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红外接收二极管 红外接收二极管电路图

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红外接收二极管的导通电压为多少?

不同型号的导通电压不同,一般硅材料二极管为0.5V-0.8V,一般取0.7V;锗材料二极管为0.1V-0.3V,一般取0.2V。最好的办法是直接用万用表测一下。

红外接收二极管 红外接收二极管电路图红外接收二极管 红外接收二极管电路图


红外接收二极管虽然也是二极管,但是它跟一般的二极管不不一样的,它是光敏光电器件,不需要偏置电压,它需要的是反向偏置电压,当有红外光线照射的时候,它会产生电流;照射强度越大,电流也就越大

红外接收二极管如何采集灯光?是否是所的光都可以反应?而且距离可以达到3m左右不?

不能,红外二极管,管压降约1.4v,工作电流一般小于20mA

红外接收二极管又叫红外光电二极管,也可称红外光敏二极管。它广泛用于各种家用电器的遥控接收器中,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。双管红外发射电路,可提高发射功率,可增加红外发射的作用距离。

红外接收二极管能很好地接收红外发光二极管发射的波长为94Onm的红外光信号,而对于其他波长的光线则不能接收。

光是一种波长极短的电磁波,波长由长到短分别显示为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等七种颜色,我们通常说的白光是这七种颜色按一定比例混合而成。 太阳光是自然界最常见的光,我们白天(不用灯光的情况下)能看到的物体,其实看到的都是从物体表面反射的太阳光,物体之所以表现出不同的颜色是由于不同物体反射的波长不同。人类千百年来生活在太阳光下,已经形成了眼睛对太阳光的适应,而太阳光是由于太阳内部的热核反应辐射出的能量把太阳表面层(据说是气体)加热而辐射出来的(俗称热光),这种光无论是波长还是时间都是连续的。

白炽电灯(钨丝灯)作光源,这种光源发出的光恰与太阳光一样有波长和时间的连续性而且七种光的成分分布与太阳光相近

不能。

你说的红外对射,。是一种红外线。普通灯光中红外线很弱,。

不可以,它里面有固定的晶振,不同的光光波不同,无法产生共振(产品共振才可以产生信号)。不存在距离的问题

红外接收二极管 接法是否要反接才能工作?

是的,但凡光电(光敏)二极管都是利用PN结受到光照后反向电流增加(导通)工作的。

拓展内容:

二极管的工作原理

二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。

而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。

晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。

当外加的反向电压高到一定程度时,pn结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。pn结的反向击穿有齐纳击穿和雪崩击穿之分。

红外接收二极管哪一级输出信号

红外接收二极管正极输出信号。根据查询相关公开信息显示,红外接收二极管又叫红外光电二极管,它广泛用于,如音响、彩色电视机、空调器、VCD视盘机、DVD视盘机以及录像机等。

红外接收二极管怎么弄

红外接收二极管又叫,也可称红外光敏二极管

红外接收二极管能很好地接收红外发光二极管发射的波长为940nm的红外光信号,而对于其他波长的光线则不能接收。因而保证了接收的准确性和灵敏度。

红外接收二极管的结构如图所示。最常用的型号为RPM-301B。

红外接收二极管在电路中应用时是反向运用,这样才能获得较高的灵敏度。

红外接收二极管一般有圆形和方形两种。

红外发光二极管的发射功率一般都较小(100mW左右),所以红外接收二极管接收到的信号比较微弱,因此就要增加高增益放大电路。前些年常用μPC1373H、CX20106A等红外接收专用放大电路。通常做成红外接收头成品。

成品红外接收头的封装大致有两种:一种采用铁皮屏蔽;一种是塑料封装。均有三只引脚,即电源正(VDD)、电源(GND)和数据输出(VO或OUT)。

成品红外接收头的优点是不需要复杂的调试和外壳屏蔽,使用起来如同一只三极管,非常方便。但在使用时注意成品红外接收头的载波频率。

红外遥控常用的载波频率为38kHz,这是由发射端所使用的455kHz晶振来决定的。在发射端要对晶振进行整数分频,分频系数一般取12,所以455kHz÷12≈37.9

kHz≈38kHz。

也有一些遥控系统采用36kHz、40kHz、56kHz等,一般由发射端晶振的振荡频率来决定。

红外接收管的好坏判断,同普通二极管完全一样测试PN结的单向导电性就行。

红外接收二极管的阻值问题

红外接收二极管也叫红外光电二极管,它的特性正向和二极管差不多,反向漏电流(叫做光电流)随着红外光的照度强弱变化而变化。在红外光的照度一定时,它的光电流基本上是个恒定的数值(好象三极管在基极电流一定时集电极电流也基本上是个恒值类似),所以光照时不是用电阻值来衡量的,而是用电流大小不衡量的。

一般红外接收二极管的光照时的电流(在照度为1mW/cm2时)在0.05mA左右(20—100uA)。在没有光照时的电流(暗电流)60nA以下。一般连接电路见图。如VR=5V,RL选择10K左右。

图示的电路是当没光时输出低电位,有光时输出高电位。如要光照时输出低电位,没光时输出高电位的话可将接收二极管和RL位置对换。

关于红外接收二极管实际应用的问题

1、红外二极管还是一种二极管,具备二极管的双向不同性,但是,它也有自己的特点,那就是其反向电阻并非一直很大,而是随着它所接收到的红外线的强度的变化而变化的。在应用电路中正是利用的这个特点,所以要反向应用。2、把红外光对着它的顶部照射就能接收到信号,我们利用的是它的反向电阻的变化,光强时,电阻变小,它自身的端电压是变小,致于最后输出是高电平还是低电平,就要看它在电路中的接法了。3、其负极接电源正端(有时要串一个限流保护电阻),正极接被控制点。