全部产品分类
光电查

MLEAWT-H1-0000-0003E3

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: MLEAWT-H1-0000-0003E3

MLEAWT-H1-0000-0003E3概述

Cree LED的MLEAWT-H1-0000-0003E3是一款正向电压为3.2至150 V、正向电流为150 mA、光通量为45.7 LM、反向电压为-5 V的LED.有关MLEAWT-H1-0000-0003E3的更多详细信息,

MLEAWT-H1-0000-0003E3参数

  • 颜色 / Colors : Cool White
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 标签 / Tags : Cree® XLamp® ML-E LEDs
  • 正向电压 / Forward Voltage : 3.2 to 150 V
  • 正向电流 / Forward Current : 150 mA

MLEAWT-H1-0000-0003E3规格书

MLEAWT-H1-0000-0003E3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
    CXB2540-0000- 000N0BW440发光二极管Cree LED

    Cree LED的CXB2540-0000-000N0BW440是一款正向电压为34.8至38 V、正向电流为1100 mA、光通量为5225-5784 LM、反向电流为0.1 mA的LED.有关CXB2540-0000-000N0BW440的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    XHP70A-00-0000- 0D0HM230G发光二极管Cree LED

    Cree LED的XHP70A-00-0000-0D0HM230G是一款正向电压为12 V、正向电流为1050 mA、光通量为1380-1586 LM、反向电压为-5 V的LED.有关XHP70A-00-0000-0D0HM230G的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    VLME31R1S2发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 588 nm

    来自Vishay Intertechnology的VLME31R1S2是一款LED,正向电压为2至2.6 V,正向电流为20 mA,发光强度CD为112000000 CD,发光强度MCD为112-280 MCD,波长为588 nm.有关VLME31R1S2的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    SLA-360MT发光二极管ROHM Semiconductor

    波长: 570 nm

    来自Rohm Semiconductor的SLA-360MT是具有正向电压2.3V、正向电流25mA、发光强度CD 0.04 2至0.1cd、发光强度MCD 42至100mcd、反向电流10uA的LED.有关SLA-360MT的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    APA3010QWF/F-GX发光二极管kingbrightusa

    波长: 461.53 nm

    KingbrightUSA的APA3010QWF/F-GX是一款LED,发光强度CD为350 CD,发光强度MCD为0.00035 MCD,波长为461.53 nm,工作温度为-40至85摄氏度,存储温度为-40至85摄氏度。有关APA3010QWF/F-GX的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 探索基于波导的增强现实显示器的进展

    探索基于波导的增强现实显示器的进展

  • 什么是光电二极管的响应时间?

    光电二极管的响应时间是指光电二极管对入射光强度变化产生可检测的电子响应所需的时间。

  • 观察结果为提高有机LED的发光效率打开了大门

    电致发光是用电流产生的光,不依靠热或化学反应。这使得电致发光可靠而高效:它们被用作数字手表的背光灯和阿波罗航天飞机制导计算机的显示屏。像OLED一样,发光电化学电池(LEC)--通过电致发光--已经经历了许多技术进步。密切检查导致发光的过程对于提高发光效率至关重要,然而,直到现在还没有直接检查这些过程的实验方法。