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LED Verde 1,6x0,8x0,4mm - Tensão Direta 2,3-3,0V - Potência 60mW - Comprimento de Onda Dominante 525-535nm - Especificação Técnica RF-TGM190TS-CA-P1

Especificação técnica detalhada para o LED chip verde RF-TGM190TS-CA-P1. Recursos: pacote de 1,6x0,8x0,4mm, ângulo de visão de 140°, comprimento de onda dominante de 525-535nm, tensão direta de 2,3-3,0V e conformidade com RoHS.
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Capa do documento PDF - LED Verde 1,6x0,8x0,4mm - Tensão Direta 2,3-3,0V - Potência 60mW - Comprimento de Onda Dominante 525-535nm - Especificação Técnica RF-TGM190TS-CA-P1

1. Visão Geral do Produto

Este LED chip verde é fabricado usando um chip de LED verde de alta eficiência e encapsulado em um minúsculo pacote de montagem em superfície de 1,6 mm x 0,8 mm x 0,4 mm. O dispositivo fornece uma faixa de comprimento de onda dominante de 525 nm a 535 nm, tornando-o adequado para várias aplicações de indicadores e displays. Com um ângulo de visão extremamente amplo de 140° e uma baixa tensão direta a partir de 2,3V, oferece excelente desempenho óptico para uso geral.

O LED é projetado para montagem SMT automatizada e é compatível com processos padrão de soldagem por refluxo. É classificado como nível de sensibilidade à umidade 3 (MSL 3) e está totalmente em conformidade com RoHS. As classificações máximas absolutas incluem uma dissipação de potência de 60mW, uma corrente direta de 20mA (pico de 60mA) e uma faixa de temperatura operacional de -40°C a +85°C.

2. Características Ópticas e Elétricas

A tabela a seguir resume os principais parâmetros ópticos e elétricos a uma temperatura ambiente de 25°C e uma corrente de teste de 2mA (salvo indicação em contrário).

2.1 Tensão Direta (VF)

A tensão direta é classificada em várias subfaixas (D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2) com valores típicos de 2,3V a 2,9V e valores máximos de 2,4V a 3,0V. O código de bin exato depende da tensão medida a IF=2mA.

2.2 Comprimento de Onda Dominante (λD)

O comprimento de onda dominante é categorizado em quatro bins: F10 (525-527,5nm), F20 (527,5-530nm), G10 (530-532,5nm) e G20 (532,5-535nm). A largura de meia banda espectral (Δλ) é tipicamente 15nm.

2.3 Intensidade Luminosa (IV)

A intensidade luminosa é classificada em bins que variam de FD0 (90-100 mcd) a 1FS (150-160 mcd) a IF=2mA. A tolerância na medição é de ±10%.

2.4 Outros Parâmetros

O ângulo de visão (2θ1/2) é 140° (típico). A corrente reversa (IR) a VR=5V é ≤10 μA. A resistência térmica (RTHJ-S) é ≤450 °C/W.

3. Sistema de Classificação

O produto é classificado por tensão direta, comprimento de onda dominante e intensidade luminosa. Os códigos de bin são marcados na etiqueta do carretel, conforme mostrado na seção de embalagem. Os clientes devem especificar a combinação de bin necessária ao fazer o pedido para garantir consistência em sua aplicação.

4. Curvas Típicas de Características Ópticas

A folha de dados fornece várias curvas características para ajudar os projetistas a entender o comportamento do dispositivo sob diferentes condições.

4.1 Tensão Direta vs. Corrente Direta

Em corrente baixa (abaixo de 5mA), a tensão direta aumenta drasticamente. A curva mostra uma relação não linear típica de diodos. A 20mA, a tensão direta é de aproximadamente 3,0V (típico para chips verdes).

4.2 Intensidade Relativa vs. Corrente Direta

A intensidade luminosa relativa aumenta linearmente com a corrente direta até cerca de 20mA, após o que começa a saturação. Esta curva é útil para determinar a corrente de acionamento ideal para um determinado requisito de brilho.

4.3 Temperatura do Pino vs. Intensidade Relativa

À medida que a temperatura ambiente aumenta, a intensidade relativa diminui. A 100°C, a intensidade cai para aproximadamente 0,85 do valor a 25°C. O gerenciamento térmico é crítico para manter uma saída de luz consistente.

4.4 Temperatura do Pino vs. Corrente Direta

A corrente direta máxima deve ser reduzida em temperaturas de pino mais altas. A área de operação segura é definida na curva; por exemplo, a 100°C a corrente direta permitida reduz para cerca de 10mA.

4.5 Corrente Direta vs. Comprimento de Onda Dominante

Aumentar a corrente direta de 0 a 30mA causa um leve deslocamento no comprimento de onda dominante (aproximadamente 2-3nm em direção a comprimentos de onda mais longos) devido ao aquecimento da junção. Este efeito deve ser considerado em aplicações críticas de cor.

4.6 Intensidade Relativa vs. Comprimento de Onda

O espectro mostra um pico de emissão estreito em torno de 527nm (típico para verde). A largura total na metade do máximo (FWHM) é de cerca de 15nm, proporcionando boa pureza de cor.

4.7 Padrão de Radiação

O gráfico de radiação polar indica uma distribuição ampla, estilo Lambertiano, com meia intensidade em aproximadamente ±70°. Isso torna o LED adequado para aplicações que exigem iluminação ampla.

5. Informações Mecânicas e de Embalagem

5.1 Dimensões do Pacote

O pacote do LED mede 1,6 mm (comprimento) x 0,8 mm (largura) x 0,4 mm (altura). As tolerâncias são de ±0,2 mm, salvo indicação em contrário. A vista superior mostra dois pads elétricos (pad 1 e pad 2) com dimensões de 0,22 mm x 0,70 mm. A vista inferior indica a marca de polaridade (o pad do ânodo é maior). O padrão de soldagem recomendado é fornecido com dimensões de pad de 0,8 mm x 0,8 mm espaçados de 2,4 mm.

5.2 Fita Portadora e Carretel

Os LEDs são embalados em fita portadora com largura de 8 mm, passo de 4 mm e tamanho de cavidade que acomoda o pacote 1,6x0,8 mm. A fita inclui marcas de polaridade e uma fita de cobertura superior. Cada carretel contém 4.000 peças. O diâmetro externo do carretel é de 178±1 mm, o diâmetro do cubo é de 60±1 mm e a largura da fita é de 8,0±0,1 mm.

5.3 Informações da Etiqueta

A etiqueta do carretel inclui o número da peça, número da especificação, número do lote, código do bin (fluxo luminoso, cromaticidade, tensão direta, comprimento de onda), quantidade e código de data. A etiqueta é afixada no carretel e também na bolsa de barreira contra umidade.

6. Diretrizes de Soldagem e Montagem

6.1 Perfil de Soldagem por Refluxo

O perfil de refluxo recomendado segue os padrões JEDEC. Parâmetros-chave: taxa de aumento ≤3°C/s, pré-aquecimento de 150°C a 200°C por 60-120 segundos, tempo acima de 217°C (TL) de 60-150 segundos, temperatura de pico (TP) 260°C com tempo máximo de 10 segundos dentro de 5°C de TP, e taxa de resfriamento ≤6°C/s. O tempo total de 25°C ao pico não deve exceder 8 minutos. Apenas dois passes de refluxo são permitidos.

6.2 Soldagem Manual

Se a soldagem manual for necessária, a temperatura do ferro deve ser ≤300°C e o tempo de contato ≤3 segundos. Apenas uma operação de soldagem manual é permitida.

6.3 Armazenamento e Manuseio de Umidade

Os LEDs são armazenados em uma bolsa de barreira contra umidade com dessecante. Antes de abrir a bolsa, as condições de armazenamento são ≤30°C e ≤75% UR por até um ano. Após a abertura, os LEDs devem ser usados dentro de 168 horas a ≤30°C e ≤60% UR. Se o tempo de armazenamento for excedido ou o indicador de dessecante mostrar umidade, os LEDs devem ser secos em estufa a 60±5°C por pelo menos 24 horas antes do uso.

7. Informações de Embalagem e Pedido

A unidade de embalagem padrão é um carretel de 4.000 peças. Os carretéis são selados em bolsas de barreira contra umidade, com etiquetas indicando os códigos de bin. Vários carretéis são embalados em caixas de papelão. Ao fazer o pedido, os clientes devem especificar os códigos de bin necessários para tensão direta, comprimento de onda e intensidade para garantir uniformidade do produto.

8. Recomendações de Aplicação

Este LED verde é adequado para indicadores ópticos, interruptores, símbolos, displays e iluminação de uso geral. Os projetistas devem considerar o gerenciamento térmico: a temperatura da junção não deve exceder 95°C e a dissipação de potência deve ser mantida abaixo de 60mW. Um resistor limitador de corrente é obrigatório para evitar picos de corrente devido a variações de tensão. O LED é sensível a ESD (HBM 1000V); é necessária proteção ESD adequada durante o manuseio.

9. Precauções de Manuseio

Evite aplicar tensão mecânica na lente de silicone. Use ferramentas adequadas para pegar e colocar os LEDs pelo lado. Não toque na superfície da lente diretamente. O ambiente deve ter baixo teor de enxofre (<100ppm) para evitar descoloração. O teor de bromo e cloro nos materiais circundantes deve ser individualmente<<900ppm e total<<1500ppm.

10. Confiabilidade e Qualidade

O produto é submetido a testes de confiabilidade incluindo refluxo (260°C, 10s, 2 ciclos), ciclo de temperatura (-40°C a 100°C, 100 ciclos), choque térmico (-40°C a 100°C, 300 ciclos), armazenamento em alta temperatura (100°C, 1000h), armazenamento em baixa temperatura (-40°C, 1000h) e teste de vida (25°C, 2mA, 1000h). Critérios de aceitação: variação da tensão direta ≤1,1x limite superior da especificação, corrente reversa ≤2x limite superior da especificação e intensidade luminosa ≥0,7x limite inferior da especificação.

As informações técnicas fornecidas são baseadas em características típicas e não constituem garantia para aplicações específicas. Os usuários finais devem verificar o desempenho em suas próprias condições de sistema.

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.