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Hoja de Datos de Lámpara LED 383-2SURC/S530-A3 - Rojo Hiperintenso - 20mA - 2.0V Típico - Documento Técnico en Español

Hoja de datos técnica completa para la lámpara LED 383-2SURC/S530-A3 Rojo Hiperintenso. Incluye especificaciones, clasificaciones, características, dimensiones, embalaje y pautas de manejo.
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Portada del documento PDF - Hoja de Datos de Lámpara LED 383-2SURC/S530-A3 - Rojo Hiperintenso - 20mA - 2.0V Típico - Documento Técnico en Español

Tabla de contenido

1. Descripción General del Producto

Este documento proporciona las especificaciones técnicas completas para la lámpara LED 383-2SURC/S530-A3. Este componente es un dispositivo de montaje superficial (SMD) diseñado para aplicaciones que requieren alto brillo y rendimiento confiable. La serie se basa en tecnología de chip AlGaInP, emite en el espectro rojo hiperintenso y está encapsulada en resina transparente.

1.1 Características y Ventajas Principales

El LED ofrece varias características clave que lo hacen adecuado para aplicaciones electrónicas exigentes:

1.2 Aplicaciones Objetivo

Este LED está diseñado para integrarse en una variedad de electrónica de consumo e industrial donde se requieren luces indicadoras o retroiluminación. Las áreas de aplicación típicas incluyen:

2. Análisis de Parámetros Técnicos

Esta sección proporciona un análisis detallado y objetivo de los parámetros eléctricos, ópticos y térmicos especificados para el LED. Todas las clasificaciones se especifican a una temperatura ambiente (Ta) de 25°C a menos que se indique lo contrario.

2.1 Clasificaciones Absolutas Máximas

Las Clasificaciones Absolutas Máximas definen los límites más allá de los cuales puede ocurrir daño permanente al dispositivo. Estas no son condiciones de operación recomendadas.

2.2 Características Electroópticas

Estos parámetros definen el rendimiento típico del LED bajo condiciones normales de operación (IF=20mA, Ta=25°C).

2.3 Características Térmicas

Aunque no se enumeran explícitamente en una tabla separada, la gestión térmica es crítica. La disipación de potencia (Pd) de 60 mW y el rango de temperatura de operación implican que es necesario un diseño de PCB adecuado para disipación de calor, especialmente cuando se opera en o cerca de la corriente directa máxima. Las curvas de rendimiento muestran la relación entre la temperatura ambiente y la corriente directa/intensidad.

3. Sistema de Clasificación y Selección

La hoja de datos indica que el producto está disponible con diferentes intensidades y colores. Las etiquetas de especificación de embalaje se refieren a sistemas de clasificación para parámetros clave, permitiendo la selección según las necesidades de la aplicación:

Consulte la documentación detallada de clasificación del fabricante para definiciones de códigos específicos y rangos disponibles.

4. Análisis de Curvas de Rendimiento

La hoja de datos incluye varias curvas características típicas que son esenciales para el diseño de circuitos y la comprensión del rendimiento en condiciones no estándar.

4.1 Intensidad Relativa vs. Longitud de Onda

Este gráfico muestra la distribución de potencia espectral, con un pico aproximadamente a 632 nm y un ancho de banda (FWHM) de unos 20 nm, confirmando el color rojo hiperintenso.

4.2 Patrón de Directividad

El gráfico polar ilustra el ángulo de visión típico de 6°, mostrando una intensidad muy alta en la dirección frontal con una caída rápida.

4.3 Corriente Directa vs. Voltaje Directo (Curva IV)

Esta curva es no lineal, típica de los diodos. Muestra la relación entre el voltaje aplicado y la corriente resultante. El Vf típico de 2.0V a 20mA es visible. Los diseñadores deben usar una resistencia limitadora de corriente o un controlador de corriente constante.

4.4 Intensidad Relativa vs. Corriente Directa

La intensidad luminosa aumenta con la corriente directa pero no de forma lineal. Operar por encima de la corriente recomendada reduce la eficiencia y la vida útil debido al aumento de calor.

4.5 Curvas de Dependencia de la Temperatura

5. Información Mecánica y del Encapsulado

5.1 Dimensiones del Encapsulado

La hoja de datos proporciona un dibujo dimensional detallado del encapsulado del LED. Las notas clave incluyen:

El dibujo especifica el tamaño del cuerpo, el espaciado de los terminales y la forma general, lo cual es crítico para el diseño de la huella en el PCB.

5.2 Identificación de Polaridad

El cátodo suele estar indicado por un marcador visual en el encapsulado, como una muesca, un punto verde o un terminal acortado. Consulte el dibujo dimensional para el marcador específico utilizado en este modelo.

6. Pautas de Soldadura y Ensamblaje

El manejo adecuado es crucial para la fiabilidad. La hoja de datos proporciona instrucciones completas.

6.1 Formado de Terminales

6.2 Almacenamiento

6.3 Parámetros de Soldadura

Soldadura Manual:Temperatura máxima de la punta del soldador 300°C (30W máx.). Tiempo de soldadura máximo 3 segundos. Mantenga una distancia mínima de 3mm desde la unión de soldadura hasta la bombilla de epoxi.

Soldadura por Ola/Inmersión:Temperatura de precalentamiento máxima 100°C (60 seg máx.). Temperatura del baño de soldadura máxima 260°C durante 5 segundos. Mantenga una distancia mínima de 3mm desde la unión hasta la bombilla.

Reglas Generales:No aplique tensión a los terminales a alta temperatura. No suelde más de una vez. Proteja de golpes hasta que se enfríe a temperatura ambiente. Evite el enfriamiento rápido. Utilice siempre la temperatura efectiva más baja.

6.4 Limpieza

6.5 Gestión Térmica

La nota enfatiza que la gestión térmica debe considerarse durante la etapa de diseño. La corriente de operación debe reducirse apropiadamente según el entorno térmico real de la aplicación para garantizar longevidad y rendimiento estable.

7. Información de Embalaje y Pedido

7.1 Especificación de Embalaje

Los LEDs se embalan para prevenir daños durante el envío y manejo:

7.2 Explicación de Etiquetas

Las etiquetas en el embalaje contienen códigos para trazabilidad y selección: CPN (Número de Parte del Cliente), P/N (Número de Parte del Fabricante), QTY (Cantidad), CAT (Clasificación de Intensidad), HUE (Clasificación de Longitud de Onda), REF (Clasificación de Voltaje) y N° de LOTE.

8. Sugerencias de Aplicación y Consideraciones de Diseño

8.1 Circuitos de Aplicación Típicos

Este LED debe ser impulsado con un mecanismo limitador de corriente. El método más simple es una resistencia en serie. Calcule el valor de la resistencia usando R = (Vsupply - Vf) / If. Para una fuente de 5V y Vf típico de 2.0V a 20mA: R = (5 - 2.0) / 0.02 = 150 Ω. Se recomienda un controlador de corriente constante para precisión y estabilidad, especialmente en función de la temperatura.

8.2 Consideraciones de Diseño de PCB

8.3 Diseño Óptico

El estrecho ángulo de visión de 6° hace que este LED sea adecuado para aplicaciones que requieren un haz enfocado o donde la luz no debe derramarse en áreas adyacentes. Para una iluminación más amplia, se requerirían ópticas secundarias (lentes o difusores).

9. Comparación y Diferenciación Técnica

En comparación con los LEDs rojos estándar GaAsP, este LED rojo hiperintenso basado en AlGaInP ofrece una eficiencia luminosa e intensidad significativamente mayores a la misma corriente de accionamiento. El ángulo de visión estrecho es una característica definitoria frente a los LEDs de ángulo más amplio utilizados para iluminación de área. Su cumplimiento con los estándares ambientales modernos (Libre de Halógenos, REACH) es una ventaja clave para productos dirigidos a mercados globales con regulaciones estrictas.

10. Preguntas Frecuentes (Basadas en Parámetros Técnicos)

P: ¿Puedo impulsar este LED a 30mA para obtener más brillo?

R: No. La Clasificación Absoluta Máxima para corriente directa continua es 25 mA. Exceder esta clasificación conlleva el riesgo de daño inmediato o a largo plazo y anula la garantía. Para un brillo mayor, seleccione un LED de un lote con mayor intensidad luminosa (clasificación CAT).



P: El voltaje directo se indica como 2.0V típico. ¿Qué valor debo usar para mi cálculo de la resistencia en serie?

R: Para un diseño robusto, use el voltaje directo máximo (2.4V) de la hoja de datos. Esto asegura que la corriente no exceda el valor deseado incluso si recibe un LED en el extremo alto del rango de Vf. Usar el valor típico puede resultar en sobrecorriente para algunas unidades.



P: ¿Es este LED adecuado para uso exterior?

R: El rango de temperatura de operación es de -40°C a +85°C, lo que cubre la mayoría de los entornos exteriores. Sin embargo, el LED en sí no es impermeable ni estabilizado contra los rayos UV. Para uso exterior, debe colocarse detrás de una ventana o lente protectora que proporcione sellado ambiental.



P: ¿Por qué la condición de almacenamiento es tan específica (≤30°C/70% HR durante 3 meses)?

R: Los componentes SMD son susceptibles a la absorción de humedad. Exceder estos límites puede llevar al \"efecto palomita de maíz\" durante la soldadura por reflujo, donde la humedad atrapada se vaporiza y agrieta el encapsulado. Las pautas aseguran la soldabilidad y la fiabilidad.

11. Caso Práctico de Diseño y Uso

Caso: Diseñar un indicador de estado para un conmutador de red.El LED necesita ser brillante, confiable y tener una larga vida útil. El 383-2SURC/S530-A3 es una excelente opción. Un diseñador haría: 1) Seleccionar el lote CAT/HUE apropiado para un color y brillo consistentes en todas las unidades. 2) Diseñar una huella de PCB exactamente según el dibujo dimensional. 3) Usar un controlador de corriente constante configurado a 20mA (o ligeramente menos para mayor vida útil) en lugar de una simple resistencia para una intensidad estable independientemente de las fluctuaciones del voltaje de alimentación. 4) Asegurar que el diseño del PCB proporcione una pequeña almohadilla de alivio térmico conectada a un plano de tierra para ayudar a disipar el calor. 5) Seguir el perfil de soldadura por ola con precisión durante el ensamblaje para evitar choques térmicos.

12. Introducción al Principio Tecnológico

Este LED utiliza un chip semiconductor de AlGaInP (Fosfuro de Aluminio Galio Indio). Cuando se aplica un voltaje directo, los electrones y los huecos se recombinan en la región activa del semiconductor, liberando energía en forma de fotones. La composición específica de la aleación AlGaInP determina la energía de la banda prohibida, que a su vez define la longitud de onda de pico de la luz emitida—en este caso, en la región roja hiperintensa (~624-632 nm). La resina epoxi transparente actúa como una lente primaria, dando forma al haz de salida al ángulo de visión especificado de 6°.

13. Tendencias Tecnológicas

La tendencia en LEDs indicadores como este continúa hacia una mayor eficiencia (más lúmenes por vatio), lo que permite el mismo brillo a menor corriente, reduciendo el consumo de energía y la generación de calor. También hay un fuerte impulso hacia la miniaturización manteniendo o mejorando el rendimiento óptico. Además, la presión por un cumplimiento ambiental más amplio (más allá de RoHS para incluir Libre de Halógenos, REACH y minerales libres de conflicto) se está convirtiendo en estándar en toda la industria. El desarrollo de materiales de encapsulado más robustos para soportar temperaturas de reflujo más altas y condiciones ambientales más severas también es un área de enfoque continua.

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.