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》。
CA3535 –CUD7GF1B
光谱分析 深紫外LED 低热阻 消毒 无铅
概述
参数
- 峰值波长 / Peak Wavelength : 275nm
- 辐射通量 / Radiant Flux : 16mW
- 正向电压 / Forward Voltage : 6.1V
- 光谱半宽 / Spectrum Half Width : 11nm
- 辐射角度 / Radiation Angle : 125deg
- 正向电流 / Forward Current : 20-250mA
- 结温 / Junction Temperature : -120ºC
- 工作温度 / Operating Temperature : -40-90ºC
- 存储温度 / Storage Temperature : -40-100ºC
- 热敏电阻 / Thermal Resistance : 19ºC/W
应用
1. 消毒 2. 荧光光谱 3. 化学与生物分析 4. 汽车内饰
特征
1. 深紫外LED 2. 低热阻 3. SMT可焊接 4. 无铅产品 5. 符合RoHS标准
详述
CA3535 –CUD7GF1B是一款高性能的深紫外LED,专为空气和水的消毒以及化学和生物分析而设计。其发射波长范围在270nm至278nm之间,能够有效杀灭细菌和病毒,广泛应用于医疗、食品安全和水处理等领域。该LED采用陶瓷封装,具备低热阻特性,确保在高功率下稳定运行。产品符合RoHS标准,且无铅,符合现代环保要求。此外,CUD7GF1B还支持SMT焊接,方便集成到各种电子设备中。凭借其卓越的性能,该产品在深紫外线应用领域中具有广泛的市场前景。无论是用于工业消毒、实验室分析,还是汽车内饰的杀菌处理,CA3535 –CUD7GF1B都能提供高效的解决方案。
图片集
规格书
厂家介绍
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
-
-
探索基于波导的增强现实显示器的进展
-
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。
-
汉诺威莱布尼茨大学(Leibniz University Hannover )的科学家 Lei Zheng 博士等人开发了一种低成本、用户友好的制造技术,称为基于紫外 LED 的显微镜投影光刻技术(MPP),可在几秒钟内快速制造出高分辨率的光学元件。这种方法可在紫外线照射下将光掩模上的结构图案转移到光阻涂层基底上。
加载中....