全部产品分类
LXH8-FW35-Y 发光二极管

LXH8-FW35-Y

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
德国
分类:发光二极管
厂家:Lumileds

更新时间:2023-01-06 15:08:00

型号: LXH8-FW35-YHigh-Efficacy, Illumination Grade LED light source

概述

Lumileds的LXH8-FW35-Y是一款LED,正向电流为1050-1200 mA,光通量为112 LM@350 mA至278 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LXH8-FW35-Y的更多详细信息,

参数

  • RoHS / RoHS : Yes
  • 正向电流 / Forward Current : 1050 - 1200 mA

规格书

厂家介绍

Lumileds是全球光引擎的做的较好的,提供创新、高品质和可持续的LED和汽车照明,帮助下一代照明的较早发现创造真正突破性的产品。Lumileds的通用照明业务推出了突破性的LED照明产品,如首款LED背光电视和首款拍照手机中的LED闪光灯。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    LHC1-3590-1208发光二极管Lumileds

    Lumileds的LHC1-3590-1208是一款LED,电流为900 mA,正向电压为33至38 V,正向电流为900 mA,光通量为2775至3075 LM,工作温度为-40至105摄氏度。LHC1-3590-1208的更多详情见下文。

  • 光电查
    LHC1-4090-1204发光二极管Lumileds

    Lumileds的LHC1-4090-1204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1450至1600 LM,工作温度为-40至105摄氏度。LHC1-4090-1204的更多详情见下文。

  • 光电查
    PLB010050T发光二极管Plessey Semiconductors Ltd

    波长: 470 to 480 nm

    Plessey Semiconductors Ltd的PLB010050T是一款LED,正向电压为2.7至3.0 V,正向电流为90 mA,反向电流为0.001 mA(1µA),波长为470至480 nm,功率为64-73 MW.有关PLB010050T的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    AA2214QWS/D发光二极管kingbrightusa

    波长: 461.53 nm

    来自KingbrightUSA的AA2214QWS/D是发光强度为CD 550 CD、发光强度为MCD 0.00055 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.AA2214QWS/D的更多详情见下文。

  • 光电查
    AA3528MG2S发光二极管kingbrightusa

    波长: 520 nm

    来自KingbrightUSA的AA3528MG2S是发光强度为CD 30 CD、发光强度为MCD 0.00003 MCD、波长为520 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AA3528MG2S的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 晶体技术引领下一代OLED:中国科学家开发高性能晶体白色OLED

    中国科学家近期在《光科学与应用》杂志上发布的研究成果显示,他们成功开发出了一种高性能的晶体白色有机发光二极管(OLED)。通过采用热激活延迟荧光(TADF)材料和橙色磷光掺杂剂的创新技术,并结合晶体主体基质中嵌入的纳米聚集体结构,这项技术实现了对发光行为的有效控制,提高了器件性能,包括更高的亮度和光子输出效率。

  • 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。

  • 什么是体布拉格光栅(VBG)激光二极管?

    体布拉格光栅(VBG)激光二极管是一种利用布拉格光栅来实现高光谱纯度和波长稳定的激光二极管。体布拉格光栅是一种透明介质,其折射率呈现周期性变化,为激光二极管提供窄线宽。

  • 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。