Les caractéristiques des perles de lampe infrarouge LED
2023-01-15
Tianhui
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1. Les caractéristiques des perles de lampe infrarouge à LED: Les perles de lampe infrarouge à LED conventionnelles sont similaires à l'apparence des perles de lampe à LED à lumière visible générale, mais les rayons infrarouges sont émis. Sa tension de fonctionnement est généralement de 1,4 V et le courant de fonctionnement est généralement inférieur à 20 mA. Afin de s'adapter aux différentes tensions de travail, une chaîne constante limite la résistance au débit dans le circuit. Lorsque vous utilisez des perles de lampe infrarouge LED pour contrôler l'appareil contrôlé, sa distance de contrôle est proportionnelle à la puissance de lancement. Afin d'augmenter la distance de contrôle des rayons infrarouges, les tubes de lancement infrarouge (perles de lampe infrarouge LED) fonctionnent dans l'état de l'impulsion. Parce que la distance de transmission effective de la lumière pulsée est proportionnelle aux veines du pouls. La distance de lancement. La méthode d'amélioration de l'IP consiste à réduire le rapport cyclique d'impulsion, c'est-à-dire la largeur totale T de l'impulsion, la réduction du rapport d'occupation des impulsions peut également augmenter la distance de lancement des diodes luminescentes infrarouges à faible puissance. La diode électroluminescente infrarouge générale est divisée en trois catégories : petite puissance, moyenne puissance et haute puissance. Pour générer la diode électroluminescente infrarouge, il suffit d'ajouter une certaine tension d'impulsion de fréquence au pilote. Lorsque les diodes électroluminescentes infrarouges émettent un équipement de contrôle infrarouge, l'équipement contrôlé possède des composants de conversion photoélectrique infrarouge correspondants, tels qu'une diode de réception infrarouge, une tête de réception infrarouge, une triode sensible à la lumière, etc. Il existe deux méthodes de lancement et de réception infrarouge, à savoir directe et réfléchie. Direct fait référence aux extrémités relatives des objets de transmission et de contrôle de la diode de transmission et de la diode de réception et de la diode de réception, qui sont à une certaine distance les unes des autres ; la réflexion se réfère au parallèle de la diode et de la diode réceptrice. Lorsque je rencontre un réflexe, ne reçois la diode que lorsque je reçois l'infrarouge de la réflexion. Deuxièmement, selon les caractéristiques des perles de lampe infrarouge à LED, selon différentes longueurs d'onde pour obtenir une gamme d'applications plus large : 1. Longueur d'onde : 808 nm, équipement médical applicable, communication lumineuse spatiale, lampes d'éclairage infrarouge, lampes à pompe laser solides ; Longueur d'onde : 830 nm, adaptée aux systèmes de lecture de cartes à grande vitesse ; 3. Longueur d'onde : 840 nm, applicable aux caméras de surveillance, couleur transformée en infrarouge étanche ; 4. Longueur d'onde : 850 nm, applicable aux caméras de surveillance, prise de vue numérique, surveillance, interphone Louyu, anti-vol, alarme anti-vol, infrarouge étanche ; 5, longueur d'onde : 870 nm, adaptée aux caméras de surveillance des grands centres commerciaux et des carrefours ; 6. Palais : 940 nm, contrôleur approprié, tel que le contrôleur des produits électroménagers.
Les diodes LED UV sont devenues répandues dans un large éventail d'applications, notamment la désinfection, le durcissement industriel et l'éclairage de spécialisation. Leur valeur réside dans leur capacité à fournir une lumière UV précise et efficace adaptée aux besoins individuels. Les lampes au mercure classiques, qui remplissent des fonctions comparables, sont progressivement remplacées par des diodes LED UV en raison de leurs performances supérieures et de leur respect de l'environnement. Cet article explique pourquoi les diodes LED UV constituent un excellent choix pour les applications actuelles.
Il y a quarante ans, la seule source de lumière UV capable de démarrer le processus de durcissement UV était les lampes à arc à base de mercure. Même si
Lampes à excimer
et les sources de micro-ondes ont été inventées, la technologie n'a pas changé. Comme une diode, une diode électroluminescente (DEL) ultraviolette crée une jonction p-n en utilisant des impuretés de type p et n. Les porteurs de charge sont bloqués par une zone d'épuisement des limites de jonction.
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