红外管型号(红外对管规格)
红外对管的使用
发射距离、发射角度(15度、30度、45度、60度、90度、120度、180度)、发射的光强度、波长。以上为物理参数,需了解其电性能参数:市场上常用的直径3mm,5mm为小功率红外线发射管,8mm,10mm为中功率及大功率发射管。小功率发射管正向电压:1.1-1.5V,电流20mA,中功率为正向电压:1.4-1.65V50-100mA,大功率发射管为正向电压:1.5-1.9V200-350mA.煜星电子做出1-10W大功率红外线发射管可应用于红外监控照明。
红外线接收管参数
型号如下:LHI778ST188TCRT5000GK112光电对管,也叫光电开关,内部结构为一个发光二极管和一个光敏三极管。分为反射式和直射的,通过集聚光线来控制光敏三极管的导通与截止。无论如何,原理都是光电的转化。当对管以近似直线的位置相对时,接收管才会有一个比较明显的阻值变化。一般来说,这种对管的有效距离为数米,如果想扩大感应距离可加装透镜。
红外对管lm393
ET2015型光子纳米仿生管~狗日滴把媳妇带回来都不让哥哥过个眼就又跑老,妄你还说我们情比金坚~~~
红外接收管1838
红外线二极管阳极(P极)电压加正,阴极(N极)电压加负,此时二极管所加之电压为正向电压,同时亦产生正向电流,提供了红外线发光二极管发射出光束的能量,其发光的条件与一般的发光二极管(LED)一样,只是红外线为不可见光。一般而言砷化镓的红外线发光二极体约须1,而镓质的红色发光二极管切入电压约须1.8;绿色发光二极管切入电压约须2.0左右。当加入之电压超过切入电压之后,电流便急速上升,而周围温度对二极管的切入电压影响亦很大,当温度较高时,将使其切入电压数值降低,反之,切入电压红外线二极管电流-电压特性红外线二极管电流-电压特性升高。红外线发光二极管工作在反向电压时,只有微小的漏电流,但反向电压超过崩4溃电压时,便立即产生大量的电流,将使元件烧毁,一般红外线二极管反向耐压之值约为3~6,在使用时尽量避免有此一情形发生。关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题服务态度又好这个很多地方都做不到的。
红外对管规格
一、常见红外接收头型号
二、红外接收头的测量
红外接收头一般有三只引线脚,分别为接地、电源和信号输出。不同型号的红外接收头,其引脚排列也不相同。笔者用电阻法判别红外接收头的引脚简单、快速。
用指针式万用表(数字表不适用)电阻挡(R*100),先测量确定接地脚,一般接地脚与屏蔽外壳是相通的,余下的两只脚假设为a和b,然后用黑表笔搭接地脚,用红表笔去测a或b脚的阻值,读数分别约为6kΩ和8kΩ(有的接收头相差在1kΩ左右);调换表笔,红表笔接地,黑表笔测a和b脚,读数分别约为20kΩ和40kΩ。两次测量阻值相对应都小的a脚即为电源脚,阻值大的b脚即为信号输出脚。不过用不同的万用表和测不同型号的接收头,所测得的电阻都各不相同。
总的结论是:电源脚对地的电阻值不管正反向都要比信号脚对地的电阻值小。
三、红外遥控接收头的代换
带遥控功能的家用电器中所采用的红外接收头型号繁多,维修中常遇到无法购得原型号接收头的情况,只能寻找代换品。实际上无论何种型号的接收头均可采用常见型号代换。代换时主要应注意如下几点:
1.安装尺寸。
如原接收头尺寸较大,则可方便地选用尺寸与之相当的任一型号代换,亦可用体积更小的型号代换。目前有一种外观像塑封三极管的微型接收头,用于维修代换十分方便。
2.引脚顺序。
遥控接收头引脚顺序有如下几种:(接收面左侧起)①地、信号输出、电源;②信号输出、地、电源;③地、电源、信号输出等几种形式,代换时应仔细区分。对于引脚顺序相同的可直接按顺序接入,如引脚顺序不对,则可用细导线引接。注意地线与电源线切不可接反,否则通电后接收立即损坏。
3.接收头中心频率应与遥控发射器频率相同。
大多数红外接收头解调中心频率为38kHz,但也有一些接收头中心频率为36kHz、37kHz、39kHz、40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,大多可以正常遥控,相差2kHz以上则会出现遥控不灵现象,此时可通过更换遥控发射器的晶体振荡器来解决。常见为455kHz晶振(对应发射频率38kHz),其他有429kHz、432kHz、445kHz、465kHz、480kHz等型号的晶振,相对应的发射频率分别为36kHz、36kHz、37kHz、39kHz、40kHz。
4.信号极性。
大多数遥控接收头输出信号极性为负极性,即输出端在无信号时为高电位(一般为4.8~5.0V),接收到信号后信号输出端电压下降。但也有少数接收头输出信号为正极性,如老式松下彩电TC-2180、M25等彩电的红外接收头,若用常见型号接收头直接代换,则无法遥控,对于此种情况可在信号输出端加接反相器解决。
四、速判红外接收头引脚的方法
平时,我们在维修时遇到红外线接收头损坏,都是用同规格同型号的红外接收头直接代换。但当一时没有相同型号的接收头时,就必须用其它型号来代替。市面上大部分不同型号的接收头一般是可以代换的,只要能安装下就可以,引脚不同可用导线引接。但是,判断接收头上三个引脚中哪个是电源输入,哪个是信号输出和地脚,不熟悉时就要查资料,十分麻烦。下面介绍用万用表电阻法判别红外接收头引脚的方法。
把万用表位于电阻1k挡,假设某接收头上的某一脚为接地端,并与黑表笔相接,用红表笔分别去测另两引脚电阻,则像测三极管一样。再对比两次所测电阻值,一般在4~7k范围,电阻较小的那次红笔所接引脚为+5v电源脚;另外一个阻值相比较大的那脚则为信号脚。相反,再用红表笔接已知地脚,黑笔分别测已知电源脚及信号脚,阻值都在15k以上,对比也是阻值小那脚为+5v,阻值偏大的为信号脚。可见,用电阻法识别接收头引脚功能既方便快捷,又可粗判该接收头是否损坏,一举两得。
五、如何快速判别红外接收头的脚位
红外遥控接收头,在电子产品上的应用,几乎无处不在。它不仅具有体积小,灵敏度高的优点,而且,距离远,抗干扰能力强,外围电路简洁,安装方便,使用范围极广。
如果手中一时没有同型号的接收头,而又急需对电路进行修复,完全可以采用其它接收头来替代。当然,前提是,在体积允许的情况下,必须要分清接收头的脚位。不同接收头的脚位是不一样的。有的DATA端在中间,有的Vcc端在中间,有的GND端在中间。如果不弄清楚,盲目进行代换,轻则使代换失败,重则使接收头人为损坏而报废!
那么,如何简单而有效地区分接收头的脚位呢?本文告诉大家一个行之有效的方法:仅凭一块数字万用表,再加几分钟的时间,就可以非常快速地判别一体化红外接收头的脚位。而且,保证结果百分之百的正确!
大家知道,一体化接收头有三只引出脚,分别是:Vcc端,接+5V;GND端,接地;DATE端,数据输出。在封装形式上,体积有大有小。一些有金属屏蔽罩,如:TL9408型;一些没有金属屏蔽罩,如:HS0038型。
用数字表判别晶体三极管的CBE,相信大家已很清楚。即,将数字表拨到晶体管档,先假设晶体三极管的某一脚为基极B,然后固定一只表笔在这个假设的基极上,另一只表笔分别去碰触余下的两个电极。如果两次测得的结果相近,则假设成立。且根据测量基极时表笔的正负,可知被测管是P管或N管。
同理,在用数字表判别红外接收头的三只引出脚时,首先,将数字表拨到欧姆档相应档位(注:笔者用的是200K档位),我们亦先假设其中一只脚为接GND端(即:接地端、亦叫公共端)。只不过,我们不用把表笔固定在这个假设的公共端上,而是直接用表笔去测量另外两只引出脚,即Vcc端和DATE端。如果数字表上没有数字显示,或者,显示的数字要么不稳定,要么渐变以至消失,则假设不成立。需重新假设另一个脚位为公共端,然后,再用数字表去测量另外两只引出脚,即Vcc端和DATE端。记住:当数字表上有测量结果显示,而且数字稳定不变时,先不要理会数字表上的值是多少,即刻调换表笔,重新测量一次。如果这一次测量的结果,同刚刚测量的结果相近时,那么,恭喜,假设成立!找到了公共端,接下来,当然是要区分另外两只引出脚,即Vcc端和DATE端。很简单,我们只需比较两次测量结果的值,阻值小的那一次,红表笔接的是DATE端,黑表笔接的是Vcc端;反过来,阻值大的那一次,红表笔接的是Vcc端,黑表笔接的是DATE端。
在测量时,要注意两点。第一,要用手指遮挡住红外接收头的受光面,以免杂散光造成的干扰,导致误测;第二,由于两次测量结果的值十分接近,只有0.1-0.3KΩ的变化,因此,测量时,表笔一定要接触良好,待读数稳定后读取数值。
不同红外接收头,其Vcc端和DATA端的阻值是不一样的;但相同的红外接收头,其Vcc端和DATA端的阻值是接近的;彼此从20多KΩ到40多KΩ不等。
如果你手中有一体化红外接收头,且已经知道其脚位的话,不妨用此方法比较验证一下,真伪即辨。怎么样?赶快动手吧!
空调遥控接收头不良引起的几例怪故障。
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红外对管优缺点
常用的红外发射管有30、45、60、90度等,这个角度指的是半角,型号一般是后面有标示。根据你说的偏离10度就接收不到的情况,应该都不是这些度数,可能更小,10度之内。但这种角度很少,所以就不知道你是不是买了这种。如果你用的发射管角度是比较大的话,发射管的功率就需要比较大的,所以选择12mil或14mil做的芯片,前提是你要确保发射管是940波长的。若是850的,那接收头也可能接收不到。比较合适的型号有L5IR5-45,L5IR4-45再说说接收方面。一般接收头是用38KHZ的,你确定自己是用这个频率发射红外信号才行。在开灯的情况下接收头接收不到红外信号,是因为红外感应元件已经接收了灯的红外线达到饱和,所以不再接收发射管的信号。建议用抗光干扰好的红外接收头,如W0038HL-26。当然还有其他原因的可能。
红外对管好坏判别
PH303红外发射二极管,红外接收电路SFH506-38。
http://www.pvcer.com/Html/?5707.html
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