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Scheda Tecnica Array LED A694B/SURSYG/S530-A3 - Rosso/Giallo-Verde - 20mA - Documento Tecnico in Italiano

Scheda tecnica per l'array di LED A694B/SURSYG/S530-A3, con LED rosso brillante e giallo-verde. Include specifiche, caratteristiche, dimensioni del package e linee guida per l'applicazione.
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1. Panoramica del Prodotto

L'A694B/SURSYG/S530-A3 è un array di LED versatile progettato per essere utilizzato come indicatore di stato o funzione in vari strumenti e apparecchiature elettroniche. È costituito da un supporto in plastica che consente la combinazione di diverse lampade a LED, offrendo flessibilità nella progettazione e nell'applicazione. Il prodotto è progettato per basso consumo energetico, alta efficienza e facilità di assemblaggio, rendendolo adatto all'integrazione in pannelli e schede a circuito stampato (PCB).

1.1 Vantaggi Principali

1.2 Applicazioni Target

Utilizzato principalmente come indicatori per visualizzare grado, funzione, posizione e altre informazioni di stato in strumenti elettronici e pannelli di controllo.

2. Selezione del Dispositivo e Parametri Tecnici

2.1 Guida alla Selezione del Dispositivo

L'array può essere configurato con diversi tipi di LED. La scheda tecnica specifica due numeri di parte:

2.2 Valori Massimi Assoluti (Ta=25°C)

I seguenti valori definiscono i limiti oltre i quali può verificarsi un danno permanente al dispositivo.

ParametroSimboloValoreUnitàNota
Corrente Diretta ContinuaIF25mASi applica sia ai tipi SUR che SYG.
Corrente Diretta di Picco (Duty 1/10 @ 1KHz)IFP60mASi applica sia ai tipi SUR che SYG.
Tensione InversaVR5V
Dissipazione di PotenzaPd60mWSi applica sia ai tipi SUR che SYG.
Temperatura di FunzionamentoTT_opr-40 ~ +85°C
Temperatura di StoccaggioTT_stg-40 ~ +100°C
Temperatura di SaldaturaTT_sol260260Per un massimo di 5 secondi.

2.3 Caratteristiche Elettro-Ottiche (Ta=25°C)

Questi sono i parametri tipici di prestazione elettrica e ottica in condizioni di test specificate.

ParametroSimboloMinTipMaxUnitàCondizione
Tensione DirettaVF1.72.02.4VIFV_F
1.7IR----102.0VR2.4
VIV4080--I_F=20mA (Sia SUR che SYG)IFCorrente Inversa
I_RIV2550---IF10
µAV_R=5V (Sia SUR che SYG))----60--Intensità LuminosaIFI_V
2.0λp--632--3.5IF5.0
mcdλp--575--I_F=20mA (SUR)IFIntensità Luminosa
I_Vλd--624--2.0IF3.5
5.0λd--573--mcdIFI_F=20mA (SYG)
Angolo di Visione (2θ1/2)2θ1/2--20--60IF-

deg

I_F=20mA (Sia SUR che SYG)

Lunghezza d'Onda di Picco

λ_P620632645nmI_F=20mA (SUR)FLunghezza d'Onda di Piccoλ_P565575585nmI_F=20mA (SYG)

Lunghezza d'Onda Dominante

λ_D

615

624

635

λ_D

560

573

583

nm

-

3.1 Caratteristiche SUR (LED Rosso)

Intensità Relativa vs. Lunghezza d'Onda:

Mostra la distribuzione spettrale con un picco tipico attorno a 632 nm.Diagramma di Direttività:Illustra l'angolo di visione di 60 gradi (2θ1/2).
Corrente Diretta vs. Tensione Diretta (Curva I-V):Dimostra la relazione tra corrente e tensione, cruciale per la progettazione del driver. A 20mA, la V_F tipica è 2.0V.Intensità Relativa vs. Corrente Diretta:
Mostra come l'emissione luminosa aumenti con la corrente fino al livello massimo nominale.Intensità Relativa vs. Temperatura Ambiente:
Indica la diminuzione dell'intensità luminosa all'aumentare della temperatura ambiente.Corrente Diretta vs. Temperatura Ambiente:Può essere utilizzata per comprendere i requisiti di derating.
3.2 Caratteristiche SYG (LED Giallo-Verde)Sono fornite serie simili di curve per il tipo SYG, con differenze chiave nella lunghezza d'onda (picco tipico a 575 nm) e nei valori di intensità luminosa. Le tendenze generali riguardanti la dipendenza da temperatura e corrente seguono modelli simili al tipo SUR.
4. Informazioni Meccaniche e di Confezionamento4.1 Dimensioni del Package

Un disegno dimensionale dettagliato è fornito nella scheda tecnica. Note chiave includono:

Il disegno del package indica i terminali anodo e catodo. La polarità corretta deve essere osservata durante l'assemblaggio per garantire il corretto funzionamento e prevenire danni.

5. Linee Guida per Saldatura e Assemblaggio

5.1 Formatura dei Terminali

La piegatura deve avvenire ad almeno 3mm dalla base del bulbo in epossidico.

La durata di conservazione dopo la spedizione è di 3 mesi in queste condizioni.

Per stoccaggi più lunghi (fino a 1 anno), utilizzare un contenitore sigillato con atmosfera di azoto e essiccante.

Temperatura Bagno & Tempo

260°C Max., 5 sec Max.

Flussaggio

Evitare processi di raffreddamento rapido.

Utilizzare sempre la temperatura efficace più bassa e il tempo più breve.

QTY:

Quantità di Imballaggio.

CAT:

Classi di Intensità Luminosa (binning).

HUE:dClassi di Lunghezza d'Onda Dominante (binning).dREF:

Classi di Tensione Diretta (binning).

LOT No:FNumero di Lotto per la tracciabilità.

7. Suggerimenti Applicativi e Considerazioni di Progettazione

7.1 Scenari Applicativi TipiciFQuesto array di LED è ideale per applicazioni che richiedono un'indicazione di stato chiara e multicolore:FPannelli frontali di apparecchiature di test e misura.F variation.

Unità di controllo industriali e PLC.

Display di stato per apparecchiature audio/video.

Indicatori per dispositivi di rete e comunicazione.

Qualsiasi strumento in cui "grado, funzioni, posizioni" necessitino di segnalazione visiva.

Il design impilabile consente di creare cluster o barre personalizzate di indicatori.

7.2 Considerazioni di Progettazione

Terminologia delle specifiche LED

Spiegazione completa dei termini tecnici LED

Prestazioni fotoelettriche

Termine Unità/Rappresentazione Spiegazione semplice Perché importante
Efficienza luminosa lm/W (lumen per watt) Uscita luce per watt di elettricità, più alto significa più efficiente energeticamente. Determina direttamente il grado di efficienza energetica e il costo dell'elettricità.
Flusso luminoso lm (lumen) Luce totale emessa dalla sorgente, comunemente chiamata "luminosità". Determina se la luce è abbastanza brillante.
Angolo di visione ° (gradi), es. 120° Angolo in cui l'intensità luminosa scende alla metà, determina la larghezza del fascio. Influisce sulla gamma di illuminazione e uniformità.
CCT (Temperatura colore) K (Kelvin), es. 2700K/6500K Calore/freschezza della luce, valori più bassi giallastri/caldi, più alti biancastri/freddi. Determina l'atmosfera di illuminazione e scenari adatti.
CRI / Ra Senza unità, 0–100 Capacità di riprodurre accuratamente i colori degli oggetti, Ra≥80 è buono. Influisce sull'autenticità del colore, utilizzato in luoghi ad alta richiesta come centri commerciali, musei.
SDCM Passi ellisse MacAdam, es. "5 passi" Metrica di consistenza del colore, passi più piccoli significano colore più consistente. Garantisce colore uniforme attraverso lo stesso lotto di LED.
Lunghezza d'onda dominante nm (nanometri), es. 620nm (rosso) Lunghezza d'onda corrispondente al colore dei LED colorati. Determina la tonalità di LED monocromatici rossi, gialli, verdi.
Distribuzione spettrale Curva lunghezza d'onda vs intensità Mostra la distribuzione dell'intensità attraverso le lunghezze d'onda. Influisce sulla resa cromatica e qualità del colore.

Parametri elettrici

Termine Simbolo Spiegazione semplice Considerazioni di progettazione
Tensione diretta Vf Tensione minima per accendere il LED, come "soglia di avvio". La tensione del driver deve essere ≥Vf, le tensioni si sommano per LED in serie.
Corrente diretta If Valore di corrente per il normale funzionamento del LED. Solitamente azionamento a corrente costante, la corrente determina luminosità e durata.
Corrente di impulso massima Ifp Corrente di picco tollerabile per brevi periodi, utilizzata per dimmerazione o lampeggio. La larghezza dell'impulso e il ciclo di lavoro devono essere rigorosamente controllati per evitare danni.
Tensione inversa Vr Tensione inversa massima che il LED può sopportare, oltre può causare rottura. Il circuito deve prevenire connessione inversa o picchi di tensione.
Resistenza termica Rth (°C/W) Resistenza al trasferimento di calore dal chip alla saldatura, più bassa è meglio. Alta resistenza termica richiede dissipazione termica più forte.
Immunità ESD V (HBM), es. 1000V Capacità di resistere a scariche elettrostatiche, più alto significa meno vulnerabile. Sono necessarie misure antistatiche in produzione, specialmente per LED sensibili.

Gestione termica e affidabilità

Termine Metrica chiave Spiegazione semplice Impatto
Temperatura di giunzione Tj (°C) Temperatura operativa effettiva all'interno del chip LED. Ogni riduzione di 10°C può raddoppiare la durata; troppo alta causa decadimento della luce, spostamento del colore.
Deprezzamento del lumen L70 / L80 (ore) Tempo affinché la luminosità scenda al 70% o 80% dell'iniziale. Definisce direttamente la "durata di servizio" del LED.
Manutenzione del lumen % (es. 70%) Percentuale di luminosità trattenuta dopo il tempo. Indica la ritenzione della luminosità su uso a lungo termine.
Spostamento del colore Δu′v′ o ellisse MacAdam Grado di cambiamento del colore durante l'uso. Influisce sulla consistenza del colore nelle scene di illuminazione.
Invecchiamento termico Degradazione del materiale Deterioramento dovuto ad alta temperatura a lungo termine. Può causare calo di luminosità, cambio colore o guasto a circuito aperto.

Imballaggio e materiali

Termine Tipi comuni Spiegazione semplice Caratteristiche e applicazioni
Tipo di imballaggio EMC, PPA, Ceramica Materiale di alloggiamento che protegge il chip, fornisce interfaccia ottica/termica. EMC: buona resistenza al calore, basso costo; Ceramica: migliore dissipazione termica, vita più lunga.
Struttura del chip Frontale, Flip Chip Disposizione degli elettrodi del chip. Flip chip: migliore dissipazione termica, maggiore efficienza, per alta potenza.
Rivestimento al fosforo YAG, Silicato, Nitruro Copre il chip blu, converte una parte in giallo/rosso, mescola a bianco. Diversi fosfori influenzano efficienza, CCT e CRI.
Lente/Ottica Piana, Microlente, TIR Struttura ottica sulla superficie che controlla la distribuzione della luce. Determina l'angolo di visione e la curva di distribuzione della luce.

Controllo qualità e binning

Termine Contenuto di binning Spiegazione semplice Scopo
Bin del flusso luminoso Codice es. 2G, 2H Raggruppato per luminosità, ogni gruppo ha valori lumen min/max. Garantisce luminosità uniforme nello stesso lotto.
Bin di tensione Codice es. 6W, 6X Raggruppato per intervallo di tensione diretta. Facilita l'abbinamento del driver, migliora l'efficienza del sistema.
Bin del colore Ellisse MacAdam 5 passi Raggruppato per coordinate colore, garantendo un intervallo ristretto. Garantisce consistenza del colore, evita colore non uniforme all'interno del dispositivo.
Bin CCT 2700K, 3000K ecc. Raggruppato per CCT, ognuno ha corrispondente intervallo di coordinate. Soddisfa diversi requisiti CCT della scena.

Test e certificazione

Termine Standard/Test Spiegazione semplice Significato
LM-80 Test di manutenzione del lumen Illuminazione a lungo termine a temperatura costante, registrando il decadimento della luminosità. Utilizzato per stimare la vita LED (con TM-21).
TM-21 Standard di stima della vita Stima la vita in condizioni reali basandosi sui dati LM-80. Fornisce una previsione scientifica della vita.
IESNA Società di ingegneria dell'illuminazione Copre metodi di test ottici, elettrici, termici. Base di test riconosciuta dal settore.
RoHS / REACH Certificazione ambientale Garantisce nessuna sostanza nociva (piombo, mercurio). Requisito di accesso al mercato a livello internazionale.
ENERGY STAR / DLC Certificazione di efficienza energetica Certificazione di efficienza energetica e prestazioni per l'illuminazione. Utilizzato negli appalti pubblici, programmi di sussidi, migliora la competitività.