全部产品分类
光电查

MLCAWT-U1-0000-000WE7

立即咨询获取报价获取报价收藏 收藏 下载规格书 下载规格书
美国
分类:发光二极管
厂家:Cree LED

更新时间:2023-01-06 15:08:00

型号: MLCAWT-U1-0000-000WE7

MLCAWT-U1-0000-000WE7概述

来自Cree LED的MLCAWT-U1-0000-000WE7是一款正向电压为3.2 V、正向电流为100 mA、光通量为23.5 LM、反向电压为-5 V的LED.有关MLCAWT-U1-0000-000WE7的更多详细信息,

MLCAWT-U1-0000-000WE7参数

  • 颜色 / Colors : Warm White
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 标签 / Tags : Cree® XLamp® ML-C LEDs
  • 正向电压 / Forward Voltage : 3.2 V
  • 正向电流 / Forward Current : 100 mA

MLCAWT-U1-0000-000WE7规格书

MLCAWT-U1-0000-000WE7厂家介绍

Cree LED为高功率通用照明、汽车、视频屏幕和专业照明等重点应用提供一流的技术和突破性的解决方案。Cree LED提供业界较广泛的应用优化LED产品组合,在流明密度、强度、功效、光学控制和可靠性方面处于行业领先地位,并以专家设计协助和卓越的销售支持为后盾。

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    CXA1512-0000-000N0HM20E2发光二极管Cree LED

    Cree LED的CXA1512-0000-000N0HM20E2是一款正向电压为36至42 V、正向电流为350 mA、光通量为1380-1563 LM、反向电流为0.1 mA的LED.有关CXA1512-0000-000N0HM20E2的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CXA3590-0000-000N0HBD0E1发光二极管Cree LED

    Cree LED的CXA3590-0000-000N0HBD0E1是一款正向电压为36至42 V、正向电流为2400 mA、光通量为10000-11100 LM、反向电流为0.1 mA的LED.有关CXA3590-0000-000N0HBD0E1的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    XHP35A-H0-0000-0D0UB40E1发光二极管Cree LED

    Cree LED的XHP35A-H0-0000-0D0UB40E1是一款正向电压为11.3 V、正向电流为350 mA、光通量为410-463 LM、反向电压为-5 V的LED.有关XHP35A-H0-0000-0D0UB40E1的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LHC1-4070-1204发光二极管Lumileds

    Lumileds的LHC1-4070-1204是一款LED,电流为450 mA,正向电压为33至38 V,正向电流为450 mA,光通量为1825至2050 LM,工作温度为-40至105摄氏度。LHC1-4070-1204的更多详情见下文。

  • 光电查
    SML-M13DT发光二极管ROHM Semiconductor

    波长: 605 nm

    来自Rohm Semiconductor的SML-M13DT是一种LED,其电流为20 mA,正向电压为2 V,正向电流为20 mA,发光强度为0.2 CD,发光强度为200 MCD.有关SML-M13DT的更多详细信息,请参阅下文。

相关文章

  • 用于高分辨率制造的低成本显微投影光刻系统

    汉诺威莱布尼茨大学(Leibniz University Hannover )的科学家 Lei Zheng 博士等人开发了一种低成本、用户友好的制造技术,称为基于紫外 LED 的显微镜投影光刻技术(MPP),可在几秒钟内快速制造出高分辨率的光学元件。这种方法可在紫外线照射下将光掩模上的结构图案转移到光阻涂层基底上。

  • 钙钛矿led,比oled亮一千倍

    发光二极管(led)已经彻底改变了现代照明和传感技术。从家庭应用到工业应用,led用于所有照明应用,从电视屏幕的室内照明到生物医学。今天广泛使用的有机led (oled),例如在智能手机屏幕上,采用有机薄膜材料作为半导体。然而,它们的最大亮度仍然有限;试想一下,在一个阳光明媚的日子里,你试图阅读你的智能手机屏幕。

  • 用于芯片上的压缩光谱学的高度多色发光阵列

    小型化和多色发光器件阵列为材料科学和应用物理学的感知、成像和计算提供了一种有前途的工具。通过使用传统的发光二极管可以实现一系列的发射颜色,尽管这一过程会受到材料或设备限制。

  • 位于荷兰的研究人员开发出 "量子产率超过200%"的光电二极管

    埃因霍温和TNO团队对基于多个堆叠电池的太阳能电池板采用类似的方法。