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。
hgc-l68fu27n4e | uvc6868
分类: 发光二极管
厂家: HGC (Singapore) Technology
产地: 新加坡
型号: HGC-L68FU27N4E | UVC6868
更新时间: 2024-08-28 19:23:08
工业应用 医疗设备 LED 环保 消毒 UVC照明
概述
参数
- 芯片技术 / Chip Technology : Flip Chip
- 颜色 / Colors : UVC
- 特点 / Features : Ceramic
- 透镜类型 / lens type : Quartz Glass
- 芯片数量 / No of die : Yes
- 无铅 / pb Free : Yes
- RoHS / RoHS : Yes
- 热敏电阻 / Thermal Resistance : 10 Degree C/W
- 正向电压 / Forward Voltage : 10 to 14 V
- 正向电流 / Forward Current : 700 mA
- 波长 / Wavelength : 265 to 285 nm
应用
1. 消毒和灭菌 2. 材料和工具的处理 3. 医疗设备消毒
特征
1. 芯片技术:翻转芯片 2. 色彩:UVC 3. 静电放电(ESD):Class 3A JESD22-A114-E 4. 特点:陶瓷材质 5. 透镜类型:石英玻璃 6. 芯片数量:是 7. 无铅:是 8. RoHS:是 9. 辐射通量/功率:300 mW 10. 视角:120 度
详述
规格书
请提供您的邮箱下载规格书
怎么称呼您
接收邮箱
相关产品
-
Aurora DR驱动器/控制器
发光二极管
Innovations in Optics
频率范围: 1 - 15 KHz
Aurora DR线源驱动器控制器集成了完全集成的电源解决方案和自动设备感应。
-
Aurora TM UV经典线源和驱动器
发光二极管
Innovations in Optics
波长: 405nm
极光紫外线线源模块专利光学器件在高度均匀的线性光束中产生无与伦比的紫外线LED光强度,具有两个可选的焦点位置。Aurora模块在紫外线固化市场以及许多其他应用中具有广泛的用途。Aurora UV Classic型号有五种光束长度可供选择,可位于有限或无限焦点位置,并配有可选的集气室冷却风扇。Aurora UV Classic是一款多配置线源,配有单色PCB,使用我们的标准42 mil芯片。可用的峰值波长为360 nm至405 nm。多个线性光束尺寸以及两个焦点调整允许灵活性和定制。以下数据是作为一般准则提供的。
-
激光二极管驱动电源
发光二极管
D Green Electronics
频率范围: 0.047 - 0.063 KHz
Product 2004是一款恒流输出电源,针对驱动激光二极管进行了优化,并提供三种额定电流。输出可以是单个二极管或多达六个串联二极管的二极管串/条。(对于大于6的字符串,请联系工厂以获得建议)。独特的“自动感应”输出电路可自动补偿用于维持恒定电流输出的二极管数量。此外,输出电流缓慢地从10欧姆的低内阻传输到二极管负载。这种缓慢的转变大约需要三秒钟才能达到较大输出,并可防止对激光二极管的热冲击。关断遵循类似的技术,在较终关断之前,将负载电流从二极管串转移到内部电阻。包括瞬态抑制。远程调制输入可用于在限定范围内快速改变设置的直流二极管电流。该宽带宽信道可用于“过程控制”。
-
LED12W-D开关模式LED驱动器
发光二极管
Hubbell Lighting Components
频率范围: 0.05 - 0.06 KHz
12W LED驱动器,0-10V调光。恒流,带隔离调光。
-
LED12W开关模式LED驱动器
发光二极管
Hubbell Lighting Components
频率范围: 0.05 - 0.06 KHz
12W固定输出LED驱动器。恒流和恒压型号。包括输出隔离。
相关文章
-
-
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。
-
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。
-
杜伦大学(Durham University)科学家的一项新研究揭示了一条通往更亮、更高效、更稳定的蓝色有机发光二极管(oled)的意想不到的途径。
加载中....