Seleccionar idioma

Lámpara LED T1 3mm y T1 3/4 5mm de Montaje Pasante - Rojo Hiper a Verde - 20mA 2.4V - Hoja Técnica en Español

Hoja técnica de lámparas LED de montaje pasante T1 (3mm) y T1 3/4 (5mm) en colores desde Rojo Hiper a Verde. Incluye especificaciones, dimensiones, características eléctricas/ópticas y notas de aplicación.
smdled.org | PDF Size: 0.6 MB
Calificación: 4.5/5
Su calificación
Ya ha calificado este documento
Portada del documento PDF - Lámpara LED T1 3mm y T1 3/4 5mm de Montaje Pasante - Rojo Hiper a Verde - 20mA 2.4V - Hoja Técnica en Español

Tabla de contenido

1. Descripción General del Producto

Este documento detalla una familia de lámparas LED de propósito general disponibles en dos tamaños de encapsulado estándar de montaje pasante: T1 (3mm) y T1 3/4 (5mm). Estos dispositivos están diseñados para ofrecer niveles de intensidad luminosa superiores en comparación con los LED indicadores básicos, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren una mayor visibilidad. El material emisor de luz central es Fosfuro de Aluminio, Indio y Galio (AlInGaP) crecido sobre un sustrato de Arseniuro de Galio, una tecnología conocida por su alta eficiencia y buena pureza de color en el espectro del rojo al verde.

1.1 Ventajas Principales

Los beneficios principales de esta serie de LED incluyen bajo consumo de energía, alta intensidad luminosa de salida y alta eficiencia. Se ofrecen con diversas opciones de tinte de lente correspondientes a diferentes colores de fuente, proporcionando flexibilidad de diseño. El ángulo de visión estándar de 45 grados garantiza un patrón de emisión de luz amplio y uniforme.

1.2 Aplicaciones Objetivo

Estos LED están diseñados para luces indicadoras de propósito general y pantallas de estado en una amplia gama de electrónica de consumo, paneles de control industrial, iluminación interior automotriz e indicadores de electrodomésticos donde se requiere una señalización brillante y confiable.

2. Análisis Profundo de Parámetros Técnicos

Las siguientes secciones proporcionan un análisis objetivo y detallado de los parámetros técnicos clave especificados en la hoja de datos.

2.1 Límites Absolutos Máximos

Los límites absolutos máximos definen los umbrales de estrés más allá de los cuales puede ocurrir daño permanente en el dispositivo. Para todas las variantes de color de esta serie, la corriente directa continua está clasificada en 30 mA a una temperatura ambiente (TA) de 25°C. La disipación de potencia es de 75 mW. Se permite una corriente directa pico de 90 mA (para variantes rojas) o 60 mA (para variantes ámbar, amarilla, verde) en condiciones pulsadas (ciclo de trabajo 1/10, ancho de pulso 0.1ms). La tensión inversa máxima es de 5V. El rango de temperatura de operación y almacenamiento se especifica de -40°C a +100°C. El factor de reducción para la corriente directa es de 0.4 mA/°C linealmente desde 70°C, lo que significa que la corriente continua permitida disminuye a medida que la temperatura aumenta por encima de este punto para evitar el sobrecalentamiento.

2.2 Características Eléctricas y Ópticas

Las características eléctricas y ópticas se miden a TA=25°C con una corriente de prueba estándar (IF) de 20 mA. Los datos se presentan por separado para los encapsulados de 3mm (Serie F, números de parte que comienzan con LTL1CHJ) y 5mm (Serie H, números de parte que comienzan con LTL2F7J), pero los valores son idénticos para colores equivalentes.

2.2.1 Intensidad Luminosa (Iv)

La intensidad luminosa, una medida del brillo percibido, tiene un valor mínimo especificado de 65 mcd para todos los tipos de color. Los valores típicos varían según el color: Rojo Hiper (LTLxCHJDTNN/xF7JDTNN) es 120 mcd, Rojo Súper (LTLxCHJRTNN/xF7JRTNN) es 140 mcd, mientras que las variantes Rojo, Ámbar, Amarillo y Verde (LTLxCHJETNN/FTNN/YTNN/STNN/GTNN) tienen una intensidad típica de 180 mcd. Los productos admiten un sistema de clasificación de dos rangos para la intensidad luminosa, con el código de rango específico marcado en el embalaje.

2.2.2 Parámetros de Longitud de Onda

Tres parámetros clave de longitud de onda definen la salida de color:

2.2.3 Parámetros Eléctricos

La tensión directa (VF) a IF=20 mA tiene una clasificación máxima entre 2.3V y 2.4V dependiendo del color, con valores típicos alrededor de 2.0V a 2.05V. La corriente inversa (IR) está garantizada como máximo 100 μA a una tensión inversa (VR) de 5V. La capacitancia de unión (C) es típicamente de 40 pF cuando se mide a 0V de polarización y 1 MHz de frecuencia.

2.2.4 Ángulo de Visión

El ángulo de visión, definido como 2θ1/2(el doble del semiángulo), es de 45 grados. θ1/2es el ángulo fuera del eje donde la intensidad luminosa cae a la mitad de su valor axial (en el centro). Esto crea un haz de ancho medio adecuado para indicación general.

3. Explicación del Sistema de Clasificación (Binning)

La hoja de datos indica el uso de un sistema de clasificación principalmente para la intensidad luminosa. Los productos se clasifican en dos rangos de intensidad. El código de rango específico (código de clasificación Iv) está marcado en cada bolsa de empaque individual. Esto permite a los diseñadores seleccionar LED con niveles de brillo consistentes para sus aplicaciones. Aunque no se detalla explícitamente para la longitud de onda dominante o VFen este documento, los procesos de fabricación típicos para tales LED a menudo incluyen clasificaciones para longitud de onda dominante y V

para garantizar la consistencia de color y eléctrica.

4. Análisis de Curvas de Rendimiento

Un gráfico de intensidad relativa versus longitud de onda, que muestra el pico y la forma del espectro de emisión para cada color.

Estas curvas son esenciales para comprender el comportamiento del dispositivo en condiciones de operación no estándar.

5. Información Mecánica y del Encapsulado

5.1 Dimensiones del Encapsulado

Se proporcionan dibujos dimensionados detallados tanto para los encapsulados T1 (Serie LTL1CHx) como T1 3/4 (Serie LTL2F7x). Las dimensiones clave incluyen el diámetro del cuerpo (aproximadamente 3mm y 5mm respectivamente), la altura total y el espaciado de las patillas. Las patillas se miden donde emergen del cuerpo del encapsulado. Se observa una protuberancia máxima de resina bajo la brida de 1.0mm. Todas las dimensiones están en milímetros con una tolerancia estándar de ±0.25mm a menos que se especifique lo contrario.

5.2 Identificación de Polaridad

Para LED de montaje pasante, la polaridad se indica típicamente mediante dos características: la patilla más larga denota el ánodo (positivo), y el lado plano en el borde de la lente del LED o una muesca en la brida de plástico a menudo denota el lado del cátodo (negativo). La marca específica debe verificarse en el diagrama del encapsulado.

6. Directrices de Soldadura y Montaje

La hoja de datos especifica una temperatura de soldadura de las patillas de 260°C durante un máximo de 5 segundos, medida a una distancia de 1.6mm (0.063") del cuerpo del LED. Este es un parámetro crítico para prevenir daños térmicos en el dado semiconductor interno y la lente de epoxi. Al usar soldadura por ola o manual, se debe tener cuidado de cumplir con este perfil tiempo-temperatura. Se recomienda usar un disipador de calor (por ejemplo, pinzas) en la patilla entre el punto de soldadura y el cuerpo del LED si se espera calor prolongado.

7. Información de Empaque y Pedido

7.1 Regla de Numeración de Parte

Sufijo común para esta serie.

Ejemplo: LTL1CHJETNN es un LED Rojo de 3mm.

7.2 Especificación de Empaque

El código de rango de intensidad luminosa (clasificación Iv) está marcado en cada bolsa de empaque. El empaque estándar para tales componentes es típicamente en cinta y carrete o en bolsas a granel, aunque las cantidades específicas no se detallan en este extracto.

8. Recomendaciones de Aplicación

8.1 Circuitos de Aplicación TípicosEstos LED requieren una resistencia limitadora de corriente en serie cuando se conectan a una fuente de tensión. El valor de la resistencia se puede calcular usando la Ley de Ohm: R = (VsuministroF- VF) / IF. Usar la VFmáxima de la hoja de datos en este cálculo garantiza que la corriente no exceda el valor deseado incluso con variaciones entre dispositivos. Para una fuente de 5V y un LED Rojo típico (V

~2.4V máx.) a 20mA, la resistencia sería R = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 Ω. Una resistencia estándar de 130Ω o 150Ω sería apropiada.

El ángulo de visión de 45 grados proporciona un haz amplio. Para una luz más direccional, pueden requerirse ópticas secundarias.

9. Comparación y Diferenciación Técnica

En comparación con los LED de tecnología más antigua como el Fosfuro de Galio (GaP), estos LED basados en AlInGaP ofrecen una eficiencia luminosa significativamente mayor, lo que resulta en una salida más brillante con la misma corriente. La variedad de colores precisos dentro del espectro rojo-naranja-amarillo-verde, cada uno con longitud de onda y pureza definidas, permite una señalización y visualización de color precisa. La disponibilidad en dos tamaños de encapsulado comunes (3mm y 5mm) proporciona compatibilidad directa de reemplazo con una gran variedad de huellas de PCB y cortes de panel existentes.

10. Preguntas Frecuentes (FAQs)

P: ¿Cuál es la diferencia entre Longitud de Onda Pico y Longitud de Onda Dominante?

R: La longitud de onda pico es el pico físico de la luz emitida. La longitud de onda dominante es el punto de color percibido en el gráfico CIE. Para los LED, especialmente con espectros amplios, pueden diferir. La longitud de onda dominante es más relevante para la coincidencia de colores.

P: ¿Puedo alimentar este LED a 30mA continuamente?

R: Sí, 30mA es la clasificación máxima de corriente continua CC a 25°C. Sin embargo, si la temperatura ambiente supera los 70°C, la corriente debe reducirse según el factor de reducción (0.4 mA/°C) para evitar exceder la temperatura máxima de unión.

P: La lente se describe como "Transparente". ¿Por qué hay diferentes colores?

R: El material de la lente en sí es epoxi transparente. El color está determinado por el material semiconductor (AlInGaP) que emite luz coloreada, y a veces por dopantes adicionales o materiales de conversión en el encapsulado. La opción de "lente teñida" se refiere al color de la luz emitida, no a un filtro de color.

P: ¿Cómo identifico el ánodo y el cátodo?

R: La patilla más larga es el ánodo (+). Visualmente, mirando el LED desde arriba, el lado plano en el borde de la lente o la brida típicamente corresponde al cátodo (-). Consulte siempre el dibujo del encapsulado para la marca definitiva.

11. Caso de Uso PrácticoEscenario: Diseñando un panel indicador de múltiples estados para un controlador industrial.

El panel requiere colores distintos y brillantes para "Encendido" (Verde), "En Espera" (Ámbar), "Falla" (Rojo) y "Comunicación Activa" (Amarillo Intermitente). Esta serie de LED es ideal. El diseñador seleccionaría el LTLxCHJGTNN (Verde), LTLxCHJFTNN (Ámbar), LTLxCHJETNN (Rojo) y LTLxCHJSTNN (Amarillo). Usar una corriente de accionamiento común de 20mA simplifica el diseño del circuito controlador (un microcontrolador con resistencias limitadoras). El ángulo de visión de 45 grados asegura que los indicadores sean visibles desde una amplia gama de posiciones del operador. La alta intensidad luminosa (65-180 mcd) garantiza la visibilidad incluso en entornos industriales bien iluminados.

12. Introducción al Principio Tecnológico

Estos LED se basan en material semiconductor de Fosfuro de Aluminio, Indio y Galio (AlInGaP) crecido epitaxialmente sobre un sustrato de Arseniuro de Galio (GaAs). Cuando se aplica una tensión directa a través de la unión p-n, los electrones y huecos se inyectan en la región activa donde se recombinan. Este proceso de recombinación libera energía en forma de fotones (luz). La energía específica de la banda prohibida de la aleación AlInGaP, que puede ajustarse variando las proporciones de Aluminio, Indio, Galio y Fósforo, determina la longitud de onda (color) de la luz emitida. Este sistema de material es particularmente eficiente para producir luz de alto brillo en las porciones roja, naranja, ámbar y amarillo-verde del espectro visible.

13. Tendencias de Desarrollo Tecnológico

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.