红外LED电压降的影响如何使性能和生命周期
我第一次介绍LED在我当地无线电器材公司在追求我的科学项目的组件。目标是创建一个在走,最后一笔是驾驶舱的LED灯。
不用说,我一直喜欢led。然而,我并不孤独,尤其是与数以百万计的电视遥控器在不断使用。事实上,我见证了一个兄弟姐妹,是如此沉迷于一个偏远的,她真的忘记了如何打开电视没有它。
更不用说,有时,我会拿出我的可靠的黑色绝缘胶带,用它来阻止从远程红外LED信号。不要判断,这就是发生在姐姐他们试着老板的小弟弟在当我们的父母没有看。严重性,LED是一个多才多艺的,应用程序友好的和广泛使用的组件。因此,至关重要的是,设计师了解影响其功能和性能的参数。
红外发光二极管是什么?
红外发光二极管(IR LED)是一种固态发光(SSL)设备,产生光红外波段或范围的电磁辐射光谱。高性价比和高效的红外发光二极管允许生产红外线、电磁辐射在700纳米到1毫米范围内。
各种红外发光二极管可能产生不同波长的红外线,就像不同的发光二极管产生不同颜色的光。红外发光二极管也有用在许多类型的电子产品,如电视机的遥控器和许多其他电子产品。他们甚至在使用相机;这些红外摄像机使用红外发光二极管像一个焦点,而肉眼看不见。
红外发光二极管的需求是由于他们的多才多艺。例如,红外发光二极管,结合不同类型的传感器,通常在机器对机器的使用环境和发射物联网(物联网)应用程序。
红外发光二极管的工作怎么样?
总之,一个红外光谱是一种特殊的领导类型的二极管或者简单的半导体。我相信你记得,在二极管电流只在一个方向流动。随着电流,电子从一个区域的二极管陷入空穴在另一个领域。这是由电子脱落能量以光子的形式,这个过程产生的光致发光。
也需要调节的发射红外导致电子应用程序使用它,防止假触发。调制的信号从一个红外LED脱颖而出在噪音。
此外,红外二极管有一个包,对可见光不透明的,但对红外透明。总体而言,大量使用红外led的远程控制,安全报警系统,和其他几乎所有电子设备,让他们非常符合成本效益的。
一个红外LED的原理操作吗?
计划性地说来,LED的象征是一个普通二极管内部形状圆,两个小箭头指向,这表明光发射。
led灯由不同的化学物质比硅二极管,正向电压下降将会不同。一般来说,发光二极管有更大的比一个整流二极管的正向电压下降。他们的电压范围从1.2伏(IR)超过3.4伏特(紫外线或白色),根据不同的颜色。例如,一个红外LED的正向电压为1.2伏在20 mA正向电流。
另外,通常的或典型的操作电流领导的一个标准尺寸是大约20 mA。此外,当从一个直流电压源操作LED比领导的正向电压,一个串联电阻器(下降)需要用来防止满源电压破坏了。
发光二极管电压需要特别关注的采购需求。
红外LED电路电压降的例子
让我们考虑这两个例子电路,使用一个6伏的来源和其他使用24-volt来源,都使用一组20 mA电流。
在我们的第一个例子中,(红色)领导正在下降1.6伏特;因此,将会有4.4伏特在电阻下降。此外,上浆LED电流的电阻20 mA很简单,它的电压降(4.4伏),除以电路电流(20 mA),遵循欧姆定律(R = E / I),因此给了我们一个图220Ω。
当计算功耗220Ω电阻,我们取其电压降和乘以当前(P = IE),结果是88兆瓦,在评级1/8-watt电阻器。
现在在我们的第二个例子中,我们探索提高电压源的影响。更高的电池电压将需要更高的电阻降压电阻器和可能更高的额定功率。
例如,减少电阻的大小必须增加1.12 kΩ放弃必要的22.4伏在20 mA,仍只收到1.6伏特。增加也意味着更高的电阻448兆瓦的功率损耗。因此,很明显,一个电阻器的额定1/8-watt功耗甚至¼瓦特耗散会过热,如果用在这里。
的整体效果下降在红外LED电路电阻
IR降电阻导致电路是至关重要的生命周期和整体功能的领导。然而,电路的行为非常可预测的关系微妙的增加和减少的阻力。
同时,电阻下降值不需要确切的导致电路,只要你理解这意味着什么领导的性能。例如,假设我们使用1 kΩ电阻器在我们前面的仿真模型,而不是1.12 kΩ电阻器。总的结果会略高电路电流和电压降。
当然,这将导致亮灯LED和稍微降低排放的生命周期(输家)。相反,一个值的电阻下降1.5 kΩ而不是1.12 kiloohms,这将导致更少的电路电流,减少了电压,降低红外LED的光排放。总之,发光二极管是相当宽容的变化应用能力;因此,你可能不需要精益求精,分级电阻下降,除非你的设计要求。
占压降开始从一开始你的设计。
红外发光二极管,像所有发光二极管,几乎所有电子设备的一部分。他们的成本效益和效率使他们的一个最广泛使用的组件领域的电子产品。因此,了解他们的功能和相互作用的各种电路是至关重要的。我知道大多数人不容易想到的红外发光二极管,直到我们的遥控器不工作,或者我们的警报声音。
最后,在功能方面,红外发光二极管的电压降的影响,功能,性能,和生命周期。
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