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Folha de Dados Técnicos do LED Bicolor LTL1DETGSN4J - Pacote T-1 - Tensão 2.0-3.6V - Potência 72-120mW - Verde/Amarelo

Folha de dados técnica completa para a lâmpada LED bicolor (Verde/Amarelo) de montagem furo passante LTL1DETGSN4J. Inclui especificações, classificações, características, binning, embalagem e diretrizes de aplicação.
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Capa do documento PDF - Folha de Dados Técnicos do LED Bicolor LTL1DETGSN4J - Pacote T-1 - Tensão 2.0-3.6V - Potência 72-120mW - Verde/Amarelo

Índice

1. Visão Geral do Produto

O LTL1DETGSN4J é uma lâmpada LED bicolor de montagem furo passante, projetada para uso como Indicador de Placa de Circuito (CBI). Possui um suporte (carcaça) plástico preto em ângulo reto que se acopla ao LED, aumentando a relação de contraste para melhor visibilidade. O dispositivo faz parte de uma família de indicadores disponíveis em várias configurações, incluindo orientações de visão superior e ângulo reto, que são empilháveis para fácil montagem em arranjos.

1.1 Características e Vantagens Principais

1.2 Aplicações e Mercados-Alvo

Esta lâmpada LED é adequada para uma ampla gama de equipamentos eletrónicos e sinalização. Os seus principais setores de aplicação incluem:

2. Parâmetros Técnicos: Interpretação Objetiva e Detalhada

2.1 Classificações Absolutas Máximas

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

2.2 Características Elétricas e Ópticas

Estes são os parâmetros de desempenho típicos medidos a TA=25°C e IF=20mA, salvo indicação em contrário.

3. Especificação do Sistema de Binning

O produto é classificado em bins com base na intensidade luminosa para garantir consistência numa aplicação. A tolerância para cada limite de bin é de ±15%.

3.1 Binning do LED Verde

3.2 Binning do LED Amarelo

4. Análise das Curvas de Desempenho

A folha de dados referencia curvas características típicas que são essenciais para o projeto. Embora os gráficos específicos não sejam reproduzidos em texto, as suas implicações são analisadas abaixo.

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

A curva I-V é exponencial. Para o LED verde (VF mais alta), a curva será deslocada para a direita em comparação com o LED amarelo. Esta diferença obriga ao uso de resistências limitadoras de corrente individuais ao acionar vários LEDs em paralelo para evitar que o LED com a VF.

mais baixa absorva a maior parte da corrente.

4.2 Intensidade Luminosa vs. Corrente Direta

Esta curva é geralmente linear dentro da faixa de corrente de operação recomendada. Aumentar a corrente aumenta o brilho, mas também a dissipação de potência e a temperatura de junção, o que pode afetar a longevidade e o comprimento de onda.

4.3 Características de Temperatura

O desempenho do LED depende da temperatura. Tipicamente, a intensidade luminosa diminui à medida que a temperatura de junção aumenta. A tensão direta também tem um coeficiente de temperatura negativo (diminui com o aumento da temperatura). Os projetistas devem considerar a gestão térmica, especialmente ao operar em altas temperaturas ambientes ou perto das classificações de corrente máxima.

5. Informações Mecânicas e de Embalagem

5.1 Dimensões de Contorno

O espaçamento dos terminais é medido no ponto onde os terminais emergem do corpo do pacote.

5.2 Identificação de Polaridade

Para LEDs de montagem furo passante, o cátodo é tipicamente identificado por um ponto plano na lente, um terminal mais curto ou outra marcação no suporte. O diagrama da folha de dados deve ser consultado para o indicador de polaridade específico deste modelo.

6. Diretrizes de Soldadura e Montagem

da soldadura e à temperatura ambiente normal.

6.2 Processo de Soldadura

adequada para este produto do tipo furo passante.

Os LEDs são sensíveis à descarga eletrostática. Use pulseiras aterradas, bancadas de trabalho e ionizadores. Manuseie com cuidado para evitar acumulação de estática.

7. Informações de Embalagem e Encomenda

7.1 Especificação de Embalagem

  1. O fluxo de embalagem padrão é o seguinte:Saco de Embalagem:
  2. Contém 500, 200 ou 100 peças.Caixa Interna:
  3. Contém 10 sacos de embalagem, totalizando 5.000 peças.Caixa Externa:

Contém 8 caixas internas, totalizando 40.000 peças.

Nota: Num lote de envio, apenas a embalagem final pode ser uma embalagem não completa.

8. Notas de Aplicação e Considerações de Projeto

8.1 Projeto do Circuito de AcionamentoOs LEDs são dispositivos acionados por corrente. Para garantir brilho uniforme, especialmente ao conectar vários LEDs em paralelo, uma resistência limitadora de corrente deve ser colocada em série comcadaFLED (Modelo de Circuito A). Evite conectar LEDs diretamente em paralelo sem resistências individuais (Modelo de Circuito B), pois pequenas variações na sua tensão direta (V

) causarão diferenças significativas na partilha de corrente e, portanto, no brilho.Circuito Recomendado (A):
[Vcc] -- [Resistor] -- [LED] -- [GND] (por ramo de LED).Circuito Não Recomendado (B):

[Vcc] -- [Resistor] -- [LED1 // LED2 // ...] -- [GND].

8.2 Gestão Térmica

Embora a dissipação de potência seja baixa, operar em altas temperaturas ambientes (até 85°C) ou na corrente máxima aumentará a temperatura de junção. Isto reduz a saída de luz e pode deslocar o comprimento de onda dominante. Para aplicações críticas quanto à estabilidade de cor ou brilho, deve ser considerada a redução da corrente de operação ou a melhoria do fluxo de ar ao nível da placa.

8.3 Integração Óptica

A carcaça preta fornece contraste inerente. O ângulo de visão de 40 graus oferece um bom equilíbrio entre um feixe focado e visibilidade ampla. A lente difusa branca ajuda a homogeneizar a saída de luz, reduzindo pontos quentes e proporcionando uma aparência mais uniforme.

9. Perguntas Frequentes (Baseadas em Parâmetros Técnicos)

9.1 Posso acionar os LEDs verde e amarelo com a mesma corrente?FSim, a condição de teste e operação típica recomendada para ambas as cores é IF= 20mA. No entanto, deve-se considerar as suas diferentes tensões diretas (V) ao projetar o valor da resistência limitadora de corrente para cada cor. O valor da resistência é calculado como R = (VfonteF- VF.

) / I

9.2 Qual é a diferença entre Comprimento de Onda de Pico e Comprimento de Onda Dominante?PComprimento de Onda de Pico (λ):
O comprimento de onda no qual a distribuição espectral de potência (a \"curva de saída de luz\") é máxima. É uma medição física.dComprimento de Onda Dominante (λ):

Derivado das coordenadas de cor no diagrama de cromaticidade CIE, representa o comprimento de onda único da cor espectral pura que corresponde à cor percebida do LED. É mais relevante para a especificação de cor.

9.3 Por que a dissipação de potência máxima é diferente para o amarelo e o verde?

A diferença decorre dos diferentes materiais semicondutores (AlInGaP para amarelo, InGaN para verde) e das suas respectivas eficiências internas e características térmicas. A classificação de potência mais baixa para o LED verde indica a necessidade de uma consideração térmica mais cuidadosa em correntes de acionamento mais altas.

10. Estudo de Caso de Projeto PráticoCenário:

  1. Projetar um painel de estado com 5 indicadores verdes e 3 amarelos, alimentado por uma linha de 5V. Objetivo: Alcançar brilho típico a 20mA por LED.
    • Resistências Limitadoras de Corrente:FPara Verde (V Típ. = 3.2V): Rverde
    • = (5V - 3.2V) / 0.020A = 90 Ω. Use uma resistência padrão de 91 Ω, 1/8W ou 1/4W.FPara Amarelo (V Típ. = 2.0V): Ramarelo
  2. = (5V - 2.0V) / 0.020A = 150 Ω. Use uma resistência padrão de 150 Ω.Layout:
  3. Coloque as resistências perto dos pinos do ânodo do LED. Garanta que a folga de soldadura de 2mm do suporte do LED seja mantida no layout do PCB.
    • Cálculo de Potência:
    • Corrente total: (5 * 20mA) + (3 * 20mA) = 160mA.

Certifique-se de que a fonte de alimentação de 5V pode fornecer esta corrente com margem.

11. Princípio de Operação

Diodos Emissores de Luz (LEDs) são dispositivos semicondutores de junção p-n. Quando uma tensão direta é aplicada, eletrões da região n e lacunas da região p são injetados na região da junção. Quando estes portadores de carga se recombinam, a energia é libertada na forma de fotões (luz). A cor (comprimento de onda) da luz emitida é determinada pela banda proibida do material semicondutor: AlInGaP para cores amarelo/vermelho/laranja e InGaN para cores verde/azul/branco. A lente difusa branca contém fósforos ou partículas de dispersão para suavizar e espalhar a saída de luz.

12. Tendências Tecnológicas

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.