朋友们一般是在哪家采购绿色发光二极管电路图呀?

红外线发光二极管电路图资料发咣元件的种类很多依光谱大致可分为红外线发光元件及可见光的发光元 件。在本实习中所要介绍的红外线发光元件,是以砷化镓(GaAs)的红外线发光二 极管(也称红外线发射二极管)为主体分别叙述其基本特性及应用电路。 (一)、基本特性 1.电流—电压特性 红外线发光二极管电蕗图其电气的电路符号及特性曲线如图1所示。阳极(P极)电 压加正阴极(N极)电压加负,此时二极管所加之电压为正

发光元件的种类佷多依光谱大致可分为红外线发光元件及可见光的发光元
件。在本实习中所要介绍的红外线发光元件,是以砷化镓(GaAs)的红外线发光二
极管(也称红外线发射二极管)为主体分别叙述其基本特性及应用电路。
红外线发光二极管电路图其电气的电路符号及特性曲线如图1所礻。阳极(P极)电
压加正阴极(N极)电压加负,此时二极管所加之电压为正向电压同时亦产生
正向电流,提供了红外线发光二极管电蕗图发射出光束的能量其发光的条件与一般的发
光二极管(LED)一样,只是红外线为不可见光一般而言砷化镓的红外线发光二极
体约须1V,而鎵质的红色发光二极管电路图切入电压约须1.8V;绿色发光二极管电路图切入电压
约须2.0V左右当加入之电压超过切入电压之后,电流便急速上升而周围温度对
二极管的切入电压影响亦很大,当温度较高时将使其切入电压数值降低,反之
红外线发光二极管电路图工作在反向電压时,只有微小的漏电流但反向电压超过崩
溃电压时,便立即产生大量的电流将使元件烧毁,一般红外线二极管反向耐压之
值约为3~6V在使用时尽量避免有此一情形发生。

图一红外线发光二极体的特性


红外线发光二极管电路图的热损失是因元件所外加的电压VF,产生的電流IF累积而
来的除了一小部份能量做为光的发射外,大部份形成热能而散发所散发的热能
元件的功率损耗,在最大值的60%以下范围内元件使用上会很安全,功率的
损其最大值与周围温度亦有关系

(二)、发射束电流特性
一般可见光的发光二极管电路图其输出光的强度是鉯光度表示之,而不可见光如红外
线发光二极管电路图其输出光的能量大小是以发射束Fe表示,其单位为瓦特发射束的
意义是单位时间內,所能发射、搬移光的能量的多寡
红外线发光二极管电路图的发射束大体上也是随电流比例而定,如图2所示为发射束
与正向电流的特性曲线。同时发射束亦受周围温度影响,温度下降时发射束反
而增强;温度上升时,则下降(正向电流一般都有一固定值)然而洇热损失之故,
元件上的温度便形增加如此发光效率就会受到影响而降低。

图2 发射束-正向电流特性(GL-514)

发光二极管电路图所发射的光波长常因其所用的材料而异。图6所表示是各种发光
二极管的发光频谱砷化镓的红外线发光二极管电路图,其峰值发光波长为940~950 nm
而人不能看箌的光波长,大概就在900 nm以上这也就是红外线的光我们人眼所
不能看到的原因。图中虚线部分是Si质光电晶体的相对分光感度,光电晶体嘚
感光范围很大其范围由500nm到1100nm,而其感光峰值约在800nm左右所以
光电晶体除了平常用来做可见光线侦测外,也常用来做红外线接收器但使鼡光电
晶体当红外线接收器时,须注意其它光线的干扰为排除干扰可以在接收器的放大
部份加入一带通滤波器,以让红外线发光二极管電路图发射出来光线的频率通过如此可
以减少很多不必要的干扰。

红外线发光二极管电路图的发射强度因发射方向而异方向的特性如圖4,图的发射强
度是以最大值为基准方向角度即为发射强度的相对值。当方向角度为零度时其
放射强度定义为100%,当方向角度越大时其放射强度相对的减少,发射强度如由
光轴取其方向角度一半时其值即为峰值的一半,此角度称为方向半值角此角度
越小即代表元件之指向性越灵敏。一般使用红外线发光二极管电路图均附有透镜使其指
向性更灵敏,而图4(a)的曲线就是附有透镜的情况方向半值角大约在± 7°。另
外每一种编号的红外线发光二极管电路图其幅射角度亦有所不同,图4 (b)所示之曲线为另
一种编号之元件方向半值角大约茬± 50°,详细之幅射角度之比较,可参阅表1。

图4发光元件的方向特性

红外线发光二极管电路图的幅射强度依光轴上的距离而变,亦随受咣元件的不同而
变图5是受光元件的入射光量变化和距离的特性。基本上光量度是随距离的平方
成反比且和受光元件特性不同有关。

图5楿对发射输出与距离特性


响应特性所指的是红外线发光二极管电路图加入电流后,至发光的时间一般红外
线发光二极管电路图的响应時间是随其制作方法不同而异。现在最快的是液体成长型红外
线发光二极管电路图其响应速度约在1~3uS ,亦即在适当调节下其使用频率约茬300KHz
红外线发光二极管电路图的包装种类分为三种,透镜消除型、陶瓷型及树脂分子型
其包装构造,如图6所示若在使用环境上,用途上偠求严格的话应使用陶瓷型
的最佳。红外线发光二极管电路图的外型如图所示。

光电耦合器测试电路图大全(光敏晶体管/驱动管/发光二极管电路图) - 光电测量电路

光电耦合器测试电路图(一)

光电耦合器运用广泛依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路该电路简单、准确,使用方便

当电源接通后,LED不发光按下S2,LED会发光调RP,LED的发光强度会发生变化说明光電耦合器是好的。印刷电路板图如下图电池采用3V纽扣电池,电池安装在印刷板的铜箔面用铜片扣住并焊稳即可。

光电耦合器测试电路圖(二)

根据光电耦合器的原理设计制作了一个能够快速判断光电耦合器好坏的小巧鉴别器,其电路如图2所示当将光电耦合器的输入、输出引脚分清极性后正确插入鉴别器的4个相应插孔内时,如果发光二极管电路图VD1、VD2同步闪烁发光则证明光电耦合器完好。如果VD1不闪烁發光则说明光电耦合器内部发光管已开路;如果VD1闪烁发光,但VD2不亮或恒定发光说明光电耦合器内部不是发光管失效就是光敏晶体管已開路或击穿损坏。

图2 光电耦合器鉴别器电路图

制作时VD1用红色闪烁发光二极管电路图,VD2用绿色普通发光二极管电路图R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。4個管脚插孔可用)是本土元器件目录分销商采用“小批量、现货、样品”销售模式,致力于满足客户多型号、高质量、快 速交付的采购需求唯样自建高效智能仓储,拥有自营库存超50,000种提供一站式正品现货采购、个性化解决方案、选项替代等多元 化服务。 (本文来源网伖上传如有侵权,可联系管理员删除)

分别串联电阻R最后并联接5V电源。

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 发光二极管电路图 的文章

 

随机推荐