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
Funktioniert basierend auf Elektrolumineszenz in Halbleitermaterialien (für IR-LEDs) oder Wärmestrahlung von beheizten Filamenten (für IR-Lampen). Wenn elektrischer Strom durch den Halbleiterübergang oder das Widerstandselement 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, Stromeingang und Betriebstemperatur gesteuert.
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.
Lebensdauer
>50,000Stunden
Ansprechzeit
<100ns
Abstrahlwinkel
15-60Grad
Durchlassspannung
1.2-2.2V
Wellenlängenbereich
850-1550nm
Betriebsstrom
20-100mA
Strahlungsintensität
10-100mW/sr
Betriebstemperatur
-40°C bis +85°C
Normen
ISO 18566DIN 5031-7IEC 62471

Branchentaxonomie & Aliasse

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

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Übermäßiger Betriebsstrom->Thermisches Durchgehen und dauerhafte Beschädigung des Halbleiterübergangs->Implementieren Sie Strombegrenzungsschaltungen, Wärmemanagement mit Kühlkörpern und Temperaturüberwachung
Feuchtigkeitseintritt->Korrosion der Elektroden und reduzierte optische Transmission->Verwenden Sie hermetische Abdichtung, Schutzbeschichtungen und Umwelttests gemäß IP-Standards

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser IR-Emitter/IR-Lampe ist für verschiedene Industriesysteme geeignet, einschließlich Trocknung, Heizung, Sensorik und Kommunikation. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, ob Wellenlängenbereich, Strahlungsintensität, Gehäusetyp und elektrische Parameter zu Ihrer Anwendung passen.
Engineering-Risiken
  • Thermischer Schaden durch Überhitzung
  • Wellenlängendrift bei Temperaturänderungen
  • Degradation der Ausgangsintensität im Laufe der Zeit
  • Elektrische Überspannungsschäden
  • Mechanische Zerbrechlichkeit der Glasverkapselung

Konformität und Prüfung

Toleranz
±5% Wellenlängenkonsistenz, ±10% Strahlungsintensitätsschwankung über Produktionschargen
Prüfverfahren
Spektralradiometrie zur Wellenlängenverifikation, Integrationskugelmessung für den gesamten Strahlungsfluss, beschleunigte Lebensdauertests bei erhöhten Temperaturen

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

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen IR-Emitterröhren und -Lampen?

IR-Emitterröhren beziehen sich typischerweise auf halbleiterbasierte LEDs, die schmalbandiges IR durch Elektrolumineszenz emittieren, während IR-Lampen thermische Emitter sind, die breitbandiges IR durch Widerstandsheizung erzeugen. LEDs bieten schnellere Ansprechzeit und präzise Wellenlängensteuerung, während Lampen höhere Leistung und breiteres Spektrum bieten.

Wie wähle ich die geeignete Wellenlänge für meine Anwendung?

Wählen Sie basierend auf den Absorptionsmerkmalen Ihres Zielmaterials: 850-950 nm für allgemeine Sensorik, 1200-1400 nm für Feuchtigkeitserkennung und 3000-5000 nm für thermische Heizung. Berücksichtigen Sie, die Peak-Wellenlänge des Emitters an den optimalen Antwortbereich Ihres Sensors oder Materials anzupassen.

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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Infrarot-LED-Chip
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URN:CNFX:ME:UNIT:INFRARED_EMITTER_TUBE_LAMP
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