全部产品分类
LY R976 发光二极管

LY R976

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: LY R976CHIPLED 0805, yellow, colorless diffused

概述

欧司朗的LY R976是一款LED,正向电流为25 mA,波长为585 nm,工作温度为-30至85摄氏度,存储温度为-40至85摄氏度。LY R976的更多详情见下文。

参数

  • 芯片技术 / Chip Technology : InGaAlP
  • 颜色 / Colors : Yellow
  • 特点 / Features : extremly small package 2.00 x 1.25 x 0.8 mm
  • 类型 / Type : CHIPLED
  • 正向电流 / Forward Current : 25 mA
  • 波长 / Wavelength : 585 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
    L2C2-22801208E1500发光二极管Lumileds

    Lumileds的L2C2-22801208E1500是一款LED,电流为900 mA,正向电压为32.5至37.5 V,光通量为2864至3200 LM,工作温度为-40至105摄氏度,存储温度为-40至120摄氏度。有关L2C2-22801208E1500的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    LHC1-3070-1205发光二极管Lumileds

    Lumileds的LHC1-3070-1205是一款LED,电流为600 mA,正向电压为33至38 V,正向电流为600 mA,光通量为2325至2600 LM,工作温度为-40至105摄氏度。LHC1-3070-1205的更多详情见下文。

  • 光电查
    LXA7-PW30发光二极管Lumileds

    Lumileds的LXA7-PW30是一款LED,正向电压为2.5至3.5 V,正向电流为1000 mA,光通量为160至180 LM,工作温度为-40摄氏度至135摄氏度,存储温度为-40至135摄氏度。有关LXA7-PW30的更多详细信息,请参见下文。

  • 光电查
    TLLR5401发光二极管Vishay Intertechnology

    波长: 612 to 625 nm

    Vishay Intertechnology的TLLR5401是一款LED,正向电压为1.9至2.4 V,正向电流为2 mA,发光强度CD为2000000 CD,发光强度MCD为2 MCD,波长为612至625 nm.下面可以看到TLLR5401的更多详细信息。

  • 光电查
    APB3025EYC-F01发光二极管kingbrightusa

    波长: 588 to 617 nm

    KingbrightUSA的APB3025EYC-F01是一款发光强度为CD 41861 CD、发光强度为MCD 0.041861 MCD、波长为588至617 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APB3025EYC-F01的更多详细信息,请参见下文。

相关文章

  • 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。

  • 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。

  • 关于氯离子破坏蓝色钙钛矿发光二极管稳定性的研究

    蓝色发光二极管代表了当代照明和显示技术领域的基本元素。与III-V、有机和量子点LED等主流技术一样,开发高效稳定的蓝色钙钛矿发光二极管(PeLEDs)是一项艰巨的挑战。

  • 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。