文章详情介绍:
- 〖One〗、红外发光二极管接收方式
- 〖Two〗、红外线二极管电流-电压特性
- 〖Three〗、红外线发射管简介
红外发光二极管接收方式
〖One〗、红外线发射与接收的方式主要有两种,一种是直射式,一种是反射式。直射式发射与接收的方式中,发光管和接收管分别安放在发射与受控物的两端,两者之间保持一定距离。这种模式下,发光管直接向受控物发射红外线,而接收管则在发光管与受控物之间接收红外线。这种模式适用于距离较远、对准确度要求较高的应用场景。
〖Two〗、红外发光二极管的区分主要可以从外形和颜色入手,通常发射端的红外发光二极管颜色为红色,接收端则为黑色或无色。但有时颜色并不能完全区分,这时就需要借助其他工具进行测量。使用万用表进行测量是区分红外发光二极管发射与接收的关键步骤。
〖Three〗、工作时,红外发光二极管接收一组经过编码的电信号,将波动的电信号转化为波动的红外光信号(脉冲信号)并发射出去;红外接收二极管接收到这组脉冲信号后,将其转化为波动的电信号并输出,再经过其他电路元件进行解码、解调,最终输入到控制电路中,实现对电器的控制。
〖Four〗、红外线接收头是在红外线接收管的基础上增加了放大微弱信号的电路。这种接收头类似于开关电路,当接收到红外信号时,会给出高电平(接近工作电压),而无红外信号时则给出低电平(大约0.4V)。这种设计使得接收头能够更准确地检测和识别红外信号,提高信号检测的可靠性。
〖Five〗、调制光产生: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。这样,红外发光二极管就能按照预定的频率发射红外线。受控装置响应:受控装置中通常有相应的红外光-电转换元件,如红外接收二极管或光电三极管等。这些元件能够接收并转换红外线信号为电信号,从而实现对受控装置的控制。
红外线二极管电流-电压特性
〖One〗、红外线发光二极管在反向偏置时,电流非常微小,几乎可以忽略。然而,当反向电压超过其崩溃电压时,电流会急剧增加,可能导致元件损坏。通常,红外二极管的反向耐压值约为3到6V。在使用时,应尽量避免这种情况,以保护元件的安全。
〖Two〗、它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。红外线接收二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
〖Three〗、工作原理:红外线接收二极管在反向电压作用下工作。当红外线接收二极管受到一般照度的光线照射时,它会产生光电流。信号转换:若在外电路上接上负载,负载上就能获得随光变化而相应变化的电信号。这一特性使得红外线接收二极管能够检测并转换光信号为电信号。
〖Four〗、二极管的特性 正向特性 当加在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通,处于“截止”状态,当正向电压超过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。
〖Five〗、电流-电压特性:理想二极管的电流-电压特性是完全非线性的。在正向偏置时,电流随电压的增加而迅速增加。在反向偏置时,电流几乎为零。无阈值电压:理想二极管没有阈值电压。一旦在二极管两端施加任何正向电压,它将立即传导电流。
红外线发射管简介
〖One〗、红外线发射管,又称为红外线发射二极管,是二极管的一种,能够将电能转换为近红外光。以下是红外线发射管的简介:功能特性:电能转换:红外线发射管能够直接将电能转换为近红外光,这是一种肉眼不可见的光线,并具有辐射功能。主要应用:光电开关:在光电开关的设计中,红外线发射管起到关键作用,用于检测物体的存在或位置。
〖Two〗、红外线发射管,又称为红外线发射二极管,是二极管类别中的一员。这种元件的独特之处在于,它能够直接将电能转换为近红外光,这是一种肉眼不可见的光线,并具备辐射功能。在实际应用中,红外线发射管主要应用于光电开关和遥控发射电路的设计中。
〖Three〗、红外线发射管:红外线发射管是一种能够发射红外线的器件。在光谱中,波长自0.76至400微米的一段称为红外线,它是不可见光线。
〖Four〗、红外发射管是一种发射红外线的二极管,其波长主要有940nm和850nm两种,采用GaAlAs材料,工作电流通常为50mA,主要用于红外控制系统作为发射源。发射信号经过频率调制后,其接收距离可以超过10米,在无干扰的情况下,甚至可以达到30米。
〖Five〗、红外线发射管外形与普通可见光LED相似,但其功能在于发射红外线。这种管子的管压通常约为4伏,工作电流一般不超过20毫安。为了适应不同的工作电压,电路中通常会串联一个限流电阻。当使用红外线发射管来控制相应的受控装置时,控制距离与发射功率成正比。
〖Six〗、红外线发射管:红外线发射管在LED封装行业中主要有850NM、875NM、940NM等常用的波段。不同波长的红外线发射管运用的产品也有很大的差异,例如850NM波长的主要用于红外线监控设备,875NM主要用于医疗设备,940NM波段的主要用于红外线控制设备。

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