Цей браузер не підтримує API Web Speech. Встановіть Google Chrome.
Голосове введення таже працює в Safari, Яндексі, мобільних браузерах Huawei, Opera і Samsung..
Семисегментний світлодіодний індикатор. Розмір - 0.8", колір - червоний яскравий, габарити корпусу - 20.00 x 27.70 x 10 mm, підключення -загальний анод.
Довжина хвилі - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабоча напруга - 1,8-2,4 в., рабочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - Red 45/Green 80 mcd (IF = 20mA).
Семисегментний світлодіодний індикатор. Розмір - 0.4", колір - суперяскравий червоний, габарити корпусу - 30.1x16.0x7.0mm, для динамічної індикації - загальний анод.
Семисегментний світлодіодний індикатор. Розмір - 0.56", колір - чистий зелений, габарити корпусу - 50.3x19.0x8.0mm, для динамічної індикації - загальний катод.
Длина волны - Red 639,0/Green 571,0 nm, рабочее напряжение - 1,8-2,4 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - Red 224,0-280,0/Green 180,0-224,0 mcd (IF = 20mA).
Длина волны - 525,0-530,0 nm, рабочее напряжение - 3,0-3,2 в., рабочий ток - 30 мА, световой угол - 120 гр, сила света - 2240,0-2800,0 mcd (IF = 30mA).
Колір - червоний, Довжина хвилі - 624 @ 20ma nm, робоча напруга - 2,00-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла - 560 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm
Колір -жовтий, Довжина хвилі - 584.5-594.5 @ 20ma nm, робоча напруга - 1,8-2,4 ст., робочий струм - 30 мА, світловий кут - 120 гр, сила світла -710 mcd (IF = 20ma), корпус - 3014 PLCC-mini, 3.00 (L) x 1.40 (W) x 1.20 (H) mm
Оптоелектроніка — розділ електроніки, що займається питаннями використання оптичних і електричних методів обробки, зберігання і передачі інформації[1][2]. Його предметна область охоплює теоретичне дослідження взаємодії електромагнітних полів оптичного діапазону (частоти 3×1011 — 3×1017 Гц або довжини хвиль 1 нм — 1 мм) з електронами в твердих тілах і інших субстанціях. Окрім цього оптоелектроніка включає прикладні принципи створення оптоелектронних приладів, які функціонують на основі цього теоретичного фундаменту. Визначальною їх особливістю є спільне використання електронних і оптичних сигналів як носіїв інформації, а також — перетворення оптичної і електричної енергії один в одного
Класифікація пристроїв за призначенням:
Для перетворення світла в електричний струм — фото-опору (фоторезистори), фотодіоди (pin, лавинний), фототранзистори, фототиристори, піроелектричні приймачі, прилади із зарядовим зв'язком (ПЗС), фотоелектронні помножувачі (ФЭУ).
Для перетворення струму у світлове випромінювання — різного роду лампи розжарювання, електролюмінесцентні індикатори, напівпровідникові світлодіоди і лазери (газові, твердотілі, напівпровідникові).
Для ізоляції електричних ланцюгів (послідовного перетворення «струм-світло-струм») служать окремі облаштування оптоелектроніки — оптопари — резистори, діодні, транзисторні, тиристори, оптопари на одно-перехідних фототранзисторах і оптопари з відкритим оптичним каналом.
Для застосування в різних електронних пристроях служать оптоелектронні інтегральні схеми — інтегральні мікросхеми, в яких здійснюється оптичний зв'язок між окремими вузлами або компонентами з метою ізоляції їх один від одного (гальванічної розв'язки).