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Récepteur Infrarouge IR LED 5mm 940nm

4,00 MAD
TTC

Photodiode infrarouge 5mm 940nm haute sensibilité avec filtre optique pour réception de signaux et télécommandes.

  • Diamètre : 5 mm (Standard T1 3/4)
  • Longueur d'onde de crête : 940 nm
  • Filtre lumière du jour intégré (Boîtier teinté)
  • Tension inverse maximale (Vr) : 5 V
  • Temps de réponse rapide (nanosecondes)

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Maîtrisez la Communication Sans Fil avec le Récepteur Infrarouge Photodiode 5mm

Besoin de donner des "yeux" à votre projet électronique ou de décoder des signaux invisibles ? Le Récepteur Infrarouge Photodiode 5mm est la solution incontournable pour intégrer une communication optique fiable à vos conceptions. Contrairement à une simple LED, ce composant est doté d'un boîtier en résine teintée (noir ou bleu foncé) agissant comme un filtre optique puissant. Cela permet de bloquer les perturbations de la lumière visible pour ne se concentrer que sur l'essentiel : le spectre infrarouge à 940 nm. Que ce soit pour réparer une interface de télécommande ou créer un robot capable de détecter son environnement, ce capteur offre une précision et une réactivité indispensables aux makers exigeants.

Performance Technique et Précision du Capteur IR 940nm

  • Filtrage Optique Avancé : Grâce à son boîtier avec filtre lumière du jour, ce récepteur maximise le rapport signal/bruit en ignorant les sources lumineuses parasites (soleil, lampes) pour une détection pure.
  • Compatibilité Universelle : Calibré sur une longueur d'onde de 940 nm, il est parfaitement synchronisé avec la majorité des télécommandes domestiques et des émetteurs IR standards.
  • Réactivité Éclair : Avec un temps de réponse de l'ordre de quelques nanosecondes, il est idéal pour la détection de signaux modulés rapides (comme le 38 kHz) ou le comptage d'objets à haute vitesse.
  • Intégration Facile : Format standard T1 3/4 (5 mm) avec un pas de broche de 2,54 mm, s'insérant sans effort sur une breadboard ou un PCB aux côtés d'un Arduino ou d'un Raspberry Pi.

Applications Concrètes de la Photodiode Infrarouge

  • Décodage de Télécommandes : Créez votre propre récepteur universel pour piloter vos projets via une télécommande TV ou Hi-Fi existante.
  • Robotique Autonome : Implémentez des systèmes de détection d'obstacles ou de suivi de ligne en couplant ce récepteur à une LED émettrice.
  • Sécurité et Domotique : Idéal pour concevoir des barrières infrarouges invisibles ou des compteurs de passage discrets.
  • Détection de Flammes : Sensible aux émissions IR du feu, ce composant peut servir de cœur à un capteur d'alarme incendie DIY.

Fiche Technique Détaillée : Récepteur IR Photodiode

Spécification Valeur Technique
Diamètre Standard 5 mm (T1 3/4)
Longueur d'onde de crête 940 nm
Tension Directe (Vf) 1,2 V à 1,6 V
Tension Inverse Max (Vr) 5 V
Courant Max (If) 20 mA à 30 mA
Angle de Réception 20° à 45°
Type de Boîtier Résine époxy noire/bleue (Filtre IR)

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FAQ : Tout savoir sur l'utilisation du Récepteur Infrarouge

Quelle est la différence fondamentale entre une LED IR émettrice et ce récepteur de 5mm ?

C'est une question de rôle et d'apparence. L'émetteur est souvent transparent et projette la lumière. Ce récepteur possède un boîtier noir ou teinté spécifiquement pour filtrer la lumière visible et ne capter que l'infrarouge. Contrairement aux modules TSOP à 3 broches qui intègrent un décodage, cette photodiode à 2 broches nécessite souvent une résistance de pull-up (10k-100k ohms) et un circuit d'amplification pour être lue correctement par un microcontrôleur.

Pourquoi mon récepteur ne détecte-t-il rien alors que la LED émettrice est allumée ?

Le contexte du signal est crucial. Si vous utilisez un circuit attendant un signal modulé (comme pour les télécommandes à 38 kHz), une lumière IR continue sera perçue comme un simple "bruit de fond" et ignorée. Pour une détection basique (barrière), assurez-vous que votre code ou votre circuit est conçu pour lire une variation de tension analogique, ou faites clignoter votre émetteur à la fréquence attendue.

Comment tester si mon composant infrarouge est fonctionnel ?

L'œil humain ne voit pas l'infrarouge, mais les capteurs numériques oui ! Pour l'émetteur, regardez-le à travers l'appareil photo de votre smartphone : il brillera en violet/blanc. Pour tester ce récepteur, branchez un multimètre à ses bornes en mode voltmètre et pointez une télécommande active vers lui : vous devriez voir la tension fluctuer immédiatement.

Quel est le câblage correct pour ce récepteur à 2 broches avec un Arduino ?

Pour un montage en phototransistor : connectez la broche courte (émetteur) à la masse (GND). Connectez la broche longue (collecteur) à une entrée analogique de l'Arduino ET au 5V via une résistance de 10k ohms. Ce montage en diviseur de tension fera chuter la valeur lue lorsque l'intensité infrarouge reçue augmentera.

Comment puis-je augmenter la portée de détection au-delà de 1 ou 2 mètres ?

La limitation vient souvent de la puissance de l'émission. Les broches d'un Arduino plafonnent à environ 20-40mA. Pour atteindre 10 mètres, utilisez un transistor (comme un 2N2222) pour alimenter la LED émettrice avec des pics de courant plus forts (jusqu'à 100mA en mode pulsé) et veillez à un alignement optique strict entre l'émetteur et le récepteur.

Pourquoi mon code avec la bibliothèque IRremote ne fonctionne-t-il pas ?

Les problèmes fréquents viennent du choix des broches (la bibliothèque impose souvent des pins spécifiques pour le PWM) ou de l'obsolescence du code. Avec les versions IRremote v3.0+, la syntaxe a évolué. Utilisez impérativement IrReceiver.decode() et vérifiez que le protocole de votre télécommande (NEC, Sony, etc.) est pris en charge.

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