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Hoja de Datos del LED 7344-15SUGC/S400-X6 - 5mm Redondo - Voltaje 3.3V - Verde Brillante - 110mW - Documento Técnico en Español

Hoja de datos técnica completa para el LED verde brillante 7344-15SUGC/S400-X6. Incluye especificaciones detalladas, características electro-ópticas, dimensiones, pautas de soldadura y notas de aplicación.
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Portada del documento PDF - Hoja de Datos del LED 7344-15SUGC/S400-X6 - 5mm Redondo - Voltaje 3.3V - Verde Brillante - 110mW - Documento Técnico en Español

1. Descripción General del Producto

Este documento proporciona las especificaciones técnicas completas para la lámpara LED 7344-15SUGC/S400-X6. Este componente es un diodo emisor de luz verde brillante de alta luminosidad, diseñado para una variedad de aplicaciones de indicación y retroiluminación. El dispositivo utiliza tecnología de chip InGaN encapsulado en resina transparente, lo que resulta en una salida de color verde vibrante e intensa.

1.1 Características y Ventajas Principales

El LED ofrece varias características clave que lo hacen adecuado para diseños electrónicos exigentes:

1.2 Aplicaciones Destinadas

Este LED está específicamente diseñado para aplicaciones que requieren un indicador verde brillante y compacto. Las principales áreas de aplicación incluyen:

2. Parámetros y Especificaciones Técnicas

Un análisis detallado de las características eléctricas, ópticas y térmicas del dispositivo es esencial para un diseño e integración correctos del circuito.

2.1 Límites Absolutos Máximos

Estos límites definen las condiciones más allá de las cuales puede ocurrir un daño permanente en el dispositivo. No se garantiza el funcionamiento bajo estas condiciones.

2.2 Características Electro-Ópticas (Ta=25°C)

Los siguientes parámetros se miden bajo condiciones de prueba estándar (IF=20mA a menos que se especifique) y representan el rendimiento típico del dispositivo.

Nota de Diseño:El voltaje directo tiene un rango de 2.7V a 3.7V. Los diseñadores deben asegurarse de que la resistencia limitadora de corriente se calcule utilizando el VFmáximo para garantizar que el LED no exceda su clasificación de corriente máxima en las peores condiciones.

3. Análisis de Curvas de Rendimiento

La hoja de datos proporciona varias curvas características que ilustran el comportamiento del dispositivo bajo condiciones variables.

3.1 Distribución Espectral y Directividad

Lacurva de Intensidad Relativa vs. Longitud de Ondaconfirma la naturaleza monocromática de la salida, centrada alrededor de 518-525 nm (verde brillante). Lacurva de Directividadrepresenta visualmente el ángulo de visión de 20 grados, mostrando cómo la intensidad de la luz disminuye bruscamente fuera del haz central.

3.2 Relaciones Eléctricas y Térmicas

4. Información Mecánica y del Paquete

4.1 Dimensiones del Paquete

El LED está alojado en un paquete redondo estándar de 5mm (T-1 3/4). Las notas dimensionales clave del dibujo incluyen:

Identificación de Polaridad:El terminal más largo es el ánodo (positivo), y el terminal más corto es el cátodo (negativo). El paquete también puede tener un lado plano en el borde cerca del terminal del cátodo.

5. Pautas de Montaje, Soldadura y Manipulación

Una manipulación adecuada es crucial para prevenir daños y garantizar un rendimiento óptimo.

5.1 Formado de Terminales

5.2 Condiciones de Almacenamiento

5.3 Recomendaciones de Soldadura

Mantenga una distancia mínima de 3mm desde la unión de soldadura hasta la bombilla de epoxi.

Soldadura Manual:

Soldadura por Ola/Inmersión:

Notas Críticas:

5.4 Limpieza

5.5 Gestión Térmica y ESD

6. Información de Embalaje y Pedido

6.1 Especificación de Embalaje

Los LED se embalan para garantizar su protección durante el envío y la manipulación:

6.2 Explicación de Etiquetas

Las etiquetas en el embalaje contienen información clave:

7. Consideraciones de Diseño de Aplicación y Preguntas Frecuentes

7.1 Circuito de Aplicación Típico

El método de accionamiento más común es una simple resistencia en serie. El valor de la resistencia (Rs) se calcula como: Rs= (Valimentación- VF) / IF. Utilice siempre elmáximo VFde la hoja de datos (3.7V) en este cálculo para garantizar que la corriente nunca exceda la IFdeseada (ej., 20mA) bajo todas las condiciones. Para una fuente de 5V: Rs= (5V - 3.7V) / 0.020A = 65 Ohmios. El valor estándar más cercano (68 Ohmios) es una opción segura.

7.2 Preguntas Frecuentes (Basadas en Parámetros Técnicos)

P: ¿Puedo accionar este LED a su corriente de pico de 100mA?

R: Solo bajo condiciones de pulso muy específicas (ciclo de trabajo 1/10 a 1kHz). Para operación continua, el máximo absoluto es 25mA. Exceder esto reducirá drásticamente la vida útil y puede causar un fallo inmediato.

P: ¿Por qué el ángulo de visión es tan reducido (20 grados)?

R: El ángulo de visión reducido es una característica de diseño para aplicaciones que requieren un haz de luz concentrado, como luces indicadoras que deben verse desde una dirección específica o para acoplamiento óptico. Se logra mediante la forma de la lente de epoxi.

P: ¿Cómo interpreto la Longitud de Onda Dominante (525nm) vs. la Longitud de Onda de Pico (518nm)?

R: La Longitud de Onda de Pico (λp) es la única longitud de onda donde el espectro de emisión es más fuerte. La Longitud de Onda Dominante (λd) es la única longitud de onda de luz monocromática que coincide con el color percibido del LED. La sensibilidad del ojo humano (respuesta fotópica) afecta a λd. Para los LED verdes, λda menudo es ligeramente más larga que λp.

.

R: La gestión térmica adecuada y la reducción de corriente. Operar el LED en o por debajo de su corriente recomendada, especialmente en entornos más cálidos (usando la curva de derating), es la práctica más importante para garantizar longevidad y una salida de luz estable.

8. Principios y Contexto Técnico

8.1 Principio de Funcionamiento

Este LED se basa en la tecnología de semiconductores de InGaN (Nitruro de Galio e Indio). Cuando se aplica un voltaje directo a través de la unión p-n, los electrones y los huecos se recombinan dentro de la región activa, liberando energía en forma de fotones. La composición específica de la aleación de InGaN determina la energía de la banda prohibida, que a su vez define la longitud de onda de la luz emitida—en este caso, verde brillante. La resina epoxi transparente actúa como una lente primaria, dando forma a la salida de luz y proporcionando protección mecánica y ambiental.

8.2 Comparación y Tendencias

El paquete LED redondo de 5mm (como el 7344) es una tecnología de agujero pasante madura y ampliamente utilizada. Sus ventajas clave son la facilidad de montaje manual, robustez y alta salida de luz de un paquete probado. En comparación con los LED SMD más nuevos (ej., 3528, 5050), los LED de agujero pasante como este son generalmente más adecuados para aplicaciones que requieren un brillo de punto único muy alto, prototipado más simple o donde ya se utiliza la soldadura por ola de componentes de agujero pasante. Sin embargo, la tendencia de la industria es hacia paquetes SMD más pequeños para mayor densidad, colocación automatizada y mejor gestión térmica a través de las almohadillas de la PCB. Este dispositivo en particular representa una opción de alto rendimiento dentro de la categoría clásica de LED de agujero pasante.

Terminología de especificaciones LED

Explicación completa de términos técnicos LED

Rendimiento fotoeléctrico

Término Unidad/Representación Explicación simple Por qué es importante
Eficacia luminosa lm/W (lúmenes por vatio) Salida de luz por vatio de electricidad, más alto significa más eficiencia energética. Determina directamente el grado de eficiencia energética y el costo de electricidad.
Flujo luminoso lm (lúmenes) Luz total emitida por la fuente, comúnmente llamada "brillo". Determina si la luz es lo suficientemente brillante.
Ángulo de visión ° (grados), por ejemplo, 120° Ángulo donde la intensidad de la luz cae a la mitad, determina el ancho del haz. Afecta el rango de iluminación y uniformidad.
CCT (Temperatura de color) K (Kelvin), por ejemplo, 2700K/6500K Calidez/frescura de la luz, valores más bajos amarillentos/cálidos, más altos blanquecinos/fríos. Determina la atmósfera de iluminación y escenarios adecuados.
CRI / Ra Sin unidad, 0–100 Capacidad de representar colores de objetos con precisión, Ra≥80 es bueno. Afecta la autenticidad del color, se usa en lugares de alta demanda como centros comerciales, museos.
SDCM Pasos de elipse MacAdam, por ejemplo, "5 pasos" Métrica de consistencia de color, pasos más pequeños significan color más consistente. Asegura color uniforme en el mismo lote de LEDs.
Longitud de onda dominante nm (nanómetros), por ejemplo, 620nm (rojo) Longitud de onda correspondiente al color de LEDs coloreados. Determina el tono de LEDs monocromáticos rojos, amarillos, verdes.
Distribución espectral Curva longitud de onda vs intensidad Muestra distribución de intensidad a través de longitudes de onda. Afecta la representación del color y calidad.

Parámetros eléctricos

Término Símbolo Explicación simple Consideraciones de diseño
Voltaje directo Vf Voltaje mínimo para encender LED, como "umbral de inicio". El voltaje del controlador debe ser ≥Vf, los voltajes se suman para LEDs en serie.
Corriente directa If Valor de corriente para operación normal de LED. Generalmente accionamiento de corriente constante, la corriente determina brillo y vida útil.
Corriente de pulso máxima Ifp Corriente pico tolerable por períodos cortos, se usa para atenuación o destello. El ancho de pulso y ciclo de trabajo deben controlarse estrictamente para evitar daños.
Voltaje inverso Vr Máximo voltaje inverso que LED puede soportar, más allá puede causar ruptura. El circuito debe prevenir conexión inversa o picos de voltaje.
Resistencia térmica Rth (°C/W) Resistencia a la transferencia de calor desde chip a soldadura, más bajo es mejor. Alta resistencia térmica requiere disipación de calor más fuerte.
Inmunidad ESD V (HBM), por ejemplo, 1000V Capacidad de soportar descarga electrostática, más alto significa menos vulnerable. Se necesitan medidas antiestáticas en producción, especialmente para LEDs sensibles.

Gestión térmica y confiabilidad

Término Métrica clave Explicación simple Impacto
Temperatura de unión Tj (°C) Temperatura de operación real dentro del chip LED. Cada reducción de 10°C puede duplicar la vida útil; demasiado alto causa decaimiento de luz, cambio de color.
Depreciación de lúmenes L70 / L80 (horas) Tiempo para que el brillo caiga al 70% u 80% del inicial. Define directamente la "vida de servicio" del LED.
Mantenimiento de lúmenes % (por ejemplo, 70%) Porcentaje de brillo retenido después del tiempo. Indica retención de brillo durante uso a largo plazo.
Cambio de color Δu′v′ o elipse MacAdam Grado de cambio de color durante el uso. Afecta la consistencia del color en escenas de iluminación.
Envejecimiento térmico Degradación de material Deterioro debido a alta temperatura a largo plazo. Puede causar caída de brillo, cambio de color o falla de circuito abierto.

Embalaje y materiales

Término Tipos comunes Explicación simple Características y aplicaciones
Tipo de paquete EMC, PPA, Cerámica Material de alojamiento que protege el chip, proporciona interfaz óptica/térmica. EMC: buena resistencia al calor, bajo costo; Cerámica: mejor disipación de calor, vida más larga.
Estructura del chip Frontal, Flip Chip Disposición de electrodos del chip. Flip chip: mejor disipación de calor, mayor eficacia, para alta potencia.
Revestimiento de fósforo YAG, Silicato, Nitruro Cubre el chip azul, convierte algo a amarillo/rojo, mezcla a blanco. Diferentes fósforos afectan eficacia, CCT y CRI.
Lente/Óptica Plana, Microlente, TIR Estructura óptica en superficie que controla distribución de luz. Determina el ángulo de visión y curva de distribución de luz.

Control de calidad y clasificación

Término Contenido de clasificación Explicación simple Propósito
Clasificación de flujo luminoso Código por ejemplo 2G, 2H Agrupado por brillo, cada grupo tiene valores mín/máx de lúmenes. Asegura brillo uniforme en el mismo lote.
Clasificación de voltaje Código por ejemplo 6W, 6X Agrupado por rango de voltaje directo. Facilita emparejamiento de controlador, mejora eficiencia del sistema.
Clasificación de color Elipse MacAdam de 5 pasos Agrupado por coordenadas de color, asegurando rango estrecho. Garantiza consistencia de color, evita color desigual dentro del accesorio.
Clasificación CCT 2700K, 3000K etc. Agrupado por CCT, cada uno tiene rango de coordenadas correspondiente. Satisface diferentes requisitos CCT de escena.

Pruebas y certificación

Término Estándar/Prueba Explicación simple Significado
LM-80 Prueba de mantenimiento de lúmenes Iluminación a largo plazo a temperatura constante, registrando decaimiento de brillo. Se usa para estimar vida LED (con TM-21).
TM-21 Estándar de estimación de vida Estima vida bajo condiciones reales basado en datos LM-80. Proporciona predicción científica de vida.
IESNA Sociedad de Ingeniería de Iluminación Cubre métodos de prueba ópticos, eléctricos, térmicos. Base de prueba reconocida por la industria.
RoHS / REACH Certificación ambiental Asegura que no haya sustancias nocivas (plomo, mercurio). Requisito de acceso al mercado internacionalmente.
ENERGY STAR / DLC Certificación de eficiencia energética Certificación de eficiencia energética y rendimiento para iluminación. Usado en adquisiciones gubernamentales, programas de subsidios, mejora competitividad.