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Especificação de LED Branco PLCC-2 - Tamanho 2,8x3,5x0,7mm - Tensão Direta 8,6-9,4V - Potência 1080mW - Ficha Técnica

Especificação técnica para LED Branco em pacote PLCC-2 (2,8x3,5x0,7mm). Tensão direta 8,6-9,4V, fluxo luminoso 140-170lm, IRC 80, ângulo de visão 120°. Inclui testes de confiabilidade, soldagem por refluxo e precauções de manuseio.
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Capa do documento PDF - Especificação de LED Branco PLCC-2 - Tamanho 2,8x3,5x0,7mm - Tensão Direta 8,6-9,4V - Potência 1080mW - Ficha Técnica

Índice

1. Visão Geral do Produto

Este LED Branco é um dispositivo de montagem superficial de alto desempenho fabricado com tecnologia de chip azul e conversão de fósforo. O produto é alojado em um pacote compacto PLCC-2 medindo 2,8mm x 3,5mm x 0,7mm, tornando-o adequado para diversas aplicações de iluminação onde espaço e eficiência são críticos. As principais características incluem um ângulo de visão extremamente amplo de 120 graus, compatibilidade com todos os processos de montagem SMT e soldagem, e conformidade com RoHS. O LED é classificado com nível de sensibilidade à umidade 3 e é fornecido em fita e bobina (12.000 peças por bobina). As aplicações típicas incluem iluminação interna, iluminação de lâmpadas e aplicações internas gerais.

2. Análise dos Parâmetros Técnicos

2.1 Características Elétricas/Ópticas (a Ts=25°C, IF=100mA)

A tabela a seguir resume os principais parâmetros elétricos e ópticos medidos com uma corrente direta de 100mA e temperatura de solda de 25°C.

2.2 Classificações Máximas Absolutas

Notas importantes:A tolerância da medição de tensão direta acima é de ±0,1V. A tolerância da medição de coordenada de cor é de 0,005. A tolerância da medição de intensidade luminosa é de ±10%. A dissipação de potência não deve exceder a classificação máxima absoluta. Todas as medições são feitas em condições padronizadas.

3. Explicação do Sistema de Classificação

3.1 Faixas de Tensão Direta

A tensão direta é dividida em duas faixas (a IF=100mA): Y0 (8,6-9,0V) e Z0 (9,0-9,4V). Para RF-W57HP32DS-FH-I3 e RF-W6HP32DS-FH-I3, a faixa de tensão é Y0 e Z0 respectivamente, conforme indicado.

3.2 Faixas de Fluxo Luminoso

Três faixas de fluxo estão disponíveis: FC6 (140-150 lm), FC7 (150-160 lm) e FC8 (160-170 lm). Os produtos específicos são alocados da seguinte forma: RF-W57HP32DS-FH-I3 (FC6), RF-W6HP32DS-FH-I3 (FC7/FC8).

3.3 Faixas de Cromaticidade (C.I.E. 1931)

As coordenadas de cor são definidas em elipses de MacAdam de 6 passos. Duas faixas de cor são especificadas: A57 e A65. Suas coordenadas cromáticas são fornecidas na tabela abaixo (Tabela 1-4):

4. Análise das Curvas de Desempenho

4.1 Tensão Direta vs. Corrente Direta

A Figura 1-7 mostra que a tensão direta aumenta com a corrente direta em um comportamento típico de diodo. A 100mA, a tensão é de cerca de 9V. Para correntes mais altas (até 120mA), a tensão aumenta ligeiramente.

4.2 Corrente Direta vs. Intensidade Relativa

A Figura 1-8 indica que a intensidade luminosa relativa aumenta proporcionalmente com a corrente direta, quase linearmente. A 100mA, a intensidade relativa é aproximadamente 1,0 (normalizada).

4.3 Temperatura de Solda vs. Intensidade Relativa e Corrente Direta

As Figuras 1-9 e 1-10 mostram que, à medida que a temperatura de solda aumenta, a intensidade relativa diminui devido à redução da eficiência quântica. A temperatura máxima de junção é de 125°C, portanto, é necessária redução de potência acima de 25°C. As curvas fornecem diretrizes para corrente permitida em temperaturas elevadas.

4.4 Distribuição Espectral

A Figura 1-13 mostra um espectro típico de LED branco com um pico azul em torno de 450nm e uma ampla emissão de fósforo amarelo que se estende de 500nm a 700nm. A temperatura de cor correlacionada (CCT) corresponde às faixas de cromaticidade (por exemplo, A57 ~ 5700K, A65 ~ 6500K).

5. Informações Mecânicas e do Pacote

5.1 Dimensões do Pacote

O pacote tem dimensões de 2,80mm (comprimento) × 3,50mm (largura) × 0,70mm (altura). A vista superior mostra um contorno retangular com duas almofadas de contato. A vista lateral indica um perfil baixo. A vista inferior mostra duas almofadas: ânodo (A) e cátodo (C) com marcação de polaridade. O padrão de soldagem recomendado é fornecido com dimensões da almofada: 2,10mm (comprimento), 1,96mm (largura), espaçamento de 0,50mm. Todas as dimensões em milímetros, tolerância ±0,05mm, salvo indicação em contrário.

5.2 Identificação de Polaridade

A polaridade é marcada na parte inferior: A para ânodo, C para cátodo. O lado do cátodo também possui uma pequena marcação de ponto na superfície superior para fácil identificação.

6. Diretrizes de Soldagem e Montagem

6.1 Perfil de Soldagem por Refluxo

O perfil de soldagem por refluxo recomendado é baseado nos padrões JEDEC. Parâmetros principais:

Importante: Não são permitidos mais de dois ciclos de refluxo. Se mais de 24 horas passarem entre o primeiro e o segundo refluxo, os LEDs podem absorver umidade e ser danificados. Não aplique tensão nos LEDs durante o aquecimento.

6.2 Soldagem Manual

Se a soldagem manual for necessária, mantenha a temperatura do ferro abaixo de 300°C e a duração inferior a 3 segundos. Apenas uma operação de soldagem manual é permitida.

6.3 Reparo

O reparo após a soldagem não é recomendado. Se inevitável, use um ferro de solda de cabeça dupla e confirme se as características não foram danificadas.

6.4 Condições de Armazenamento

Antes de abrir a bolsa de alumínio: armazene a ≤30°C e ≤75% UR por até um ano. Após a abertura: use dentro de 24 horas a ≤30°C e ≤60% UR. Se o material absorvente de umidade desbotou ou o tempo de armazenamento excedeu, asse a 60±5°C por >24 horas antes do uso.

7. Informações de Embalagem e Pedido

7.1 Fita Transportadora e Bobina

As peças são embaladas em fita transportadora com dimensões: passo 4,00mm, largura 8,00mm, tamanho do bolso 3,02mm × 5,24mm, profundidade 1,55mm. Dimensões da bobina: A (12,2±0,3mm), B (79,6±0,2mm), C (14,2±0,2mm), D (290±2mm). Cada bobina contém 12.000 peças.

7.2 Informações da Etiqueta

As etiquetas incluem: Número da Peça, Número da Especificação, Número do Lote, Código da Faixa, Fluxo Luminoso (Ф), Faixa de Cromaticidade (XY), Tensão Direta (VF), Comprimento de Onda (WLD), Quantidade (QTY) e Data.

7.3 Embalagem Resistente à Umidade

As bobinas são colocadas em uma bolsa de barreira contra umidade com dessecante e cartão indicador de umidade, depois embaladas em caixas de papelão.

8. Recomendações de Aplicação

8.1 Aplicações Típicas

8.2 Considerações de Projeto

9. Comparação de Tecnologia

Comparado a LEDs de potência média convencionais (por exemplo, pacotes 2835 ou 3030), este LED PLCC-2 oferece um ângulo de visão mais amplo (120° vs. típico 110-120°) e maior fluxo luminoso por pacote (até 170 lm a 100mA). A resistência térmica (15°C/W) é competitiva. O uso de encapsulamento de silicone proporciona melhor estabilidade em alta temperatura do que o epóxi, embora exija manuseio cuidadoso para evitar contaminação superficial. O sistema de classificação permite controle rigoroso da consistência de cor e fluxo, importante para luminárias de alta qualidade.

10. Perguntas Frequentes

10.1 Posso acionar este LED com corrente superior a 120mA?

Não, a classificação máxima absoluta é de 120mA CC. Operar acima disso pode causar degradação rápida ou falha. Sempre use resistores limitadores de corrente ou drivers de corrente constante.

10.2 Qual é a vida útil típica?

Embora não seja especificada diretamente na ficha técnica, LEDs de potência média típicos com gerenciamento térmico adequado podem atingir vida útil L70 >50.000 horas na corrente nominal. Os testes de confiabilidade (1000 horas em alta temperatura/umidade) indicam boa robustez.

10.3 Como devo soldar o LED para evitar danos?

Siga o perfil de refluxo recomendado (pico de 260°C por 10s, máximo de duas passagens). O LED é sensível à umidade nível 3; se exposto ao ar ambiente por mais de 24 horas, asse antes de soldar. Não aplique força mecânica enquanto estiver quente.

10.4 Posso usar este LED para aplicações externas?

A faixa de temperatura de operação é de -40°C a +105°C, portanto, ele pode ser usado em luminárias externas desde que a luminária seja devidamente vedada contra umidade e contaminantes. No entanto, o encapsulante de silicone pode ser suscetível à degradação UV ao longo do tempo; considere o uso de revestimentos resistentes a UV se for esperada exposição prolongada ao ar livre.

11. Casos Práticos de Projeto

11.1 Retrofit de Lâmpada LED

Em uma lâmpada LED típica de 9W, 12 a 14 desses LEDs podem ser usados em configuração série-paralelo para atingir saída total de 800 a 1000 lúmens. O amplo ângulo de visão ajuda a obter uma grande dispersão do feixe. O gerenciamento térmico via PCB de alumínio e alojamento garante que a temperatura de junção permaneça abaixo de 85°C.

11.2 Módulo de Iluminação Linear

Para uma fita linear de 1 pé, 24 LEDs a 100mA cada podem fornecer ~3500 lúmens. O pacote pequeno permite montagem densa. O uso de circuitos integrados de corrente constante e layout cuidadoso da PCB garante distribuição uniforme de corrente.

12. Princípio de Funcionamento

Este LED é um LED branco convertido por fósforo. Um chip LED azul InGaN emite luz azul em aproximadamente 450nm. Esta luz azul excita parcialmente um fósforo de emissão amarela (tipicamente YAG:Ce ou similar) revestido no chip. A combinação da emissão do chip azul e da ampla emissão do fósforo amarelo produz luz branca. A temperatura de cor é determinada pela composição e espessura do fósforo. O encapsulamento com silicone fornece acoplamento óptico e proteção. A característica elétrica segue o comportamento típico de junção p-n: a tensão direta diminui com o aumento da temperatura, enquanto o fluxo luminoso diminui devido ao quenching térmico.

13. Tendências de Desenvolvimento

As tendências atuais para LEDs brancos de potência média incluem maior eficácia (200+ lm/W), melhor reprodução de cor (IRC 90+) e consistência de cor mais rigorosa (elipses de MacAdam de 3 ou 1 passo). Este produto com IRC 80 e faixas de 6 passos é voltado para iluminação geral onde o custo-benefício é equilibrado. Versões futuras podem incorporar fósforos de IRC mais alto e melhor gerenciamento térmico para alcançar maior confiabilidade. A tendência também inclui miniaturização e integração com controles inteligentes, embora este pacote permaneça como uma pegada padrão.

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.