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Ficha Técnica do LED SMD 19-226/R6G7C-B02/2T - Dimensões do Pacote - Tensão Direta 2.0V - Vermelho Brilhante/Verde Amarelo - Documento Técnico em Português

Ficha técnica completa do LED SMD 19-226 com refletor. Inclui características, especificações máximas absolutas, características eletro-ópticas, classificação, dimensões e precauções de manuseio.
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1. Visão Geral do Produto

O 19-226 é um LED compacto de montagem em superfície (SMD) que possui um refletor integrado. Foi concebido para aplicações que exigem alta densidade de componentes e desempenho fiável em processos de montagem automatizada. O dispositivo está disponível em dois tipos distintos de chip, R6 e G7, emitindo luz Vermelha Brilhante e Verde Amarelo Brilhante, respetivamente. O seu reduzido tamanho e construção leve tornam-no ideal para dispositivos eletrónicos modernos e miniaturizados.

1.1 Vantagens Principais

1.2 Aplicações Alvo

2. Análise de Parâmetros Técnicos

Esta secção fornece uma interpretação objetiva e detalhada dos principais parâmetros elétricos, ópticos e térmicos especificados para o LED 19-226. Todos os dados são referenciados a uma temperatura ambiente (Ta) de 25°C.

2.1 Especificações Máximas Absolutas

Estas especificações definem os limites de stress além dos quais pode ocorrer dano permanente no dispositivo. Não é aconselhável operar nestes ou além destes limites.

ParâmetroSímboloEspecificação R6Especificação G7Unidade
Tensão InversaVR55V
Corrente Direta ContínuaIF2525mA
Corrente Direta de Pico (Ciclo de Trabalho 1/10 @1kHz)IFP6060mA
Dissipação de PotênciaPd6060mW
Temperatura de OperaçãoTT-40 a +85°C
Temperatura de ArmazenamentoTT-40 a +90°C
Descarga Eletrostática (HBM)ESD20002000V
Temperatura de Soldadura (Refluxo)TT260°C durante 30 seg. máx.-

Interpretação:O dispositivo está classificado para uma corrente contínua padrão de 25mA. A especificação de corrente de pico de 60mA permite breves impulsos de maior brilho, mas deve ser gerida com um ciclo de trabalho apropriado. A classificação ESD de 2000V (Modelo do Corpo Humano) indica que são necessárias precauções padrão de manuseio. O perfil de refluxo é crítico para a montagem sem chumbo.

2.2 Características Eletro-Ópticas

Estes são os parâmetros de desempenho típicos em condições normais de operação (IF= 10mA).

ParâmetroSímboloChipMin.Typ.Max.UnidadeCondição
Intensidade LuminosaIvR622.5-57.0mcdIFI
G77.2-18.0mcd
Ângulo de Visão (2θ1/2)-Ambos-120-grausIFI
Comprimento de Onda de PicoλpR6-632-nmIFI
G7-575-nm
Comprimento de Onda DominanteλdR6616-626nmIFI
G7567-575nm
Tensão DiretaVFR61.72.02.4VIFI
G71.72.02.4V
Corrente InversaIRR6--10µAVRV
G7--10µA

Interpretação:O chip R6 (Vermelho) oferece uma intensidade luminosa significativamente maior (22,5-57,0 mcd) em comparação com o G7 (Verde Amarelo, 7,2-18,0 mcd) à mesma corrente de acionamento de 10mA. O amplo ângulo de visão de 120 graus é característico de um pacote do tipo refletor, proporcionando um padrão de emissão amplo. A tensão direta é relativamente baixa e consistente entre as duas cores, simplificando o projeto do driver. A gama apertada no comprimento de onda dominante (ex., 616-626nm para o vermelho) garante uma boa consistência de cor dentro de um lote.

3. Explicação do Sistema de Classificação

Para garantir consistência no brilho e na cor para aplicações de produção, os LEDs são classificados em bins.

3.1 Classificação por Intensidade Luminosa

Os LEDs são categorizados com base na sua saída de luz medida a IF= 10mA. A tolerância para a intensidade luminosa é de ±11%.

R6 (Vermelho Brilhante):

G7 (Verde Amarelo Brilhante):

3.2 Classificação por Comprimento de Onda Dominante (Exemplo G7)

Para o chip G7 (Verde Amarelo), o comprimento de onda dominante também é classificado para controlar o tom. Os bins fornecidos são: 1 (567,0-570,0 nm), 2 (569,0-571,5 nm), 3 (570,5-573,5 nm) e 4 (572,5-575,0 nm). Isto permite aos projetistas selecionar LEDs com um tom muito específico de verde amarelo.

4. Análise das Curvas de Desempenho

A ficha técnica inclui curvas características típicas que são essenciais para compreender o comportamento do dispositivo em condições variáveis.

4.1 Corrente Direta vs. Intensidade Luminosa (IF- Iv)

Esta curva mostra uma relação sublinear. A intensidade luminosa aumenta com a corrente, mas a eficiência (saída de luz por mA) tipicamente diminui a correntes mais elevadas devido a efeitos térmicos e outros. Os projetistas devem equilibrar o brilho desejado com a eficiência e a longevidade do dispositivo.

4.2 Corrente Direta vs. Tensão Direta (IF- VF)

Esta é a curva IV do díodo. Demonstra a relação exponencial característica dos LEDs. A tensão sobe abruptamente assim que o limiar de ativação é ultrapassado. A VFtípica de 2,0V a 10mA é um parâmetro chave para calcular o valor necessário do resistor limitador de corrente num circuito.

4.3 Temperatura Ambiente vs. Intensidade Luminosa Relativa

Esta curva é crucial para a gestão térmica. A saída de luz do LED diminui à medida que a temperatura da junção aumenta. A curva quantifica esta derating, mostrando a percentagem de saída de luz remanescente a temperaturas ambientes elevadas. Um layout adequado da PCB e dissipação de calor são necessários para manter o brilho em ambientes de alta temperatura.

5. Informação Mecânica e do Pacote

5.1 Dimensões do Contorno do Pacote

O pacote 19-226 é um dispositivo de montagem em superfície. O desenho fornece dimensões críticas, incluindo comprimento, largura e altura do corpo, e a localização e tamanho das pastilhas de solda. Todas as tolerâncias são de ±0,1mm salvo indicação em contrário. O layout sugerido das pastilhas é para referência e deve ser otimizado para o processo de fabrico específico e características da PCB.

5.2 Identificação da Polaridade

O cátodo é tipicamente indicado por um marcador visual no pacote do LED, como um entalhe, um ponto ou uma marca verde na fita. A polaridade correta deve ser observada durante a colocação para garantir o funcionamento adequado.

6. Diretrizes de Soldadura e Montagem

A adesão a estas diretrizes é crítica para a fiabilidade.

6.1 Perfil de Soldadura por Refluxo

É especificado um perfil de refluxo sem chumbo:

Nota Crítica:A soldadura por refluxo não deve ser realizada mais de duas vezes no mesmo dispositivo.

6.2 Soldadura Manual

Se a soldadura manual for inevitável:

6.3 Armazenamento e Sensibilidade à Humidade

Os LEDs são embalados em sacos de barreira resistentes à humidade com dessecante.

7. Embalagem e Informação de Encomenda

7.1 Especificações da Bobina e Fita

O dispositivo é fornecido em embalagem padrão conforme EIA-481:

Dimensões detalhadas para a bobina, fita suporte e fita de cobertura são fornecidas nos desenhos da ficha técnica.

7.2 Explicação do Rótulo

O rótulo da bobina contém vários códigos:

8. Considerações de Projeto para Aplicação

8.1 Limitação de Corrente é Obrigatória

Os LEDs são dispositivos acionados por corrente.É absolutamente necessário um resistor limitador de corrente externo.A tensão direta tem uma tolerância (1,7V a 2,4V), e uma pequena alteração na tensão de alimentação pode causar uma grande, e potencialmente destrutiva, alteração na corrente se não for devidamente limitada. O valor do resistor (R) é calculado usando a Lei de Ohm: R = (Valimentação- VF) / IF.

8.2 Gestão Térmica

Embora a dissipação de potência seja baixa (60mW máx.), uma gestão térmica eficaz na PCB continua a ser importante. Temperatura excessiva da junção leva a uma redução da saída de luz (depreciação de lúmen), envelhecimento acelerado e potencial desvio de cor. Garanta uma área de cobre adequada em torno das pastilhas de solda para atuar como dissipador de calor, especialmente quando acionado na ou perto da corrente contínua máxima.

8.3 Proteção contra ESD

Com uma classificação ESD de 2000V (HBM), devem ser seguidas as precauções padrão de ESD durante o manuseio, montagem e teste. Utilize postos de trabalho e pulseiras aterradas.

9. Comparação e Diferenciação Técnica

O LED SMD do tipo refletor 19-226 oferece vantagens específicas:

O uso do material semicondutor AlGaInP para ambas as versões vermelha e verde amarela proporciona alta eficiência e boa saturação de cor.

10. Perguntas Frequentes (Baseadas em Parâmetros Técnicos)

10.1 Que valor de resistor devo usar para uma alimentação de 5V?

Usando a VFtípica de 2,0V e uma IFalvo de 10mA: R = (5V - 2,0V) / 0,01A = 300 Ohms. Para ter em conta a gama de VF, calcule para a VFmínima (1,7V) para garantir que a corrente nunca excede o máximo: R_min = (5V - 1,7V) / 0,025A = 132 Ohms. Um resistor padrão de 150 Ohm ou 180 Ohm seria uma escolha segura, resultando numa corrente entre ~16-22mA, bem dentro dos limites.

10.2 Posso acionar este LED a 20mA continuamente?

Sim. A corrente direta contínua máxima absoluta é de 25mA para ambos os tipos de chip. Operar a 20mA está dentro da especificação. Consulte a curva IF-Ivpara estimar a intensidade luminosa a esta corrente, que será maior do que a classificação de 10mA.

10.3 Por que é que a gama de temperatura de armazenamento é mais ampla do que a de operação?

A especificação de armazenamento (Tstg: -40 a +90°C) refere-se ao estado passivo, não operacional, do dispositivo. A gama de operação (Topr: -40 a +85°C) é mais estreita porque leva em conta o calor adicional gerado internamente quando o LED está ligado, o que eleva a temperatura da junção acima da ambiente.

11. Estudo de Caso de Implementação

Cenário:Projetar um painel de indicadores de estado para um router de rede. O painel requer um LED vermelho brilhante para "Alimentação" e um LED verde amarelo para "Atividade de Rede". O espaço é extremamente limitado na PCB congestionada.



Solução:A série 19-226 é selecionada. O R6 (Vermelho Brilhante, Bin 2 para alto brilho) é usado para a alimentação. O G7 (Verde Amarelo Brilhante, Bin L, Bin de Comprimento de Onda 3 para um tom específico) é usado para a atividade. Ambos são colocados usando o mesmo programa automático de pick-and-place. Uma única linha de 3,3V alimenta o sistema. Os resistores limitadores de corrente são calculados como 130 Ohms ((3,3V - 2,0V)/0,01A) para fornecer um acionamento conservador de 10mA, garantindo fiabilidade a longo prazo. O amplo ângulo de visão de 120 graus garante que os indicadores sejam visíveis de vários ângulos sem necessidade de guias de luz.

12. Introdução ao Princípio Técnico

O LED 19-226 é uma fonte de luz semicondutora. Os chips R6 e G7 são fabricados a partir de materiais AlGaInP (Fosfeto de Alumínio Gálio Índio). Quando uma tensão direta é aplicada através da junção P-N do LED, os eletrões e as lacunas recombinam-se na região ativa, libertando energia na forma de fotões (luz). A composição específica da liga AlGaInP determina a energia da banda proibida, que define diretamente o comprimento de onda (cor) da luz emitida — aproximadamente 632 nm (vermelho) para o R6 e 575 nm (verde amarelo) para o G7. A taça refletora integrada que envolve o dado semicondutor ajuda a direcionar a emissão de luz omnidirecional num feixe orientado para a frente, aumentando a saída de luz útil e definindo o ângulo de visão.

13. Tendências e Contexto da Indústria

O 19-226 representa um formato de pacote SMD maduro e amplamente adotado. As tendências atuais da indústria que influenciam tais componentes incluem:

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.