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Ficha Técnica do Conjunto de Lâmpadas LED A694B/2SYG/S530-E2 - Amarelo Verde Brilhante - 20mA - 2.4V - Documento Técnico em Português

Ficha técnica do conjunto de lâmpadas LED A694B/2SYG/S530-E2. Características incluem baixo consumo energético, alta eficiência, design empilhável, conformidade RoHS e características eletro-ópticas detalhadas.
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Índice

1. Visão Geral do Produto

O A694B/2SYG/S530-E2 é um conjunto de lâmpadas LED de baixa potência e alta eficiência, projetado para aplicações de indicação. Consiste num suporte plástico combinado com múltiplas lâmpadas LED, oferecendo uma solução versátil e económica para indicação visual de estado em equipamentos eletrónicos. O produto caracteriza-se pelo seu design empilhável, permitindo montagem tanto vertical como horizontal para atender a vários requisitos espaciais. É conforme com as principais normas ambientais e de segurança, incluindo RoHS, REACH da UE e requisitos livres de halogéneos, tornando-o adequado para uma vasta gama de aplicações globais.

1.1 Vantagens Principais

1.2 Mercado-Alvo e Aplicações

Este conjunto de LEDs destina-se principalmente a ser utilizado como indicador em instrumentos eletrónicos. As suas aplicações típicas incluem indicação de estado operacional, grau, modos de função ou informação posicional. A cor amarelo-verde brilhante proporciona alta visibilidade, tornando-o ideal para painéis de interface do utilizador, sistemas de controlo e instrumentação onde é necessário feedback visual claro.

2. Análise Detalhada dos Parâmetros Técnicos

2.1 Especificações Máximas Absolutas

A tabela seguinte lista as especificações máximas absolutas para o dispositivo. Exceder estes valores pode causar danos permanentes.

Parâmetro Símbolo Especificação Unidade
Corrente Direta Contínua IF 25 mA
Corrente Direta de Pico (Ciclo de Trabalho 1/10 @ 1kHz) IFP 60 mA
Tensão Reversa VR 5 V
Dissipação de Potência Pd 60 mW
Temperatura de Operação TT -40 a +85 °C
Temperatura de Armazenamento TT -40 a +100 °C
Temperatura de Soldagem TT 260 (por 5 seg) °C

Interpretação:O dispositivo é classificado para uma corrente contínua padrão de 20mA (conforme a tabela de características), com uma corrente contínua máxima admissível de 25mA. A especificação de corrente de pico permite pulsos breves de corrente mais elevada, o que é útil em aplicações de multiplexagem. A baixa especificação de tensão reversa (5V) destaca a necessidade de um design de circuito adequado para evitar polarização reversa acidental, que poderia facilmente danificar o LED. A gama de temperatura de operação de -40°C a +85°C torna-o adequado para aplicações industriais e de consumo.

2.2 Características Eletro-Ópticas

As características eletro-ópticas são especificadas a uma temperatura de junção (Tj) de 25°C e a uma corrente direta (IF) de 20mA, que é a condição de teste padrão.

Parâmetro Símbolo Min. Typ. Max. Unidade Condição
Tensão Direta VF 2.0 2.4 V IFI
Corrente Reversa IR 10 µA VRV
Intensidade Luminosa IV 25 50 mcd IFI
Ângulo de Visão (2θ1/2) 60 graus IFI
Comprimento de Onda de Pico λp 575 nm IFI
Comprimento de Onda Dominante λd 573 nm IFI
Largura de Banda do Espectro de Radiação Δλ 20 nm IFI

Interpretação:

2.3 Características Térmicas

Embora não listadas explicitamente numa tabela separada, a gestão térmica é abordada nas notas de manuseamento. A dissipação de potência (Pd) é classificada em 60 mW. É necessário um dissipador de calor eficaz ou um layout de PCB adequado para manter a temperatura de junção dentro de limites seguros, especialmente quando operando na corrente contínua máxima ou em altas temperaturas ambientes. A falha na gestão do calor pode levar a uma redução da saída luminosa, degradação acelerada e redução da vida útil.

3. Explicação do Sistema de Binning

A ficha técnica faz referência a um "Guia de Seleção de Dispositivos", o que implica a existência de um sistema de binning, embora os códigos de bin específicos para o A694B/2SYG/S530-E2 não sejam detalhados no excerto fornecido. Com base nos padrões da indústria e nos parâmetros listados, o binning provavelmente ocorre em várias características-chave:

O sufixo do número de peça (ex.: /S530-E2) pode codificar informações específicas de bin. Os projetistas devem consultar o guia de seleção completo ou o fabricante para obter detalhes precisos de binning, a fim de garantir a consistência de cor e brilho na sua aplicação.

4. Análise das Curvas de Desempenho

A ficha técnica inclui várias curvas características típicas, que são essenciais para compreender o comportamento do dispositivo em condições não padrão.

4.1 Intensidade Relativa vs. Comprimento de Onda

Esta curva traça a distribuição espectral de potência da luz emitida. Normalmente mostra um único pico centrado em torno de 575 nm (amarelo-verde) com uma largura a meia altura (FWHM) de aproximadamente 20 nm, conforme indicado pelo parâmetro Δλ. Esta curva confirma a natureza monocromática da saída do LED.

4.2 Padrão de Diretividade

Este gráfico polar ilustra a distribuição espacial da intensidade luminosa. Para uma lâmpada LED padrão com resina difusa, espera-se que o padrão seja aproximadamente Lambertiano, mostrando o ângulo de visão de 60° onde a intensidade cai para 50% do valor no eixo. O padrão é simétrico em torno do eixo óptico.

4.3 Corrente Direta vs. Tensão Direta (Curva I-V)

Esta é uma característica fundamental do díodo semicondutor. A curva mostra uma relação exponencial. Para o LED, a tensão de "joelho" onde a corrente significativa começa a fluir é de cerca de 1.8-2.0V. Acima deste joelho, a tensão aumenta apenas ligeiramente com um grande aumento na corrente. Isto destaca a importância do controlo de corrente (não do controlo de tensão) para acionar LEDs. Uma pequena alteração na tensão aplicada além do joelho pode causar uma grande alteração na corrente, potencialmente destrutiva.

4.4 Intensidade Relativa vs. Corrente Direta

Esta curva demonstra a relação entre a corrente de acionamento e a saída de luz (intensidade luminosa). É geralmente linear ou ligeiramente sub-linear na gama de operação normal (até 20-25mA). Acionar o LED acima da sua corrente nominal produzirá mais luz, mas à custa de eficiência reduzida (lúmens por watt), aumento da geração de calor e potencialmente menor vida útil.

4.5 Intensidade Relativa vs. Temperatura Ambiente

Esta curva mostra o efeito de extinção térmica. À medida que a temperatura ambiente (e, consequentemente, da junção) aumenta, a saída luminosa do LED diminui. Esta é uma consideração crítica para aplicações que operam em ambientes de alta temperatura. A curva permite aos projetistas reduzir a saída de luz esperada com base na temperatura de operação.

4.6 Corrente Direta vs. Temperatura Ambiente

Esta curva de derating indica a corrente direta máxima admissível em função da temperatura ambiente. Para evitar sobreaquecimento e garantir fiabilidade, a corrente contínua máxima deve ser reduzida quando operando em altas temperaturas ambientes. Por exemplo, o máximo absoluto de 25mA a 25°C pode precisar de ser reduzido para 20mA ou 15mA a 85°C.

5. Informações Mecânicas e de Embalagem

5.1 Dimensões da Embalagem

A ficha técnica inclui um desenho detalhado das dimensões da embalagem. As especificações mecânicas-chave incluem:

O desenho fornece informações críticas para o design da pegada na PCB, incluindo tamanho das pastilhas, espaçamento (passo), comprimento e largura do corpo da embalagem, diâmetro dos terminais e altura total. A adesão precisa a estas dimensões é necessária para uma soldagem adequada e estabilidade mecânica.

5.2 Identificação da Polaridade

A polaridade do LED é tipicamente indicada por características como uma borda plana no corpo da embalagem, um entalhe ou por ter um terminal mais curto que o outro (o cátodo). O desenho dimensional deve mostrar claramente esta característica de identificação. A polaridade correta é essencial para o funcionamento do circuito; a polarização reversa do LED além da sua baixa especificação de 5V pode causar falha imediata.

6. Diretrizes de Soldagem e Montagem

O manuseamento adequado é crucial para manter o desempenho e a fiabilidade do LED.

6.1 Formação dos Terminais

6.2 Armazenamento

6.3 Processo de Soldagem

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

Processo Parâmetro Valor / Condição
Soldagem Manual Temperatura da Ponta do Ferro 300°C Máx. (ferro de 30W máx.)
Tempo de Soldagem 3 segundos Máx. por terminal
Soldagem por Onda/Imersão Temperatura de Pré-aquecimento 100°C Máx. (60 seg Máx.)
Temperatura e Tempo do Banho de Solda 260°C Máx., 5 segundos Máx.
Perfil Recomendado Siga o gráfico tempo-temperatura fornecido.

Notas Críticas:

6.4 Limpeza

6.5 Gestão Térmica na Aplicação

A gestão térmica deve ser considerada durante a fase de design do sistema. A corrente que aciona o LED deve ser adequadamente reduzida de acordo com a curva de derating (Corrente Direta vs. Temperatura Ambiente). A temperatura ambiente em torno do LED na aplicação final deve ser controlada. A dissipação de calor inadequada fará com que a temperatura da junção aumente, levando a uma redução da saída de luz, desvio de cor e depreciação acelerada dos lúmens ao longo do tempo.

7. Informações de Embalagem e Encomenda

7.1 Especificação de Embalagem

Os LEDs são embalados para prevenir descargas eletrostáticas (ESD) e danos por humidade durante o transporte e armazenamento.

7.2 Explicação do Rótulo

Os rótulos das caixas contêm as seguintes informações para rastreabilidade e identificação:

8. Recomendações de Aplicação

8.1 Cenários de Aplicação Típicos

8.2 Considerações de Projeto

9. Comparação e Diferenciação Técnica

Embora não seja fornecida uma comparação direta lado a lado com outros números de peça, o A694B/2SYG/S530-E2 oferece várias vantagens distintas com base nas especificações da sua ficha técnica:

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.