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红外发射管与红外接收管如何区分与红外发射接收对管基本应用电路

日期:2019-10-16

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现在市场上使用较多红外发射管的是850nm和940nm 因为850nm发射功率大,照射的距离较远,所以主要用于红外监控器材上;而940nm主要用于家电类的红外遥控器上。 下面一起来学习:

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红外发射管一般有以下几类:


按照峰值波长主要为:850nm,870nm,880nm,940nm,980nm


就功率而言:850nm>880nm>940nm


就价格而言:850nm>880nm>940nm


深圳成光兴光电技术股份有限公司现在市场上使用较多红外发射管的是850nm和940nm 因为850nm发射功率大,照射的距离较远,所以主要用于红外监控器材上;而940nm主要用于家电类的红外遥控器上。


峰值波长:λp (单位:nm)


发光体或物体在分光仪上所量测的能量分布,其峰值位置所对应的波长,称为峰值波长λp 辐射强度:POWER(单位:mW/sr)用以表示红外线发光二极管(IR LED)辐射红外线能量之大小。


辐射强度(POWER)与输入电流(If)成正比,发射距离与辐射强度(POWER)成正比。 mW/sr:表示红外线辐射强度的单位,为发射管发射红外线光之单位立体角(sr)所辐射出的光功率的大小


半功率角:2θ1/2 指发射管其上下或左右两边所辐射出的红外线强度为该组件最大辐射强度的50%时,其上下或左右两边所夹的角度称为半功率角。


人们习惯把红外发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。


1. 根据内部结构识别


红外对管的内部结构。红外发射管,管芯中央凹陷,类似聚光罩的形状红外接收管,管芯中央的平台上有红外感光电极。红外对管的两引脚1长1短,长引脚是正极,和普通发光管相同。


2.用三用表测量识别


可用500型或其他型号指针式三用表的1kΩ电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时,电阻小的(1kΩ~20kΩ)是发射管。正反向电阻都很大的是接收管。判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。


注:1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。

2)电阻大是指三用表指针基本不动。


3. 通电试验方法判别 用一只发光二极管和一只电阻与被测的对管串联,如上图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。LED发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。


深圳成光兴光电技术股份有限公司 红外对管是红外线发射管与光敏接收管,或者红外线接收管,或者红外线接收头配合在一起使用时候的总称。在光谱中波长大于0.76微米的一段称为红外线。

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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。LED是英文Light Emitting Diode的简称,表现是正温度系数,电流越大温度越高,温度越高电流越大,LED红外灯的功率和电流大小有关,但正向电流超过最大额定值时,红外灯发射功率反而下降。


红外发射管、接接收管基本应用电路示意图如下:一般是选用一个适当的发射管的顺向电流来调整发射管的发射功率,也可采用脉冲方式较大电流驱动发射管以获得瞬间大功率;电阻加在集电极取得的高低电位,低电位输出;而电阻加在发射极为高电位输出(发射管的电流,在规格标注的“额定最大值”范围内使用均可以):


深圳成光兴光电技术股份有限公司“光电对管”或“红外对管”其实就是分别由一个“发射管”与“接收管”的组合,特别是用于组装槽型光耦或者发射式光耦时,需要用到这一对管子,市面上俗称为“光电对管”;红外对管是“红外线发射管”与“光敏二极管PD”/“光敏三极管PT”(也称为“接收管”),或者红外线接收管,或者红外线接收头配合在一起使用时候的总称。例如:


1. 3mm圆头插件“红外发射管”IR204C-A常与“光敏二极管”PD204-6B匹配成红外光电对管,常用于“投币器”;


2。 5mm圆头插件“红外发射管”IR333C-A常与“光敏二极管”PD333-3B匹配成红外光电对管,常用于“光电式烟感”;


3. 3mm圆头插件“红外发射管”IR204C-A常与“光敏三极管”PT204-6B匹配成红外光电对管,常用于“投币器”;


4. 5mm圆头插件“红外发射管”IR333C-A常与“光敏三极管”PT334-6B匹配成红外光电对管,常用于“光电式烟感”;


5。 发光素子/红外发射管IR908-7C常与受光素子/接收管PT908-7C组合为红外光电对管,常用于“槽型光电开关”/“槽型光耦”;


6. 发光素子/红外发射管IR928-6C常与受光素子/接收管PT928-6C组合为红外光电对管,常用于“槽型光电开关”/“槽型光耦”;


7. 发光素子/红外发射管IR968-8C常与受光素子/接收管PT968-8C组合为红外光电对管,常用于“槽型光电开关”/“槽型光耦”;


8。 发射管IR26-21C/TR8和接收管PT26-21B/TR8常组合成对射式对管或反射式对管设计使用,用于贴片设计;


9。 发射管IR91-21C和接收管PT91-21B常组合成对射式对管或反射式对管设计使用,用于贴片设计;


10. 发射管IR26-21C/TR8和接收管PT26-21B/TR8常组合成对射式对管或反射式对管设计使用,用于贴片设计;

11. 发射管IR26-51C/TR8和接收管PT26-51B/TR8常组合成对射式对管或反射式对管设计使用,用于贴片设计。


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