全部产品分类
xrewht-L1-0000-005e7 发光二极管

xrewht-L1-0000-005e7

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:2024-06-05 17:17:24

型号: XREWHT-L1-0000-005E7

概述

来自Cree LED的XREWHT-L1-0000-005E7是一款正向电压为3.3至3.7 V、正向电流为350 mA、光通量为56.8 LM、反向电压为5 V的LED.有关XREWHT-L1-0000-005E7的更多详细信息,

参数

  • 颜色 / Colors : Warm White
  • RoHS / RoHS : Yes
  • 标签 / Tags : Cree® XLamp® XR-E LED
  • 正向电压 / Forward Voltage : 3.3 to 3.7 V
  • 正向电流 / Forward Current : 350 mA

规格书

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。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    C566C-GFF发光二极管Cree LED

    波长: 527 nm

    Cree LED的C566C-GFF是一款正向电压为3.4 V、发光强度CD为52000000CD、发光强度MCD为5200 MCD、波长为527 nm的LED.有关C566C-GFF的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    L1T2-3080000000000发光二极管Lumileds

    来自Lumileds的L1T2-308000000是一款LED,正向电压为2.5至3 V,正向电流为1050-1200 mA,光通量为124 LM@700 mA至304 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。有关L1T2-308000000的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    TLHY5400发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 581 to 594 nm

    Vishay Intertechnology的TLHY5400是一款LED,正向电压为2.4至3 V,正向电流为10 mA,发光强度CD为10000000 CD,发光强度MCD为10 MCD,波长为581至594 nm.有关TLHY5400的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    VLMH3100发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 612 to 625 nm

    Vishay Intertechnology的VLMH3100是一款LED,正向电压为2至2.8 V,正向电流为10 mA,发光强度为10000000 CD,发光强度为MCD 10 MCD,波长为612至625 nm.有关VLMH3100的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    APHCM2012QWF/D发光二极管kingbrightusa

    波长: 461.53 nm

    KingBrightUSA的APHCM2012QWF/D是一款LED,发光强度CD 230 CD,发光强度MCD 0.00023 MCD,波长461.53 nm,工作温度-40至85摄氏度,存储温度-40至85摄氏度。有关APHCM2012QWF/D的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 什么是光子晶体管(Phototransistor)?

    光电晶体管是一种对光敏感的晶体管。它由一个光电二极管和一个晶体管组成,用于检测光并将其转换成电信号。

  • 技术报告:LED改变了实验室对光的测量

    国际照明委员会(CIE)发布了与LED照明的实验室测量有关的技术报告CIE 251:2023《光度计校准用LED参考光谱》。

  • 什么是直接二极管激光器(Direct Diode Lasers)?

    直接二极管激光器(DDL)是一种激光振荡器,它使用棱镜和透镜来集中来自半导体激光器阵列组成的激光二极管(LD)堆栈模块的激光束

  • 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。