全部产品分类
HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535 发光二极管

HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535

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
新加坡
分类:发光二极管

更新时间:2023-01-06 15:08:00

型号: HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535

HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535概述

来自HGC(Singapore)Technology的HGC-L35BU27N1A-B|UVC3535是一款LED,正向电压为5至7 V,正向电流为30至40 mA,波长为265至285 nm,功率为0.3 W,工作温度为-40至85摄氏度。HGC-L35BU27N1A-B|UVC3535的更多详细信息如下所示。

HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535参数

  • 芯片技术 / Chip Technology : Flip Chip
  • 颜色 / Colors : UVC
  • 特点 / Features : Ceramic
  • 透镜类型 / lens type : Quartz Glass
  • 芯片数量 / No of die : Yes
  • 无铅 / pb Free : Yes
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 热敏电阻 / Thermal Resistance : 10 Degree C/W
  • 正向电压 / Forward Voltage : 5 to 7 V
  • 正向电流 / Forward Current : 30 to 40 mA
  • 波长 / Wavelength : 265 to 285 nm

HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535规格书

HGC-L35BU27N1A-B | UVC3535厂家介绍

相关内容

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    CXA1850-0000- 000N00W250发光二极管Cree LED

    Cree LED的CXA1850-0000-000N00W250是一款正向电压为35至42 V、正向电流为1400 mA、光通量为4860-5593 LM、反向电流为0.1 mA的LED.有关CXA1850-0000-000N00W250的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    CXA3590-0000- 000N0HBD57发光二极管Cree LED

    Cree LED的CXA3590-0000-000N0HBD57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CXA3590-0000-000N0HBD57的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    VLMPG31L1M2发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 555 to 565 nm

    Vishay Intertechnology的VLMPG31L1M2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11200000 CD,发光强度MCD为11.2至28 MCD,波长为555至565 nm.有关VLMPG31L1M2的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    ELSW-F51R1-0LPNM-AR5R6发光二极管

    波长: 620 nm

    来自的ELSW-F51R1-0LPNM-AR5R6是一款LED,正向电压为1.75至2.95 V,正向电流为600 mA,光通量为52 LM,波长为620 nm,工作温度为-40至100摄氏度。有关ELSW-F51R1-0LPNM-AR5R6的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LAY T67F发光二极管OSRAM

    波长: 585 to 625 nm

    来自OSRAM层T67F是具有正向电流50mA、波长585到625nm、工作温度-40到100摄氏度、存储温度-40到100摄氏度的LED.层T67F的更多细节可以在下面看到。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 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。

  • 新的研究为更高效和稳定的蓝色OLED显示器开辟了道路

    杜伦大学(Durham University)科学家的一项新研究揭示了一条通往更亮、更高效、更稳定的蓝色有机发光二极管(oled)的意想不到的途径。