EE-SX4139
注意:
1.迟滞是指LED在正向的区别
电流值,以百分数表示,计算
从各自的正向LED电流时的
相片集成电路在从ON变为OFF时的
相片集成电路在从OFF到ON 。
2.按照响应频率的值被测量
通过旋转盘,如下所示。 ( P.P.S =
脉冲/秒)
DISK
2.1 mm
0.5 mm
EE-SX4139
3.下图显示了响应的定义
延迟时间。
输入
产量
0.5 mm
工程数据
输出允许功耗PC(毫瓦)
正向电流与集电极
耗散温度额定值
120
正向电流与正向
电压特性(典型)
LED电流与电源电压
(典型值)
TA = 25°C
R
L
= 1 k
I
FT
ON
正向电流I
F
(MA )
正向电流I
F
(MA )
TA = -30℃
TA = 25°C
TA = 70℃
LED电流I
FT
(MA )
I
FT
关闭
环境温度Ta (C )
正向电压V
F
(V)
电源电压V
CC
(V)
LED电流与环境Temper-
ATURE特性(典型)
低级别的输出电压 -
输出电流(典型值)
低电平输出电压V
OL
(V)
TA = 25°C
V
CC
= 5 V
I
F
= 5毫安
低级别的输出电压 - 上午
关环境温度特性
(典型值)
低电平输出电压V
OL
(V)
V
CC
= 5 V
I
F
= 5毫安
LED电流I
FT
(MA )
I
FT
ON
I
OL
= 8毫安
I
FT
关闭
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
I
OL
- 0.5毫安
环境温度Ta (C )
输出电流I
C
(MA )
环境温度Ta (C )
消耗电流ICC(毫安)
t
PLH
(
s)
电流消耗与供应
电压(典型值)
TA = 25°C
I
F
= 5毫安
响应延迟时间与正向
电流(典型值)
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
TA = 25°C
V
OUT
重复检测位置
特性(典型值)
TA = 25°C
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
N =重复20次
d
1
= 0.01 mm
光轴的中心
响应延迟时间t
输入
产量
电源电压V
CC
(V)
正向电流I
F
(MA )
输出晶体管
PHL
,
间距d(毫米)
RFD电子有限公司*河畔Kanzel 2 * 97253高克尼格斯霍芬*筿09337 / 971230 * 09337 / 9712450
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EE-SX4139
注意:
1.迟滞是指LED在正向的区别
电流值,以百分数表示,计算
从各自的正向LED电流时的
相片集成电路在从ON变为OFF时的
相片集成电路在从OFF到ON 。
2.按照响应频率的值被测量
通过旋转盘,如下所示。 ( P.P.S =
脉冲/秒)
DISK
2.1 mm
0.5 mm
EE-SX4139
3.下图显示了响应的定义
延迟时间。
输入
产量
0.5 mm
工程数据
输出允许功耗PC(毫瓦)
正向电流与集电极
耗散温度额定值
120
正向电流与正向
电压特性(典型)
LED电流与电源电压
(典型值)
TA = 25°C
R
L
= 1 k
I
FT
ON
正向电流I
F
(MA )
正向电流I
F
(MA )
TA = -30℃
TA = 25°C
TA = 70℃
LED电流I
FT
(MA )
I
FT
关闭
环境温度Ta (C )
正向电压V
F
(V)
电源电压V
CC
(V)
LED电流与环境Temper-
ATURE特性(典型)
低级别的输出电压 -
输出电流(典型值)
低电平输出电压V
OL
(V)
TA = 25°C
V
CC
= 5 V
I
F
= 5毫安
低级别的输出电压 - 上午
关环境温度特性
(典型值)
低电平输出电压V
OL
(V)
V
CC
= 5 V
I
F
= 5毫安
LED电流I
FT
(MA )
I
FT
ON
I
OL
= 8毫安
I
FT
关闭
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
I
OL
- 0.5毫安
环境温度Ta (C )
输出电流I
C
(MA )
环境温度Ta (C )
消耗电流ICC(毫安)
t
PLH
(
s)
电流消耗与供应
电压(典型值)
TA = 25°C
I
F
= 5毫安
响应延迟时间与正向
电流(典型值)
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
TA = 25°C
V
OUT
重复检测位置
特性(典型值)
TA = 25°C
V
CC
= 5 V
R
L
= 680
N =重复20次
d
1
= 0.01 mm
光轴的中心
响应延迟时间t
输入
产量
电源电压V
CC
(V)
正向电流I
F
(MA )
输出晶体管
PHL
,
间距d(毫米)
RFD电子有限公司*河畔Kanzel 2 * 97253高克尼格斯霍芬*筿09337 / 971230 * 09337 / 9712450
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