文章详情介绍:
- 〖One〗、用普通的红外发射接收对管怎样才能提高发射与接收的距离,至少距离要5...
- 〖Two〗、有什么方法能对发射管的发射距离进行提高呢?
- 〖Three〗、红外发光二极管的参数应用
- 〖Four〗、红外二极管与发光二极管的区别
- 〖Five〗、红外发光管的材料?
- 〖Six〗、红外850NM与940NM的区别
用普通的红外发射接收对管怎样才能提高发射与接收的距离,至少距离要5...
红外线发射与接收的方式有两种,其一是直射式,其二是反射式。直射式指发光管和接收管相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离;反射式指发光管和接收管并列一起,平时接收管始终无光照,只在发光管发出的红外光遇到反射物时,接收管收到反射回来的红外线才工作。双管红外发射电路,可提高发射功率,增加红外发射的作用距离。
检查电视周围是否有花瓶、装饰物遮挡,遥控器与电视的最佳使用距离在5米内。环境中的节能灯、加湿器等设备可能产生信号干扰,使用时可暂时关闭测试。 传感器污损老化 电视的红外接收窗积灰会减弱信号接收,用棉签蘸酒精擦拭即可。遥控器发射管表面油污也会影响信号,建议每月用软布清洁。
拍照识别:将拍摄框上下边缘与遥控器顶部和底部对齐,识别添加遥控器。手动添加:选取电器类型,如:空调、电视等,再选取品牌,将手机顶部(红外发射孔)朝向电器,手机与电器距离5米范围内,按照屏幕提示点击按键测试,测试成功后,设定遥控器名称,点击“立即使用”即可。
数显遥控 很多场合需要安装多只发射器来配合大面积的防盗,例如远离值班室的多个仓库、家庭多门窗的防范,采用数显遥控在值班室能了解到哪个位置被作案,以便作出相应的处理,这时,只要把接收器输出的四路数据当作BCD码输入给七段数显译码电路即可,图4为电原理图。
KHz只是近来红外遥控的载波频率,一般设计及一体化红外接收基本都是按这个频率设计生产的。但如果自行使用红外对管进行发射与接收,并非一定要按38KHz设计,也可以自行选定频率设计与应用。一般用载波发射主要是提高发射与接收的效率和抗干扰能力。
频率与频道设置 选取频率组:ART-R40无线话筒具有多组频率可供选取,用户需根据使用环境手动调整接收方式来选取合适的频率组,以避免与其他无线设备的干扰。监控信号强度:利用LCD液晶屏显示RF/AF信号强度、SQ设置、发射机的电池容量和工作频率等信息,实时监控话筒的工作状态。
有什么方法能对发射管的发射距离进行提高呢?
提高发射管发射距离的方法:尽量减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度т,比如家电红外遥控中,红外发射管的工作脉冲占空比约为1/4~1/3;一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比可使红外发射管的发射距离增大,常见的发射管,其功率分为小功率、中功率和大功率三大类,要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。
首先,提高发射管的工作电压是关键。电压的提升可以使发射管的发射功率增强,从而提高信号的覆盖范围。具体操作上,可以考虑使用更高电压的电源供应,或者对电路进行改造,以适应更高的工作电压。其次,调整发射管的工作电流也非常重要。电流的大小直接影响到信号的强度。
提高Ip 的方法,是减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度т,一些彩电红外遥控器,其红外发光管的工作脉冲中空比约为1/4~1/3;一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小冲占空比还可使小功率红外发光二极管的发射距离大大增加。
调整限流电阻:在调试过程中,可以逐步减小限流电阻的值,以测试遥控距离是否有所增加。但请注意,过小的电阻可能会导致电流过大,从而烧毁发射管。瞬间加大电流:为了避免持续大电流带来的风险,可以采用瞬间加大电流的方法。这样,虽然瞬时功率增加,但平均电流仍然保持在安全范围内,有助于提升遥控距离。
新型弹药:研发具有更高能量密度、更优弹道性能的榴弹,是增加射程的关键。这可能需要改变榴弹的形状、材质或装药方式等。弹药与发射器的匹配:确保新型弹药与改进后的发射器能够完美匹配,以实现最佳的射击效果。
红外发光二极管的参数应用
〖One〗、核心参数与选型依据工作电压红外线发光二极管的工作电压通常为 2V-8V(直流驱动),具体数值需借鉴规格书。实际使用中需匹配驱动电路输出电压,避免过压损坏。功率与封装类型 5mm直插式:常见于传统监控设备,成本低但散热效率一般,适合低功率场景。
〖Two〗、通常应用红外发射管波长:850nm、870Nnm、880nm、940nm、980nm功率与红外发射管波长的关系:850nm880nm940nm峰值波长:发光体或物体在分光仪上所测量的能量分布,其峰值位置所对应的波长λp。辐射强度(POWER):单位mW∕sr,表示红外管(IRLED)辐射红外能量的大小。
〖Three〗、红外发射管的参数主要包括峰值波长(λp),常见的值有850nm、870nm、880nm、940nm和980nm。其中,850nm的红外发射管发射功率较大,照射距离较远,因此常用于红外监控器材。而940nm的红外发射管则多用于家电类的红外遥控器。从费用角度来看,850nm的红外发射管费用较高,其次是880nm和940nm。
红外二极管与发光二极管的区别
〖One〗、发光方式不同:红外二极管:通过辐射红外线来发光。红外线是一种不可见光,其波长比可见光长,因此红外二极管发出的光无法被肉眼直接观察到。发光二极管:通过载流子复合来发光。当LED的正负极接通时,电子和空穴在半导体材料中复合,释放出能量并以光的形式发出。
〖Two〗、红外线发光二极管和红外发射二极管在本质上没有区别,它们实际上是同一种器件的不同称呼。以下是对这一结论的详细解释:定义与功能 红外线发光二极管:通常简称为红外LED,是一种能够发出红外光的半导体器件。其主要功能是将电能转化为红外光能,广泛应用于遥控、红外传感、光电开关等领域。
〖Three〗、波长不一样,发光二极管是可见光 ;红外二极管是红外光。
〖Four〗、红外发光二极管正向导通时能发出人眼不可见的红外线。普通发光二极管正向导通时能发出人眼可见光,有红绿白等。只能是透明封装。红外发光二极管及普通发光二极管正向压降2~3V,普通二极管正向压降0.2~0.7V 红外发光二极管及普通发光二极管耐压几十V ,普通二极管耐压几百几千V很常见。
〖Five〗、红外线发射管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。普通发光二极管与红外线发射管的区别还在于波长不一样,普通发光二极管是可见光的,而红外二极管是红外光(不可见光)。
红外发光管的材料?
〖One〗、常用的光敏三极管型号有:3DU5C 3DU31 3DU33 3DU107 3DU303 L14C1 PT334 等 3DU系列为金属壳封装,顶端为玻璃透光窗,对880nm的光线灵敏度比较高,常与红外发光二极管配套使用,具有灵敏度高,响应速度快的特点。常用的红外发光二极管型号有:GL3S 2GLA LN303 5GLA等。
〖Two〗、红外发射管是由红外发光二极管矩组成发光体,用红外辐射效率高的材料(常用砷化镓)制成PN结,正向偏压向PN结注入电流激发红外光,其光谱功率分布为中心波长830~950nm。
〖Three〗、红外线发光二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右。其最大的优点是可以完全无红暴,(采用940~950nm波长红外管)或仅有微弱红暴(红暴为有可见红光)而延长使用寿命。
〖Four〗、它的构造原理与普通发光二极管相似,但是在半导体材料的选取上有所不同。通常,红外发光二极管会采用砷化镓(GaAs)或砷铝化镓(GaAlAs)等高性能材料作为基础。封装方面,常见的有全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装,这些封装方式有助于保护内部元件,同时提供适当的光学性能。
〖Five〗、红外线发射管(IR LED)也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关、触摸屏及遥控发射电路中。红外线发射管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。
〖Six〗、石英玻璃的电阻值相当于普通玻璃的一万倍,是极好的电绝缘材料。在红外线灯管中,石英玻璃管作为灯丝或电极的支撑和保护层,其良好的电绝缘性能确保了灯管的安全运行。避免挥发和析晶:使用石英玻璃制造高功率灯管时,灯管冷却非常重要。
红外850NM与940NM的区别
〖One〗、波长不同:850nm:波长较短,属于红外光的一种。940nm:波长较长,同样属于红外光范畴。正向压降VF值差异:在相同电流(如20MA)条件下,850nm的VF值约为35-55V,而940nm的VF值约为10-25V。这意味着在相同电流下,940nm的红外发射管需要更低的电压即可工作。
〖Two〗、0nm和940nm的LED灯珠主要有以下区别:光线散射与穿透力:850nm:波长较长,光线在空气中散射较少,因此具有较强的穿透力,适合远距离识别的场景,如安防监控和野生动物监测。940nm:波长较短,光谱能量分布更接近人眼的视觉盲区,隐蔽性较好,但穿透力可能稍弱于850nm。
〖Three〗、0nm和940nm红外补光灯的主要差别在于它们的波长、穿透能力、应用场景以及对人眼的安全性。波长差异:850nm红外补光灯:波长较短,属于近红外光范围。940nm红外补光灯:波长较长,更接近中红外光范围,但通常仍被视为近红外光的一部分。穿透能力:940nm红外光相较于850nm红外光,具有更强的穿透能力。

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