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本帖最后由 lukeluck 于 2018-5-3 09:00 编辑
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红外发射二极管与接受电路组成了一个系统,传输的距离与许多参数有关,根据查到的一款接受模块IRM3668,其理论接受距离与红外光线的载波频率,入射角度,工作温度以及供电电压有关系。; n% d1 k* B$ Y- R2 M2 n" ^6 x* p
现在问题是红外发射时发射的红外线的传输距离与哪些因素有主要关系呢?在实际操作中目前已知肯定和发射二极管的正向导通电流IF有关,定性分析是在spec。规定范围内的正向导通电流越大,则发射距离越远,想知道具体的定量关系,求高手指点~2 ]1 e1 T7 R* x) ~7 l( R7 ~+ _1 Q$ s- H
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目前已查询到的资料:' P3 V! A! Z6 Y: {
Vishay 有一篇文章写了发射距离的计算公式如图1所示。
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9 Y' C+ h) M7 T/ p7 |从查到的一些资料看 Ie:是指辐射强度(POWER)8 h' H* \4 i0 L. t) E1 n
与输入电流(If)成正比,辐射强度与发射距离成反比。单位 mW∕sr:表示红外管(IR LED)辐射红外能量的大小,即为发射管发射红外线光的单位立体角(sr)所辐射出的光功率的大小。 人为的提高红外发射管的功率,只能暂时提升照射距离,最后晶圆衰减加快,造成红外灯越来越暗,夜视越来越不清晰。被照射环境外光源复杂,红外摄像机也发挥不了应有的效果。 : T3 ]8 Z* D) l I1 R/ y4 k/ {! f
另外,在一个老外的论坛里有一个人的回答如下: The relationship between forward current and emitter intensity is more or less linear, over a middle range of currents. At very low currents and very high currents, it's likely to be significantly in error from a linear fit to middle currents, but still monotonic. At very very high currents, it may not even be monotonic. 知道的都来说说哈~ Thx! / T8 |, h: b! D+ l$ V* ^# k% i
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