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Hoja de Datos de la Lámpara LED LTL-R14FTGFH132T - 5mm Ángulo Recto - 3.0V/2.0V - 75mW/50mW - Verde/Naranja Rojo - Documento Técnico en Español

Hoja de datos técnica completa para la lámpara LED de inserción LTL-R14FTGFH132T. Incluye especificaciones para las variantes verde (530nm) y naranja rojo (611nm), características eléctricas/ópticas, clasificación (binning), empaquetado y guías de aplicación.
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Portada del documento PDF - Hoja de Datos de la Lámpara LED LTL-R14FTGFH132T - 5mm Ángulo Recto - 3.0V/2.0V - 75mW/50mW - Verde/Naranja Rojo - Documento Técnico en Español

Tabla de Contenidos

1. Descripción General del Producto

El LTL-R14FTGFH132T es una lámpara LED de montaje por inserción diseñada para su uso como Indicador de Placa de Circuito (CBI). Cuenta con un soporte (carcasa) negro de plástico en ángulo recto que se acopla al componente LED, proporcionando una fuente de luz de estado sólido adecuada para diversos equipos electrónicos. El producto está diseñado para facilitar su montaje en placas de circuito impreso (PCB).

1.1 Características y Ventajas Principales

1.2 Aplicaciones Objetivo

Esta lámpara LED está destinada a una amplia gama de aplicaciones electrónicas, incluyendo pero no limitándose a:

2. Parámetros Técnicos: Interpretación Objetiva en Profundidad

2.1 Límites Absolutos Máximos

Estos límites definen los valores más allá de los cuales puede ocurrir un daño permanente en el dispositivo. No se recomienda operar en o cerca de estos límites, ya que puede afectar la fiabilidad.

2.2 Características Eléctricas y Ópticas

Estos parámetros se miden a una temperatura ambiente (TA) de 25°C y definen el rendimiento típico del dispositivo.

3. Explicación del Sistema de Clasificación (Binning)

Los LED se clasifican (binning) en función de parámetros ópticos clave para garantizar la consistencia dentro de un lote de producción. El código de clasificación está marcado en la bolsa de empaque.

3.1 Clasificación por Intensidad Luminosa

Los LED se agrupan según su intensidad luminosa medida a 5mA.

Clasificaciones para LED Verde:

EF: 85 - 140 mcd

GH: 140 - 240 mcd

JK: 240 - 400 mcd

Clasificaciones para LED Naranja Rojo:

3Y3Z: 18 - 30 mcd

AB: 30 - 50 mcd

CD: 50 - 85 mcd

Nota: La tolerancia en cada límite de clasificación es de ±15%.

3.2 Clasificación por Longitud de Onda Dominante

Los LED también se agrupan por su longitud de onda dominante para controlar la consistencia del color.

Clasificaciones de Longitud de Onda para LED Verde:

1: 520 - 525 nm

2: 525 - 530 nm

3: 530 - 535 nm

Clasificaciones de Longitud de Onda para LED Naranja Rojo:

1: 596 - 600 nm

2: 600 - 606 nm

3: 606 - 612 nm

Nota: La tolerancia en cada límite de clasificación es de ±1 nm.

4. Análisis de Curvas de Rendimiento

Las curvas de rendimiento típicas (como se referencia en la hoja de datos) ilustran la relación entre parámetros clave. Estas son esenciales para comprender el comportamiento del dispositivo bajo diferentes condiciones de operación.

4.1 Corriente Directa vs. Voltaje Directo (Curva I-V)

Esta curva muestra la relación exponencial entre la corriente que fluye a través del LED y el voltaje a través de él. La curva diferirá entre las variantes verde (VF más alta) y naranja rojo (VF más baja). Los diseñadores usan esto para seleccionar una resistencia limitadora de corriente apropiada para un voltaje de suministro dado.

4.2 Intensidad Luminosa vs. Corriente Directa

Esta curva demuestra cómo la salida de luz aumenta con la corriente de accionamiento. Generalmente es lineal dentro del rango de operación recomendado, pero se saturará a corrientes más altas. Operar por encima del límite absoluto máximo puede conducir a una degradación acelerada o fallo.

4.3 Intensidad Luminosa vs. Temperatura Ambiente

La salida de luz del LED disminuye a medida que aumenta la temperatura de unión. Esta curva es crítica para aplicaciones que operan en un amplio rango de temperaturas, ya que ayuda a predecir la salida de luz mínima a la temperatura de operación más alta.

4.4 Distribución Espectral

Estos gráficos muestran la potencia radiante relativa emitida a través del espectro de longitudes de onda para cada color de LED. El LED verde mostrará un pico alrededor de 530nm, mientras que el LED naranja rojo tendrá un pico alrededor de 611nm. Los valores de ancho medio indican la dispersión del espectro.

5. Información Mecánica y de Empaquetado

5.1 Dimensiones de Contorno

El dispositivo utiliza una lámpara LED T-1 (5mm) estándar alojada en un soporte negro de plástico en ángulo recto. Las notas dimensionales clave incluyen:

Nota: Consulte el dibujo dimensional detallado en la hoja de datos original para medidas específicas.

Los LED de inserción típicamente tienen un terminal de ánodo (+) más largo y un terminal de cátodo (-) más corto. Además, la carcasa del LED a menudo tiene un lado plano en el borde cerca del terminal del cátodo. Se debe observar la polaridad correcta durante el montaje.

5.3 Especificación de Empaquetado

Los LED se suministran en empaquetado de cinta y carrete para montaje automatizado.

Cinta Portadora:

6.1 Condiciones de Almacenamiento

Paquete Sellado:

Doble los terminales en un punto al menos a 3mm de la base de la lente del LED.

Mantenga una distancia mínima de 2mm entre la base de la lente y el punto de soldadura.

Si se requiere limpieza después de la soldadura, utilice disolventes a base de alcohol como alcohol isopropílico. Evite el uso de limpiadores químicos agresivos o desconocidos que puedan dañar la lente de plástico o la carcasa.

7. Sugerencias de Aplicación

7.1 Circuitos de Aplicación Típicos

La aplicación más común es como indicador de estado alimentado por un riel de voltaje CC (por ejemplo, 3.3V, 5V, 12V). Una resistencia limitadora de corriente (R

serie) es obligatoria y se calcula usando la Ley de Ohm: Rserie= (Vsuministro- V) / IF. Utilice el VFtípico o máximo de la hoja de datos para un diseño conservador. Por ejemplo, para alimentar un LED verde a 5mA desde una fuente de 5V: R = (5V - 3.0V) / 0.005A = 400 Ω. Una resistencia estándar de 390 Ω o 430 Ω sería adecuada.F7.2 Consideraciones de Diseño

Accionamiento de Corriente:

El LTL-R14FTGFH132T ofrece ventajas específicas en su categoría:

Factor de Forma en Ángulo Recto:

9.1 ¿Qué valor de resistencia debo usar con una fuente de 5V?

Depende de la corriente deseada y del color del LED. Para un LED verde a 5mA: R ≈ (5V - 3.0V) / 0.005A = 400Ω. Para un LED naranja rojo a 5mA: R ≈ (5V - 2.0V) / 0.005A = 600Ω. Siempre calcule usando el voltaje de suministro máximo y el V

mínimo para un diseño conservador que no exceda la corriente objetivo.F9.2 ¿Puedo alimentar este LED continuamente a 20mA?

Sí, 20mA es la corriente directa en CC máxima recomendada. Sin embargo, para uso estándar como indicador, 5-10mA a menudo es suficiente y resultará en un menor consumo de energía y potencialmente una vida más larga. Asegúrese de que su diseño no exceda la disipación de potencia máxima absoluta (75mW para verde, 50mW para naranja rojo) a su corriente elegida y voltaje directo real.

9.3 ¿Por qué hay una tolerancia de ±15% en la intensidad luminosa?

Esta tolerancia da cuenta de las variaciones de medición y las pequeñas variaciones de producción incluso dentro de una sola clasificación. El sistema de clasificación (EF, GH, JK, etc.) proporciona un rango garantizado mucho más estrecho. El ±15% se aplica a los límites de esas clasificaciones, lo que significa que una pieza de la clasificación GH (140-240 mcd) está garantizada para estar dentro de 140±15% y 240±15% mcd.

9.4 ¿Qué tan crítica es la vida útil de 168 horas después de abrir la bolsa?

Es una guía recomendada para prevenir defectos de soldadura relacionados con la humedad. Si los componentes expuestos absorben demasiada humedad del aire ambiente, el calentamiento rápido durante la soldadura puede causar delaminación interna o agrietamiento. Si se excede el límite, siga el procedimiento de horneado (60°C durante 48 horas) antes de soldar.

10. Ejemplo Práctico de Aplicación

Escenario: Diseñando un panel de múltiples estados para un router de red.

Un diseñador está creando un panel frontal con tres indicadores: Alimentación (Verde), Actividad de Red (Verde Parpadeante) y Fallo (Naranja Rojo).

Selección de Componentes:

  1. Seleccionan el LTL-R14FTGFH132T para las tres posiciones. El soporte en ángulo recto proporciona una apariencia consistente y profesional y facilita el montaje. La carcasa negra asegura un alto contraste contra el panel.Diseño del Circuito:
  2. El sistema utiliza un riel de MCU de 3.3V. Para el LED verde de "Alimentación", eligen alimentarlo a 8mA para una buena visibilidad. Usando el Vtípico de 3.0V: R = (3.3V - 3.0V) / 0.008A = 37.5Ω. Se selecciona una resistencia de 39Ω. Se hace el mismo cálculo para el LED naranja rojo usando su VFde 2.0V.FConsideración de Clasificación:
  3. Para asegurar que los dos LED verdes (Alimentación y Actividad) tengan un brillo coincidente, el diseñador especifica la misma clasificación de intensidad luminosa (por ejemplo, GH) para ambos en la Lista de Materiales (BOM).Diseño de PCB:
  4. La huella en PCB se diseña según el dibujo dimensional de la hoja de datos. El diseñador asegura que el espaciado y diámetro de los agujeros sean correctos y que haya una marca clara en la serigrafía para el cátodo (lado plano).Montaje y Almacenamiento:
  5. El equipo de producción recibe los componentes en cinta y carrete. Se aseguran de que la MBB solo se abra poco antes de que la línea de montaje los necesite, cumpliendo con la guía de 168 horas. Cualquier carrete sobrante se almacena en un gabinete seco.11. Introducción al Principio de Funcionamiento

Los Diodos Emisores de Luz (LED) son dispositivos semiconductores que emiten luz a través de electroluminiscencia. Cuando se aplica un voltaje directo a través de la unión p-n, los electrones del material tipo n se recombinan con los huecos del material tipo p en la región activa. Este proceso de recombinación libera energía en forma de fotones (luz). El color específico (longitud de onda) de la luz emitida está determinado por el ancho de banda prohibida de los materiales semiconductores utilizados en la región activa.

El

Si bien los LED de inserción como el paquete T-1 siguen siendo vitales para muchas aplicaciones, especialmente en prototipos, controles industriales y áreas que requieren montaje manual o alta fiabilidad, las tendencias más amplias de la industria LED son relevantes:

Miniaturización:

The LTL-R14FTGFH132T represents a mature, reliable, and well-specified component that continues to serve a wide range of fundamental electronic indicator needs effectively.

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.