Strukturierte Komponentendaten · 2026

Infrarot-LED

Eine Infrarot-LED (Licht emittierende Diode) ist ein spezielles Halbleiterbauelement, das bei elektrischer Aktivierung Infrarotlicht emittiert.

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

Eine Infrarot-LED (Licht emittierende Diode) ist ein spezielles Halbleiterbauelement, das bei elektrischer Aktivierung Infrarotlicht emittiert. Als Kernkomponente in Optokopplern wandelt sie elektrische Signale in optische Signale um und ermöglicht so eine galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen, um elektrische Störungen, Rauschen und Spannungsspitzen in industriellen Steuerungssystemen zu verhindern. Funktioniert nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz, bei dem die Strominjektion über einen p-n-Übergang in Halbleitermaterialien (typischerweise Galliumarsenid oder Aluminiumgalliumarsenid) eine Elektron-Loch-Rekombination verursacht, die Energie als Infrarotphotonen (Wellenlänge 850-950 nm) freisetzt. In Optokopplern überquert dieses Infrarotlicht einen Isolationsspalt, um einen Fotodetektor (Fototransistor/-diode) zu aktivieren, der das Licht wieder in elektrische Signale umwandelt.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine Infrarot-LED (Licht emittierende Diode) ist ein spezielles Halbleiterbauelement, das bei elektrischer Aktivierung Infrarotlicht emittiert. Als Kernkomponente in Optokopplern wandelt sie elektrische Signale in optische Signale um und ermöglicht so eine galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangskreisen, um elektrische Störungen, Rauschen und Spannungsspitzen in industriellen Steuerungssystemen zu verhindern.

Funktioniert nach dem Prinzip der Elektrolumineszenz, bei dem die Strominjektion über einen p-n-Übergang in Halbleitermaterialien (typischerweise Galliumarsenid oder Aluminiumgalliumarsenid) eine Elektron-Loch-Rekombination verursacht, die Energie als Infrarotphotonen (Wellenlänge 850-950 nm) freisetzt. In Optokopplern überquert dieses Infrarotlicht einen Isolationsspalt, um einen Fotodetektor (Fototransistor/-diode) zu aktivieren, der das Licht wieder in elektrische Signale umwandelt.
Funktionsprinzip
Funktioniert nach dem Elektrolumineszenzprinzip, bei dem die Injektion von Strom über einen p-n-Übergang in Halbleitermaterialien (typischerweise Galliumarsenid oder Aluminiumgalliumarsenid) eine Elektron-Loch-Rekombination verursacht, die Energie als Infrarotphotonen (Wellenlänge 850-950 nm) freisetzt. In Optokopplern überquert dieses Infrarotlicht eine Isolationsstrecke, um einen Fotodetektor (Fototransistor/-diode) zu aktivieren und Licht wieder in elektrische Signale umzuwandeln.
Materialien
Halbleiter: Galliumarsenid (GaAs) oder Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs)-SubstratEpoxidharz-Verkapselung mit IR-transparenter LinseGold-BonddrähteKupferlegierungsanschlüsse mit Verzinnung.
Wellenlänge
850-950nm
Abstrahlwinkel
15-40Grad
Anstiegs /Abfallzeit
10-100ns
Durchlassstrom
20-100mA
Durchlassspannung
1.2-1.6V
Strahlungsintensität
10-50mW/sr
Betriebstemperatur
-40°C to +85°C
Normen
IEC 60747-5-2JEDEC JESD22

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Infrarot-LED.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Überstrombetrieb über dem Nenndurchlassstrom->Überhitzung des LED-Übergangs verursacht dauerhafte Helligkeitsminderung oder offenen Stromkreis->Strombegrenzungswiderstände implementieren, Konstantstromtreiber verwenden und thermische Schutzschaltungen einschließen
Feuchtigkeitseintritt durch Gehäusedefekte->Innere Korrosion führt zu intermittierendem Betrieb oder vollständigem Ausfall->Schutzlack auftragen, hermetische Gehäuse verwenden und kontrollierte Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Montage einhalten

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Infrarot-LED ist mit gängigen Optokopplern (wie 4N25, 6N137, PC817) kompatibel und für industrielle SPS, Motorantriebe und Netzteile geeignet. Vor der Bestellung sollten Wellenlänge, Gehäuse und Pinbelegung auf Ihre Anwendung abgestimmt werden.
Engineering-Risiken
  • Thermische Degradation durch Überstrom
  • Wellenlängendrift mit Temperatur
  • Gehäuseriss unter mechanischer Belastung
  • ESD-Empfindlichkeit bei Handhabung

Konformität und Prüfung

Toleranz
Wellenlängenkonsistenz ±5%, Strahlungsintensitätsschwankung ±10%
Prüfverfahren
IEC 60747-5-2 für optoelektronische Isolierung, JEDEC JESD22 für Zuverlässigkeitstests, Spektralanalyse für Wellenlängenverifizierung

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Silergy
· Shanghai · CN
Ledestar
Dongguan · Guangdong · CN
Shenzhen Best LED Opto-electronic Co.,Ltd
Shenzhen · Guangdong · CN

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

Warum in Optokopplern Infrarot statt sichtbarem Licht verwenden?

Infrarotlicht (850-950 nm) bietet eine höhere Effizienz bei der Fotodetektorantwort, eine bessere Isolierung von Umgebungslichtstörungen und ermöglicht ein kompaktes Design mit minimaler Lichtleckage in industriellen Umgebungen.

Wie beeinflusst die Infrarot-LED die Geschwindigkeit des Optokopplers?

Die Anstiegs-/Abfallzeit der LED (typischerweise 10-100 ns) bestimmt direkt die Schaltgeschwindigkeit des Optokopplers. Schnellere LEDs ermöglichen eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (bis zu 10 Mbit/s) in industriellen Kommunikationsschnittstellen.

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-LED

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

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