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Ficha Técnica do LED Amarelo Difuso T-1 LTL17KSL6D - Dimensões 5.4x3.8mm - Tensão 2.4V - Potência 75mW - Documento Técnico em Português

Ficha técnica completa do LTL17KSL6D, um LED amarelo difuso AlInGaP de 5mm (T-1). Inclui especificações, classificações, características, binning, embalagem e diretrizes de aplicação.
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1. Visão Geral do Produto

O LTL17KSL6D é um LED de alta eficiência e baixo consumo energético, projetado para montagem em furo (through-hole) em placas de circuito impresso (PCBs) ou painéis. Apresenta o popular encapsulamento T-1 (5mm) de diâmetro com uma lente difusa amarela, proporcionando um ângulo de visão amplo e uniforme. O dispositivo utiliza a tecnologia AlInGaP (Fosfeto de Alumínio, Índio e Gálio) como fonte de luz, conhecida pela sua alta eficiência luminosa e estabilidade. Este LED está em conformidade com a RoHS, o que significa que é fabricado sem o uso de substâncias perigosas como chumbo (Pb), tornando-o adequado para aplicações eletrónicas modernas que seguem regulamentações ambientais.

As suas principais vantagens incluem uma elevada intensidade luminosa típica de 520 milicandelas (mcd) a uma corrente de acionamento padrão de 20mA, aliada a uma tensão direta relativamente baixa. Esta combinação resulta numa excelente eficiência energética. O dispositivo também é compatível com C.I. (Circuitos Integrados) devido ao seu baixo requisito de corrente, permitindo uma fácil integração em vários circuitos de controlo digitais e analógicos sem a necessidade de estágios de acionamento complexos.

2. Interpretação Profunda dos Parâmetros Técnicos

2.1 Classificações Absolutas Máximas

Estas classificações definem os limites além dos quais pode ocorrer dano permanente no dispositivo. O funcionamento nestas condições não é garantido.

2.2 Características Elétricas e Óticas

Estes são os parâmetros de desempenho típicos medidos a uma temperatura ambiente de 25°C.

3. Especificação da Tabela de Binning

O produto é classificado em bins com base em parâmetros de desempenho chave para garantir consistência dentro de um lote de produção ou para necessidades específicas de aplicação.

3.1 Binning de Intensidade Luminosa

Unidade: mcd @ 20mA. Tolerância para cada limite de bin é de ±15%.

O número de peça LTL17KSL6D corresponde ao Bin L para intensidade luminosa (400-520 mcd típico).

3.2 Binning de Comprimento de Onda Dominante

Unidade: nm @ 20mA. Tolerância para cada limite de bin é de ±1 nm.

O bin específico para uma unidade dentro da gama de 584-596 nm seria marcado ou especificado separadamente.

4. Informações Mecânicas e de Embalagem

4.1 Dimensões do Encapsulamento

O LED está em conformidade com o perfil padrão do encapsulamento em furo T-1 (5mm). As dimensões chave incluem:

O cátodo é tipicamente identificado por um ponto plano na borda da lente ou por um terminal mais curto, dependendo do padrão do fabricante (consulte o desenho específico para o LTL17KSL6D).

5. Diretrizes de Soldadura e Montagem

5.1 Condições de Armazenamento

Os LEDs devem ser armazenados num ambiente que não exceda 30°C e 70% de humidade relativa. Se forem removidos da sua embalagem original de barreira à humidade, devem ser utilizados dentro de três meses. Para armazenamento mais longo fora da embalagem original, utilize um recipiente selado com dessecante ou num ambiente de azoto.

5.2 Limpeza

Se for necessária limpeza, utilize solventes à base de álcool, como álcool isopropílico. Evite produtos de limpeza químicos agressivos ou desconhecidos.

5.3 Conformação e Colocação dos Terminais

5.4 Processo de Soldadura

Para LEDs em furo, é aplicável soldadura por onda ou soldadura manual. Reflow por infravermelhos (IR) não é adequado.

6. Sugestões de Aplicação e Considerações de Projeto

6.1 Projeto do Circuito de Acionamento

Os LEDs são dispositivos operados por corrente. O seu brilho é principalmente uma função da corrente direta (IF), não da tensão. Para garantir brilho uniforme ao acionar múltiplos LEDs, especialmente em paralelo, é fortemente recomendado utilizar uma resistência limitadora de corrente em série para cada LED. O circuito simples consiste numa fonte de tensão (Vcc), uma resistência (R) e o LED em série. O valor da resistência é calculado como R = (Vcc - VF) / IF, onde VF é a tensão direta do LED à corrente desejada IF. Não é recomendado usar uma resistência comum para múltiplos LEDs em paralelo (Modelo de Circuito B na ficha técnica) devido às variações nas características I-V entre LEDs individuais, o que pode levar a diferenças significativas na partilha de corrente e, portanto, no brilho.

6.2 Proteção contra Descarga Eletrostática (ESD)

Os LEDs, como a maioria dos dispositivos semicondutores, são suscetíveis a danos por descarga eletrostática. Devem ser tomadas precauções durante a manipulação e montagem:

6.3 Gestão Térmica

Embora este seja um dispositivo de baixa potência, aderir às especificações de dissipação de potência e derating de corrente é essencial para a fiabilidade a longo prazo. Garanta fluxo de ar adequado se for usado em espaços fechados ou a altas temperaturas ambientes. O fator de derating de 0.66 mA/°C acima de 50°C deve ser aplicado para calcular a corrente contínua máxima permitida no ambiente operacional real.

6.4 Cenários de Aplicação Típicos

Dadas as suas especificações, o LTL17KSL6D é bem adequado para:

7. Embalagem e Informação de Encomenda

A embalagem padrão para o LTL17KSL6D é a seguinte:

A estrutura do número de peça LTL17KSL6D codifica atributos chave: provavelmente indicando a série, o encapsulamento (T-1), a cor (Amarelo), o tipo de lente (Difusa) e o bin específico de intensidade/comprimento de onda (L6D). A decodificação exata deve ser confirmada com o guia de numeração de peças do fabricante.

8. Cuidados e Notas de Fiabilidade

O dispositivo destina-se a equipamentos eletrónicos padrão. Para aplicações que requerem fiabilidade excecional onde uma falha possa representar risco para a segurança (ex.: aviação, médica, transportes), é necessária consulta e qualificação específicas antes da integração no projeto. Respeite sempre as Classificações Absolutas Máximas e as condições de operação recomendadas. As especificações estão sujeitas a alterações, pelo que deve sempre consultar a ficha técnica oficial mais recente para trabalhos de projeto críticos.

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.