Бесплатная техническая библиотека
Двукристальные светоизлучающие диоды. Справочные данные

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Справочные материалы
Комментарии к статье
КИПД41А-М, КИПД41А1-М, КИПД41Б-М,КИПД41Б1-М
Светоизлучающие индикаторы двуцветные КИПД41А-М, КИПД41А1-М, КИПД41Б-М, КИПД41Б1-М с управлением цветом свечения путем изменения полярности питающего напряжения (КИПД41А-М, КИПД41Б-М) или внешней коммутацией (КИПД41А1-М, КИПД41Б1-М) изготавливают из эпитаксиальных структур галлий - алюминий - мышьяк (кристалл красного свечения) и фосфида галлия (зеленого).
Приборы оформлены в пластмассовом корпусе (рис. 21,а и б), выводы - пластинчатые жесткие луженые. Масса - не более 0,3 г.

У светодиодов КИПД41А1-М и КИПД41Б1-1М вывод 1 у основания уширен.
Красному цвету свечения светодиодов КИПД41А-М и КИПД41Б-М соответствует соединение их вывода 1 с плюсовым проводом питания, а вывода 2 - с минусовым. При обратной полярности напряжения питания цвет свечения меняется на зеленый.
Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
| Номинальный постоянный прямой ток через один кристалл, мА |
20 |
Сила света, мкд,не менее, при номинальном прямом токе,
у светодиодов КИПД41А-М,КИПД31А1-М для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
1
0,5
|
у светодиодов КИПД41Б-М, КИПД41Б1-М для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
2
1
|
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при номинальном прямом токе для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
2
2,8
|
Длина волны максимума спектрального распределения излучения, мкм, для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
0,65...0,67
0,55...0,57
|
Предельные эксплуатационные значения
| Наибольший постоянный прямой ток через один кристалл,мА |
22 |
| Наибольшее обратное постоянное напряжение, В |
3 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+75 |
КИПД43А-КИПД43Д
Светодиодные двуполярные одноцветные индикаторы КИПД43А-2Ж, КИПД43А-2К, КИПД43А-2Л, КИПД43Б-2Ж, КИПД43Б-2К, КИПД43Б-2Л, КИПД43В-2Ж, КИПД43В-2К, КИПД43В-2Л, КИПД43Г-2Ж, КИПД43Г-2К, КИПД43Г-2Л, КИПД43Д-2Ж, КИПД43Д-2К, КИПД43Д-2Л являются конструктивными аналогами малогабаритных коммутаторных ламп накаливания КМ, цоколь Т6.8 которых состоит из двух латунных пластин, укрепленных на стеклянном баллоне лампы. Кристаллы красного свечения изготавливают из эпитаксиальных структур галлий-алюминий- мышьяк; зеленого и желтого свечения - из структур галлий-фосфор.
Приборы с буквенным индексом Ж имеют желтый цвет свечения, с индексом К - красный, а с индексом Л - зеленый.
Светодиоды предназначены для работы в цепях переменного тока в аппаратуре широкого назначения в качестве световых индикаторов, а также в телефонных коммутаторах. Электрически светодиод состоит из двух кристаллов, p-n-переходы которых соединены встречно-параллельно, и токоограничительного резистора, включенного последовательно с этой группой кристаллов. Соответствующим выбором сопротивления токоограничительного резистора получают индикаторы на различные значения рабочего напряжения.
Корпус прибора - цилиндрический пластмассовый пустотелый (рис. 22). Снаружи на нем укреплены два продольных металлических электрода-вывода. Внутри корпуса установлен токоограничительный резистор. На одном из торцов смонтирован собственно двукристальный светодиод. Масса прибора - не более 2 г.

Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
Рабочее напряжение питания, В, индикаторов
КИПД43А-2К, КИПД43А-2Л, КИПД43А-2Ж
КИПД43Б-2К, КИПД43Б-2Л, КИПД43Б-2Ж
КИПД43В-2К, КИПД43В-2Л, КИПД43В-2Ж
КИПД43Г-2К, КИПД43Г-2Л, КИПД43Г-2Ж
КИПД43Д-2К, КИПД43Д-2Л, КИПД43Д-2Ж |
6
12
24
48
60
|
Рабочий ток, мА, индикаторов
КИПД43А-2К, КИПД43А-2Л, КИПД43А-2Ж, КИПД43Б-2К, КИПД43Б-2Л, КИПД43Б-2Ж
КИПД43В-2К, КИПД43В-2Л, КИПД43В-2Ж, КИПД43Г-2К, КИПД43Г-2Л, КИПД43Г-2Ж, КИПД43Д-2К, КИПД43Д-2Л, КИПД43Д-2Ж |
20
10
|
Сила света, мкд, не менее, при рабочем токе индикаторов
КИПД43А-2К, КИПД43Б-2К
КИПД43А-2Л, КИПД43А-2Ж, КИПД43Б-2Л, КИПД43Б-2Ж, КИПД43В-2К, КИПД43Г-2К
КИПД43В-2Л, КИПД43В-2Ж
КИПД43Г-2Л, КИПД43Г-2Ж, КИПД43Д-2Л, КИПД43Д-2Ж
КИПД43Д-2К |
5
2
1
0,8
1,5
|
Предельные эксплуатационные значения
Наибольший ток, мА, через индикаторы
КИПД43А-2К, КИПД43А-2Л, КИПД43А-2Ж, КИПД43Б-2К, КИПД43Б-2Л, КИПД43Б-2Ж
КИПД43В-2К, КИПД43В-2Л, КИПД43В-2Ж, КИПД43Г-2К, КИПД43Г-2Л, КИПД43Г-2Ж, КИПД43Д-2К, КИПД43Д-2Л, КИПД43Д-2Ж |
30
20
|
| Наименьший гарантированный срок наработки на отказ, ч |
25 000 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+70 |
КИПД44А-2Ж, КИПД44А-2К, КИПД44А-2Л
Светодиодные двуполярные одноцветные индикаторы КИПД44А-2Ж, КИПД44А-2К, КИПД44А-2Л изготавливают из эпитаксиальных структур галлий-алюминий-мышьяк (КИПД44А2К) и фосфида галлия (КИПД44А-2Ж, КИПД44А-2Л). Два кристалла индикатора включены встречно-параллельно, что позволяет индицировать протекание тока любой полярности. Индикаторы с буквенным индексом Ж имеют желтый цвет свечения, с индексом К - красный, а с индексом Л - зеленый.
Корпус прибора - пластмассовый (рис. 23); выводы - пластинчатые жесткие луженые. Масса - не более 0,4 г.

Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
Номинальный постоянный ток через один кристалл, мА, светодиодов
КИПД44А-2К
КИПД44А-2Л, КИПД44А-2Ж |
10
20 |
| Сила света, мкд, не менее, при номинальном прямом токе |
2 |
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при номинальном прямом токе индикаторов
КИПД44А-2К
КИПД44А-2Л, КИПД44А-2Ж |
2
2,8 |
Длина волны максимума спектрального распределения излучения, мкм, индикаторов
КИПД44А-2Ж
КИПД44А-2К
КИПД44А-2Л |
0,59
0,66
0,56 |
Предельные эксплуатационные значения
| Наибольший постоянный прямой ток через один кристалл, мА |
25 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+70 |
КИПД45А-М-КИПД45В-М, КИПД45А1-М-КИПД45В1-М, КИПД45А2-М-КИПД45В2-М, КИПД45А3-М-КИПД45В3-М, КИПД45А4-М-КИПД45В4-М, КИПД45А5-М-КИПД45В5-М
Светоизлучающие двуцветные диоды КИПД45А-М, КИПД45Б-М, КИПД45В-М, КИПД45А1-М, КИПД45Б1-М, КИПД45В1-М, КИПД45А2-М, КИПД45Б2-М, КИПД45В2-М, КИПД45А3-М, КИПД45Б3-М, КИПД45В3-М, КИПД45А4-М, КИПД45Б4-М, КИПД45В4-М, КИПД45А5-М, КИПД45Б5-М, КИПД45В5-М с управлением цветом изготавливают из эпитаксиальных структур галлий- алюминий-мышьяк (кристаллы красного свечения) и фосфида галлия (желтого и зеленого). Цвет свечения индикатора выбирают изменением полярности питающего напряжения. Кристаллы индикаторов включены встречно-параллельно.
Приборы выпускают в прямоугольном и цилиндрическом корпусах (рис. 24) из оптически прозрачного цветного компаунда; выводы - жесткие, квадратного сечения, луженые. Масса - не более 0,5 г. Форма излучающей поверхности - сферическая у КИПД45А-М-КИПД45В-М, КИПД45А3-М-КИПД45В3-М и прямоугольная - у остальных.

Если вывод 1 светодиодов подключить к плюсовому проводу питания, а вывод 2 - к минусовому, все они будут светить красным светом. При обратной полярности включения светодиоды КИПД45А-М- КИПД45В-М, КИПД45А1-М-КИПД45В1-М, КИПД45А2-М-КИПД45В2-М излучают зеленый свет, а остальные - желтый.
Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
| Номинальный постоянный ток через один кристалл, мА |
10 |
Сила света одного кристалла, мкд, не менее, при номинальном прямом токе светодиодов
КИПД45А-М, КИПД45А1-М-КИПД45А5-М
КИПД45Б-М, КИПД45Б1-М-КИПД45Б5-М
КИПД45В-М, КИПД45В1-М-КИПД45В5-М |
1
3
5 |
Постоянное прямое напряжение, В, не более,при номинальном прямом токе на кристалле
красного свечения
зеленого свечения
желтого свечения |
2,8
2,8
2,5 |
Длина волны максимума спектральной характеристики, мкм, для кристалла
красного свечения
зеленого свечения
желтого свечения |
0,66
0,567
0,59 |
Предельные эксплуатационные значения
| Наибольший постоянный прямой ток через один кристалл, мА |
20 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-55...+70 |
КИПМ11А-М, КИПМ11Б-М, КИПМ11А1-М, КИПМ11Б1-М
Светоизлучающие мнемонические двуцветные диоды КИПМ11А-М, КИПМ11Б-М, КИПМ11А1-М, КИПМ11Б1-М с управлением цветом свечения изготавливают из эпитаксиальных структур галлий-алюминий-мышьяк (кристаллы красного свечения) и фосфида галлия (зеленого). Цвет свечения индикатора изменяют либо сменой полярности питающего напряжения (у КИПМ11А-М, КИПМ11Б-М), либо внешней коммутацией (у КИПМ11А1-М, КИПМ11Б1-М).
Приборы выпускают в корпусе из оптически прозрачного компаунда; выводы - пластинчатые жесткие луженые (рис. 25). Масса - не более 0,35 г. Излучающая поверхность представляет собой прямоугольник размерами 4,7x2,5 мм.

Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
| Номинальный постоянный ток через один кристалл, мА |
20 |
Сила света, мкд, не менее, при номинальном прямом токе cветодиодов
КИПМ11А-М, КИПМ11А1-М для кристалла
красного свечения
зеленого свечения
КИПМ11Б-М, КИПМ11Б1-М для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
2
1
1
0,5 |
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при номинальном прямом токе для кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
2
2,8 |
Длина волны максимума спектральной характеристики, мкм, кристалла
красного свечения
зеленого свечения |
0,66
0,56 |
Предельные эксплуатационные значения
Наибольший постоянный прямой ток через один кристалл, мА, при температуре окружающей среды
+35°С
+70°С |
30
22 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+70 |
На рис. 26,а и б представлены ВАХ "красного" и "зеленого" кристаллов светодиодов, а на рис. 27 - температурная зависимость силы света (в относительных единицах).

На рис. 27 и 25 - сила света при температуре 25 °С. Заштрихованы зоны технологического разброса характеристик.
КИПМ17А-2К, КИПМ17А-2Л
Сборки мнемонических одноцветных светоизлучающих диодов КИПМ17А-2К, КИПМ17А-2Л изготавливают из эпитаксиальных структур галлий-алюминий-мышьяк (КИПМ17А-2К) и фосфида галлия (КИПМ17А-2Л). Оба кристалла сборки имеют отдельные выводы. Кристаллы светодиода КИПМ17А-2К излучают красный свет, а КИПМ17А-2Л - зеленый.
Корпус - пластмассовый; выводы - пластинчатые, жесткие, луженые (рис. 28). Масса прибора - не менее 0,7 г.

Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
Номинальный постоянный ток через один кристалл, мА, светодиодов
КИПМ17А-2К
КИПМ17А-2Л |
10
20 |
| Сила света, мкд, не менее, одного кристалла при номинальном прямом токе |
3 |
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при номинальном прямом токе на кристалле светодиода КИПМ17А-2К
КИПМ17А-2Л |
2
2,8 |
Длина волны максимума спектральной характеристики, мкм, кристаллов светодиода
КИПМ17А-2К
КИПМ17А-2Л |
0,66
0,56 |
Предельные эксплуатационные значения
| Наибольший постоянный прямой ток через один кристалл, мА |
25 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+70 |
Вольт-амперные характеристики "красных" и "зеленых" кристаллов светодиодов представлены на рис. 29,а и б соответственно.

Зависимость силы света одиночного кристалла светодиодов от прямого тока показана на рис. 30.

КИПМ21А-2К - КИПМ21В-2К, КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л
Сборки светоизлучающих мнемонических одноцветных диодов КИПМ21А-2К, КИПМ21Б-2К, КИПМ21В-2К, КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л изготавливают из эпитаксиальных структур галлий-алюминий- мышьяк (КИПМ21А-2К, КИПМ21Б-2К, КИПМ21В-2К) и фосфида галлия (КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л). В каждом приборе размещены два светодиодных кристалла на общей подложке; они включены согласно-последовательно. Полярность включения светодиодов КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л, излучающих зеленый свет, обратна по отношению к светодиодам КИПМ21А-2К- КИПМ21В-2К красного свечения.
Корпус приборов - пластмассовый, выводы - жесткие, квадратного сечения (рис. 31), луженые. Форма излучающей поверхности - прямоугольная. Масса светодиода - 0,2 г.

Основные технические характеристики при Токр.ср=25°С
| Номинальный постоянный ток, мА |
10 |
Сила света, мкд, не менее, при номинальном прямом токе для светодиодов
КИПМ21А-2К
КИПМ21Б-2К, КИПМ21Б-2Л
КИПМ21В-2К
КИПМ21А-2Л |
5
10
15
20 |
Постоянное прямое напряжение, В, не более, при номинальном прямом токе для светодиодов
КИПМ21А-2К - КИПМ21В-2К
КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л |
4
4,5 |
Длина волны максимума спектрального излучения, мкм, для светодиодов
КИПМ21А-2К - КИПМ21В-2К
КИПМ21А-2Л, КИПМ21Б-2Л |
0,66
0,56 |
Предельные эксплуатационные значения
| Наибольший постоянный прямой ток, мА |
20 |
| Наибольшее обратное постоянное напряжение, В |
4 |
| Рабочий интервал температуры окружающей среды, °С |
-60...+70 |
Автор: А.Юшин
Смотрите другие статьи раздела Справочные материалы.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Гренландский ледниковый щит трескается все быстрее
06.02.2025
Гренландский ледниковый щит, второй по величине ледяной массив на Земле, подвергается все большему давлению со стороны глобального потепления. Ученые из Даремского университета в Англии обнаружили, что процесс образования трещин на ледниковом щите ускоряется с тревожной скоростью. Наблюдения, проведенные в период с 2016 по 2021 год, показали значительное увеличение глубины и ширины трещин, особенно в прибрежных районах Гренландии, где наиболее активно идет процесс таяния льда.
Одной из причин этого явления является изменение скорости движения льда. В тех местах, где лед движется особенно быстро, на поверхности ледникового щита образуются поверхностные трещины. Эти трещины играют решающую роль в процессе разрушения льда, делая его более уязвимым к повреждениям и влияя на циркуляцию воды, что, в свою очередь, сказывается на его свойствах - температуре и давлении.
Для проведения исследования ученые использовали более 8 тысяч трехмерных карт поверхности, полученных со спутников высокого разрешения. Это позволило им оценить эволюцию трещин на поверхности ледникового покрова в течение пяти лет.
"Больше всего меня удивило, как быстро это происходит. Одно из предыдущих исследований показало изменения в масштабе десятилетий, а теперь мы видим, что это происходит в течение пяти лет", - отметил доктор Том Чадли, доцент кафедры географии Даремского университета и ведущий автор исследования.
С 1992 года уровень моря в Гренландии поднялся примерно на 14 миллиметров. По мнению ученых, это связано с усиленным таянием льда в ответ на жаркую погоду, а также увеличением потока льда в океане в ответ на повышение его температуры, что является следствием климатических изменений. Динамическая нестабильность ледникового щита, вызванная ускорением образования трещин, может привести к еще более значительному подъему уровня моря.
По словам Чадли, динамическая нестабильность может привести к повышению уровня моря на метр к 2100 году и на 10 метров к 2300-му. Он надеется, что карты с высоким разрешением, использованные в исследовании, станут основой для других работ, чтобы лучше спрогнозировать повышение уровня моря. "Нам крайне необходимо лучше прогнозировать повышение уровня моря, потому что мы должны иметь возможность планировать, смягчать последствия и адаптироваться к повышению уровня моря в течение следующих трех веков", - отметил ученый.
Исследование, проведенное Даремским университетом, подчеркивает серьезность проблемы таяния Гренландского ледникового щита и необходимость более точного прогнозирования повышения уровня моря. Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс разрушения ледникового щита ускоряется, и это может иметь серьезные последствия для всего мира. Необходимо принимать меры по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата, чтобы предотвратить катастрофические последствия таяния ледников.
|
Другие интересные новости:
▪ Новый литографический процесс для выращивания полупроводниковых кристаллов
▪ Владельцы BlackBerry могут общаться бесплатно
▪ Красное вино, белое вино, железо
▪ Квантовые пленки для терагерцевой электроники
▪ Парфюм для рыси
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Гражданская радиосвязь. Подборка статей
▪ статья Уистен Хью Оден. Знаменитые афоризмы
▪ статья Какая олимпийская чемпионка не знала, что участвует в Олимпиаде? Подробный ответ
▪ статья Чеснок посевной. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Альтернативы альтернативе нет. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Гелиоэнергетика своими руками. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026