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Ficha Técnica da Lâmpada LED 423-2UYC/S530-A6 - Amarelo Brilhante - 20mA - 2.0V - Ângulo de Visão de 90° - Documento Técnico em Português

Ficha técnica completa para a Lâmpada LED Amarelo Brilhante (423-2UYC/S530-A6). Inclui características, especificações máximas absolutas, características eletro-ópticas, curvas de desempenho, dimensões do encapsulamento e diretrizes de manuseio.
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1. Visão Geral do Produto

Este documento fornece as especificações técnicas completas para a lâmpada LED 423-2UYC/S530-A6. Este componente é um dispositivo de montagem em superfície (SMD) projetado para aplicações que requerem iluminação confiável com características de cor específicas. A série é projetada para oferecer desempenho consistente em um formato compacto.

1.1 Características e Vantagens Principais

O LED oferece várias vantagens-chave para integração em projetos eletrônicos:

1.2 Aplicações Alvo

Este LED é adequado para uma variedade de eletrônicos de consumo e industriais onde são necessárias funções de indicador ou retroiluminação. Aplicações típicas incluem:

2. Análise de Parâmetros Técnicos

Esta seção detalha os parâmetros críticos elétricos, ópticos e térmicos que definem os limites operacionais e o desempenho do LED.

2.1 Especificações Máximas Absolutas

Estas especificações definem os limites de tensão além dos quais pode ocorrer dano permanente ao dispositivo. A operação sob ou nestes limites não é garantida.

ParâmetroSímboloEspecificaçãoUnidade
Corrente Direta ContínuaIF25mA
Corrente Direta de Pico (Ciclo de Trabalho 1/10 @ 1KHz)IFP60mA
Tensão ReversaVR5V
Dissipação de PotênciaPd60mW
Temperatura de OperaçãoTopr-40 a +85°C
Temperatura de ArmazenamentoTstg-40 a +100°C
Temperatura de Soldadura (Onda)Tsol260 por 5 seg.°C

2.2 Características Eletro-Ópticas

Estes parâmetros são medidos numa condição de teste padrão de Ta=25°C e IF=20mA, representando o desempenho típico.

ParâmetroSímboloMin.Typ.Max.UnidadeCondição
Intensidade LuminosaIv100200---mcdIF=20mA
Ângulo de Visão (Meio Ângulo)2θ1/2---90---grausIF=20mA
Comprimento de Onda de Picoλp---591---nmIF=20mA
Comprimento de Onda Dominanteλd---589---nmIF=20mA
Largura de Banda Espectral (FWHM)Δλ---15---nmIF=20mA
Tensão DiretaVF1.72.02.4VIF=20mA
Corrente ReversaIR------10μAVR=5V

Notas de Medição:As tolerâncias são especificadas: Tensão Direta (±0.1V), Intensidade Luminosa (±10%), Comprimento de Onda Dominante (±1.0nm).

2.3 Seleção e Classificação do Dispositivo

O LED utiliza um chip semicondutor de AlGaInP (Fosfeto de Alumínio Gálio Índio) para produzir uma cor emitida \"Amarelo Brilhante\". A resina do dispositivo é transparente. A ficha técnica indica um sistema de classificação para parâmetros-chave, embora códigos de classificação específicos não sejam detalhados aqui. Categorias típicas de classificação para tais LEDs incluem:

Consulte a etiqueta da embalagem para códigos de classificação específicos (CAT, HUE, REF) para um determinado lote.

3. Análise das Curvas de Desempenho

Dados gráficos fornecem informações sobre como o LED se comporta em condições variáveis.

3.1 Distribuição Espectral e Angular

Intensidade Relativa vs. Comprimento de Onda:A curva mostra uma emissão de pico em torno de 591 nm (típico), definindo sua cor amarelo brilhante. A largura de banda espectral (FWHM) é de aproximadamente 15 nm, indicando uma emissão de cor relativamente pura.
Padrão de Diretividade:O padrão de radiação ilustra o ângulo de visão de 90° (meio ângulo), mostrando como a intensidade da luz diminui a partir do eixo central.

3.2 Características Elétricas e Térmicas

Corrente Direta vs. Tensão Direta (Curva I-V):Esta curva é essencial para o projeto do circuito. Ela mostra a relação não linear; a tensão direta normalmente sobe para cerca de 2.0V a 20mA. Os projetistas devem usar um resistor limitador de corrente ou um driver.
Intensidade Relativa vs. Corrente Direta:Mostra que a saída de luz aumenta com a corrente, mas pode não ser perfeitamente linear, especialmente em correntes mais altas. Operar acima da especificação máxima absoluta é proibido.
Intensidade Relativa vs. Temperatura Ambiente:Demonstra o coeficiente de temperatura negativo da saída de luz. A intensidade luminosa normalmente diminui à medida que a temperatura da junção aumenta.
Corrente Direta vs. Temperatura Ambiente:Uma curva de derating. Indica que a corrente direta contínua máxima permitida deve ser reduzida à medida que a temperatura ambiente aumenta para evitar exceder a temperatura máxima da junção e os limites de dissipação de potência.

4. Informações Mecânicas e de Encapsulamento

4.1 Dimensões do Encapsulamento

A ficha técnica inclui um desenho mecânico detalhado. Notas dimensionais-chave incluem:

O desenho especifica o tamanho do corpo, o espaçamento dos terminais e a pegada geral, críticos para o projeto de layout da PCB (Placa de Circuito Impresso).

4.2 Identificação de Polaridade

O desenho do encapsulamento indica os terminais do ânodo e do cátodo. A polaridade correta é obrigatória para a operação. Normalmente, o cátodo pode ser identificado por um entalhe, um terminal mais curto ou uma marcação no encapsulamento. Consulte o desenho dimensional para o marcador específico.

5. Diretrizes de Montagem e Manuseio

O manuseio adequado é crucial para a confiabilidade.

5.1 Formação dos Terminais

5.2 Processo de Soldadura

Condições Recomendadas:

MétodoParâmetroValor
Soldadura ManualTemperatura da Ponta do Ferro300°C Máx. (30W Máx.)
Tempo de Soldadura3 seg Máx.
Distância do Bulbo3mm Mín.
Soldadura por Onda (DIP)Temperatura de Pré-aquecimento100°C Máx. (60 seg Máx.)
Temperatura do Banho & Tempo260°C Máx., 5 seg Máx.
Distância do Bulbo3mm Mín.
ArrefecimentoEvite arrefecimento rápido a partir da temperatura de pico.

Notas Críticas:

5.3 Limpeza

5.4 Armazenamento

5.5 Gestão Térmica

O desempenho e a vida útil do LED dependem fortemente da temperatura da junção.

5.6 Precauções contra ESD (Descarga Eletrostática)

Este dispositivo é sensível à descarga eletrostática. Manuseie com as precauções ESD apropriadas: use estações de trabalho aterradas, pulseiras condutoras e recipientes condutores.

6. Embalagem e Informações de Encomenda

6.1 Especificação de Embalagem

Os LEDs são embalados para evitar danos e ESD:

  1. Embalagem Primária:Sacos antiestáticos.
  2. Embalagem Secundária:Caixas internas contendo vários sacos.
  3. Embalagem Terciária:Caixas externas contendo várias caixas internas.

Quantidades de Embalagem:

6.2 Explicação da Etiqueta

As etiquetas na embalagem contêm as seguintes informações:

7. Notas de Aplicação e Considerações de Projeto

7.1 Projeto do Circuito

Para operar este LED, um mecanismo limitador de corrente é obrigatório. O método mais simples é um resistor em série. Calcule o valor do resistor (R) usando: R = (Vsupply - VF) / IF. Onde VF é a tensão direta típica ou máxima da ficha técnica (ex., 2.4V), IF é a corrente de operação desejada (ex., 20mA), e Vsupply é a tensão do seu circuito. Garanta sempre que a dissipação de potência calculada no resistor está dentro da sua especificação.

7.2 Layout da PCB

7.3 Integração Óptica

O ângulo de visão de 90° fornece um feixe amplo. Para aplicações que requerem luz mais focada ou difusa, ópticas secundárias (lentes, guias de luz) podem ser necessárias. A resina transparente é adequada para uso com filtros de cor externos se um tom específico for necessário, embora isso reduza a saída total de luz.

8. Comparação e Posicionamento Técnico

Este LED amarelo brilhante baseado em AlGaInP oferece um equilíbrio de características de desempenho. Comparado com tecnologia mais antiga como GaAsP, o AlGaInP fornece maior eficiência e melhor saturação de cor para cores amarelo/laranja/vermelho. A sua tensão direta típica de 2.0V é mais baixa do que a dos LEDs InGaN azuis ou brancos, potencialmente simplificando o projeto da fonte de alimentação em sistemas de cores mistas. O ângulo de visão de 90° é um padrão comum, tornando-o um componente versátil de substituição direta para muitas aplicações de indicador.

9. Perguntas Frequentes (FAQ)

9.1 Qual é a diferença entre Comprimento de Onda de Pico (λp) e Comprimento de Onda Dominante (λd)?

Comprimento de Onda de Picoé o comprimento de onda no qual a distribuição espectral de potência é máxima (591 nm típico).Comprimento de Onda Dominanteé o comprimento de onda único da luz monocromática que corresponde à cor percebida do LED (589 nm típico). Para LEDs com um espectro estreito, estes valores são muito próximos.

9.2 Posso alimentar este LED com uma fonte de 5V sem um resistor?

No.Conectá-lo diretamente a 5V tentaria forçar uma corrente muito superior à sua especificação máxima absoluta (25mA contínua), causando falha imediata e catastrófica devido ao sobreaquecimento. Use sempre um resistor limitador de corrente ou um driver de corrente constante.

9.3 Por que a humidade de armazenamento é importante?

Encapsulamentos plásticos como este LED podem absorver humidade. Durante o processo de soldadura de alta temperatura, a humidade retida pode expandir-se rapidamente, causando delaminação interna ou \"popcorning\", que racha o encapsulamento e destrói o dispositivo. As diretrizes de armazenamento ajudam a controlar a absorção de humidade.

9.4 Como interpreto os códigos de classificação (CAT, HUE, REF)?

Estes códigos são específicos do fabricante e do lote de produção. Eles permitem selecionar LEDs com parâmetros rigidamente controlados. Por exemplo, se o seu projeto requer cor muito consistente em várias unidades, você especificaria uma classificação HUE estreita. Consulte o documento detalhado de especificação de classificação do fabricante para o significado exato de cada letra/número do código.

10. Exemplo Prático de Caso de Uso

Cenário: Projetando um painel de indicador de estado para um router de rede.

  1. Requisito:Um LED amarelo brilhante para indicar \"Em Espera/Atividade\".
  2. Seleção:O 423-2UYC/S530-A6 é escolhido pela sua cor, brilho (~200 mcd), amplo ângulo de visão (boa visibilidade de múltiplos ângulos) e encapsulamento SMD (adequado para montagem automatizada).
  3. Projeto do Circuito:A fonte de alimentação lógica interna do router é 3.3V. Usando a VF típica de 2.0V e um IF alvo de 15mA (para maior vida útil e menor calor), o resistor em série é calculado: R = (3.3V - 2.0V) / 0.015A = 86.7Ω. Um resistor padrão de 91Ω é selecionado. Potência no resistor: P = I²R = (0.015)² * 91 = 0.02W, bem dentro da especificação de um resistor de 1/8W.
  4. Layout da PCB:A pegada recomendada é usada. Uma pequena área de cobre ao redor das ilhas do LED é conectada ao plano de terra para um leve dissipador de calor.
  5. Montagem:Os LEDs são fornecidos em fita e bobina. A casa de montagem usa o perfil de reflow recomendado com uma temperatura de pico de 250°C, que está abaixo do limite de 260°C/5s.
  6. Resultado:Um indicador de estado amarelo brilhante, confiável e consistente, que atende a todos os requisitos de projeto e regulamentares.

11. Princípio de Operação

Este LED é baseado num chip semicondutor feito de AlGaInP (Fosfeto de Alumínio Gálio Índio). Quando uma tensão direta é aplicada, elétrons e lacunas são injetados na região ativa do semicondutor. Quando estes portadores de carga se recombinam, libertam energia na forma de fotões (luz). A composição específica da liga AlGaInP determina a energia da banda proibida do semicondutor, que dita diretamente o comprimento de onda (cor) da luz emitida. Neste caso, a composição é ajustada para produzir fotões na região amarela do espectro visível (~589-591 nm). A resina epóxi transparente encapsula o chip, atua como uma lente para moldar a saída de luz e pode conter fósforos ou corantes (embora para um LED de cor pura como este, normalmente seja transparente).

12. Tendências Tecnológicas

A tecnologia LED continua a avançar. Embora este seja um componente padrão, tendências mais amplas da indústria incluem:

Esta ficha técnica representa um produto maduro e confiável que incorpora tecnologia bem estabelecida, adequada para uma vasta gama de tarefas comuns de indicação e iluminação.

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.