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Specifiche Tecniche Lampada LED T-1 a Foro Passante LTL-R14FEGAJHBPT - Bi-Colore Giallo Verde/Rosso & Bianco Diffuso - 20mA - 52mW - Scheda Tecnica in Italiano

Scheda tecnica completa per la lampada LED a foro passante T-1 LTL-R14FEGAJHBPT. Caratteristiche: lente bi-colore Giallo Verde/Rosso e Bianco Diffuso, corrente diretta 20mA, dissipazione 52mW e caratteristiche elettriche/ottiche dettagliate.
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1. Panoramica del Prodotto

Questo documento dettaglia le specifiche per una lampada LED a foro passante in formato T-1 progettata come Indicatore per Circuiti Stampati (CBI). Il dispositivo è alloggiato in un supporto plastico nero ad angolo retto ed è caratterizzato dalla capacità di emissione bi-colore (Giallo Verde e Rosso) combinata con una lente Bianco Diffuso. L'obiettivo principale del design è la facilità di assemblaggio su circuiti stampati (PCB), rendendolo adatto per processi di posizionamento automatizzati.

1.1 Caratteristiche e Vantaggi Principali

1.2 Applicazioni e Mercati Target

Questa lampada LED è destinata ad una vasta gamma di apparecchiature elettroniche, tra cui ma non limitate a:

2. Analisi dei Parametri Tecnici

Questa sezione fornisce un'interpretazione dettagliata e oggettiva dei principali parametri elettrici, ottici e termici specificati per il dispositivo. Tutti i dati sono riferiti ad una temperatura ambiente (TA) di 25°C salvo diversa indicazione.

2.1 Valori Massimi Assoluti

Questi valori definiscono i limiti oltre i quali può verificarsi un danno permanente al dispositivo. Il funzionamento in queste condizioni non è garantito.

2.2 Caratteristiche Elettriche e Ottiche

I seguenti parametri sono misurati in condizioni di test standard (IF = 10mA). Si noti che le specifiche dell'intensità luminosa (Iv) includono una tolleranza di test del ±30%.

2.2.1 Intensità Luminosa e Angolo di Visione

2.2.2 Caratteristiche Spettrali

2.2.3 Parametri Elettrici

3. Specifiche della Tabella di Bin

Il prodotto è suddiviso in bin in base a parametri ottici chiave per garantire la coerenza all'interno di un lotto di produzione. I progettisti possono specificare i bin per soddisfare i requisiti dell'applicazione per luminosità e colore.

3.1 Bin dell'Intensità Luminosa

Tolleranza su ciascun limite di bin è ±15%.

3.2 Bin della Lunghezza d'Onda Dominante

Tolleranza su ciascun limite di bin è ±1 nm.

4. Analisi delle Curve di Prestazione

Sebbene l'estratto PDF fornito faccia riferimento a curve caratteristiche tipiche, questi grafici sono essenziali per un design approfondito. Tipicamente illustrano la relazione tra corrente diretta e intensità luminosa (curva I-V), tensione diretta vs. temperatura e la distribuzione spettrale di potenza. I progettisti li utilizzano per prevedere le prestazioni in condizioni operative non standard, come diverse correnti di pilotaggio o temperature ambiente.

5. Informazioni Meccaniche e di Imballaggio

5.1 Dimensioni di Contorno e Costruzione

Il dispositivo utilizza un fattore di forma lampada T-1 (3mm) montato in un supporto plastico ad angolo retto nero o grigio scuro. Note meccaniche chiave includono:

5.2 Specifiche di Imballaggio

Il dispositivo è fornito in un formato adatto all'assemblaggio automatizzato.

6. Linee Guida per Saldatura, Assemblaggio e Manipolazione

6.1 Condizioni di Stoccaggio

6.2 Pulizia

Se è necessaria la pulizia dopo la saldatura, utilizzare solo solventi a base alcolica come l'alcol isopropilico (IPA). Evitare detergenti chimici aggressivi o sconosciuti.

6.3 Formatura dei Terminali e Assemblaggio su PCB

6.4 Processo di Saldatura

Il dispositivo è compatibile con le tecniche di saldatura standard. Rispettare il valore massimo di 260°C per 5 secondi quando i terminali vengono saldati. Assicurarsi che la punta del saldatore o il contatto della saldatura a onda sia ad almeno 2,0mm dal corpo plastico per prevenire danni da calore.

7. Suggerimenti Applicativi e Considerazioni di Progetto

7.1 Scenari Applicativi Tipici

Questo LED bi-colore è ideale per l'indicazione di stato dove è necessario comunicare più condizioni. Usi comuni includono:

7.2 Note sul Progetto del Circuito

8. Confronto e Differenziazione Tecnica

Rispetto ai LED a foro passante monocromatici, questo dispositivo bi-colore offre un significativo risparmio di spazio sul PCB combinando due funzioni di indicazione in un'unica impronta fisica. Il supporto ad angolo retto fornisce una soluzione di montaggio a basso profilo ideale per applicazioni con vincoli di altezza. L'inclusione di una lente bianca diffusa sul chip bi-colore offre un aspetto uniforme con ampio angolo di visione, che può essere preferibile alle lenti trasparenti in molte applicazioni di indicazione.

9. Domande Frequenti (Basate sui Parametri Tecnici)

  1. D: Qual è la differenza tra lunghezza d'onda di picco e lunghezza d'onda dominante?
    R: La lunghezza d'onda di picco (λP) è la singola lunghezza d'onda alla quale la potenza ottica emessa è massima. La lunghezza d'onda dominante (λd) è la singola lunghezza d'onda percepita dall'occhio umano, calcolata dalle coordinate di cromaticità CIE. La λd è più rilevante per le applicazioni di indicazione del colore.
  2. D: Posso pilotare questo LED a 20mA in modo continuo?
    R: Sì, 20mA è il valore massimo della corrente diretta continua in CC. Per una longevità e affidabilità ottimali, è pratica comune pilotarlo a 10mA (la condizione di test) o leggermente inferiore.
  3. D: Perché la sensibilità all'umidità nello stoccaggio e nella manipolazione è così importante?
    R: Il package plastico può assorbire umidità dall'aria. Durante il processo di saldatura a rifusione ad alta temperatura, questa umidità intrappolata può vaporizzare rapidamente, causando delaminazione interna o crepe ("popcorning"). La procedura di cottura prescritta rimuove questa umidità.
  4. D: Come seleziono il codice bin corretto?
    R: Specificare un codice bin in base alla necessità dell'applicazione per la coerenza della luminosità (G1/G2/R1/R2) e la coerenza del colore (A1-A4 per il Giallo Verde). Se l'abbinamento del colore tra più unità è critico, dovrebbe essere selezionato un bin di lunghezza d'onda più stretto (es. A2).

10. Caso Pratico di Progetto e Utilizzo

Scenario: Progettazione di un Pannello di Stato per Router di Rete
Un progettista ha bisogno di indicatori per "Alimentazione", "Connessione Internet" e "Attività Wi-Fi". Sceglie questo LED bi-colore per l'indicatore "Internet". Il circuito è progettato in modo che un pin di un microcontrollore piloti il LED. Quando viene stabilita una connessione internet valida (via Ethernet), il pin emette un livello logico alto, accendendo il LED Giallo Verde. Se la connessione viene persa, il firmware commuta il pin a livello logico basso, accendendo il LED Rosso. Una singola resistenza di limitazione di corrente da 150Ω è posta in serie con il LED, calcolata per un'alimentazione di 3,3V e una tensione diretta di ~2,0V a ~10mA. Ciò fornisce uno stato chiaro e inequivocabile utilizzando un'unica impronta di componente, risparmiando spazio e costi rispetto all'uso di due LED monocromatici separati.

11. Introduzione al Principio di Funzionamento

Un Diodo Emettitore di Luce (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce quando una corrente elettrica lo attraversa. Questo fenomeno, chiamato elettroluminescenza, si verifica quando gli elettroni si ricombinano con le lacune elettroniche all'interno del dispositivo, rilasciando energia sotto forma di fotoni. Il colore della luce è determinato dal band gap del materiale semiconduttore utilizzato. In questo dispositivo bi-colore, due chip semiconduttori diversi (uno che emette nello spettro rosso, uno nello spettro giallo-verde) sono alloggiati in un unico package con una connessione catodo/anodo comune in configurazione antiparallela. La lente bianca diffusa è una cupola epossidica che diffonde la luce, creando un angolo di visione più ampio e uniforme e ammorbidendo l'aspetto del singolo chip.

12. Tendenze e Contesto Tecnologico

Sebbene i LED a montaggio superficiale (SMD) dominino l'elettronica moderna ad alta densità, i LED a foro passante come questo tipo T-1 rimangono rilevanti in settori specifici. I loro principali vantaggi includono una robustezza meccanica superiore, una prototipazione e riparazione manuale più semplice e temperature di saldatura ammissibili più elevate. La tendenza per tali componenti è verso una maggiore efficienza (più luce emessa per mA), una migliore coerenza del colore attraverso bin più stretti e un'affidabilità migliorata in condizioni ambientali severe (intervalli di temperatura più ampi, maggiore resistenza all'umidità). La funzione bi-colore in un unico package rappresenta uno sforzo continuo del settore per aumentare la funzionalità minimizzando lo spazio sulla scheda, un principio che collega le filosofie di progettazione a foro passante e SMD.

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.