Strukturierte Komponentendaten · 2026

Infrarot-Strahlerrohr/-Lampe

Ein Infrarot-Strahlerrohr oder eine Infrarot-Lampe ist eine spezielle elektronische Komponente zur Emission von Infrarotstrahlung (IR) in bestimmten Wellenlängenbereichen, typischerweise 700 nm bis 1 mm.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Infrarot-Strahlerrohr/-Lampe wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Infrarot-Strahlerrohr oder eine Infrarot-Lampe ist eine spezielle elektronische Komponente, die dazu dient, Infrarotstrahlung (IR) in bestimmten Wellenlängenbereichen, typischerweise 700 nm bis 1 mm, zu emittieren. Sie fungiert als Teil von Infrarot-Strahlerarrays in industriellen Anlagen für Anwendungen wie berührungslose Temperaturmessung, Materialtrocknung, Aushärtungsprozesse, IR-Spektroskopie und Näherungserfassung. Diese Komponenten wandeln elektrische Energie durch Halbleiterübergänge (LEDs) oder resistive Heizelemente (Lampen) in Infrarotstrahlung um, wobei die Emissionseigenschaften präzise gesteuert werden können. Funktioniert auf der Grundlage der Elektrolumineszenz in Halbleitermaterialien (bei IR-LEDs) oder der Wärmestrahlung von beheizten Filamenten (bei IR-Lampen). Wenn elektrischer Strom durch den Halbleiterübergang oder das resistive Element fließt, rekombinieren Elektronen mit Löchern (LEDs) oder thermische Energie regt Atome an (Lampen), wodurch Photonen im Infrarotspektrum emittiert werden. Wellenlänge und Intensität werden durch Materialzusammensetzung, Dotierungsgrad, Stromzufuhr und Betriebstemperatur gesteuert.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Infrarot-Strahlerrohr oder eine Infrarot-Lampe ist eine spezielle elektronische Komponente, die dazu dient, Infrarotstrahlung (IR) in bestimmten Wellenlängenbereichen, typischerweise 700 nm bis 1 mm, zu emittieren. Sie fungiert als Teil von Infrarot-Strahlerarrays in industriellen Anlagen für Anwendungen wie berührungslose Temperaturmessung, Materialtrocknung, Aushärtungsprozesse, IR-Spektroskopie und Näherungserfassung. Diese Komponenten wandeln elektrische Energie durch Halbleiterübergänge (LEDs) oder resistive Heizelemente (Lampen) in Infrarotstrahlung um, wobei die Emissionseigenschaften präzise gesteuert werden können.

Funktioniert auf der Grundlage der Elektrolumineszenz in Halbleitermaterialien (bei IR-LEDs) oder der Wärmestrahlung von beheizten Filamenten (bei IR-Lampen). Wenn elektrischer Strom durch den Halbleiterübergang oder das resistive Element fließt, rekombinieren Elektronen mit Löchern (LEDs) oder thermische Energie regt Atome an (Lampen), wodurch Photonen im Infrarotspektrum emittiert werden. Wellenlänge und Intensität werden durch Materialzusammensetzung, Dotierungsgrad, Stromzufuhr und Betriebstemperatur gesteuert.
Funktionsprinzip
Operates based on electroluminescence in semiconductor materials (for IR LEDs) or thermal radiation from heated filaments (for IR lamps). When electrical current passes through the semiconductor junction or resistive element, electrons recombine with holes (LEDs) or thermal energy excites atoms (lamps), emitting photons in the infrared spectrum. The wavelength and intensity are controlled by material composition, doping levels, current input, and operating temperature.
Materialien
Halbleitermaterialien: Galliumarsenid (GaAs)Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs)Indiumgalliumarsenid (InGaAs) für IR-LEDs. Filamentmaterialien: WolframKohlenstoff oder Keramikverbundstoffe für IR-Lampen. Verkapselung: EpoxidharzSilikon oder Glas mit IR-transparenten Fenstern. Elektroden: Kupferlegierungen mit Nickel- oder Goldbeschichtung.
Lifetime
>50,000 hours
Response Time
<100 ns
Viewing Angle
15-60 degrees
Forward Voltage
1.2-2.2 V
Wavelength Range
850-1550 nm
Operating Current
20-100 mA
Radiant Intensity
10-100 mW/sr
Einsatztemperatur
-40°C to +85°C
Normen
ISO 18566DIN 5031-7IEC 62471

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Infrarot-Strahlerrohr/-Lampe.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Excessive operating current->Thermal runaway and permanent damage to semiconductor junction->Implement current limiting circuits, thermal management with heat sinks, and temperature monitoring
Moisture ingress->Corrosion of electrodes and reduced optical transmission->Use hermetic sealing, conformal coatings, and environmental testing per IP standards

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Thermal damage from overheating
1
Wavelength drift with temperature changes
2
Degradation of output intensity over time
3
Electrical overstress damage
4
Mechanical fragility of glass encapsulation

Konformität und Prüfung

tolerance
±5% wavelength consistency, ±10% radiant intensity variation across production batches
test method
Spectral radiometry for wavelength verification, integrating sphere measurement for total radiant flux, accelerated life testing at elevated temperatures

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

What is the difference between IR emitter tubes and lamps?

IR emitter tubes typically refer to semiconductor-based LEDs that emit narrowband IR through electroluminescence, while IR lamps are thermal emitters that produce broadband IR through resistive heating. LEDs offer faster response and precise wavelength control, while lamps provide higher power output and broader spectrum.

How do I select the appropriate wavelength for my application?

Select based on your target material's absorption characteristics: 850-950 nm for general sensing, 1200-1400 nm for moisture detection, and 3000-5000 nm for thermal heating. Consider matching the emitter's peak wavelength to your sensor's or material's optimal response range.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Infrarot-Strahlerrohr/-Lampe

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Infrarot-Strahlerrohr/-Lampe?

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Vorherige Komponente
Infrarot-LED-Chip
Naechste Komponente
Infrarotfilter
URN:CNFX:ME:UNIT:INFRARED_EMITTER_TUBE_LAMP