更新日期: 2025-06-17

P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器

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P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器 4.5

P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器 14μm, single output, 512, 1024, 2048 像素 特點(diǎn) 擴(kuò)展光譜范圍 —200 到 1000 nm 40MHz 像素讀出率且 70Hz行速率 >2500:1 動態(tài)范圍 5V時鐘 14μm的正方形像素, 100%的填充因子 超低圖像滯后 電子曝光及抗模糊控制 說明 在 P系列線陣傳感器中 ,PerkinElmer 結(jié)合最好的高靈敏度光電二極管陣列探測特性和高速電 荷耦合掃描 ,為提高先進(jìn)的圖像應(yīng)用需求提供堅(jiān)實(shí)地解決方案 . 這些高性能成像系統(tǒng) ,低噪聲、高靈敏度、令人印象深刻的電荷存儲能力 ,和無延遲的動態(tài)成 像以方便地單輸出架構(gòu)形式 .這些 14μm 方形連續(xù)像素圖像傳感器減少圖像信息最低損失和 人工修飾 ,而獨(dú)特的光電二極管結(jié)構(gòu)提供延展低于 250nm 出色的藍(lán)色響應(yīng)并進(jìn)入到紫外線 . 僅要求 5V時鐘的兩相 CCD讀出

一、光電二極管前置放大器設(shè)計(jì)

一、光電二極管前置放大器設(shè)計(jì)

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一、光電二極管前置放大器設(shè)計(jì)

由光電二極管和前置放大器組成

由光電二極管和前置放大器組成

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由光電二極管和前置放大器組成

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基于激光光幕和光電二極管陣列的立靶坐標(biāo)測量 基于激光光幕和光電二極管陣列的立靶坐標(biāo)測量 基于激光光幕和光電二極管陣列的立靶坐標(biāo)測量

基于激光光幕和光電二極管陣列的立靶坐標(biāo)測量

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基于激光光幕和光電二極管陣列的立靶坐標(biāo)測量 4.5

為了實(shí)現(xiàn)高精度、大面積的立靶坐標(biāo)測量,提出了一種大面積激光光幕子彈彈著點(diǎn)坐標(biāo)測試的新方法.采用4個扇形激光光幕相互交叉組合成大面積矩形光幕,利用光電二極管陣列測量激光光幕的光強(qiáng),當(dāng)子彈穿過激光光幕時,相應(yīng)的光電二極管接收到信號,經(jīng)信號采集和處理電路計(jì)算出子彈彈著點(diǎn)的坐標(biāo).對有效靶區(qū)1m×1m的原理樣機(jī)進(jìn)行7.62mm槍彈實(shí)彈射擊實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明坐標(biāo)測量精度達(dá)到2mm.該方法結(jié)構(gòu)簡單,易構(gòu)造較大面積的靶面,其最大有效靶區(qū)可達(dá)到10m×10m.

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彩色電視攝像機(jī)CCD圖像傳感器

彩色電視攝像機(jī)CCD圖像傳感器

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彩色電視攝像機(jī)CCD圖像傳感器 4.3

彩色電視攝像機(jī)CCD圖像傳感器

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P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器熱門文檔

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3-6-1圖像傳感器

3-6-1圖像傳感器

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3-6-1圖像傳感器 4.7

3.6圖像傳感器 3.6.1圖像傳感器發(fā)展歷史 完成圖像信息光電變換的功能器件稱為光電圖像傳感器。光電圖像傳感器的 發(fā)展歷史悠久,種類很多。 1934年:成功地研制出光電攝像管。 用于廣播電視攝像。靈敏度很低,信噪比很低,需要高于10000lx的照 度才能獲得較為清晰的圖像,應(yīng)用受到限制。 1947年:研制出超正析像管, 靈敏度有所提高,但是最低照度仍要求在2000lx以上。 1954年:高靈敏視像管 基本具有了成本低,體積小,結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn),使廣播電視事業(yè)和工業(yè) 電視事業(yè)有了更大的發(fā)展。 1965年:氧化鉛視像 發(fā)展了彩色電視攝像機(jī),誕生了1英寸,1/2英寸,1/3英寸。 氧化鉛視像管抗強(qiáng)光的能力低,余輝效應(yīng)影響了采樣速率。 1970年:電荷耦合器件(ccd) 美國貝爾電話實(shí)驗(yàn)室,使圖像傳感器從真空電子束掃描方式,發(fā)展成為固 體自掃描輸出方式。 1976年

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CCD和CMOS圖像傳感器性能比較

CCD和CMOS圖像傳感器性能比較

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CCD和CMOS圖像傳感器性能比較 4.4

CCD和CMOS圖像傳感器性能比較

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CMOS圖像傳感器結(jié)課論文作業(yè)

CMOS圖像傳感器結(jié)課論文作業(yè)

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CMOS圖像傳感器結(jié)課論文作業(yè) 4.5

題目cmos圖像傳感器的工作原理及應(yīng)用 姓名張兆龍 所在學(xué)院應(yīng)用科技學(xué)院 專業(yè)班級電子信息工程2班 學(xué)號2010191213307 日期2011年12月3日 第1頁共10頁2 摘要 隨著集成電路制造工藝技術(shù)的發(fā)展和集成電路設(shè)計(jì)水平的不斷提高,基于 cmos集成電路工藝技術(shù)制造的cmos圖像傳感器由于其集成度高、功耗低、體 積小、工藝簡單、成本低且開發(fā)周期較短等優(yōu)勢,目前在諸多領(lǐng)域得到了廣泛 的應(yīng)用,特別是數(shù)碼產(chǎn)品如數(shù)碼相機(jī)、照相手機(jī)的圖像傳感器應(yīng)用方面,市場 前景廣泛,因此對cmos圖像傳感器的研究與開發(fā)有著非常高的市場價值。 本文首先介紹了cmos圖像傳感器的發(fā)展歷程和工作原理及應(yīng)用現(xiàn)狀。隨后 敘述了cmos圖像傳感器的像元、結(jié)構(gòu)及工作原理,著重說明了成像原理和圖像 信號的讀取和處理過程,以及在數(shù)

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3-6-1圖像傳感器 (2)

3-6-1圖像傳感器 (2)

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3-6-1圖像傳感器 (2) 4.6

3.6圖像傳感器 3.6.1圖像傳感器發(fā)展歷史 完成圖像信息光電變換的功能器件稱為光電圖像傳感器。光電圖像傳感器的 發(fā)展歷史悠久,種類很多。 1934年:成功地研制出光電攝像管。 用于廣播電視攝像。靈敏度很低,信噪比很低,需要高于10000lx的照 度才能獲得較為清晰的圖像,應(yīng)用受到限制。 1947年:研制出超正析像管, 靈敏度有所提高,但是最低照度仍要求在2000lx以上。 1954年:高靈敏視像管 基本具有了成本低,體積小,結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn),使廣播電視事業(yè)和工業(yè) 電視事業(yè)有了更大的發(fā)展。 1965年:氧化鉛視像 發(fā)展了彩色電視攝像機(jī),誕生了1英寸,1/2英寸,1/3英寸。 氧化鉛視像管抗強(qiáng)光的能力低,余輝效應(yīng)影響了采樣速率。 1970年:電荷耦合器件(ccd) 美國貝爾電話實(shí)驗(yàn)室,使圖像傳感器從真空電子束掃描方式,發(fā)展成為固 體自掃描輸出方式。 1976年

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帶淺溝槽隔離的雙光電二極管電路模型研究 帶淺溝槽隔離的雙光電二極管電路模型研究 帶淺溝槽隔離的雙光電二極管電路模型研究

帶淺溝槽隔離的雙光電二極管電路模型研究

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帶淺溝槽隔離的雙光電二極管電路模型研究 4.7

通過器件模擬并結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,在已有pin(positiveintrinsicnegative)和dpd(doublephoto-diodes)探測器電路模型基礎(chǔ)之上,對帶淺溝槽隔離(sti)準(zhǔn)pin結(jié)構(gòu)的dpd探測器電路模型進(jìn)行了探討。模擬了由深n阱和淺溝槽給dpd帶來的性能上的改變,同時結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,從響應(yīng)電流和探測器的等效串聯(lián)電阻兩方面對電路模型進(jìn)行了修正,得到了符合該器件的較準(zhǔn)確電路模型。

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P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器精華文檔

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賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器

賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器

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賽普拉斯推出流水線式全局曝光快門的CMOS圖像傳感器 4.4

賽普拉斯公司日前宣布,推出一款用于高端機(jī)器視覺市場的高敏感度、高速cmos圖像傳感器。全新的250萬像素vita25k傳感器擁有市場上單器件最大的數(shù)據(jù)吞吐能力,并帶有流水線和觸發(fā)式全局快門。該傳感器具有32個10-bit數(shù)字低壓

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光電二極管的工作原理及設(shè)計(jì)方案

光電二極管的工作原理及設(shè)計(jì)方案

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光電二極管的工作原理及設(shè)計(jì)方案 4.6

二極管----------新晨陽電子有限--------光電二極管---------二極管的工作原理 光電二極管的工作原理及設(shè)計(jì)方案 光電二極管及其相關(guān)的前置放大器是基本物理量和電子量之間的橋梁。許多精密應(yīng)用 領(lǐng)域需要檢測光亮度并將之轉(zhuǎn)換為有用的數(shù)字信號。光檢測電路可用于ct掃描儀、血液分 析儀、煙霧檢測器、位置傳感器、紅外高溫計(jì)和色譜分析儀等系統(tǒng)中。在這些電路中,光 電二極管產(chǎn)生一個與照明度成比例的微弱電流。而前置放大器將光電二極管傳感器的電流 輸出信號轉(zhuǎn)換為一個可用的電壓信號??雌饋砗孟笥靡粋€光電二極管、一個放大器和一個 電阻便能輕易地實(shí)現(xiàn)簡單的電流至電壓的轉(zhuǎn)換,但這種應(yīng)用電路卻提出了一個問題的多個 側(cè)面。為了進(jìn)一步擴(kuò)展應(yīng)用前景,單電源電路還在電路的運(yùn)行、穩(wěn)定性及噪聲處理方面顯 示出新的限制。 本文將分析并通過模擬驗(yàn)證這種典型應(yīng)用電路的穩(wěn)定性及噪聲性能。首先探討電 路工作原

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常見數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器尺寸

常見數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器尺寸

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常見數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器尺寸 4.4

常見數(shù)碼相機(jī)圖像傳感器(ccd)尺寸對照表 默認(rèn)分類2009-02-1702:56:04閱讀60評論0字號:大中小 2007-02-0112:29 ccd是指電荷藕合器件,英文單詞為chargecoupleddevice。它使用一 種高感光度的半導(dǎo)體材料制成,能把光線轉(zhuǎn)變成電荷,然后通過模數(shù)轉(zhuǎn)換器芯片 將電信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,數(shù)字信號經(jīng)過壓縮處理經(jīng)usb接口傳到電腦上就形 成所采集的圖像。 了解什么是ccd后,我們再看看ccd的大小是怎么回事,其實(shí)是說感光器 件的面積大小,這里就包括了ccd和cmos。感光器件的面積大小,ccd/cmos 面積越大,捕獲的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。ccd/cmos是數(shù)碼 相機(jī)用來感光成像的部件,相當(dāng)于光學(xué)傳統(tǒng)相機(jī)中的膠卷。 常見ccd尺寸對照表 ccd尺寸寬×高對角線 1

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CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用

CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用

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CMOS圖像傳感器中卷簾式快門特性及其應(yīng)用 4.7

結(jié)合cmos圖像傳感器研究了cmos圖像傳感器卷簾式快門的具體應(yīng)用。介紹了卷簾式快門的特點(diǎn)和工作原理,分析了具有卷簾式快門的cmos圖像傳感器的成像特性,并對其進(jìn)行了成像實(shí)驗(yàn)。探討了一種利用卷簾式快門相機(jī)拍攝的單精度視圖來計(jì)算高速物體在三維空間中的位姿和速度的新方法。最后,提出了一個運(yùn)動目標(biāo)的透視投影模型,討論了估計(jì)目標(biāo)位姿和速度的方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:具有卷簾式快門的cmos圖像傳感器對運(yùn)動物體成像時會產(chǎn)生一定程度的畸變,畸變的程度與積分時間等傳感器參數(shù)的設(shè)置有關(guān)。在誤差最小化的情況下得到了運(yùn)動物體的位姿和速度參數(shù),計(jì)算誤差在2.5%以內(nèi),測量精度為0.01rad/s。對實(shí)驗(yàn)結(jié)果的分析證明了方法的可行性。這種計(jì)算方法能夠使得低價格、低耗能的cmos相機(jī)轉(zhuǎn)化為一種新的速度傳感器。

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光電傳感器

光電傳感器

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光電傳感器 4.5

光電傳感器 光纖傳感器技術(shù)是伴隨著光導(dǎo)纖維和光纖通信技術(shù)發(fā)展而形成的一門嶄新 的傳感技術(shù)。光纖傳感器的傳感靈敏度要比傳統(tǒng)傳感器高許多倍,而且它可以在 高電壓、大噪聲、高溫、強(qiáng)腐蝕性等很多特殊情況下正常工作,還可以與光纖遙 感、遙測技術(shù)配合,形成光纖遙感系統(tǒng)和光線遙測系統(tǒng)。光纖傳感技術(shù)是許多經(jīng) 濟(jì)、軍事強(qiáng)國爭相研究的高新技術(shù),它可以應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的很多領(lǐng)域。 光(導(dǎo))纖(維)是20世紀(jì)70年代的重要發(fā)明之一,它與激光器、半導(dǎo)體探 測器一起構(gòu)成了新的光學(xué)技術(shù),創(chuàng)造了光電子學(xué)的新天地。光纖的出現(xiàn)產(chǎn)生了光 纖通信技術(shù),特別是光纖在有線通信方面的優(yōu)勢越來越突出,它為人類21世紀(jì) 的通信基礎(chǔ)——信息高速公路奠定了基礎(chǔ),為多媒體通信提供了實(shí)現(xiàn)的必需條 件。由于光纖具有許多新的特性,所以不僅在通信方面,在傳感器等方面也獲得 了應(yīng)用。微電子技術(shù),光電半導(dǎo)體技術(shù),光導(dǎo)纖維技術(shù)以及光柵

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P系列線性光電二極管陣列圖像傳感器最新文檔

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光電壓傳感器

光電壓傳感器

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光電壓傳感器 4.6

1 光電壓傳感器原理 光電壓傳感器   光波是一種橫波,它的光矢量與傳播方向垂直。如果光波的光矢量方向不變,大小隨相位改變,這樣的光稱為線 偏振光;如果光矢量的大小不變,而方向繞傳播方向均勻的轉(zhuǎn)動,這樣的光稱為圓偏振光;如果光矢量和大小都在有 規(guī)律的變化,且光矢量的末端沿著一個橢圓轉(zhuǎn)動,這樣的光稱為橢圓偏振光。   在電場(或電壓)的作用下,一些本身沒有雙折射現(xiàn)象的材料會產(chǎn)生雙折射效應(yīng),使光波的兩偏振分量之間出現(xiàn) 相位差,這就是電光效應(yīng)。檢測出相位差,就可以計(jì)算出電壓或電場強(qiáng)度的大小。由于相位較難測量,故一般利用偏 光干涉原理將相位調(diào)制轉(zhuǎn)化為強(qiáng)度調(diào)制,傳感器輸出光強(qiáng)的大小即能反映被測電壓,這就是光電壓傳感器測量電壓的 基本原理。 圖示:一種實(shí)用的光電壓傳感器示意圖   光電壓傳感器的檢測原理類似于光電流傳感器,由一個1/4波長板和兩個偏振器組成的偏振檢測系統(tǒng)將普克爾斯偏 振調(diào)制轉(zhuǎn)化

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光電門傳感器

光電門傳感器

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光電門傳感器 4.5

光電門傳感器

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7光電式傳感器

7光電式傳感器

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7光電式傳感器 4.7

7光電式傳感器

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能夠容忍電話線瞬變的高壓二極管陣列 能夠容忍電話線瞬變的高壓二極管陣列 能夠容忍電話線瞬變的高壓二極管陣列

能夠容忍電話線瞬變的高壓二極管陣列

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能夠容忍電話線瞬變的高壓二極管陣列 4.4

diode公司推出擊穿電壓為400v的四開關(guān)二極管陣列mmbd5004brm,旨在承受daa調(diào)制解調(diào)器正極和負(fù)極電話線接口和一般離線整流應(yīng)用中最壞的線瞬變情況。mmbd5004brm二極管陣列結(jié)合了更快的開關(guān)速度(trr=50ns)和低結(jié)電容

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傳感器技術(shù)第2章光電式傳感器

傳感器技術(shù)第2章光電式傳感器

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傳感器技術(shù)第2章光電式傳感器 4.7

傳感器技術(shù)第2章光電式傳感器

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CMOS圖像傳感器內(nèi)置電源模塊的研究與設(shè)計(jì) CMOS圖像傳感器內(nèi)置電源模塊的研究與設(shè)計(jì) CMOS圖像傳感器內(nèi)置電源模塊的研究與設(shè)計(jì)

CMOS圖像傳感器內(nèi)置電源模塊的研究與設(shè)計(jì)

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CMOS圖像傳感器內(nèi)置電源模塊的研究與設(shè)計(jì) 4.4

電源模塊是cmos圖像傳感器芯片的一個重要組成部分,其性能直接影響著芯片的功耗以及所拍攝畫面的質(zhì)量.文中從cmos圖像傳感器的像素結(jié)構(gòu)和列讀出電路原理出發(fā),提出了一種低功耗、可編程控制的電源模塊設(shè)計(jì)思想,并采用0.18μmcmos工藝完成了電路設(shè)計(jì).hspice仿真結(jié)果表明,電源模塊在啟動70ms后能夠生成穩(wěn)定、正確的電壓,其平均功耗小于1mw.

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LED發(fā)光二極管

LED發(fā)光二極管

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LED發(fā)光二極管 4.3

led發(fā)光二極管 半導(dǎo)體發(fā)光器件包括半導(dǎo)體發(fā)光二極管(簡稱led)、數(shù)碼管、符號管、米字管及點(diǎn)陣式 顯示屏(簡稱矩陣管)等。事實(shí)上,數(shù)碼管、符號管、米字管及矩陣管中的每個發(fā)光單 元都是一個發(fā)光二極管。 一、半導(dǎo)體發(fā)光二極管工作原理、特性及應(yīng)用 (一)led發(fā)光原理 發(fā)光二極管是由ⅲ-ⅳ族化合物,如gaas(砷化鎵)、gap(磷化鎵)、gaasp(磷砷 化鎵)等半導(dǎo)體制成的,其核心是pn結(jié)。因此它具有一般p-n結(jié)的i-n特性,即正向?qū)?通,反向截止、擊穿特性。此外,在一定條件下,它還具有發(fā)光特性。在正向電壓下, 電子由n區(qū)注入p區(qū),空穴由p區(qū)注入n區(qū)。進(jìn)入對方區(qū)域的少數(shù)載流子(少子)一部 分與多數(shù)載流子(多子)復(fù)合而發(fā)光,如圖1所示。 假設(shè)發(fā)光是在p區(qū)中發(fā)生的,那么注入的電子與價帶空穴直接復(fù)合而發(fā)光,或者先被發(fā) 光中心捕獲后,再與空穴復(fù)合發(fā)光。除了這種發(fā)光

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巧用發(fā)光二極管

巧用發(fā)光二極管

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巧用發(fā)光二極管 4.5

巧用發(fā)光二極管 發(fā)光二極管問世以來,在多數(shù)應(yīng)用實(shí)例中,人們往往只 注意到它的發(fā)光指示用,對于發(fā)光二極管在某些場合下的特 殊用途,尚開發(fā)利用得很不夠。本文針對這一問題,進(jìn)行如 下的探討。 根據(jù)發(fā)光二極管的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特性參數(shù)可知,發(fā)光二極 管的核心部分是pn結(jié)。因此它具有一般p-n結(jié)的i-v 特性,即正向?qū)?,反向截止、擊穿特性等。發(fā)光二極管的 正向壓降約為1.5-3:ov,反向電壓值有的還可達(dá)到 100v,正向電流值一般在10-20ma,極限值可達(dá) 30-50ma,甚至大于50ma(高亮大功率)。 例1:發(fā)光二極管是一種降壓元件 在日常生活和各種電子制作及電子實(shí)驗(yàn)中,有時我們需 要各種不同規(guī)格的電壓值,利用發(fā)光二極管做降壓元件,可 以彌補(bǔ)上述方法的不足。在小電流穩(wěn)壓時,常采用穩(wěn)壓二極 管來穩(wěn)定電壓,在設(shè)計(jì)電路時,還應(yīng)考慮到穩(wěn)壓管的一些特 性。比如:穩(wěn)定電流1"是由額定功率pz和穩(wěn)定電壓vz

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發(fā)光二極管簡介

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發(fā)光二極管簡介 4.7

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LED發(fā)光二極管焊線標(biāo)準(zhǔn)

LED發(fā)光二極管焊線標(biāo)準(zhǔn)

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LED發(fā)光二極管焊線標(biāo)準(zhǔn) 4.4

led發(fā)光二極管焊線標(biāo)準(zhǔn) 為了規(guī)范焊線作業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)制定如下焊線標(biāo)準(zhǔn),請品質(zhì)部、生產(chǎn)部嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。 檢驗(yàn)事項(xiàng)圖片說明 推力測試 判斷條件: 最小拉力為40g 測試方法: 金球中央線以下使 用550g拉力測試 器或同等測試器。 金球尺寸 判斷條件: x值或者y值不能 5.0mils 測試方式: 在顯微鏡下進(jìn)行 觀察、檢測。 金球厚度測試 判斷條件: 金球厚度不能 1.2mils 測試方式: 在顯微鏡下進(jìn)行 觀察、檢測。 線弧高度 判斷條件: 線弧高度不能 11mils 測試方式: 在顯微鏡下進(jìn)行 觀察、檢測。 焊線垂直程度 判斷條件: 角度不允許超過 -15°或+15°。 測試方式 在顯微鏡下進(jìn)行 觀察、檢測。 魚尾尺寸 判斷條件: 魚尾長度 長度不能 4.0mils

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張鑫

職位:納米材料安全性評價工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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