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940nm波長F5遙控器專用紅光 940nm發射管
940nm波長F5遙控器專用紅光 940nm發射管

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產品詳情

“940nm波長F5遙控器專用紅光 940nm發射管”參數說明

是否有現貨: 類型: 紅外發射器
用途: 遙控 運轉方式: 連續式
工作電壓: 2 激勵方式: 電激勵式
產量: 9999999

“940nm波長F5遙控器專用紅光 940nm發射管”詳細介紹

     PN結的端電壓構成一定勢壘,當加正向偏置電壓時勢壘下降,P區和N區的多數載流子向對方擴散。由於電子遷移率比空穴遷移率大得多,所以會出現大量電子向P區擴散,構成對P區少數載流子的注入。這些電子與價帶上的空穴複合,復合時得到的能量以光能的形式釋放出去。這就是PN結發光的原理。
     紅外發射管(紅外線燈管)可廣泛用於紅外攝像機、音頻輸出等紅外引用產品中,其裏面晶片功率大小通常決定發射距離,但紅外監控攝像機效果又與紅外二極體的角度,燈組多少,機板,鏡頭等有關。紅外攝像機設計距離較近就用角度較大的IR發射管,並且還要跟鏡頭視角相配合;20米以上的必須用臺灣正型12mil以上晶片,日本的也行。由於市場無序競爭,廠家標榜的照射距離和實際可視距離概念不清,大部分小的紅外攝像機生產商爲了降低生產成本大量採用國產及臺灣10mil、8mil晶片,甚至散型晶圓封裝的(包括封裝廠IR發射管不良品)做正型紅外燈來裝配攝像機。建議打長距離的用戶還是用正型晶片封裝的IR發射管,鼎元相對衰減慢、夜視清晰。
     紅外發射管也稱紅外線發射二極體,屬於發光二極管。它是可以將電能直接轉換成近紅外光(不可見光)並能輻射出去的發光器件,主要應用於各種光電開關及遙控發射電路中。紅外線發射管的結構、原理與普通發光二極管相近,只是使用的半導體材料不同。紅外發光二極管通常使用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵(GaAlAs)等材料,採用全透明或淺藍色、黑色的樹脂封裝。
      紅外線發射管也稱紅外線發射二極體,由紅外發光二級管組成發光體。紅外發射二級管由紅外輻射效率高的材料(常用砷化鎵(GaAs)、砷鋁化鎵(GaAlAs)等材料)製成PN結,外加正向偏壓向PN結注入電流激發紅外光。光譜功率分佈爲中心波長830~950nm,半峯帶寬約40nm左右,它是窄帶分佈,爲普通CCD黑白攝像機可感受的範圍。其**的優點是可以完全無紅暴,(採用940~950nm波長紅外管)或僅有微弱紅暴(紅暴爲有可見紅光)和壽命長。
     紅外發光二極管的發射功率用輻照度μW/cm2或者mW/m2表示。一般來說,其紅外輻射功率與正向工作電流成正比,但在接近正向電流的**額定值時,器件的溫度因電流的熱耗而上升,使光發射功率下降。紅外二極體電流過小,將影響其輻射功率的發揮,但工作電流過大將影響其壽命,甚至使紅外二極體燒燬。
     當電壓越過正向閾值電壓(約1.0V左右)電流開始流動,而且是一很陡直的曲線,表明其工作電流對工作電壓十分敏感。因此要求工作電壓準確、穩定,否則影響輻射功率的發揮及其可靠性。輻射功率隨環境溫度的升高 ( 包括其本身的發熱所產生的環境溫度升高 ) 會使其輻射功率下降。紅外燈特別是遠距離紅外燈,熱耗是設計和選擇時應注意的問題。
     紅外二極體的最大輻射強度一般在光軸的正前方,並隨輻射方向與光軸夾角的增加而減小。輻射強度爲最大值的50[%]的角度稱爲半強度輻射角。不同封裝工藝型號的紅外發光二極管的輻射角度有所不同。
      按峯值波長(λp)主要爲:850nm、870nm、880nm、940nm、980nm。
                       就POWER而言︰ 850nm>880nm>940nm。
                       就價格而言︰ 850nm>880nm>940nm。
                       現在市場上使用較多爲850nm和940nm
            因爲850nm發射功率大,照射的距離較遠,所以主要用於紅外監控器材上;而940nm主要用於  家電類的紅外遙控器上。

        1. 電壓:LED燈珠使用低壓電源,供電電壓在 2-4V之間,根據產品不同而異,所以驅動它的是一個比高壓電源;更安全的電源,特別適用於公共場所;
        2.電流:工作電流在0—15mA,亮度隨電流的增大而變亮
        3. 效能:消耗能量較同光效的白熾燈減少 80%。
        4. 適用性:很小,每個單元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以製備成各種形狀的器件,並且適合於易變的環境。
        6. 響應時間:其白熾燈的響應時間爲毫秒級, LED 燈的響應時間爲納秒級。
        7. 對環境污染:無有害金屬汞。
        8. 顏色:改變電流可以變色,發光二極管方便地通過化學修飾方法,調整材料的能帶結構和帶隙,實現紅黃綠蘭橙多色發光。如小電流時爲紅色的 LED ,隨着電流的增加,可以依次變爲橙色,黃色,*後爲綠色。