LHR974-LP-1: SMT-LED, 0805, Hyperrot, 645nm, 1,8V
Osram

Die LH R974-LP-1 von Osram ist eine SMT-LED (Surface-Mount Technology) im 0805-Gehäuse, die hyperrotes Licht mit einer dominanten Wellenlänge von 645 nm emittiert. Dieses Bauteil nutzt Galliumarsenidphosphid (GaAsP)-Chiptechnologie und bietet einen breiten Abstrahlwinkel von 150 Grad, wodurch es für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen geeignet ist. Das farblose, diffuse Harzgehäuse der LED sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Diese LED ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30°C bis 85°C ausgelegt, mit einer maximalen Sperrschichttemperatur von 95°C. Sie unterstützt einen Durchlassstrom von bis zu 30 mA und kann Stoßströmen bis zu 100 mA standhalten. Der Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD) der LED ist mit 2 kV gemäß ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM) bewertet, was ihre Robustheit gegen elektrische Schocks unterstreicht. Die Lichtstärke der LED variiert zwischen 11,2 und 71,0 mcd bei 20 mA, was auf ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Helligkeitsanforderungen hinweist.

Wichtige Spezifikationen und Merkmale

  • Gehäuse: 0805, farbloses diffuses Harz
  • Chip-Technologie: GaAsP
  • Dominante Wellenlänge: 645 nm (Hyperrot)
  • Betrachtungswinkel: 150°
  • Vorwärtsspannung: 1,8 V typisch, 2,6 V max
  • Betriebstemperatur: -30°C bis 85°C
  • Sperrschichttemperatur: Max 95°C
  • Vorwärtsstrom: Max 30 mA
  • Stoßstrom: Max 100 mA
  • ESD-Schutz: 2 kV
  • Lichtstärke: 11,2 bis 71,0 mcd bei 20 mA

LHR974-LP-1 Datenblatt

LHR974-LP-1 Datenblatt (PDF)

LHR974-LP-1 Substitute
Äquivalente alternative Bauteile, die als Ersatz für LHR974-LP-1 dienen können, beliebteste Bauteile zuerst

Anwendungen

  • Zugangskontrolle & Sicherheit
  • Haus- & Gebäudeautomation
  • Geräte & Werkzeuge
  • Projektion & Anzeige
  • Digitale Diagnosegeräte
  • Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Intelligente Oberflächen
  • Überwachung von Vitalfunktionen

Kategorie

LED

Allgemeine Informationen

LEDs (Leuchtdioden) sind Halbleiterbauelemente, die Licht emittieren, wenn ein elektrischer Strom durch sie fließt. Sie werden aufgrund ihrer Effizienz, langen Lebensdauer und der Fähigkeit, Licht in einem breiten Farbspektrum zu erzeugen, in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. LEDs finden sich in alltäglichen Geräten wie Anzeigeleuchten, Displays und Beleuchtungskörpern sowie in spezialisierten Anwendungen wie medizinischen Geräten und Fahrzeugbeleuchtung.

Bei der Auswahl einer LED für ein Projekt berücksichtigen Ingenieure mehrere Faktoren, darunter die Farbe der LED, die Helligkeit (Lichtstärke), den Leistungsbedarf (Durchlassspannung und Strom) und die Gehäusegröße. Die Wahl der Farbe wird durch die Anwendung bestimmt, wobei unterschiedliche Wellenlängen (Farben) für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Helligkeit ist wichtig für die Sichtbarkeit und wird in Lumen oder Millicandela gemessen. Der Leistungsbedarf beeinflusst die Effizienz der LED und die Kompatibilität mit der Schaltung. Die Gehäusegröße kann das Design der Leiterplatte und die Gesamtgröße des Endprodukts beeinflussen.

LEDs bieten Vorteile gegenüber herkömmlichen Lichtquellen, wie z. B. geringeren Energieverbrauch, längere Lebensdauer und reduzierte Wartungskosten. Sie bieten auch eine größere Designflexibilität, die innovative Beleuchtungslösungen ermöglicht. Ingenieure müssen jedoch auch das Wärmemanagement berücksichtigen, da LEDs während des Betriebs erhebliche Wärme erzeugen können. Eine ordnungsgemäße Wärmeableitung ist unerlässlich, um die Leistung aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer der LED zu verlängern.

Insgesamt stellen LEDs eine vielseitige und effiziente Beleuchtungslösung dar, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist. Ihre Auswahl und Integration in Designs erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung ihrer elektrischen und optischen Eigenschaften sowie der spezifischen Anforderungen der Anwendung.

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