Comprendre la technologie infrarouge de la vision nocturne
Le tube d’émission infrarouge qui utilise des diodes électrolumineuses infrarouges pour former l’illuminant est une partie importante du tube de paire infrarouge. Il est fabriqué en arséniure de gallium pour créer une jonction PN, et injecte du courant dans la jonction PN via une polarisation directe pour exciter la lumière infrarouge. Sa distribution spectrale de puissance se situe entre T 830 et 950 Nanomètres. La LED affiche un coefficient de température positif, plus le courant est important, plus la température est élevée, plus le courant est important, plus la puissance et le courant de la LED sont élevés, mais lorsque le courant direct dépasse la valeur maximale nominale, la puissance d’émission de la LED diminuera à la place.
Quelle est la différence entre les tubes d’émission infrarouge 850nm et 940nm?
Actuellement, les LED à lumière infrarouge sur le marché sont également appelées tubes d’émission infrarouge ou lumières infrarouges. Les longueurs d’onde sont principalement 850, 940NM, et bien sûr 880 NM, mais 880 n’est pas couramment utilisé, et on l’appelle aussi LED à lumière infrarouge:

850 ou 940 fait référence à la longueur d’onde émise par la puce LED, l’unité est NM, Les deux appartiennent à la lumière infrarouge, et la première performance est la différence de longueur d’onde.
Manière générale, plus la valeur de longueur d’onde est élevée, plus la chute de tension directe est basse, la valeur VF sera basse sous la même condition de courant. Sous l’état d’un courant de 20 MA, la valeur VF de 850 c’est environ 1,35-1,55V; tandis que la valeur VF de 940 c’est environ 1,35-1,55V. Entre 1,10 et 1,25V, Bien sûr, la valeur de la VF variera selon les courants.
Le 850 a une explosion rouge, mais le 940 n’a pas de décharge rouge. La surcharge dite rouge fait référence aux points rouges visibles sur la puce lorsque la lumière infrarouge fonctionne. Donc, si la dissimulation est requise, C’est un bon choix d’utiliser le 940, mais certains clients utiliseront du colloïde noir 850 pour masquer l’explosion rouge, Mais si tu fais attention, L’explosion rouge est toujours visible.

L’intensité de rayonnement de 850 c’est à propos 2-3 multipliés par plus que celle de 940. Si la valeur d’intensité de rayonnement est élevée, La luminosité affichée sera plus élevée.
Lors du test des matériaux entrants, le 850 On peut le juger en l’allumant directement avec une pile 1,5V, mais le 940 Il faut utiliser un téléphone portable ou un appareil photo pour juger si c’est normal.
Dans les mêmes conditions actuelles, en raison de la chute de tension de la 940, sa consommation d’énergie sera inférieure à celle du 850, Ainsi, la puce de même taille peut supporter un courant plus important que le 850.
Actuellement, 940 est rarement utilisé comme source de lumière infrarouge. Il est généralement utilisé dans des conditions de travail à impulsions, comme les télécommandes. Parce que les exigences des télécommandes ordinaires ne sont pas élevées, il est impossible à utiliser 940 comme source lumineuse infrarouge pour caméra.

Selon les caractéristiques des perles de lampe LED infrarouge, Il peut être utilisé plus largement selon différentes longueurs d’onde:
1. Longueur d’onde: 808Nm, Adapté pour la pompe de source lumineuse d’équipements médicaux, Communication optique spatiale, Éclairage infrarouge et laser solide;
2. Longueur d’onde: 830Nm, Adapté au système de passage automatique de cartes sur les autoroutes (Le système de vision nocturne est le meilleur, On voit une petite lumière rouge sur le dé, L’effet est meilleur que le 850 nm);
3. Longueur d’onde: 840Nm, Adapté à la caméra, Zoom couleur étanche, infrarouge;
4. Longueur d’onde: 850Nm, Adapté aux caméras, Photographie numérique, surveillance, Interphone d’appartement, Alarme antivol, Étanche infrarouge;
5. Longueur d’onde: 870Nm, adapté aux caméras dans les centres commerciaux et les intersections;
6. Longueur d’onde: 940Nm, adapté à la télécommande, comme la télécommande des appareils électroménagers.
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