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Ficha Técnica do LED 7344-15SUGC/S400-X6 - 5mm Redondo - Tensão 3.3V - Verde Brilhante - 110mW - Documento Técnico em Português

Ficha técnica completa da lâmpada LED verde brilhante 7344-15SUGC/S400-X6. Inclui especificações detalhadas, características eletro-ópticas, dimensões, diretrizes de soldagem e notas de aplicação.
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Índice

1. Visão Geral do Produto

Este documento fornece as especificações técnicas completas da lâmpada LED 7344-15SUGC/S400-X6. Este componente é um diodo emissor de luz verde brilhante de alto brilho, projetado para uma variedade de aplicações de sinalização e retroiluminação. O dispositivo utiliza tecnologia de chip InGaN encapsulada em resina transparente, resultando numa saída de luz verde vibrante e intensa.

1.1 Características e Vantagens Principais

O LED oferece várias características-chave que o tornam adequado para projetos eletrónicos exigentes:

1.2 Aplicações Alvo

Este LED é especificamente concebido para aplicações que requerem um indicador verde brilhante e compacto. As principais áreas de aplicação incluem:

2. Parâmetros e Especificações Técnicas

Uma análise detalhada das características elétricas, ópticas e térmicas do dispositivo é essencial para um correto design e integração do circuito.

2.1 Valores Máximos Absolutos

Estes valores definem os limites além dos quais pode ocorrer dano permanente no dispositivo. A operação nestas condições não é garantida.

2.2 Características Eletro-Ópticas (Ta=25°C)

Os seguintes parâmetros são medidos em condições padrão de teste (IF=20mA salvo indicação em contrário) e representam o desempenho típico do dispositivo.

Nota de Design:A tensão direta tem uma faixa de 2.7V a 3.7V. Os projetistas devem garantir que a resistência limitadora de corrente seja calculada usando o VFmáximo para garantir que o LED não exceda a sua classificação de corrente máxima nas piores condições.

3. Análise das Curvas de Desempenho

A ficha técnica fornece várias curvas características que ilustram o comportamento do dispositivo em condições variáveis.

3.1 Distribuição Espectral e Diretividade

A curva deIntensidade Relativa vs. Comprimento de Ondaconfirma a natureza monocromática da saída, centrada em torno de 518-525 nm (verde brilhante). A curva deDiretividaderepresenta visualmente o ângulo de visão de 20 graus, mostrando como a intensidade da luz diminui acentuadamente fora do feixe central.

3.2 Relações Elétricas e Térmicas

4. Informações Mecânicas e de Embalagem

4.1 Dimensões da Embalagem

O LED está alojado numa embalagem redonda padrão de 5mm (T-1 3/4). Notas dimensionais-chave do desenho incluem:

Identificação da Polaridade:O terminal mais longo é o ânodo (positivo) e o terminal mais curto é o cátodo (negativo). A embalagem também pode ter um lado achatado na borda perto do terminal do cátodo.

5. Diretrizes de Montagem, Soldagem e Manuseio

O manuseio adequado é crucial para evitar danos e garantir o desempenho ideal.

5.1 Conformação dos Terminais

5.2 Condições de Armazenamento

5.3 Recomendações de Soldagem

Mantenha uma distância mínima de 3mm da junta de solda até à cápsula de epóxi.

Soldagem Manual:

Soldagem por Onda/Imersão:

Notas Críticas:

5.4 Limpeza

5.5 Gestão Térmica e ESD

6. Embalagem e Informação de Encomenda

6.1 Especificação de Embalagem

Os LEDs são embalados para garantir proteção durante o transporte e manuseio:

6.2 Explicação dos Rótulos

Os rótulos na embalagem contêm informações-chave:

7. Considerações de Design de Aplicação e Perguntas Frequentes

7.1 Circuito de Aplicação Típico

O método de acionamento mais comum é uma simples resistência em série. O valor da resistência (Rs) é calculado como: Rs= (Vfonte- VF) / IF. Use sempre o valormáximo VFda ficha técnica (3.7V) neste cálculo para garantir que a corrente nunca exceda a IFdesejada (ex., 20mA) em todas as condições. Para uma fonte de 5V: Rs= (5V - 3.7V) / 0.020A = 65 Ohms. O valor padrão mais próximo (68 Ohms) é uma escolha segura.

7.2 Perguntas Frequentes (Baseadas nos Parâmetros Técnicos)

P: Posso acionar este LED na sua corrente de pico de 100mA?

R: Apenas em condições de pulso muito específicas (ciclo de trabalho 1/10 a 1kHz). Para operação contínua, o máximo absoluto é 25mA. Exceder isto reduzirá drasticamente a vida útil e pode causar falha imediata.

P: Por que o ângulo de visão é tão estreito (20 graus)?

R: O ângulo de visão estreito é uma característica de design para aplicações que requerem um feixe de luz focado, como luzes indicadoras que precisam de ser vistas de uma direção específica ou para acoplamento óptico. É alcançado através da forma da lente de epóxi.

P: Como interpreto o Comprimento de Onda Dominante (525nm) vs. Comprimento de Onda de Pico (518nm)?

R: O Comprimento de Onda de Pico (λp) é o comprimento de onda único onde o espectro de emissão é mais forte. O Comprimento de Onda Dominante (λd) é o comprimento de onda único da luz monocromática que corresponde à cor percebida do LED. A sensibilidade do olho humano (resposta fotópica) afeta o λd. Para LEDs verdes, o λdé frequentemente ligeiramente mais longo que o λp.

.

P: Qual é o fator mais crítico para a fiabilidade a longo prazo?

R: A gestão térmica adequada e a redução da corrente (derating). Operar o LED na ou abaixo da sua corrente recomendada, especialmente em ambientes mais quentes (usando a curva de derating), é a prática mais importante para garantir longevidade e saída de luz estável.

8. Princípios e Contexto Técnico

8.1 Princípio de Funcionamento

Este LED é baseado na tecnologia de semicondutor InGaN (Nitreto de Gálio e Índio). Quando uma tensão direta é aplicada através da junção p-n, os eletrões e as lacunas recombinam-se dentro da região ativa, libertando energia na forma de fotões. A composição específica da liga InGaN determina a energia da banda proibida, que por sua vez define o comprimento de onda da luz emitida—neste caso, verde brilhante. A resina epóxi transparente atua como uma lente primária, moldando a saída de luz e fornecendo proteção mecânica e ambiental.

8.2 Comparação e Tendências

Terminologia de Especificação LED

Explicação completa dos termos técnicos LED

Desempenho Fotoeletrico

Termo Unidade/Representação Explicação Simples Por Que Importante
Eficácia Luminosa lm/W (lumens por watt) Saída de luz por watt de eletricidade, maior significa mais eficiente energeticamente. Determina diretamente o grau de eficiência energética e custo de eletricidade.
Fluxo Luminoso lm (lumens) Luz total emitida pela fonte, comumente chamada de "brilho". Determina se a luz é brilhante o suficiente.
Ângulo de Visão ° (graus), ex., 120° Ângulo onde a intensidade da luz cai à metade, determina a largura do feixe. Afeta o alcance de iluminação e uniformidade.
CCT (Temperatura de Cor) K (Kelvin), ex., 2700K/6500K Calor/frescor da luz, valores mais baixos amarelados/quentes, mais altos esbranquiçados/frios. Determina a atmosfera de iluminação e cenários adequados.
CRI / Ra Sem unidade, 0–100 Capacidade de reproduzir cores de objetos com precisão, Ra≥80 é bom. Afeta a autenticidade da cor, usado em locais de alta demanda como shoppings, museus.
SDCM Passos da elipse MacAdam, ex., "5 passos" Métrica de consistência de cor, passos menores significam cor mais consistente. Garante cor uniforme em todo o mesmo lote de LEDs.
Comprimento de Onda Dominante nm (nanômetros), ex., 620nm (vermelho) Comprimento de onda correspondente à cor dos LEDs coloridos. Determina a tonalidade de LEDs monocromáticos vermelhos, amarelos, verdes.
Distribuição Espectral Curva comprimento de onda vs intensidade Mostra a distribuição de intensidade nos comprimentos de onda. Afeta a reprodução de cor e qualidade.

Parâmetros Elétricos

Termo Símbolo Explicação Simples Considerações de Design
Tensão Direta Vf Tensão mínima para ligar o LED, como "limiar de partida". A tensão do driver deve ser ≥Vf, tensões somam-se para LEDs em série.
Corrente Direta If Valor de corrente para operação normal do LED. Normalmente acionamento de corrente constante, corrente determina brilho e vida útil.
Corrente de Pulsação Máxima Ifp Corrente de pico tolerável por curtos períodos, usada para dimerização ou flash. A largura do pulso e ciclo de trabalho devem ser rigorosamente controlados para evitar danos.
Tensão Reversa Vr Tensão reversa máxima que o LED pode suportar, além pode causar ruptura. O circuito deve evitar conexão reversa ou picos de tensão.
Resistência Térmica Rth (°C/W) Resistência à transferência de calor do chip para a solda, mais baixo é melhor. Alta resistência térmica requer dissipação de calor mais forte.
Imunidade ESD V (HBM), ex., 1000V Capacidade de suportar descarga eletrostática, mais alta significa menos vulnerável. Medidas antiestáticas necessárias na produção, especialmente para LEDs sensíveis.

Gerenciamento Térmico e Confiabilidade

Termo Métrica Chave Explicação Simples Impacto
Temperatura de Junção Tj (°C) Temperatura operacional real dentro do chip LED. Cada redução de 10°C pode dobrar a vida útil; muito alta causa decaimento da luz, deslocamento de cor.
Depreciação do Lúmen L70 / L80 (horas) Tempo para o brilho cair para 70% ou 80% do inicial. Define diretamente a "vida de serviço" do LED.
Manutenção do Lúmen % (ex., 70%) Porcentagem de brilho retida após o tempo. Indica retenção de brilho ao longo do uso de longo prazo.
Deslocamento de Cor Δu′v′ ou elipse MacAdam Grau de mudança de cor durante o uso. Afeta a consistência da cor nas cenas de iluminação.
Envelhecimento Térmico Degradação do material Deterioração devido a alta temperatura a longo prazo. Pode causar queda de brilho, mudança de cor ou falha de circuito aberto.

Embalagem e Materiais

Termo Tipos Comuns Explicação Simples Características e Aplicações
Tipo de Pacote EMC, PPA, Cerâmica Material da carcaça protegendo o chip, fornecendo interface óptica/térmica. EMC: boa resistência ao calor, baixo custo; Cerâmica: melhor dissipação de calor, vida mais longa.
Estrutura do Chip Frontal, Flip Chip Arranjo dos eletrodos do chip. Flip chip: melhor dissipação de calor, eficácia mais alta, para alta potência.
Revestimento de Fósforo YAG, Silicato, Nitreto Cobre o chip azul, converte alguns para amarelo/vermelho, mistura para branco. Diferentes fósforos afetam eficácia, CCT e CRI.
Lente/Óptica Plana, Microlente, TIR Estrutura óptica na superfície controlando a distribuição da luz. Determina o ângulo de visão e curva de distribuição de luz.

Controle de Qualidade e Classificação

Termo Conteúdo de Binning Explicação Simples Propósito
Bin de Fluxo Luminoso Código ex. 2G, 2H Agrupado por brilho, cada grupo tem valores de lúmen mín/máx. Garante brilho uniforme no mesmo lote.
Bin de Tensão Código ex. 6W, 6X Agrupado por faixa de tensão direta. Facilita o emparelhamento do driver, melhora a eficiência do sistema.
Bin de Cor Elipse MacAdam de 5 passos Agrupado por coordenadas de cor, garantindo faixa estreita. Garante consistência de cor, evita cor irregular dentro do dispositivo.
Bin CCT 2700K, 3000K etc. Agrupado por CCT, cada um tem faixa de coordenadas correspondente. Atende aos diferentes requisitos de CCT da cena.

Testes e Certificação

Termo Padrão/Teste Explicação Simples Significado
LM-80 Teste de manutenção do lúmen Iluminação de longo prazo a temperatura constante, registrando decaimento de brilho. Usado para estimar vida do LED (com TM-21).
TM-21 Padrão de estimativa de vida Estima a vida sob condições reais com base nos dados LM-80. Fornece previsão científica de vida.
IESNA Sociedade de Engenharia de Iluminação Abrange métodos de teste ópticos, elétricos, térmicos. Base de teste reconhecida pela indústria.
RoHS / REACH Certificação ambiental Garante nenhuma substância nociva (chumbo, mercúrio). Requisito de acesso ao mercado internationalmente.
ENERGY STAR / DLC Certificação de eficiência energética Certificação de eficiência energética e desempenho para iluminação. Usado em aquisições governamentais, programas de subsídios, aumenta a competitividade.