Selecionar idioma

Ficha Técnica do LED Branco T34 Série Dual Chip 0.5W - 3.0x2.0mm - 6.0V - 0.5W - Documentação Técnica em Português

Ficha técnica completa para o LED branco T34 série 0.5W, com design de chips em série, encapsulamento 3020, características elétricas, parâmetros ópticos e diretrizes de aplicação.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Classificação: 4.5/5
Sua Classificação
Você já classificou este documento
Capa do documento PDF - Ficha Técnica do LED Branco T34 Série Dual Chip 0.5W - 3.0x2.0mm - 6.0V - 0.5W - Documentação Técnica em Português

1. Visão Geral do Produto

A série T34 representa um LED branco de montagem em superfície de alto desempenho, projetado para aplicações que exigem iluminação confiável e eficiente. Este produto utiliza uma configuração de dois chips em série dentro de um encapsulamento compacto 3020 (pegada de 3.0mm x 2.0mm), entregando uma potência nominal de 0.5W. A série é projetada para oferecer um equilíbrio entre saída luminosa, gestão térmica e longevidade, tornando-a adequada para uma variedade de soluções de iluminação, incluindo retroiluminação, luzes indicadoras e iluminação decorativa geral. O seu design foca no desempenho estável sob condições elétricas e ambientais especificadas.

2. Parâmetros e Especificações Técnicas

2.1 Valores Máximos Absolutos (Ts=25°C)

Os seguintes parâmetros definem os limites além dos quais pode ocorrer dano permanente ao dispositivo. A operação nestas condições não é garantida.

2.2 Características Eletro-Ópticas (Ts=25°C)

Parâmetros de desempenho típicos medidos em condições padrão de teste.

3. Sistema de Classificação e Binning

3.1 Regra de Numeração do Modelo

O modelo do produto segue um código estruturado:T □□ □□ □ □ □ – □□□ □□. Este código define atributos-chave:

3.2 Classificação de Temperatura de Cor Correlata (CCT)

Os bins padrão de CCT para pedido são definidos com as suas regiões de cromaticidade correspondentes (passos da elipse MacAdam).

Nota: As remessas aderem à região de cromaticidade especificada do CCT pedido. O fluxo luminoso é especificado como um valor mínimo; o fluxo real pode ser superior.

3.3 Classificação de Fluxo Luminoso

O fluxo é classificado com base no CCT e no Índice de Reprodução de Cor (CRI). A tabela especifica os valores mínimos de fluxo luminoso em IF=80mA. Por exemplo, um LED Branco Quente (2700-3700K) com CRI≥70 no bin E6 tem um fluxo mínimo de 50 lm e um máximo típico de 54 lm. Bins semelhantes (E7, E8, E9) existem para as variantes Branco Neutro e Branco Frio, com bins correspondentes para versões de alto CRI (≥80).

3.4 Classificação de Tensão Direta

A tensão direta é classificada em três bins para auxiliar no projeto de circuito para regulação de corrente.

Tolerâncias:Fluxo luminoso ±7%, Tensão direta ±0.08V, CRI ±2, Coordenadas de cromaticidade ±0.005.

4. Informações Mecânicas e de Encapsulamento

4.1 Dimensões de Contorno

O LED é alojado num encapsulamento padrão de montagem em superfície 3020. O desenho dimensional mostra um contorno de vista superior com as medidas principais. As tolerâncias críticas são especificadas: dimensões notadas como .X são ±0.1mm, e .XX são ±0.05mm.

4.2 Padrão de Pads e Design de Estêncil

São fornecidos diagramas separados para o padrão de pistas recomendado na PCB (layout dos pads) e para o design da abertura do estêncil de pasta de solda. A adesão a estes layouts é crucial para alcançar uma formação adequada da junta de solda, transferência térmica e estabilidade mecânica durante o refluxo. Os pads do ânodo e do cátodo estão claramente marcados para identificação da polaridade.

5. Características de Desempenho e Curvas

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

A curva característica mostra a relação entre a corrente direta e a tensão direta. Para o design de série com dois chips, a VFtípica é cerca de 6.0V na corrente de acionamento nominal de 80mA. A curva é essencial para projetar o circuito limitador de corrente apropriado, que é obrigatório para a operação do LED.

5.2 Fluxo Luminoso Relativo vs. Corrente Direta

Este gráfico ilustra como a saída de luz aumenta com a corrente de acionamento. Embora a saída aumente com a corrente, a eficiência tipicamente diminui em correntes mais altas devido ao aumento dos efeitos térmicos. Operar na ou abaixo da corrente recomendada de 80mA garante eficácia e longevidade ótimas.

5.3 Distribuição Espectral de Potência

A curva de distribuição espectral de energia relativa é fornecida para diferentes faixas de CCT (2600-3700K, 3700-5000K, 5000-10000K). Estas curvas mostram a intensidade da luz emitida em cada comprimento de onda, definindo a qualidade de cor e o CRI do LED. LEDs branco frio exibem mais energia na região azul, enquanto LEDs branco quente têm mais energia na região vermelha/amarela.

5.4 Temperatura de Junção vs. Energia Espectral Relativa

Esta curva demonstra o efeito da temperatura de junção no espectro do LED. À medida que a temperatura aumenta, o comprimento de onda de pico pode deslocar-se ligeiramente, e a saída espectral total pode mudar, potencialmente afetando o ponto de cor e a manutenção de lúmens. Uma gestão térmica adequada é crítica para minimizar este deslocamento.

6. Diretrizes de Aplicação e Manuseio

6.1 Sensibilidade à Humidade e Secagem

O LED da série T34 é classificado como sensível à humidade de acordo com a IPC/JEDEC J-STD-020C. A exposição à humidade ambiente após abrir a bolsa de barreira contra humidade pode levar à fissuração do encapsulamento durante a soldagem por refluxo.

6.2 Recomendações de Soldagem

A soldagem por refluxo é o método de montagem recomendado. O perfil de temperatura máxima de soldagem é especificado: temperatura de pico de 230°C ou 260°C por no máximo 10 segundos. É crítico seguir um perfil de temperatura controlado para evitar choque térmico e danos ao chip do LED, ao fósforo e ao encapsulamento. A soldagem manual com ferro não é recomendada devido ao risco de sobreaquecimento localizado.

6.3 Considerações de Projeto de Circuito

Devido ao design de dois chips em série e à tensão direta mais alta resultante (~6V), fontes de alimentação lógicas padrão de 3V ou 3.3V são insuficientes. É necessário um driver de LED dedicado ou um regulador de corrente capaz de fornecer uma tensão acima da VFmáxima (até 7.0V) na corrente constante necessária (ex.: 80mA). Projete sempre com a VFmáxima da tabela de classificação para garantir o funcionamento adequado em todas as unidades. Um projeto térmico adequado da PCB, incluindo vias térmicas e áreas de cobre ligadas ao pad do cátodo, é essencial para dissipar o calor e manter uma baixa temperatura de junção.

7. Aplicações Típicas e Casos de Uso

O LED T34 série 0.5W é bem adequado para aplicações que requerem uma fonte de luz compacta e brilhante com boa consistência de cor.

Ao projetar para estas aplicações, considere a corrente de acionamento, o caminho térmico, os requisitos ópticos (lente, difusor) e a necessidade de cor consistente (especificando bins apertados de CCT e fluxo).

8. Comparação Técnica e Diferenciação do Produto

A série T34 oferece vantagens específicas dentro da categoria de LED 0.5W:

9. Perguntas Frequentes (FAQ)

9.1 Por que a tensão direta é cerca de 6V para um LED de 0.5W?

Isto deve-se à ligação interna em série de dois chips de LED. Cada chip tem uma tensão direta típica de cerca de 3.0V a 3.4V. Quando ligados em série, as tensões somam-se, resultando no total de ~6V. Isto requer uma fonte de alimentação compatível.

9.2 Um driver de corrente constante é obrigatório?

Yes.Os LEDs são dispositivos acionados por corrente. A sua saída de luz é proporcional à corrente, não à tensão. Um driver de corrente constante garante brilho estável e protege o LED da fuga térmica, que pode ocorrer se for acionado por uma fonte de tensão constante sem resistência em série adequada.

9.3 Posso acionar este LED acima de 80mA para obter mais luz?

Embora seja possível, não é recomendado para operação confiável a longo prazo. Exceder a corrente nominal aumenta a temperatura de junção, o que acelera a depreciação de lúmens (diminuição da saída de luz ao longo do tempo) e pode reduzir significativamente a vida útil do LED. Consulte sempre os Valores Máximos Absolutos.

9.4 Quão crítico é o projeto térmico da PCB?

Muito crítico.Os 0.5W de potência elétrica são maioritariamente convertidos em calor. Um caminho térmico eficaz do pad térmico do LED (tipicamente o cátodo) através da PCB para o ambiente é essencial para manter a temperatura de junção baixa. A alta temperatura de junção é a principal causa de falha e degradação de desempenho do LED.

9.5 O que significa o 'Código de Fluxo Luminoso' (ex.: E7)?

Este é um código de classificação que especifica uma faixa de fluxo luminoso mínimo. Para um dado CCT e CRI, um bin E7 garante um fluxo mínimo (ex.: 54 lm para alguns tipos) e tipicamente implica um valor máximo (ex.: 58 lm). Permite aos projetistas selecionar LEDs que atendam aos seus requisitos mínimos de brilho.

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.