全部产品分类
LAY T67F 发光二极管

LAY T67F

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
奥地利
分类:发光二极管
厂家:ams OSRAM

更新时间:2024-06-11 15:14:03

型号: LAY T67FMulti TOPLED, amber/ yellow, Enhanced Thinfilm LED

概述

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。

参数

  • 芯片技术 / Chip Technology : InGaAlP Thinfilm
  • 颜色 / Colors : Amber, Yellow
  • 特点 / Features : extremely wide viewing angle ideal for backlighting and coupling in light guides
  • 类型 / Type : Multi TOPLED
  • 正向电流 / Forward Current : 50 mA
  • 波长 / Wavelength : 585 to 625 nm

规格书

厂家介绍

在一个日益互联的世界中,传感在缩小物理和数字之间的差距方面发挥着至关重要的作用,使人和机器能够理解世界并与世界互动。通过使用光的全光谱,并结合传感器、软件和发射器,我们通过捕捉、分析和可视化,将我们环境中的信息带到光中。

相关产品

图片名称分类制造商参数描述
  • 光电查
    L135-G525003500000发光二极管Lumileds

    波长: 520 - 540 nm

    Lumileds的L135-G525003500000是一款LED,正向电压为2.5至3.50 V,光通量为21至23 LM,波长为520-540 nm,工作温度为95摄氏度,存储温度为40至95摄氏度。有关L135-G525003500000的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LHUV-0410-0600发光二极管Lumileds

    波长: 410 to 415 nm

    Lumileds的LHUV-0410-0600是一款LED,正向电压为2.5至3.5 V,正向电流为1000 mA,波长为410至415 nm,工作温度为-40至135摄氏度,存储温度为-40至135摄氏度。有关LHUV-0410-0600的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    MXA8-PW35-H001发光二极管Lumileds

    来自Lumileds的MXA8-PW35-H001是一款LED,电流为300 mA,正向电压为2.7-3.2 V,正向电流为300 mA,光通量为32-46 LM,反向电压为-5 V.MXA8-PW35-H001的更多详情见下文。

  • 光电查
    VLMG21K2M1发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 568 nm

    Vishay Intertechnology的VLMG21K2M1是一款LED,正向电压为2.1至2.8 V,正向电流为10 mA,发光强度CD为9000000 CD,发光强度MCD为9-22.4 MCD,波长为568 nm.有关VLMG21K2M1的更多详细信息,请参阅下文。

  • 光电查
    APTR3216MGC发光二极管kingbrightusa

    波长: 570 nm

    KingbrightUSA的APTR3216MGC是一款LED,发光强度CD为60 CD,发光强度MCD为0.00006MCD,波长为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APTR3216MGC的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 位于荷兰的研究人员开发出 "量子产率超过200%"的光电二极管

    埃因霍温和TNO团队对基于多个堆叠电池的太阳能电池板采用类似的方法。

  • 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。

  • 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。