Strukturierte Komponentendaten · 2026

Lichtquelle/LED (für optische Encoder)

Spezielle LED-Komponente für optische Encodersysteme, die konsistentes, kollimiertes Infrarot- oder sichtbares Licht liefert.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Lichtquelle/LED (für optische Encoder) wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Eine spezielle LED-Komponente, die entwickelt wurde, um konsistentes, kollimiertes Infrarot- oder sichtbares Licht für optische Encodersysteme zu emittieren. Sie stellt die Beleuchtungsquelle bereit, die mit Encoderscheiben oder -maßstäben interagiert, um über Fotodetektoren Positionsrückmeldesignale zu erzeugen. Diese LEDs sind optimiert für minimale thermische Drift, langfristige Intensitätsstabilität und präzise Wellenlängeneigenschaften, die für genaue Wegmessung erforderlich sind. Funktioniert durch Umwandlung von elektrischem Strom in Photonen mittels Halbleiter-Elektrolumineszenz. Bei Durchlassspannung rekombinieren Elektronen mit Löchern in der aktiven Zone und emittieren Licht bei spezifischen Wellenlängen (typischerweise 850-950nm Infrarot oder 650-670nm Rot). Dieses Licht passiert Encodermuster oder wird von ihnen reflektiert, wodurch modulierte Signale erzeugt werden, die von Fotodioden oder Fototransistoren erfasst werden, um Position, Geschwindigkeit oder Richtung zu bestimmen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Eine spezielle LED-Komponente, die entwickelt wurde, um konsistentes, kollimiertes Infrarot- oder sichtbares Licht für optische Encodersysteme zu emittieren. Sie stellt die Beleuchtungsquelle bereit, die mit Encoderscheiben oder -maßstäben interagiert, um über Fotodetektoren Positionsrückmeldesignale zu erzeugen. Diese LEDs sind optimiert für minimale thermische Drift, langfristige Intensitätsstabilität und präzise Wellenlängeneigenschaften, die für genaue Wegmessung erforderlich sind.

Funktioniert durch Umwandlung von elektrischem Strom in Photonen mittels Halbleiter-Elektrolumineszenz. Bei Durchlassspannung rekombinieren Elektronen mit Löchern in der aktiven Zone und emittieren Licht bei spezifischen Wellenlängen (typischerweise 850-950nm Infrarot oder 650-670nm Rot). Dieses Licht passiert Encodermuster oder wird von ihnen reflektiert, wodurch modulierte Signale erzeugt werden, die von Fotodioden oder Fototransistoren erfasst werden, um Position, Geschwindigkeit oder Richtung zu bestimmen.
Funktionsprinzip
Funktioniert durch Umwandlung von elektrischem Strom in Photonen mittels Halbleiter-Elektrolumineszenz. Bei Durchlassspannung rekombinieren Elektronen mit Löchern in der aktiven Zone und emittieren Licht bei bestimmten Wellenlängen (typischerweise 850-950 nm Infrarot oder 650-670 nm Rot). Dieses Licht durchdringt oder reflektiert Encodermuster und erzeugt modulierte Signale, die von Fotodioden oder Fototransistoren erfasst werden, um Position, Geschwindigkeit oder Richtung zu bestimmen.
Materialien
AlGaAs/GaAs-Halbleiterchips für Infrarot (850-950nm)InGaAlP für Rot (650-670nm)Keramik- oder Metall-Keramik-SubstrateGolddrahtbondenSilikon- oder Epoxid-Verkapselung mit präzisen optischen FensternKovar- oder Kupferlegierungsanschlüsse
Gehäuse
3mm/5mm radial, SMD
Lebensdauer
>50,000Stunden
Wellenlänge
850nm ±10nm (typ.)
Optische Leistung
1-5mW
Abstrahlwinkel
15-30° (kollimiert)
Anstiegs /Abfallzeit
<100ns
Durchlassspannung
1.8-2.2V @ 20mA
Betriebstemperatur
-40°C bis +85°C
Normen
ISO 16063-21IEC 60747-5-5JEDEC JESD22

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Lichtquelle/LED (für optische Encoder).

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Wärmeausdehnungsfehlanpassungen im Gehäuse->Wellenlängendrift und Intensitätsschwankung->Verwendung angepasster CTE-Materialien, Wärmemanagement-Design, Temperaturkompensationsschaltungen
Halbleiteralterung und Defektwanderung->Allmähliche Verschlechterung der Lichtausbeute->Burn-in-Tests, derating Betrieb, qualitativ hochwertige Halbleiterprozesse
Feuchtigkeitseintritt oder chemische Kontamination->Beschlagen oder Korrosion der optischen Oberfläche->Hermetische Abdichtung, Schutzbeschichtungen, saubere Fertigungsumgebungen

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese LED-Lichtquelle ist mit verschiedenen optischen Encodern kompatibel, einschließlich Dreh-, Linear-, Inkremental- und Absolut-Encodern. Vor der Bestellung prüfen Sie bitte, ob Gehäusetyp, Wellenlänge, optische Leistung und Abstrahlwinkel zu Ihrem Encoder-Design passen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Thermische Drift beeinträchtigt die Genauigkeit
  • Intensitätsabnahme im Laufe der Zeit
  • Wellenlängenverschiebung mit der Temperatur
  • Kontamination optischer Oberflächen
  • ESD-Schäden bei der Handhabung

Konformität und Prüfung

Toleranz
Wellenlängentoleranz ±5nm, Intensitätsschwankung <10% über den Temperaturbereich, Winkelausrichtung ±2°
Prüfverfahren
Spektroradiometrie für Wellenlänge/ spektrale Verteilung, Ulbrichtkugel für Gesamtlichtstrom, L-I-V-Kennlinien, beschleunigte Lebensdauertests gemäß IESNA LM-80

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

Warum werden in optischen Encodern häufig Infrarot-LEDs verwendet?

Infrarot-LEDs (850-950 nm) minimieren Störungen durch sichtbares Umgebungslicht, bieten ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis und haben im Vergleich zu sichtbaren LEDs überlegene Alterungseigenschaften, was langfristige Messstabilität gewährleistet.

Wie beeinflusst die LED-Qualität die Encodergenauigkeit?

Die Intensitätsstabilität, Wellenlängenkonsistenz, thermische Eigenschaften und Strahlkollimation der LED beeinflussen direkt Auflösung, Wiederholbarkeit und Temperaturverhalten des Encoders. Hochwertige LEDs behalten über Temperaturschwankungen und Lebensdauer eine konstante Ausgangsleistung bei.

Können sichtbare rote LEDs anstelle von Infrarot verwendet werden?

Ja, rote LEDs (650-670 nm) werden in einigen Anwendungen eingesetzt, bei denen visuelle Ausrichtung hilfreich ist oder spezifische Materialreaktionen erforderlich sind, aber sie haben im Allgemeinen kürzere Lebensdauern und eine größere Empfindlichkeit gegenüber Umgebungslichtstörungen als Infrarot-Optionen.

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 Lichtquelle/LED (für optische Encoder)

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