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日期:2025-01-07
另一方面,紅外傳感器也以兩種主要發射模式運行:直接發射和間接發射。在直接發射中,紅外 LED 直接位于光電二極管前方,沒有障礙物,可以直接檢測信號。此模式適用于近距離檢測,例如接近傳感器。在間接發射中,紅外 LED 和光電二極管并排,傳感器前面有一個不透明物體。紅外 LED 發射的光線照射到不透明表面并反射回光電二極管。這種設置增加了檢測范圍和靈活性,非常適合長距離檢測或無法直接視線的環境。導航中的遙控器和避障系統受益于這種模式。選擇正確的發射類型取決于特定的應用要求和環境條件,以確保最佳檢測和性能。
紅外線led一、成像設備
紅外成像設備是紅外波的突出應用,利用了其不可見的特性。這些設備廣泛應用于熱像儀、夜視設備和類似應用。例如,水、巖石、土壤、植被、人體組織和大氣等各種物質都會發出紅外輻射。熱紅外探測器可捕獲紅外范圍內的這些輻射,從而生成物體或區域的空間溫度圖。熱成像儀通常采用 Sb(銻化銦)、Gd Hg(摻汞鍺)和 Hg Cd Te(碲化汞鎘)等傳感器。使用液氦或液氮將電子探測器冷卻到低溫,以確保記錄的輻射能來自地形而不是掃描儀的內部環境溫度。紅外接收管的第一極與第一直流電源連接,紅外接收管的第二極通過第二電阻接地;濾波電路,與紅外接收管的第二極連接,用于濾除輸入的脈沖信號中的直流信號;電壓比較電路分別與濾波電路、紅外探測裝置的信號輸出端連接,用于當輸入的脈沖信號的幅度達到設定的幅度閾值時,輸出相同頻率的脈沖信號;
紅外線led二、光電設備
紅外接收器 LED 是一種光電設備,用于檢測發射器發出的紅外光。這些接收器通常包含對紅外光敏感的光電二極管或傳感器。當紅外光照射到光電二極管時,其電阻和輸出電壓會根據光強度而變化。這種變化將光能轉換為電信號,電路處理該電信號以執行命令。接收器的性能取決于其靈敏度和響應速度,因為它需要準確檢測幾米外的紅外信號。這種能力直接影響通信系統的效率。要設計有效的紅外接收器,必須考慮幾個主要因素。這些接收器安裝在小的透明或半透明外殼中,以最大限度地提高對紅外頻率范圍的靈敏度。當接收到信號時,接收器通常會發出微弱的可見光,立即向用戶提供視覺反饋,表明命令已成功接收。設計高效的接收器包括盡量減少環境光干擾、優化信號接收范圍以及確保與發射器的兼容性。
紅外線led三、頻率光
紅外發射器 LED 的主要功能是發射紅外光,以激活或控制其他設備。這些 LED 封裝在小型、透明或半透明的外殼中,發射特定頻率范圍內的光,通常在 850 納米和 940 納米之間,人眼無法看到。紅外發射器的有效性取決于發射光的波長和強度。設計良好的發射器必須確保光強度和波長滿足通信距離和環境要求。例如,在開闊場地使用的紅外發射器可能需要更高的功率和更長的波長來覆蓋更廣闊的區域并確保信號完整性。紅外發射器 LED 通常用于電視遙控器和空調控制器等遙控設備,它們發射紅外光信號來遠程操作這些設備。確保傳輸的信號不受環境光源干擾是實現可靠性能的必要條件。
紅外線led四、用于距離測量
紅外 (IR) LED 是一種發出紅外光譜光的發光二極管 (LED)。 IR LED 通常作為紅外光源廣泛應用于各種電子設備和系統中。它們通常用于遠程控制系統、安全系統和其他需要使用紅外光傳輸信息的應用。這款紅外LED燈是3W燈,這意味著它是一種高功率LED,能夠產生相對大量的紅外光。它通常用于需要強而集中的紅外光束的應用中,例如安全攝像頭或其他類型的紅外照明系統。IR LED 以其低功耗、長壽命和良好的性能而聞名。它們也相對便宜且易于使用,使其成為各種應用的流行選擇。該 IR LED 設計用于與 Raspberry PI 配合使用,以實現夜視記錄。它可以在沒有 aspberry PI 的情況下用作獨立的紅外泛光燈。
紅外線led五、電源
因此,讓我們考慮這兩個示例電路,其中一個使用 6 伏電源,另一個使用 24 伏電源,兩者的 LED 電流設置均為 20 mA。在我們的第一個示例中,(紅色)LED 電壓下降 1.6 伏;因此,電阻器上將出現 4.4 伏的壓降。此外,根據歐姆定律 (R=E/I),確定 LED 電流為 20 mA 的電阻器大小非常簡單,只需將其壓降(4.4 伏)除以電路電流 (20 mA),即可得出我們的數字為 220 Ω、在計算該 220 Ω 電阻器的功耗時,我們將其壓降乘以電流 (P=IE),結果為 88 mW,完全在 1/8 瓦電阻器的額定值之內。
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