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Hoja de Datos Técnicos del LED Blanco T34 de Doble Chip 0.5W - 3.0x2.0mm - 6.0V - 0.5W - Documentación Técnica en Español

Hoja de datos técnica completa para el LED blanco T34 de 0.5W, con diseño de doble chip en serie, tamaño de encapsulado 3020, características eléctricas, parámetros ópticos y guías de aplicación.
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Portada del documento PDF - Hoja de Datos Técnicos del LED Blanco T34 de Doble Chip 0.5W - 3.0x2.0mm - 6.0V - 0.5W - Documentación Técnica en Español

1. Descripción General del Producto

La serie T34 representa un LED blanco de montaje superficial de alto rendimiento, diseñado para aplicaciones que requieren una iluminación fiable y eficiente. Este producto utiliza una configuración de doble chip en serie dentro de un encapsulado compacto 3020 (huella de 3.0mm x 2.0mm), entregando una potencia nominal de 0.5W. La serie está diseñada para ofrecer un equilibrio entre flujo luminoso, gestión térmica y longevidad, lo que la hace adecuada para una variedad de soluciones de iluminación, incluyendo retroiluminación, luces indicadoras e iluminación decorativa general. Su diseño se centra en un rendimiento estable bajo las condiciones eléctricas y ambientales especificadas.

2. Parámetros y Especificaciones Técnicas

2.1 Límites Absolutos Máximos (Ts=25°C)

Los siguientes parámetros definen los límites más allá de los cuales puede ocurrir un daño permanente al dispositivo. No se garantiza el funcionamiento bajo estas condiciones.

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

Parámetros de rendimiento típicos medidos en condiciones de prueba estándar.

3. Sistema de Clasificación y Binning

3.1 Regla de Numeración del Modelo

El modelo del producto sigue un código estructurado:T □□ □□ □ □ □ – □□□ □□. Este código define atributos clave:

3.2 Clasificación de Temperatura de Color Correlacionada (CCT)

Los bins estándar de CCT para pedidos se definen con sus correspondientes regiones de cromaticidad (pasos de elipse MacAdam).

Nota: Los envíos se adhieren a la región de cromaticidad especificada para la CCT pedida. El flujo luminoso se especifica como un valor mínimo; el flujo real puede ser mayor.

3.3 Clasificación de Flujo Luminoso

El flujo se clasifica según la CCT y el Índice de Reproducción Cromática (CRI). La tabla especifica los valores mínimos de flujo luminoso a IF=80mA. Por ejemplo, un LED Blanco Cálido (2700-3700K) con CRI≥70 en el bin E6 tiene un flujo mínimo de 50 lm y un máximo típico de 54 lm. Existen bins similares (E7, E8, E9) para las variantes Blanco Neutro y Blanco Frío, con bins correspondientes para las versiones de alto CRI (≥80).

3.4 Clasificación de Tensión Directa

La tensión directa se clasifica en tres bins para ayudar en el diseño de circuitos de regulación de corriente.

Tolerancias:Flujo luminoso ±7%, Tensión directa ±0.08V, CRI ±2, Coordenadas de cromaticidad ±0.005.

4. Información Mecánica y del Encapsulado

4.1 Dimensiones de Contorno

El LED está alojado en un encapsulado estándar de montaje superficial 3020. El dibujo dimensional muestra un contorno en vista superior con las medidas clave. Se especifican tolerancias críticas: las dimensiones anotadas como .X son ±0.1mm, y .XX son ±0.05mm.

4.2 Patrón de Pads y Diseño de Esténcil

Se proporcionan diagramas separados para el patrón de pistas recomendado en PCB (disposición de pads) y el diseño de apertura del esténcil para pasta de soldar. Adherirse a estos diseños es crucial para lograr una formación adecuada de la junta de soldadura, transferencia térmica y estabilidad mecánica durante el reflujo. Los pads del ánodo y cátodo están claramente marcados para la identificación de polaridad.

5. Características de Rendimiento y Curvas

5.1 Corriente Directa vs. Tensión Directa (Curva I-V)

La curva característica muestra la relación entre la corriente directa y la tensión directa. Para el diseño de doble chip en serie, la VFtípica es de alrededor de 6.0V a la corriente de accionamiento nominal de 80mA. Esta curva es esencial para diseñar el circuito limitador de corriente apropiado, que es obligatorio para el funcionamiento del LED.

5.2 Flujo Luminoso Relativo vs. Corriente Directa

Este gráfico ilustra cómo aumenta la salida de luz con la corriente de accionamiento. Aunque la salida aumenta con la corriente, la eficiencia típicamente disminuye a corrientes más altas debido al aumento de los efectos térmicos. Operar en o por debajo de los 80mA recomendados garantiza una eficacia y longevidad óptimas.

5.3 Distribución Espectral de Potencia

Se proporciona la curva de distribución espectral de energía relativa para diferentes rangos de CCT (2600-3700K, 3700-5000K, 5000-10000K). Estas curvas muestran la intensidad de la luz emitida en cada longitud de onda, definiendo la calidad del color y el CRI del LED. Los LEDs blanco frío exhiben más energía en la región azul, mientras que los blanco cálido tienen más energía en la región roja/amarilla.

5.4 Temperatura de Unión vs. Energía Espectral Relativa

Esta curva demuestra el efecto de la temperatura de unión en el espectro del LED. A medida que aumenta la temperatura, la longitud de onda pico puede desplazarse ligeramente, y la salida espectral total puede cambiar, afectando potencialmente el punto de color y el mantenimiento del lumen. Una gestión térmica adecuada es crítica para minimizar este desplazamiento.

6. Guías de Aplicación y Manipulación

6.1 Sensibilidad a la Humedad y Horneado

El LED de la serie T34 está clasificado como sensible a la humedad según la norma IPC/JEDEC J-STD-020C. La exposición a la humedad ambiental después de abrir la bolsa con barrera de humedad puede provocar grietas en el encapsulado durante la soldadura por reflujo.

6.2 Recomendaciones de Soldadura

La soldadura por reflujo es el método de ensamblaje recomendado. Se especifica el perfil de temperatura máxima de soldadura: temperatura pico de 230°C o 260°C durante un máximo de 10 segundos. Es crítico seguir un perfil de temperatura controlado para prevenir choque térmico y daños al dado del LED, el fósforo y el encapsulado. No se recomienda la soldadura manual con cautín debido al riesgo de sobrecalentamiento localizado.

6.3 Consideraciones de Diseño del Circuito

Debido al diseño de doble chip en serie y la consiguiente tensión directa más alta (~6V), las fuentes de alimentación lógicas estándar de 3V o 3.3V son insuficientes. Es necesario un driver de LED dedicado o un regulador de corriente capaz de proporcionar una tensión por encima de la VFmáxima (hasta 7.0V) a la corriente constante requerida (ej., 80mA). Siempre diseñe con la VFmáxima de la tabla de clasificación para garantizar un funcionamiento adecuado en todas las unidades. Un diseño térmico de PCB adecuado, incluyendo vías térmicas y áreas de cobre conectadas al pad del cátodo, es esencial para disipar el calor y mantener una baja temperatura de unión.

7. Aplicaciones Típicas y Casos de Uso

El LED T34 de 0.5W es muy adecuado para aplicaciones que requieren una fuente de luz compacta, brillante y con buena consistencia de color.

Al diseñar para estas aplicaciones, considere la corriente de accionamiento, la ruta térmica, los requisitos ópticos (lente, difusor) y la necesidad de un color consistente (especificando bins ajustados de CCT y flujo).

8. Comparación Técnica y Diferenciación del Producto

La serie T34 ofrece ventajas específicas dentro de la categoría de LED de 0.5W:

9. Preguntas Frecuentes (FAQ)

9.1 ¿Por qué la tensión directa es de alrededor de 6V para un LED de 0.5W?

Esto se debe a la conexión interna en serie de dos chips LED. Cada chip tiene una tensión directa típica de alrededor de 3.0V a 3.4V. Cuando se conectan en serie, las tensiones se suman, resultando en un total de ~6V. Esto requiere una fuente de alimentación compatible.

9.2 ¿Es obligatorio un driver de corriente constante?

Yes.Los LEDs son dispositivos accionados por corriente. Su salida de luz es proporcional a la corriente, no a la tensión. Un driver de corriente constante garantiza un brillo estable y protege al LED de la fuga térmica, que puede ocurrir si es accionado por una fuente de tensión constante sin una resistencia en serie adecuada.

9.3 ¿Puedo accionar este LED a más de 80mA para obtener más luz?

Aunque es posible, no se recomienda para una operación confiable a largo plazo. Exceder la corriente nominal aumenta la temperatura de unión, lo que acelera la depreciación del lumen (disminución de la salida de luz con el tiempo) y puede reducir significativamente la vida útil del LED. Consulte siempre los Límites Absolutos Máximos.

9.4 ¿Qué tan crítico es el diseño térmico del PCB?

Muy crítico.Los 0.5W de potencia eléctrica se convierten principalmente en calor. Una ruta térmica efectiva desde el pad térmico del LED (típicamente el cátodo) a través del PCB hacia el ambiente es esencial para mantener baja la temperatura de unión. La alta temperatura de unión es la causa principal de falla y degradación del rendimiento del LED.

9.5 ¿Qué significa el 'Código de Flujo Luminoso' (ej., E7)?

Este es un código de clasificación que especifica un rango de flujo luminoso mínimo. Para una CCT y CRI dadas, un bin E7 garantiza un flujo mínimo (ej., 54 lm para algunos tipos) y típicamente implica un valor máximo (ej., 58 lm). Permite a los diseñadores seleccionar LEDs que cumplan con sus requisitos mínimos de brillo.

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.