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Folha de Dados do LED LTL-R14FTGFH132T - 5mm Ângulo Reto - 3.0V/2.0V - 75mW/50mW - Verde/Laranja-Avermelhado - Documento Técnico em Português

Folha de dados técnica completa para o LED de montagem furo passante LTL-R14FTGFH132T. Inclui especificações para as variantes verde (530nm) e laranja-avermelhada (611nm), características elétricas/ópticas, sistema de binning, embalagem e diretrizes de aplicação.
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Capa do documento PDF - Folha de Dados do LED LTL-R14FTGFH132T - 5mm Ângulo Reto - 3.0V/2.0V - 75mW/50mW - Verde/Laranja-Avermelhado - Documento Técnico em Português

1. Visão Geral do Produto

O LTL-R14FTGFH132T é um LED de montagem furo passante projetado para uso como Indicador de Placa de Circuito (CBI). Ele possui um suporte (carcaça) preto de plástico em ângulo reto que se encaixa no componente LED, fornecendo uma fonte de luz de estado sólido adequada para diversos equipamentos eletrônicos. O produto é projetado para facilitar a montagem em placas de circuito impresso (PCBs).

1.1 Características e Vantagens Principais

1.2 Aplicações Alvo

Esta lâmpada LED destina-se a uma ampla gama de aplicações eletrônicas, incluindo, mas não se limitando a:

2. Parâmetros Técnicos: Interpretação Objetiva e Detalhada

2.1 Valores Máximos Absolutos

Estes valores definem os limites além dos quais pode ocorrer dano permanente ao dispositivo. A operação nesses limites ou próximo deles não é recomendada e pode afetar a confiabilidade.

2.2 Características Elétricas e Ópticas

Estes parâmetros são medidos a uma temperatura ambiente (TA) de 25°C e definem o desempenho típico do dispositivo.

3. Explicação do Sistema de Binning

Os LEDs são classificados (binning) com base em parâmetros ópticos-chave para garantir consistência dentro de um lote de produção. O código do bin é marcado no saco de embalagem.

3.1 Binning de Intensidade Luminosa

Os LEDs são agrupados pela sua intensidade luminosa medida a 5mA.

Bins do LED Verde:

EF: 85 - 140 mcd

GH: 140 - 240 mcd

JK: 240 - 400 mcd

Bins do LED Laranja-Avermelhado:

3Y3Z: 18 - 30 mcd

AB: 30 - 50 mcd

CD: 50 - 85 mcd

Nota: A tolerância em cada limite do bin é de ±15%.

3.2 Binning de Comprimento de Onda Dominante

Os LEDs também são agrupados pelo seu comprimento de onda dominante para controlar a consistência da cor.

Bins de Comprimento de Onda do LED Verde:

1: 520 - 525 nm

2: 525 - 530 nm

3: 530 - 535 nm

Bins de Comprimento de Onda do LED Laranja-Avermelhado:

1: 596 - 600 nm

2: 600 - 606 nm

3: 606 - 612 nm

Nota: A tolerância em cada limite do bin é de ±1 nm.

4. Análise das Curvas de Desempenho

As curvas de desempenho típicas (conforme referenciadas na folha de dados) ilustram a relação entre os parâmetros-chave. Elas são essenciais para entender o comportamento do dispositivo sob diferentes condições de operação.

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

Esta curva mostra a relação exponencial entre a corrente que flui através do LED e a tensão sobre ele. A curva será diferente entre as variantes verde (VFmaior) e laranja-avermelhada (VFmenor). Os projetistas usam isso para selecionar um resistor limitador de corrente apropriado para uma determinada tensão de alimentação.

4.2 Intensidade Luminosa vs. Corrente Direta

Esta curva demonstra como a saída de luz aumenta com a corrente de acionamento. Geralmente é linear dentro da faixa de operação recomendada, mas satura em correntes mais altas. Operar acima do valor máximo absoluto pode levar à degradação acelerada ou falha.

4.3 Intensidade Luminosa vs. Temperatura Ambiente

A saída de luz do LED diminui à medida que a temperatura da junção aumenta. Esta curva é crítica para aplicações que operam em uma ampla faixa de temperatura, pois ajuda a prever a saída de luz mínima na temperatura de operação mais alta.

4.4 Distribuição Espectral

Estes gráficos mostram a potência radiante relativa emitida ao longo do espectro de comprimento de onda para cada cor de LED. O LED verde mostrará um pico em torno de 530nm, enquanto o LED laranja-avermelhado tem pico em torno de 611nm. Os valores de largura a meia altura indicam a dispersão do espectro.

5. Informações Mecânicas e de Embalagem

5.1 Dimensões de Contorno

O dispositivo utiliza uma lâmpada LED T-1 (5mm) padrão, alojada em um suporte preto de plástico em ângulo reto. Notas dimensionais importantes incluem:

Nota: Consulte o desenho dimensional detalhado na folha de dados original para medidas específicas.

Os LEDs de furo passante normalmente têm um terminal ânodo (+) mais longo e um terminal cátodo (-) mais curto. Além disso, a carcaça do LED frequentemente tem um lado achatado na borda próximo ao terminal do cátodo. A polaridade correta deve ser observada durante a montagem.

5.3 Especificação de Embalagem

Os LEDs são fornecidos em embalagem de fita e carretel para montagem automatizada.

Fita Suporte:

6.1 Condições de Armazenamento

Embalagem Selada:

Dobre os terminais em um ponto a pelo menos 3mm da base da lente do LED.

Mantenha uma distância mínima de 2mm entre a base da lente e o ponto de soldagem.

Se a limpeza for necessária após a soldagem, use solventes à base de álcool, como álcool isopropílico. Evite usar limpadores químicos agressivos ou desconhecidos que possam danificar a lente plástica ou a carcaça.

7. Sugestões de Aplicação

7.1 Circuitos de Aplicação Típicos

A aplicação mais comum é como um indicador de status alimentado por uma linha de tensão CC (por exemplo, 3,3V, 5V, 12V). Um resistor limitador de corrente (R

série) é obrigatório e é calculado usando a Lei de Ohm: Rsérie= (Valimentação- V) / IF. Use o VFtípico ou máximo da folha de dados para um projeto conservador. Por exemplo, acionando um LED verde a 5mA de uma fonte de 5V: R = (5V - 3,0V) / 0,005A = 400 Ω. Um resistor padrão de 390 Ω ou 430 Ω seria adequado.F7.2 Considerações de Projeto

Acionamento de Corrente:

O LTL-R14FTGFH132T oferece vantagens específicas em sua categoria:

Fator de Forma em Ângulo Reto:

9.1 Qual valor de resistor devo usar com uma fonte de 5V?

Depende da corrente desejada e da cor do LED. Para um LED verde a 5mA: R ≈ (5V - 3,0V) / 0,005A = 400Ω. Para um LED laranja-avermelhado a 5mA: R ≈ (5V - 2,0V) / 0,005A = 600Ω. Sempre calcule usando a tensão de alimentação máxima e o V

mínimo para um projeto conservador que não exceda a corrente alvo.F9.2 Posso acionar este LED continuamente a 20mA?

Sim, 20mA é a corrente direta contínua máxima recomendada. No entanto, para uso padrão como indicador, 5-10mA geralmente é suficiente e resultará em menor consumo de energia e potencialmente maior vida útil. Certifique-se de que seu projeto não exceda a dissipação de potência máxima absoluta (75mW para verde, 50mW para laranja-avermelhado) na corrente escolhida e na tensão direta real.

9.3 Por que há uma tolerância de ±15% na intensidade luminosa?

Esta tolerância considera variações de medição e pequenas variações de produção, mesmo dentro de um único bin. O sistema de binning (EF, GH, JK, etc.) fornece uma faixa garantida muito mais estreita. O ±15% aplica-se aos limites desses bins, significando que uma peça do bin GH (140-240 mcd) tem garantia de estar dentro de 140±15% e 240±15% mcd.

9.4 Quão crítica é a vida útil de 168 horas após abrir o saco?

É uma diretriz recomendada para prevenir defeitos de soldagem relacionados à umidade. Se os componentes expostos absorverem muita umidade do ar ambiente, o aquecimento rápido durante a soldagem pode causar delaminação interna ou rachaduras. Se o limite for excedido, siga o procedimento de pré-aquecimento (60°C por 48 horas) antes da soldagem.

10. Exemplo de Aplicação Prática

Cenário: Projetando um painel de múltiplos status para um roteador de rede.

Um projetista está criando um painel frontal com três indicadores: Energia (Verde), Atividade de Rede (Verde Piscante) e Falha (Laranja-Avermelhado).

Seleção de Componentes:

  1. Eles selecionam o LTL-R14FTGFH132T para todas as três posições. O suporte em ângulo reto proporciona uma aparência consistente e profissional e facilita a montagem. A carcaça preta garante alto contraste contra o painel.Projeto do Circuito:
  2. O sistema usa uma linha de 3,3V do MCU. Para o LED verde "Energia", eles escolhem acioná-lo a 8mA para boa visibilidade. Usando o Vtípico de 3,0V: R = (3,3V - 3,0V) / 0,008A = 37,5Ω. Um resistor de 39Ω é selecionado. O mesmo cálculo é feito para o LED laranja-avermelhado usando seu VFde 2,0V.FConsideração de Binning:
  3. Para garantir que os dois LEDs verdes (Energia e Atividade) tenham brilho correspondente, o projetista especifica o mesmo bin de intensidade luminosa (por exemplo, GH) para ambos na Lista de Materiais (BOM).Layout da PCB:
  4. O footprint da PCB é projetado de acordo com o desenho dimensional da folha de dados. O projetista garante que o espaçamento e o diâmetro dos furos estejam corretos e que haja uma marcação clara na serigrafia para o cátodo (lado achatado).Montagem & Armazenamento:
  5. A equipe de produção recebe os componentes em fita e carretel. Eles garantem que o MBB seja aberto pouco antes de a linha de montagem precisar deles, aderindo à diretriz de 168 horas. Quaisquer carretéis restantes são armazenados em um armário seco.11. Introdução ao Princípio de Funcionamento

Diodos Emissores de Luz (LEDs) são dispositivos semicondutores que emitem luz através da eletroluminescência. Quando uma tensão direta é aplicada através da junção p-n, elétrons do material tipo n se recombinam com lacunas do material tipo p na região ativa. Este processo de recombinação libera energia na forma de fótons (luz). A cor específica (comprimento de onda) da luz emitida é determinada pela largura da banda proibida dos materiais semicondutores usados na região ativa.

O

Embora LEDs de furo passante como o pacote T-1 permaneçam vitais para muitas aplicações, especialmente em prototipagem, controles industriais e áreas que requerem montagem manual ou alta confiabilidade, as tendências mais amplas da indústria de LEDs são relevantes:

Miniaturização:

The LTL-R14FTGFH132T represents a mature, reliable, and well-specified component that continues to serve a wide range of fundamental electronic indicator needs effectively.

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.