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红外线接收头封装推荐货源

LED灯红外发光二极管的检测   红外发光二极管的检测   由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V.正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,准备一只光
红外线接收头封装

LED灯
红外发光二极管的检测
  红外发光二极管的检测
  由于红外发光二极管,它发射1~3μm的红外光,人眼看不到。通常单只红外发光二极管发射功率只有数mW,不同型号的红外LED发光强度角分布也不相同。红外LED的正向压降一般为1.3~2.5V.正是由于其发射的红外光人眼看不见,所以利用上述可见光LED的检测法只能判定其PN结正、反向电学特性是否正常,而无法判定其发光情况正常否。为此,准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)。用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外LED加上适当正向电流后是否发射红外光。
  普通发光二极管的检测
  (1)用万用表检测。利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。正常时,二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实地看到发光管的发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。
  如果有两块指针万用表(同型号)可以较好地检查发光二极管的发光情况。用一根导线将其中一块万用表的"+"接线柱与另一块表的"-"接线柱连接。余下的"-"笔接被测发光管的正极(P区),余下的"+"笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
  (2)外接电源测量。用3V稳压源或两节串联的干电池及万用表(指针式或数字式皆可)可以较准确测量发光二极管的光、电特性。为此可按图10所示连接电路即可。如果测得VF在1.4~3V之间,且发光亮度正常,可以说明发光正常。如果测得VF=0或VF≈3V,且不发光,说明发光管已坏。







LED
液晶屏的电路介绍
   中心控制板电路介绍
  液晶屏与普通CCFL灯管液晶屏的信号处理电路是相同的,即数字板发出LVDS信号给屏中心控制板;中心控制板将LVDS信号转变为TTL信号。并通过地址驱动板输给液晶基板电路。
  液晶屏中控板电路与背光电路无关,不会因为由CCFL背光改为LED背光而改变,也就是说LED液晶屏的中控板与CCFL灯管液晶屏的中控板在电路原理上是相同的,因此两种中控板在实际使用中也有互相代用的可能性。
  各种LED液晶屏的中控板具体采用的供电电压LVDS插座种类LVDS排列方式bit选择见液晶屏代用表,如4A-LCD32T-AUC屏中控板供电电压为12V,它采用的LVDS插座为E51/E41,LVDS排列方式为LG120HZ,它的第7脚为LVDS格式选择脚。它是一个101bit屏。
  




  LED灯电路介绍
  液晶屏一般有多组LED灯,如4A-LCD32T-AUC屏有4组LED灯,4A-LCD35T-SS1屏有6组LED灯。液晶屏型号不同,每组LED灯使用的LED单元数量及连接方式可能不同。
  如4A-LCD32T-AUC屏每组LED灯共有36个LED单元,其中前18个LED单元每两个之间 是串联的,后18个LED单元每两个之间也是串联的,而前18个LED单元与后18个LED单元是并联的。由子供电电压为57V,根据该连接方式可以计算出每个LED单元上的电压=57V/18=3.2V .

LED

液晶屏的优点
  液晶屏采用LED发光二极管作为背光源。与普通液晶屏釆用CCFL (冷阴极灯管)作为背光源相比。具有以下优点:
   LED发光二极皆厲子固体式电子照明,对冲撞的抗受性高于
   LED发光二极管不像CCFL灯管那样有GONG气体的环保及UV紫外线外泄顾虑。因而更加环保;




   LED液晶屏屏幕轻。尺寸超薄;
   LED液晶屏色彩饱和度更好;
   LED液晶屏背光寿命更长;
  不足之处是LED发光二极管的发光效率不如CCFL灯管,不过随着发光材料及生产工艺 的改善,LED的发光效率也在不断的提升过程中。



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