全部产品分类
LNJ8A4TN5DA 发光二极管

LNJ8A4TN5DA

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
日本
分类:发光二极管

更新时间:2024-06-05 17:18:54

型号: LNJ8A4TN5DA

概述

松下公司的LNJ8A4TN5DA是一款LED,正向电压为2.0至2.5 V,正向电流为50 mA,发光强度为0.8至1 CD,发光强度为800至1000 MCD,反向电流为100µA.有关LNJ8A4TN5DA的更多详细信息,

参数

  • 颜色 / Colors : Orange
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 正向电压 / Forward Voltage : 2.0 to 2.5 V
  • 正向电流 / Forward Current : 50 mA
  • 波长 / Wavelength : 600 to 610 nm

规格书

厂家介绍

该公司较初成立于1918年,当时名为松下电器制作所。1935年,该公司被合并为松下电器产业株式会社。2008年,公司更名为松下公司。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    L1T2-5770000000000发光二极管Lumileds

    来自Lumileds的L1T2-5770000000000是一款LED,正向电压为2.5至3 V,正向电流为1050至1200 mA,光通量为151 LM@700 mA至369 LM@1000 mA,工作温度为-40至135摄氏度,存储温度为-40至135摄氏度。L1T2-5770000000000的更多详情见下文。

  • 光电查
    APB2012QBDCGKC发光二极管kingbrightusa

    波长: 465 to 570 nm

    KingbrightUSA的APB2012QBDCGKC是一款LED,发光强度CD为50-80 CD,发光强度MCD为0.00005 MCD,波长为465至570 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APB2012QBDCGKC的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    APG1005RWF-T-5MAV发光二极管kingbrightusa

    波长: 461.53 nm

    KingBrightUSA的APG1005RWF-T-5MAV是一款发光强度为CD 85 CD、发光强度为MCD 0.000085 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摄氏度的LED.有关APG1005RWF-T-5MAV的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    APHBM2012CGKSEKC发光二极管kingbrightusa

    波长: 570 to 601 nm

    KingbrightUSA的APHBM2012CGKSEKC是一款LED,发光强度CD为50-180 CD,发光强度MCD为0.00005 MCD,波长为570至601 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APHBM2012CGKSEKC的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    APTB1615SYKCGKC-F01发光二极管kingbrightusa

    波长: 570 to 590 nm

    KingbrightUSA的APTB1615SYKCGKC-F01是一款LED,发光强度CD为80-120 CD,发光强度MCD为0.00008MCD,波长为570至590 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APTB1615SYKCGKC-F01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。

  • 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。

  • 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。

  • 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。