红外光敏二极管灵敏度测量方法

发布者:beup001最新更新时间:2017-01-13 来源: eefocus关键字:红外光敏二极管  灵敏度  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。

  在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。

  

\


关键字:红外光敏二极管  灵敏度  测量方法 引用地址:红外光敏二极管灵敏度测量方法

上一篇:稳压二极管的测量方法
下一篇:测量电机温度的方法

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31

噪声系数测量方法原理
噪声系数是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号的能力的关键参数之一。例如,在测量低噪声放大器(LNA) 时,噪声系数描述的是由于LNA的有源器件在内部产生噪声而导致信号的信噪比下降。安捷伦提供噪声系数测试解决方案已有50年的历史— 从噪声计到现代基于频谱、网络和噪声系数分析仪的解决方案。使用这些仪表不但可以既方便又快速地进行噪声系数的测试,而且还可以得到很高的测量精度。噪声系数的精确测量对于产品的研发和制造都非常关键。在研发领域,高测试精度可以保证设计仿真和真实测量之间的可复验性很高,并有助于发现在仿真过程中未予以考虑的噪声来源。在生产和制造领域,更高的测试精度意味着在设定和验证器件的技术指标时可以把指标的
[测试测量]
噪声系数<font color='red'>测量方法</font>原理
电机的4种温度测量方法
电机温度测量方法主要有如下四种: ①温度计法; ②电阻法; ③埋置检温计法; ④粘贴 测温纸法。 这里所介绍的温度试验采用上述第一种方法,温度传感器为实验室较容易制作、价格低、校准方便的铜-康铜热电偶,该热点偶分度号为T型,测试温度范围在- 200~400 ℃之间。它可把温度信号直接变成按一定规律变换的弱电压信号,通过一块或两块A/D转换卡,与PC机直接相连,使用专门配套温度测试软件,即可同时测试8 点或16点不同位置的温度,并在微机显示器 上直接显示所有测试点当前和历史记录的温度数值或温度曲线。该A/D转换卡为智能ISA总线,具有光耦隔离、抗干扰能力强、精度高、可靠性高等特点。 由于温度场和温度传感器的热惯性较大,因此,采
[嵌入式]
瞬时通断测量仪测量方法
继电器在电子产品中被广泛使用,它通常被用作控制开关,控制电信号通断过程,由于其内部有弹簧、触点一类的机械元件,结构较为复杂,其工作的可靠性能对电子产品质量影响较大,许多工程技术人员需要在使用之前对其进行可靠性试验,其中振动和冲击试验是最常使用的试验方式。瞬时通断测量仪是为配合此试验而产生的设备,在继电器抖动试验过程中,它可准确无误地检测出继电器每路触点瞬时出现的误动作,本文研究对此类设备的测量方法。 1 瞬时通断测量仪的作用 继电器抖动试验如图1 所示。 图 1 继电器抖动试验示意图 继电器在振动或冲击试验过程中,由于在外界振动或冲击力的作用下,质量差的继电器有可能改变由内部弹簧或电磁力的作用下应保持的状态,产生误动作
[测试测量]
瞬时通断测量仪<font color='red'>测量方法</font>
铜基合金电阻率的测量方法
摘要:以测量银铜合金的电阻率为例,从测量原理、测量技术要求等方面进行了分析,说明了测量铜合金电阻率的方法,解决了一些实际测量问题。
[测试测量]
铜基合金电阻率的<font color='red'>测量方法</font>
数显压力表使用注意事项
1.指针在平衡点附近不停地小幅度往返快速摆动,其原因是放大器灵敏度过高. 2.指针在某一平衡位置或几个平衡位置附近无规律地摆。其原因是: (1)滑线电阻弄脏或氧化. (2)滑线电阻丝与母线松动. (3)滑线电阻或滑动触头磨损,造成接触不良。 (4)仪表受到干扰. (5)滑滚磨损。 3.指针在平衡点附近摆动,在左右摆动的幅度不定,而已是无视则地往返乱动。其原因是: (1)交流照或管的插头插座接触不良. (2)如是的安仪表厂生产的仪裴.则可能是放大器20极插头插座接触不良。 (3)有关焊点或接线有虚焊或虚接现象. (4)仪表受到严重干扰. 4.指针正反向运行迟滞、缓慢,其原因是: (1)经调节灵敏后,因下列原因放大器灵敏度仍然很低。
[测试测量]
安森美推出领先的微光灵敏度和信噪比数字图像传感器
2018年4月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出业界首款1/1.7英寸210万像素 CMOS图像传感器 — AR0221,该传感器采用了安森美半导体新开发的4.2 μm背照式(BSI)像素,为工业应用提供领先同类的微光灵敏度。 AR0221 提供出色的3重曝光行交错式高动态范围(HDR),传感器分辨率为1936H x 1096V,支持1080p/30 fps的帧速率,以及可见的、近红外波长内出色的信噪比(SNR)。其16:9的比例,具有鲜艳的色彩和高对比度,使其成为要求严苛的工业应用的理想选择。 安森美半导体图像传感器消费方案分部副总裁兼总经理
[传感器]
安森美推出领先的微光<font color='red'>灵敏度</font>和信噪比数字图像传感器
互容与串扰的关系及互容测量方法
假设已知一个互容的值为CM,电路的上升时间为T,接收电路的阻抗为RB,我们可以按驱动波形VA的相对值来估算串扰。 首先求出波形VA的单位时间电压变化的最大值,其中△V为驱动波形的阶跃幅度,TR是驱动波形的上升时间:DVA/DT=△V/TR 接下来,采用下式,计算从电路A流到电路B的互容电流:IM=CM △V/TR 用于扰电流IM乘以RB计算出干扰电压,再除以△V,把这个结果表示成一个相对形式的干扰电平。 串扰=RBIM/△V=RBCM/TR 在实际情况中,涉及多个干扰源,分别估算每对元件之间的互容,然后把每个接收电容的部分串扰加起来,如果一个干扰电平仅为2%,总计超过5个相邻干扰源,对于一个TTL系统,得到的干扰是500M
[测试测量]
互容与串扰的关系及互容<font color='red'>测量方法</font>
直流电流的测量方法
1、用模拟式测量直流电流 (1)模拟式万用表的直流电流档一般由微安表头(40µa~100µa)并联分流电阻而构成,量程的扩大通过并联不同的分流电阻实现,这种电流表的内阻随量程的改变而不同,量程越大,内阻越小。 (2)用模拟式万用表测量直流电流时,是将万用表串联在被测电路中,因此表的内阻可能影响电路的工作状态,使测量结果出错,也可能由于量程不当而烧坏万用表,所以,使用时若不知被测电流的大小,则应选择直流电流档的最大档,并注意万用表的极性,在接入被测电路后,再根据被测电流的大小调整电流档,使被测电流的示数尽量大于满量程的2/3,以减小测量误差。 2、用数字式万用表测量直流电流 (1)被测电流ix经放大器放大后输出电压u0(u0=(1+
[测试测量]
直流电流的<font color='red'>测量方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved