LED燈
紅外發(fā)光二極管的檢測
紅外發(fā)光二極管的檢測
由于紅外發(fā)光二極管,它發(fā)射1~3μm的紅外光,人眼看不到。通常單只紅外發(fā)光二極管發(fā)射功率只有數(shù)mW,不同型號的紅外LED發(fā)光強度角分布也不相同。紅外LED的正向壓降一般為1.3~2.5V.正是由于其發(fā)射的紅外光人眼看不見,所以利用上述可見光LED的檢測法只能判定其PN結(jié)正、反向電學(xué)特性是否正常,而無法判定其發(fā)光情況正常否。為此,準(zhǔn)備一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光電池)。用萬用表測光電池兩端電壓的變化情況。來判斷紅外LED加上適當(dāng)正向電流后是否發(fā)射紅外光。
普通發(fā)光二極管的檢測
?。?)用萬用表檢測。利用具有×10kΩ擋的指針式萬用表可以大致判斷發(fā)光二極管的好壞。正常時,二極管正向電阻阻值為幾十至200kΩ,反向電阻的值為∝。如果正向電阻值為0或為∞,反向電阻值很小或為0,則易損壞。這種檢測方法,不能實地看到發(fā)光管的發(fā)光情況,因為×10kΩ擋不能向LED提供較大正向電流。
如果有兩塊指針萬用表(同型號)可以較好地檢查發(fā)光二極管的發(fā)光情況。用一根導(dǎo)線將其中一塊萬用表的" "接線柱與另一塊表的"-"接線柱連接。余下的"-"筆接被測發(fā)光管的正極(P區(qū)),余下的" "筆接被測發(fā)光管的負(fù)極(N區(qū))。兩塊萬用表均置×10Ω擋。正常情況下,接通后就能正常發(fā)光。若亮度很低,甚至不發(fā)光,可將兩塊萬用表均撥至×1Ω若,若仍很暗,甚至不發(fā)光,則說明該發(fā)光二極管性能不良或損壞。應(yīng)注意,不能一開始測量就將兩塊萬用表置于×1Ω,以免電流過大,損壞發(fā)光二極管。
?。?)外接電源測量。用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及萬用表(指針式或數(shù)字式皆可)可以較準(zhǔn)確測量發(fā)光二極管的光、電特性。為此可按圖10所示連接電路即可。如果測得VF在1.4~3V之間,且發(fā)光亮度正常,可以說明發(fā)光正常。如果測得VF=0或VF≈3V,且不發(fā)光,說明發(fā)光管已壞。


LED
液晶屏的優(yōu)點
液晶屏采用LED發(fā)光二極管作為背光源。與普通液晶屏釆用CCFL (冷陰極燈管)作為背光源相比。具有以下優(yōu)點:
LED發(fā)光二極皆厲子固體式電子照明,對沖撞的抗受性高于
LED發(fā)光二極管不像CCFL燈管那樣有GONG氣體的環(huán)保及UV紫外線外泄顧慮。因而更加環(huán)保;

LED液晶屏屏幕輕。尺寸超??;
LED液晶屏色彩飽和度更好;
LED液晶屏背光壽命更長;
不足之處是LED發(fā)光二極管的發(fā)光效率不如CCFL燈管,不過隨著發(fā)光材料及生產(chǎn)工藝 的改善,LED的發(fā)光效率也在不斷的提升過程中。
LED
外接電源測量
用3V穩(wěn)壓源或兩節(jié)串聯(lián)的干電池及萬用表(指針式或數(shù)字式皆可)可以較準(zhǔn)確測量發(fā)光二極管的光、電特性。

由于紅外發(fā)光二極管,它發(fā)射1~3μm的紅外光,人眼看不到。通常單只紅外發(fā)光二極管發(fā)射功率只有數(shù)mW,不同型號的紅外LED發(fā)光強度角分布也不相同。紅外LED的正向壓降一般為1.3~2.5V.正是由于其發(fā)射的紅外光人眼看不見,所以利用上述可見光LED的檢測法只能判定其PN結(jié)正、反向電學(xué)特性是否正常,而無法判定其發(fā)光情況正常否。為此,準(zhǔn)備一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光電池)作接收。用萬用表測光電池兩端電壓的變化情況。來判斷紅外LED加上適當(dāng)正向電流后是否發(fā)射紅外光。
貼片膠的成份PCB裝配中使用的大多數(shù)表面貼片膠(SMA)都是環(huán)氧樹脂(epoxies),雖然還有聚烯(acrylics)用于特殊的用途。在高速滴膠系統(tǒng)引入和電子工業(yè)掌握如何處理貨架壽命相對較短的產(chǎn)品之后,環(huán)氧樹脂已成為世界范圍內(nèi)的更主流的膠劑技術(shù)。環(huán)氧樹脂一般對廣泛的電路板提供良好的附著力,并具有非常好的電氣性能。主要成份為:基料(即主體高份子材料)、填料、固化劑、其他助劑等

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