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Especificação do LED Vermelho RF-RUB190TS-BD - Tamanho 1,6x0,8x0,7mm - Tensão Direta 1,8-2,4V - Potência 72mW

O RF-RUB190TS-BD é um LED SMD vermelho de alto brilho com encapsulamento de 1,6x0,8x0,7mm, comprimento de onda de 625-640nm, intensidade de 30-90mcd, ângulo de visão de 140°, ideal para indicadores e displays.
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Capa do documento PDF - Especificação do LED Vermelho RF-RUB190TS-BD - Tamanho 1,6x0,8x0,7mm - Tensão Direta 1,8-2,4V - Potência 72mW

Índice

1. Visão Geral do Produto

1.1 Descrição Geral

O RF-RUB190TS-BD é um LED SMD vermelho de alto brilho fabricado com um chip vermelho. Ele vem em um pacote compacto com dimensões de 1,6mm x 0,8mm x 0,7mm, tornando-o adequado para aplicações com espaço limitado. Este LED é projetado para uso geral e oferece excelente desempenho em aplicações de indicadores ópticos e displays.

1.2 Características

  • Ângulo de visão extremamente amplo de 140 graus.
  • Adequado para todos os processos de montagem e soldagem SMT.
  • Nível de sensibilidade à umidade: Nível 3 (MSL3).
  • Conformidade com RoHS, garantindo respeito ao meio ambiente.

1.3 Aplicações

  • Indicadores ópticos em eletrônicos de consumo.
  • Retroiluminação de interruptores e símbolos.
  • Indicação de status e display de uso geral.

2. Parâmetros Técnicos

2.1 Características Elétricas e Ópticas

A uma temperatura ambiente de 25°C e corrente direta de 20mA, o LED apresenta as seguintes características (valores típicos):

ParâmetroSímboloMínTípMáxUnidade
Largura de Banda Espectral à Meia AlturaΔλ15nm
Tensão Direta (Bin B0)VF1.82.0V
Tensão Direta (Bin C0)VF2.02.2V
Tensão Direta (Bin D0)VF2.22.4V
Comprimento de Onda Dominante (Bin F00)λD625630nm
Comprimento de Onda Dominante (Bin G00)λD630635nm
Comprimento de Onda Dominante (Bin H00)λD635640nm
Intensidade Luminosa (Bin 1BP)IV3090mcd
Ângulo de Visão2θ1/2140°
Corrente ReversaIR10μA
Resistência Térmica (Junção ao Solda)RTHJ-S450K/W

2.2 Classificações Máximas Absolutas

ParâmetroSímboloClassificaçãoUnidade
Dissipação de PotênciaPd72mW
Corrente DiretaIF30mA
Corrente Direta de Pico (Pulso)IFP60mA
ESD (HBM)ESD2000V
Temperatura de OperaçãoTopr-40 a +85°C
Temperatura de ArmazenamentoTstg-40 a +85°C
Temperatura da JunçãoTj95°C

Deve-se tomar cuidado para não exceder essas classificações máximas absolutas em nenhuma condição. A corrente direta deve ser limitada por resistores em série apropriados para evitar fuga térmica.

3. Sistema de Classificação

3.1 Bins de Tensão Direta

Três bins de tensão direta são definidos: B0 (1,8-2,0V), C0 (2,0-2,2V) e D0 (2,2-2,4V). Cada bin garante distribuição estreita de tensão para desempenho consistente em matrizes.

3.2 Bins de Comprimento de Onda

O comprimento de onda dominante é classificado em três bins: F00 (625-630nm), G00 (630-635nm) e H00 (635-640nm). Isso permite selecionar a tonalidade vermelha exata necessária.

3.3 Bins de Intensidade Luminosa

A intensidade luminosa é categorizada no bin 1BP com uma faixa de 30 a 90 mcd. A classificação de intensidade garante brilho uniforme em aplicações com múltiplos LEDs.

4. Análise das Curvas de Desempenho

4.1 Tensão Direta vs. Corrente Direta

Conforme mostrado na Fig.1-6, a tensão direta aumenta com a corrente direta, um comportamento típico para LEDs. A 20mA, a tensão normalmente cai dentro das faixas do bin.

4.2 Intensidade Relativa vs. Corrente Direta

A Figura 1-7 ilustra que a intensidade relativa aumenta linearmente com a corrente direta até cerca de 20mA, depois satura gradualmente. Operar a 20mA fornece um bom equilíbrio entre brilho e eficiência.

4.3 Dependências de Temperatura

As Figuras 1-8 e 1-9 mostram que a intensidade relativa diminui com o aumento da temperatura ambiente, e a corrente direta máxima permitida é reduzida à medida que a temperatura do pino aumenta. O gerenciamento térmico adequado é essencial para manter o desempenho e a confiabilidade.

4.4 Deslocamento de Comprimento de Onda

A Figura 1-10 indica que o comprimento de onda dominante permanece estável com a corrente direta, deslocando-se apenas ligeiramente dentro da faixa do bin em 0-30mA. Isso garante cor consistente em condições típicas de operação.

4.5 Distribuição Espectral

O LED emite um espectro estreito com pico em torno de 625-640nm, conforme a Figura 1-11. A largura total à meia altura é de cerca de 15nm, proporcionando uma cor vermelha pura.

4.6 Padrão de Radiação

A Figura 1-12 mostra um padrão de radiação amplo com um ângulo de visão de 140°. A intensidade cai para 50% em ±70°, tornando-o adequado para aplicações de indicador onde a visibilidade de vários ângulos é desejada.

5. Informações Mecânicas e do Encapsulamento

5.1 Dimensões do Encapsulamento

O encapsulamento do LED mede 1,6mm x 0,8mm x 0,7mm (comprimento x largura x altura). As dimensões exatas são mostradas nos desenhos de contorno do encapsulamento (Fig.1-1 a 1-4). Todas as dimensões estão em milímetros com tolerância de ±0,2mm, salvo indicação contrária.

5.2 Polaridade e Padrões de Soldagem

A polaridade é indicada por uma marca no encapsulamento (Fig.1-4). O padrão de soldagem recomendado (Fig.1-5) consiste em duas ilhas: 0,8mm x 0,8mm cada, com passo de 2,4mm. O alinhamento adequado garante juntas de solda confiáveis.

6. Diretrizes de Soldagem e Montagem

6.1 Perfil de Soldagem por Refluxo

O LED é adequado para soldagem por refluxo SMT com o perfil mostrado na Fig.3-1. Parâmetros principais: pré-aquecimento de 150°C a 200°C por 60-120 segundos, taxa de rampa ≤3°C/s, tempo acima de 217°C (TL) 60-150 segundos, temperatura de pico 260°C por até 10 segundos. Taxa de resfriamento ≤6°C/s. O tempo total de 25°C ao pico não deve exceder 8 minutos. Não realize refluxo mais de duas vezes.

6.2 Soldagem Manual

Se a soldagem manual for necessária, mantenha a temperatura do ferro abaixo de 300°C e limite o contato a menos de 3 segundos. Apenas uma tentativa de soldagem manual é permitida.

6.3 Precauções

Após a soldagem, evite estresse mecânico ou resfriamento rápido. Não monte componentes em PCBs empenadas. Use um ferro de solda de ponta dupla se o reparo for inevitável, mas o reparo geralmente não é recomendado.

7. Informações de Embalagem e Pedido

7.1 Especificações de Embalagem

Os LEDs são embalados em rolos de 4000 peças. As dimensões da fita transportadora são conforme Fig.2-1: fita de 8mm de largura com passo de 4mm. O diâmetro do rolo é 178mm. Uma bolsa de barreira contra umidade com dessecante é usada para armazenamento.

7.2 Informações da Etiqueta

As etiquetas incluem número da peça, número de especificação, número do lote, código do bin, fluxo luminoso, bin de cromaticidade, tensão direta, comprimento de onda, quantidade e data. Isso permite rastreabilidade total.

7.3 Condições de Armazenamento

Antes de abrir a bolsa de alumínio, armazene a ≤30°C e ≤75% UR por até 1 ano. Após abertura, é permitido armazenamento a ≤30°C e ≤60% UR por 168 horas (7 dias). Se o prazo de validade for excedido, realize secagem a 60±5°C por 24 horas antes do uso.

8. Notas de Aplicação

8.1 Projeto de Circuito

Cada LED deve ter um resistor limitador de corrente para manter a corrente direta dentro da classificação máxima absoluta. O circuito de acionamento deve ser projetado para que apenas tensão direta seja aplicada durante a operação; tensão reversa pode causar danos.

8.2 Gerenciamento Térmico

A dissipação eficaz de calor é crítica. A temperatura da junção não deve exceder 95°C. Considere usar vias térmicas ou um dissipador de calor se operar em altas temperaturas ambiente ou altas correntes.

8.3 Proteção ESD

Estes LEDs são sensíveis a ESD (HBM 2000V). Use precauções adequadas de ESD durante manuseio e montagem, como estações de trabalho aterradas e embalagens antiestáticas.

8.4 Considerações Ambientais

Evite expor os LEDs a compostos contendo enxofre acima de 100PPM. Para materiais externos, bromo e cloro cada um deve ser<900PPM, e total<1500PPM. COVs de adesivos também podem causar descoloração; teste todos os materiais quanto à compatibilidade.

9. Exemplo de Aplicação Típica

Considere um painel indicador de status usando vários LEDs RF-RUB190TS-BD. Selecionando o bin de comprimento de onda G00 (630-635nm) e combinando bins de tensão direta dentro de C0, é possível obter brilho e cor uniformes. Cada LED é acionado a 20mA através de um resistor em série. O amplo ângulo de visão garante visibilidade em todo o painel. O projeto térmico adequado usando planos de cobre na PCB evita superaquecimento.

10. Perguntas Comuns

10.1 Qual é a tensão direta típica a 20mA?

A tensão direta típica cai na faixa de 1,8 a 2,4V dependendo do bin (B0/C0/D0). Para a maioria das aplicações, a tensão está em torno de 2,0V.

10.2 Posso acionar o LED a 30mA contínuos?

Sim, a corrente direta máxima absoluta é 30mA. No entanto, operar próximo ao máximo pode reduzir a vida útil se o gerenciamento térmico for inadequado. Recomenda-se permanecer a 20mA para confiabilidade ideal.

10.3 Como o LED é afetado pela temperatura?

A saída de luz diminui em temperaturas mais altas. A redução da corrente direta é necessária acima de 25°C, conforme mostrado na Fig.1-9. Mantenha a temperatura da junção abaixo de 95°C.

11. Princípio de Operação

Este LED é baseado em um chip vermelho que emite luz por eletroluminescência. Quando uma polarização direta é aplicada, elétrons e lacunas se recombinam no material semicondutor, liberando fótons com energia correspondente aos comprimentos de onda vermelhos (625-640nm). A estreita largura espectral indica alta pureza da cor emitida.

12. Tendências e Desenvolvimentos

A tecnologia LED continua evoluindo para maior eficácia, encapsulamentos menores e melhor consistência de cor. O RF-RUB190TS-BD representa uma solução compacta e de alto brilho típica dos LEDs SMD atuais. As tendências futuras podem incluir dimensões ainda menores (por exemplo, 1,0x0,5mm) e maior confiabilidade através de materiais aprimorados.

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.