หลอดเปล่งแสงอินฟราเรดเรียกอีกอย่างว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดเป็นของไดโอดระดับเดียวกัน มันสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์กล้องอินฟราเรดเช่นกล้องอินฟราเรดและเอาท์พุทเสียง พลังของชิปภายในจะถูกกำหนดโดยช่วงเวลาการส่งสัญญาณ แต่ผลของกล้องวงจรปิดอินฟราเรดนั้นสัมพันธ์กับมุมของหลอดอินฟราเรดจำนวนกลุ่มหลอดไฟบอร์ดและหมายเลขเลนส์ ลองมาดูที่วิธีการตรวจจับและการใช้งานที่ถูกต้องของผู้ผลิตตัวรับสัญญาณอินฟราเรด:
ขั้วของหลอดไม่สามารถเข้าใจผิด โดยปกติแล้วหมุดที่ยาวกว่านั้นจะเป็นค่าบวก หากไม่ได้รับการยอมรับจากความยาวของพิน (เช่นพินที่ลัด) สามารถกำหนดได้โดยการวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับ เมื่อความต้านทานไปข้างหน้าที่วัดได้มีขนาดเล็ก, ขาที่เชื่อมต่อกับตะกั่วทดสอบสีดำเป็นขั้วบวก
หลังจากการวัดความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดก็เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ประสิทธิภาพการทำงานในระดับใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นไฟล์ 500 ×มัลติมิเตอร์ R × 1k หากค่าความต้านทานไปข้างหน้ามากกว่า20kΩแสดงว่ามีความสงสัยเรื่องอายุ หากใกล้ถึงศูนย์ควรจะทิ้งไว้ หากความต้านทานย้อนกลับมีเพียงไม่กี่พันโอห์มหรือใกล้เคียงกับศูนย์หลอดจะไม่ถูกสงสัย ความต้านทานย้อนกลับที่ใหญ่กว่ายิ่งกระแสการรั่วไหลน้อยลงคุณภาพก็จะดีขึ้น
วิธีการแยกหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรดจากผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณอินฟราเรด
ผู้คนใช้หลอดอินฟราเรดและหลอดรับอินฟราเรดเป็นหลอดคู่อินฟราเรด รูปร่างของหลอดอินฟราเรดคู่มีลักษณะคล้ายกับหลอดไดโอดเปล่งแสงแบบวงกลม เป็นการยากที่จะแยกแยะหลอดปล่อยอินฟราเรดและหลอดรับอินฟราเรดจากการสัมผัสเบื้องต้นกับหลอดอินฟราเรด
1. ใช้มิเตอร์สามเมตรเพื่อระบุความต้านทาน Rxlk ของมิเตอร์ชนิดพอยน์เตอร์แบบชี้หรือประเภทอื่น ๆ 500 เมตรและวัดความต้านทานระหว่างอิเล็กโทรดของหลอดคู่อินฟราเรดเพื่อแยกหลอดคู่อินฟราเรด
เกณฑ์ที่ 1: เครื่องวัดจะวัดภายใต้เงื่อนไขที่จุดสิ้นสุดของหลอดอินฟราเรดไม่สะท้อนแสง หลอดอินฟราเรดความต้านทานไปข้างหน้ามีขนาดเล็กความต้านทานย้อนกลับมีขนาดใหญ่และมิเตอร์สีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวก (ขายาว) หลอดขนาดเล็ก (1k-20k) เป็นหลอดยิงกระสุน ความต้านทานไปข้างหน้าและย้อนกลับขนาดใหญ่คือหลอดรับอินฟราเรด
เกณฑ์ที่ 2: เมื่อปากกาสีดำเชื่อมต่อกับขั้วลบ (ขาสั้น) ความต้านทานจะมีขนาดใหญ่ ความต้านทานมีขนาดเล็กและตัวชี้ของนาฬิกาสามเมตรจะเปลี่ยนไปตามความเข้มของแสง ตัวชี้แกว่งไปที่หลอดรับ หมายเหตุ: (1) มิเตอร์สีดำเชื่อมต่อกับขั้วบวกและมิเตอร์สีแดงเชื่อมต่อกับขั้วลบเพื่อวัดความต้านทานไปข้างหน้า (2) ความต้านทานขนาดใหญ่หมายความว่าตัวชี้สามเมตรไม่เคลื่อนที่เลย
2. วิธีการทดสอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อตรวจสอบ
ใช้ไดโอดเปล่งแสงและตัวต้านทานเฉพาะในชุดที่มีการทดสอบคู่ของหลอดดังแสดงในรูปที่ 2 ในรูปที่ตัวต้านทานทำหน้าที่เป็นตัวต้านทาน จำกัด ปัจจุบันและค่าความต้านทานคือ 220 โอห์ม - 510 โอห์ม ไดโอดเปล่งแสง LED ใช้สำหรับแสดงสถานะการทำงานของหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรดภายใต้การทดสอบ ใช้รีโมทคอนโทรล (รีโมทคอนโทรลสำหรับทีวี ฯลฯ ) เพื่อกดปุ่มควบคุมระยะไกลบนหลอดภายใต้การทดสอบ เมื่อ LED ติดหลอดที่จะทดสอบคือหลอดตัวรับสัญญาณอินฟราเรด หากไม่สว่างแสดงว่าเป็นหลอดปล่อยแสงอินฟราเรด
แรงดันไฟฟ้าของหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรดและการทดสอบการทำงานในปัจจุบันสามารถระบุได้ว่าการทำงานนั้นดีเพียงใด เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานที่ปลายทั้งสองของท่อโดยปกติแล้วจะเป็นศูนย์เมื่อมันเป็นค่าคงที่ (นั่นคือเมื่อไม่มีการกดปุ่ม) และเมื่อมันเป็นแบบไดนามิก (นั่นคือเมื่อกดปุ่ม) มันจะกระโดด ถึงค่าแรงดันไฟฟ้าที่น้อยลงเนื่องจากการเข้ารหัสของระบบควบคุมระยะไกล โหมดการสร้างวงจรไดรฟ์และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟนั้นแตกต่างกัน ค่าแรงดันไฟฟ้ามักอยู่ระหว่าง 0.07 ถึง 0.4V และตะกั่วที่ทดสอบควรถูกทุบอย่างเบามือ เมื่อวัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลค่าที่วัดได้โดยทั่วไปจะสูงกว่าค่าที่วัดโดยตัวชี้มัลติมิเตอร์โดยปกติระหว่าง 0.1 ถึง 0.8V ถ้าเข็มคงที่ไม่คงที่แบบไดนามิกไม่ได้สั่นสะเทือนแบบคงที่และแบบไดนามิกอยู่ภายใต้คงที่แบบคงที่และแบบไดนามิกไม่ได้และแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิกและแรงดันคงที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ฯลฯ ก็สามารถ สรุปได้ว่าไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดทำงานผิดปกติหากวงจรแอมพลิฟายเออร์การขับขี่เป็นปกติหลอดส่งสัญญาณอินฟราเรดจะเสียหายเป็นส่วนใหญ่
หลอดอินฟราเรดควรรักษาความสะอาดและอยู่ในสภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยทรงกลมของปลายด้านหน้าไม่ควรปนเปื้อนกับสิ่งสกปรกหรือสิ่งสกปรกและไม่ควรได้รับความเสียหายจากแรงเสียดทาน มิฉะนั้นแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากหลอดจะสะท้อนและปรากฏการณ์การกระเจิงมีผลโดยตรงต่อการแพร่กระจายของแสงอินฟราเรด ไฟแช็กอาจลดความยืดหยุ่นของรีโมตคอนโทรลลดช่วงเวลาการควบคุมและอันที่หนักอาจทำให้เกิดความผิดปกติและรีโมตคอนโทรลอาจล้มเหลว
หลอดปล่อยรังสีอินฟราเรดต้องไม่เกินค่า จำกัด ในระหว่างกระบวนการทำงาน ดังนั้นรูปแบบและพารามิเตอร์ของหลอดดั้งเดิมควรให้ความสนใจเมื่อเปลี่ยนการเลือกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ตัวต้านทาน จำกัด ปัจจุบันของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากช่วงความยาวคลื่นของแสงอินฟราเรดค่อนข้างกว้างท่อส่งสัญญาณอินฟราเรดจะต้องจับคู่กับไดโอดรับอินฟราเรดไม่เช่นนั้นความยืดหยุ่นของการควบคุมระยะไกลจะได้รับผลกระทบและการควบคุมจะไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนการเลือกสิ่งที่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับพารามิเตอร์ความยาวคลื่นของสัญญาณแสงอินฟราเรดที่แผ่ออกมา
แพ็คเกจหลอดตัวส่งอินฟราเรดมีความแข็งต่ำและทนต่ออุณหภูมิสูงได้แย่ เพื่อป้องกันความเสียหายควรบัดกรีข้อต่อให้ห่างจากรากของตะกั่วอุณหภูมิบัดกรีไม่ควรสูงเกินไปและเวลาบัดกรีไม่ควรยาวเกินไป ที่ดีที่สุดคือการใช้โลหะ แหนบหยิกรูของพินเพื่อช่วยในการระบายความร้อน ควรสร้างรูปร่างของสวิตช์โค้งงอตะกั่วก่อนที่จะบัดกรีและไม่ควรเน้นหลอดและหมุดระหว่างการบัดกรี
หลอดปล่อยรังสีอินฟราเรดทำจากแกลเลียมฟอสไฟด์และฟอสฟอรัสอาร์เซไนด์ข้อมูลและมีปริมาตรน้อยและถูกขับเคลื่อนในเชิงบวกเพื่อเปล่งแสง แรงดันไฟฟ้าต่ำ, กระแสไฟฟ้าต่ำ, ความส่องสว่างเฉลี่ยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
หัวรับสัญญาณอินฟราเรด
มัน adopts การออกแบบขนาดเล็กและแพคเกจโมดูลโล่ภายในและสามารถทำการทดลองถอดรหัสอินฟราเรดการควบคุมระยะไกลอินฟราเรดและอื่น ๆ การถอดรหัสการควบคุมระยะไกลและการทดลองการควบคุมระยะไกลอินฟราเรดเสร็จสมบูรณ์ด้วยการควบคุมระยะไกล ในระบบควบคุมระยะไกลอินฟราเรดเป็นส่วนประกอบที่รับมักใช้ใน 1 อุปกรณ์ภาพและเสียง (เช่น VCD, DVD, DVB, TV, ฯลฯ ) 2, อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน (เช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมไฟฟ้าไฟไฟฟ้า ฯลฯ ) 3 การควบคุมระยะไกลอินฟราเรด (เช่นของเล่น ฯลฯ )
ผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณอินฟราเรดแพคเกจโลหะหลอดปล่อยอินฟราเรดเหมาะสำหรับทุกชนิดของการแปลงตาแมวของเครื่องมือควบคุมอัตโนมัติเซ็นเซอร์ แหล่งสัญญาณสำหรับเครื่องตรวจจับแสงทุกชนิด สามารถรับแสงที่มั่นคงได้ตามวิธีการขับขี่ แสงไฟกะพริบเปลี่ยนแสงอย่างช้าๆ มักใช้สำหรับการควบคุมการเตือนภัยและด้านอื่น ๆ จุดยึด; ใช้โครงสร้างฟังก์ชั่นการสะท้อนพลังงานแสงที่แข็งแกร่งแรงดันไฟฟ้าต่ำและง่ายต่อการตรงกับวงจรทรานซิสเตอร์ โครงสร้างกำลังรวบรวมและต่อต้านการเกิดแผ่นดินไหว ความน่าเชื่อถือสูง อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์แก้วโลหะที่ทนทานต่อการสึกหรอและทนต่ออุณหภูมิได้ดี


สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงการผลิตที่มีประสิทธิภาพ