый свет, IRED излучают свет в инфракрасном спектре, который невидим для человеческого глаза. Эти устройства широко используются в таких приложениях, как дистанционное управление, системы ночного видения и устройства связи.
Почему используется инфракрасный свет?
Инфракрасный свет выбирают за его способность передавать данные на короткие расстояния без помех от видимого света. Он также с меньшей вероятностью вызывает напряжение глаз по сравнению с видимым светом, что делает его идеальным для таких приложений, как дистанционное управление и ночное видение. Кроме того, инфракрасный свет может проникать через определенные материалы, такие как пластик, что полезно в промышленности и медицине.
Как функционирует IRED шаг за шагом?
Применение электрического тока:Когда прямое напряжение прикладывается к IRED, электроны и дырки рекомбинируют в полупроводниковом материале.
Высвобождение энергии:Этот процесс рекомбинации высвобождает энергию в виде фотонов, которые являются частицами света.
Инфракрасное излучение:Излучаемые фотоны попадают в инфракрасный спектр, обычно между 700 нм и 1 мм по длине волны.
Распространение света:Затем инфракрасный свет передается через линзу устройства или непосредственно в окружающую среду.
Можно ли использовать IRED в повседневных устройствах?
Да, IRED обычно используются в повседневных устройствах, таких как пульты дистанционного управления телевизорами, камеры видеонаблюдения и датчики движения. Они также используются в более специализированных приложениях, таких как медицинская визуализация и промышленная автоматизация. Их компактные размеры, низкое энергопотребление и надежность делают их универсальным компонентом в современной технике.
Влияет ли материал IRED на его производительность?
Полупроводниковый материал, используемый в IRED, значительно влияет на его производительность. К распространенным материалам относятся арсенид галлия (GaAs) и арсенид алюминия галлия (AlGaAs), которые выбирают за их способность эффективно излучать инфракрасный свет. Выбор материала влияет на длину волны излучаемого света, эффективность диода и его общую долговечность.
Обзор инфракрасных излучающих диодов
Что такое инфракрасный излучающий диод?
Инфракрасный излучающий диод (IRED) — это специализированное полупроводниковое устройство, которое излучает инфракрасный свет при прохождении через него электрического тока. В отличие от обычных светодиодов, которые излучают видимый свет, IRED излучают свет в инфракрасном спектре, который невидим для человеческого глаза, но может быть обнаружен инфракрасными датчиками или камерами. Эти устройства широко используются в таких приложениях, как дистанционное управление, системы безопасности и коммуникационные технологии.
Как работает инфракрасный излучающий диод?
ИРЕД работают по принципу электролюминесценции. Вот пошаговая инструкция по их работе:
Применение электрического тока:Когда напряжение прикладывается к диоду, электроны и дырки рекомбинируют в месте перехода.
Высвобождение энергии:Этот процесс рекомбинации высвобождает энергию в виде фотонов.
Инфракрасное излучение:Длина волны испускаемых фотонов находится в инфракрасном диапазоне (обычно от 700 нм до 1 мм).
Почему инфракрасные излучающие диоды так важны?
IRED играют важнейшую роль в современных технологиях благодаря своим уникальным свойствам. Вот несколько основных причин, почему они необходимы:
Невидимость:Поскольку инфракрасный свет невидим, инфракрасные светодиоды идеально подходят для малозаметных приложений, таких как наблюдение и ночное видение.
Эффективность:Они потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными источниками света, что делает их энергоэффективными.
Многосторонность:IRED используются в различных областях, включая медицинские приборы, автомобильные системы и промышленную автоматизацию.
Можно ли использовать инфракрасные излучающие диоды в бытовой электронике?
Совершенно! IRED обычно встречаются в повседневных устройствах. Например:
Пульты дистанционного управления:Они передают сигналы на телевизоры, кондиционеры и другие приборы.
Камеры видеонаблюдения:IRED обеспечивают возможности ночного видения в системах видеонаблюдения.
Устройства связи:Они используются в инфракрасной передаче данных для связи на короткие расстояния.
Требует ли инфракрасный излучающий диод особого обращения?
Несмотря на то, что IRED надежны, правильное обращение обеспечивает оптимальную производительность и долговечность. Вот несколько советов:
Действующее регулирование:Используйте токоограничивающий резистор для предотвращения перегрева.
Теплоотдача:Обеспечьте достаточное охлаждение, особенно в системах с высокой мощностью.
Защита:Избегайте воздействия статического электричества или механических нагрузок на диод.
● ОписаниеMYS-IRM-7607 - это небольшой модуль ИК-приемника SMD для инфракрасных систем дистанционного управления. PIN-диод и предусилитель собраны на печатной плате, а в корпус эпоксидной смолы входит ИК-фильтр. Демодулированный выходной сигнал может быть напрямую подключен к микропроцессору для декодирования. Сигнал данных может быть подавлен при непрерывной передаче. ● ОсобенностиУльтратонкий SMD...
● Особенности. Быстрое время отклика. Высокая аналитическая. Пиковая длина волны λp=940 нм. Высокая чувствительность. Без Pb. Сам этот продукт останется в версии, соответствующей RoHS. ● ОписаниеMYS-6808-G-Z-B состоит из инфракрасного излучающего диода и кремниевого фототранзистора NPN, расположенных бок о бок на сходящейся оптической оси в черном термопластичном корпусе. Фототранзистор не получает излучение от ИК-светодиода в нормальной ситуации, но когда...