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Ficha Técnica da Lâmpada LED Amarela LTL17KSL5D - Diâmetro 5mm - Tensão Direta 2,0V - Dissipação de Potência 75mW - Documento Técnico em Português

Ficha técnica completa da lâmpada LED amarela difusa de montagem furo passante LTL17KSL5D. Inclui especificações, ratings, binning, diretrizes de aplicação e informações de embalagem.
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1. Visão Geral do Produto

O LTL17KSL5D é uma lâmpada LED amarela difusa de montagem furo passante de alta eficiência, projetada para uma ampla gama de aplicações de indicação de estado e iluminação. É oferecido em um encapsulamento cilíndrico padrão de 5mm, proporcionando uma solução confiável e de custo-benefício para projetos eletrônicos que requerem feedback visual claro.

1.1 Vantagens Principais

1.2 Aplicações Alvo

Este LED é adequado para indicação de estado e retroiluminação em múltiplos setores, incluindo:

2. Análise Aprofundada dos Parâmetros Técnicos

2.1 Ratings Absolutos Máximos

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

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. Especificação do Sistema de Binning

Para garantir consistência no brilho e cor para aplicações de produção, o LTL17KSL5D é classificado em bins com base na intensidade luminosa e no comprimento de onda dominante.

3.1 Binning de Intensidade Luminosa

A intensidade é medida em IF=20mA. Cada bin tem uma tolerância de ±15% em seus limites.

3.2 Binning de Comprimento de Onda Dominante

O comprimento de onda é medido em IF=20mA. Cada bin tem uma tolerância de ±1 nm em seus limites.

4. Informações Mecânicas e de Embalagem

4.1 Dimensões de Contorno

O dispositivo está em conformidade com um encapsulamento padrão de LED redondo de 5mm para furo passante. Notas dimensionais importantes incluem:

4.2 Especificações de Embalagem

Os LEDs são fornecidos em embalagem antiestática para evitar danos.

5. Diretrizes de Aplicação e Manuseio

5.1 Circuito de Acionamento Recomendado

LEDs são dispositivos acionados por corrente. Para garantir brilho uniforme, especialmente ao conectar múltiplos LEDs em paralelo, éfortemente recomendadousar um resistor limitador de corrente em série com cada LED. Acionar LEDs diretamente de uma fonte de tensão sem regulação de corrente (conectar múltiplos LEDs em paralelo a um único resistor) pode resultar em variações significativas de brilho devido a pequenas diferenças nas características de tensão direta (Vf) de LEDs individuais.

5.2 Instruções de Soldagem

A soldagem adequada é crítica para evitar danos à lente de epóxi do LED e à sua estrutura interna.

5.3 Formação dos Terminais e Montagem

5.4 Proteção contra Descarga Eletrostática (ESD)

Este LED é suscetível a danos por descarga eletrostática. Implemente as seguintes precauções nas áreas de manuseio e montagem:

5.5 Armazenamento e Limpeza

6. Análise das Curvas de Desempenho

Embora curvas gráficas específicas sejam referenciadas na ficha técnica, os seguintes comportamentos típicos podem ser inferidos a partir dos parâmetros fornecidos:

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

O LED exibe uma característica I-V não linear típica de um diodo. A tensão direta (Vf) tem uma faixa especificada (2,0V a 2,4V tip/máx a 20mA). À medida que a corrente aumenta, Vf aumentará ligeiramente. Esta característica ressalta a importância dos resistores limitadores de corrente para operação estável.

6.2 Intensidade Luminosa vs. Corrente Direta

A intensidade luminosa (Iv) é aproximadamente proporcional à corrente direta (If) dentro da faixa de operação do dispositivo. Operar acima da corrente contínua absoluta máxima (30mA) não produzirá aumentos proporcionais na saída de luz e aumentará significativamente a dissipação de potência e a temperatura de junção, reduzindo a eficiência e a vida útil.

6.3 Dependência da Temperatura

Como todos os LEDs, o desempenho do LTL17KSL5D é dependente da temperatura. À medida que a temperatura de junção aumenta, a tensão direta tipicamente diminui ligeiramente, enquanto a intensidade luminosa diminuirá. A ampla faixa de temperatura de operação (-40°C a +85°C) garante funcionalidade em vários ambientes, mas os projetistas devem considerar a possível variação de intensidade em temperaturas extremas.

7. Considerações de Projeto e Perguntas Frequentes

7.1 Como seleciono o resistor limitador de corrente correto?

Use a Lei de Ohm: R = (V_fonte - Vf_LED) / If. Por exemplo, com uma fonte de 5V, um Vf típico de 2,0V e um If desejado de 20mA: R = (5V - 2,0V) / 0,020A = 150 Ω. Sempre use o Vf máximo da ficha técnica (2,4V) para um projeto conservador, garantindo que a corrente não exceda o valor desejado: R_min = (5V - 2,4V) / 0,020A = 130 Ω. Um resistor padrão de 150 Ω seria uma escolha adequada, fornecendo entre 17,3mA e 20mA dependendo do Vf real do LED.

7.2 Posso acionar este LED sem um resistor?

Não. Conectar um LED diretamente a uma fonte de tensão não é recomendado, pois ele tentará drenar corrente limitada apenas por sua resistência interna e pela fonte, o que pode facilmente exceder os ratings máximos e destruir o dispositivo instantaneamente.

7.3 Qual é a diferença entre comprimento de onda de pico e comprimento de onda dominante?

Comprimento de Onda de Pico (λp)é o comprimento de onda único no qual a distribuição espectral de potência da luz emitida é máxima.Comprimento de Onda Dominante (λd)é um valor calculado derivado do diagrama de cromaticidade CIE que representa a cor percebida da luz como um único comprimento de onda. Para LEDs monocromáticos como este amarelo, λp e λd são frequentemente próximos, mas não idênticos. λd é mais relevante para especificação de cor em aplicações.

7.4 Como o ângulo de visão afeta minha aplicação?

Um ângulo de visão de 50 graus fornece um padrão de luz amplo e difuso. Isso é ideal para indicadores de estado que precisam ser visíveis de uma ampla gama de posições de visualização. Para aplicações que requerem um feixe mais focado, uma lente com um ângulo de visão mais estreito seria mais apropriada.

8. Comparação Técnica e Posicionamento

O LTL17KSL5D se posiciona como um LED indicador amarelo de uso geral e alta confiabilidade. Seus principais diferenciais incluem uma estrutura de binning bem definida para consistência de brilho e cor, ratings máximos abrangentes que garantem operação robusta e advertências detalhadas de aplicação cobrindo ESD, soldagem e manuseio. Comparado a LEDs não classificados ou de especificação inferior, oferece aos projetistas maior previsibilidade na produção em massa, reduzindo o risco de inconsistência visual nos produtos acabados. O encapsulamento de furo passante garante facilidade de prototipagem e compatibilidade com uma vasta gama de projetos de PCB existentes, tornando-o uma escolha versátil tanto para novos projetos quanto para manutenção de produtos legados.

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.