知識

赤外線放射管と赤外線受信機の使い方と検出方法

Jun 03, 2019 ご伝言

赤外線放射管は赤外線放射ダイオードとも呼ばれ、ダイオードのクラスに属します。 赤外線カメラや音声出力などの赤外線カメラ製品に広く使用できます。 チップ内部の電力は通常、送信間隔によって決定されますが、赤外線監視カメラの効果は赤外線ランプの角度、ランプグループの数、ボードおよびレンズ番号に関連しています。 赤外線受信機メーカーの検出方法と正しいアプリケーションを見てみましょう。

管の極性は間違えられません。 通常、長い方のピンが正、他のピンが負です。 ピンの長さ(ショートされたピンなど)から認識されない場合は、その順方向および逆方向の抵抗を測定することによって決定できます。 測定された順方向抵抗が小さい場合、黒いテストリードに接続されているピンは正極です。

赤外発光ダイオードの順方向および逆方向の抵抗を測定した後、性能の大規模な性能を推測することも可能である。 例として500×マルチメータのR×1kファイルを取り上げると、順方向抵抗値が20kΩより大きい場合、経年劣化の疑いがあります。 ゼロに近い場合は廃棄する必要があります。 逆方向抵抗がわずか数千オーム、またはゼロに近い場合、チューブは疑いの余地がありません。 逆抵抗が大きいほど、リーク電流が小さいほど品質は良くなります。

赤外線受信機製造者から赤外線送信管を区別する方法

赤外線ペア管としては、赤外線放射管と赤外線受信管が使用されています。 赤外線対管の形状は、通常の円形発光ダイオードの形状と同様である。 赤外線放射管と赤外線受信管を赤外線管との最初の接触から区別することは困難である。

1. 3メートル計を使用して500型または他のタイプの指針式3メートル計のRxlk抵抗を識別し、赤外線ペア管の電極間抵抗を測定して、赤外線ペア管を区別します。

基準1:メーターは、赤外線管の端部が光によって反射されないという条件下で測定される。 赤外線管の順方向抵抗は小さく、逆方向抵抗は大きく、黒メーターは陽極(長いピン)に接続されています。 小さいもの(1k-20k)は発射管です。 大きな順方向および逆方向抵抗は赤外線受信管です。

基準2:黒ペンが負極(ショートピン)に接続されているとき、抵抗が大きい。 抵抗は小さく、3メートルの時計の指針は光の強さで変化します。 ポインタが受け管に向かって振れます。 注:(1)黒メーターは正極に接続され、赤メーターは負極に接続されて順方向抵抗を測定します。 (2)抵抗が大きいということは、3メートルの指針がまったく動かないことを意味します。

2.決定するための電源実験方法

図2に示されているように、発光ダイオードと抵抗器をテストされる一対のチューブと直列にのみ使用してください。図では、抵抗器は電流制限抵抗器として機能し、抵抗値は220オームから510オームです。 LED発光ダイオードは、テスト中の赤外線伝送管の動作状態を視覚化するために使用されます。 リモコン(テレビのリモコンなど)を使って、試験管のリモコンボタンを押します。 LEDが点灯しているとき、テストされるべき管は赤外線受信機管です。 明るくなければ、赤外線放射管です。

赤外線伝送管の動作電圧と動作電流のテストは、作業がどれほど良いかを厄介に判断することができます。 パイプの両端の動作電圧を測定するとき、それが静的であるとき(つまり、ボタンが押されていないとき)は通常ゼロであり、動的であるとき(つまりボタンが押されたとき)はジャンプしますリモートコントロールシステムのコーディングにより、電圧値が小さくなります。 モード、駆動回路の構成、動作電源電圧が異なります。 電圧値は通常0.07〜0.4Vで、テストリードは穏やかに粉砕する必要があります。 デジタルマルチメータで測定した場合、測定値は一般にポインタマルチメータで測定した値より高く、通常0.1〜0.8 Vです。 静的針が静的ではない、動的が揺れていない、静的と動的が静的未満、静的と動的がそうでない、動的電圧と静的電圧が有意に異ならないなど、もし駆動増幅回路が正常であれば、赤外線送信管はほとんど損傷を受けていると考えられる。

赤外線放射管は清潔に保ち、良好な状態に保ってください。 特に、前端部の球状放出物は、汚れまたは汚れで汚染されるべきではなく、また摩擦によって損傷されるべきでもない。 さもなければ、管から放射された赤外光は反射し、散乱現象は赤外光の伝播に直接影響します。 軽量化するとリモコンの柔軟性が低下し、制御間隔が狭くなり、重いものは誤動作を引き起こし、リモコンが機能しなくなる可能性があります。

赤外線放射管は、作業工程中に限界値を超えてはいけません。 したがって、元のチューブのモデルとパラメータは、選択を変更するときに注意する必要があり、自由に変更することはできません。 また、赤外発光ダイオードの限流抵抗を変えることはできない。 赤外線の波長範囲が非常に広いので、赤外線送信管を赤外線受信ダイオードとペアにしなければならず、そうでなければ遠隔制御の柔軟性が影響を受け、制御が制御不能になる。 したがって、選択を置き換えるときには、それが放射する赤外光信号の波長パラメータに注意を払う必要がある。

赤外線放射管パッケージは硬度が低く、その高温耐性はさらに悪い。 損傷を防ぐために、はんだ接合部をリードの根元から離して、はんだ付け温度を高くしすぎず、はんだ付け時間を長くしないでください。 金属を使うのが一番です。 ピンセットがピンの根元をつまんで放熱を助けます。 リードベンドスイッチの成形は、はんだ付けの前に行ってください。また、はんだ付け中にチューブとピンにストレスをかけないでください。

赤外線放射管は、リン化ガリウムとリン化ヒ素のデータでできており、体積が小さく、積極的に発光するように駆動されます。 低動作電圧、低動作電流、平均照度および長寿命。

赤外線受光ヘッド

それは小さい設計および内部の盾モジュールのパッケージを採用し、そして赤外線解読実験、赤外線遠隔操作等をすることができます。 リモコンのデコードと赤外線リモコンの実験はリモコンで完了します。 受信コンポーネントとしての赤外線リモコンシステムでは、1、AV機器(VCD、DVD、DVB、TVなど)2、家庭用機器(エアコン、扇風機、電灯など)で一般的に使用されていますなど)3、赤外線リモコン(おもちゃなど)

自動制御機器、センサーのすべての種類の光電変換に適した赤外線受信機メーカー金属パッケージ赤外線発光管。 あらゆるタイプの光検出器用の信号源。 駆動方法により安定した光を得ることができる。 ゆっくりと光を変化させながらパルス光。 制御、警報および他の面のために頻繁に使用されています。 ホールドポイント 反射機能構造、強い光パワー、低い駆動電圧を使用して、トランジスタ回路に合わせやすいです。 構造は統合され、地震に抵抗しています。 高信頼性。 良好な耐摩耗性と耐熱性を有する金属ガラスパッケージ装置


お問い合わせを送る