365nm UV LED dissipação de energia 9w fluxo radiante 3000mw

Sales 365nm UV LED dissipação de energia 9w fluxo radiante 3000mw

365nm UV LED dissipação de energia 9w fluxo radiante 3000mwé adequado para cura UV, cura de tinta UV, fotocatalisador, luz do sensor, etc.

Detalhes do produto  

Cor de iluminação (comprimento de onda de pico): 365nm

Tipo de montagem em superfície: 6,0×6,0×1,2 (L×W×H, Unidade: mm)

Ângulo de Visão (Diretividade): Típico 120°

Métodos de Soldagem: Soldagem de Refusão IR sem Pb



Dimensões do contorno

UV LED Light Source



Formulários


- Cura UV, Cura UV de tinta, Foto-catalisador, Luz de sensor, etc.



Classificações Máximas Absolutas (Tau003d 25℃)

9W UV LED Chips


※ Operar o LED além das classificações máximas listadas pode afetar a confiabilidade do dispositivo e causar danos permanentes.

Estas ou quaisquer outras condições além das indicadas nas condições operacionais recomendadas não estão implícitas.

A exposição às condições nominais máximas absolutas pode afetar a confiabilidade do dispositivo.

※ Os LEDs não foram projetados para serem acionados em polarização reversa.



Características Eletro-Ópticas (Tau003d 25℃)

365nm UV LED


*1) Rthj-c u003d Resistência Térmica (Junção - Caixa)

※ Esses valores são medidos pelo analisador de espectro óptico LG Innotek dentro das seguintes tolerâncias.

- Tensão direta (Vf): ±0,1V

- Comprimento de onda de pico (λp): ± 3,0 nm

- Fluxo Radiante(Φe): ±10%

※ Apesar de todos os LEDs serem testados por equipamentos LG Innotek, alguns valores podem variar um pouco dependendo da

condições do equipamento de teste.



Estruturas de compartimentos

Radiant Flux 3000mW UV LED


※ Corrente direta u003d 1,5A

※ Método de nome de classificação: consulte o exemplo a seguir

Nome do Rank: R-GP09-V2

- Comprimento de onda de pico u003d R

- Fluxo Radiante u003d GP09

- Tensão direta u003d V2



Cuidados no uso

1. Pacote à prova de umidade

-. A umidade no pacote SMD pode vaporizar e expandir durante a soldagem.

-. A umidade pode danificar as características ópticas dos LEDs devido ao encapsulamento.

2. Durante o armazenamento

UV LED Chips Beads

3. Durante o uso

-. O LED deve evitar o contato direto com materiais perigosos como enxofre, cloro, ftalato,etc.

-. As partes metálicas do LED podem enferrujar quando expostas a gases corrosivos. Portanto, a exposição a gases corrosivos deve ser evitada durante a operação e armazenamento.

-. As partes metálicas prateadas também podem ser afetadas não apenas pelos gases corrosivos emitidos no interior dos produtos finais, mas também pelos gases penetrados do ambiente externo.

-. Ambientes extremos, como mudanças bruscas de temperatura ambiente ou alta umidade que podem causar condensação, devem ser evitados.

4. Limpeza

-. Não use escovas para limpeza ou solventes orgânicos (por exemplo, acetona, TCE, etc.) para lavagem, pois podem danificar a resina dos LEDs.

-. O álcool isopropílico (IPA) é o solvente recomendado para limpar os LEDs nas seguintes condições.

Condição de limpeza: IPA, 25℃ max. × 60 segundos máx.

-. A limpeza ultra-sônica não é recomendada.

-. Pré-testes devem ser realizados com o processo de limpeza real para validar que o processo não danificará os LEDs.

5. Gerenciamento térmico

-. O projeto térmico do produto final deve ser seriamente considerado, principalmente no início do processo de projeto do sistema.

-. A geração de calor é muito afetada pela potência de entrada, a resistência térmica das placas de circuito e a densidade do conjunto de LEDs combinados com outros componentes.

6. Eletricidade Estática

-. Pulseiras e luvas antieletrostáticas são fortemente recomendadas e todos os dispositivos, equipamentos e máquinas devem ser devidamente aterrados ao manusear os LEDs, que são sensíveis à eletricidade estática e surtos.

-. Devem ser tomadas precauções contra picos de tensão no equipamento que monta os LEDs.

-. Características incomuns, como aumento significativo de fuga de corrente, diminuição da tensão de ativação ou não operação em baixa corrente, podem ocorrer quando o LED está danificado.

7. Descarga Eletrostática (ESD)

- Os LEDs são sensíveis à eletricidade estática ou sobretensão e corrente.

A descarga eletrostática pode danificar um chip de LED.

Além disso, pode afetar uma confiabilidade pertencente ao tempo de vida do pacote de LED.

Ao manusear LEDs, as seguintes medidas contra ESD são ativamente recomendadas:

1) Por favor, use uma pulseira, roupas antiestáticas, calçados e luvas.

2) Por favor, configure um piso de pintura aterrado ou antiestático, aterrado ou com capacidade de proteção contra surtos

- equipamentos e ferramentas da estação de trabalho.

3) Mesa de trabalho/banco de proteção ESD, tapete feito de materiais condutores.

- É necessário um aterramento adequado para todos os dispositivos, equipamentos e máquinas utilizados na montagem do produto.

Aplique proteção contra surtos após revisão ao projetar produtos comerciais (Módulo de cura, etc).

- Se as ferramentas ou equipamentos contiverem materiais isolantes como vidro ou plástico, as seguintes medidas contra ESD são fortemente recomendadas:

1) Dissipação de carga estática com materiais condutores

2) Evitando a geração de carga com umidade

3) Conecte os sopradores ionizantes (ionizador) para neutralizar a carga

- O cliente é aconselhado a verificar se os LEDs estão danificados por ESD ao realizar a inspeção das características dos LEDs na aplicação.

Danos do LED podem ser detectados com uma verificação de tensão direta (medição) em baixa corrente (≤1mA).

- LEDs danificados por ESD podem ter um fluxo de corrente em baixa tensão.

* Critérios de falha: V F < 2,0V em Ifu003d 0,5mA.


8. Circuito Recomendado

-. A corrente através de cada LED não deve exceder a classificação máxima absoluta ao projetar os circuitos.

-. Em geral, pode haver várias tensões diretas para LEDs. Diferentes tensões diretas em paralelo por meio de um único resistor podem resultar em diferentes correntes diretas para cada LED, que também podem produzir diferentes

valores de fluxo luminoso. Na pior das hipóteses, as correntes podem exceder as classificações máximas absolutas que podem sobrecarregar os LEDs. O circuito de matriz com um único resistor para cada LED é recomendado para evitar as flutuações do fluxo luminoso.

UV Curing LED

Figura 1.Circuito recomendado em modo paralelo:

Resistores separados devem ser usados para cada LED.

Figura 2.Circuito anormal:

Evite esses circuitos! A corrente através dos LEDs pode variar devido à variação na tensão direta do LED.


-. Os circuitos de acionamento devem ser projetados para operar os LEDs apenas por polarização direta.

-. Tensões inversas podem danificar o diodo zener, o que pode fazer com que o LED falhe.

-. Um driver de LED de corrente constante é recomendado para alimentar os LEDs.

9. Condições de Soldagem

-. A soldagem por refluxo é o método recomendado para a montagem de LEDs em uma placa de circuito.

-. A LG Innotek não garante o desempenho dos LEDs montados pelo método de soldagem por imersão.UV Ink Curing LED

-. O refluxo ou soldagem manual na temperatura mais baixa possível é desejável para os LEDs, embora as condições de soldagem recomendadas sejam especificadas nos diagramas acima.

-. Um processo de resfriamento rápido não é recomendado para os LEDs a partir da temperatura de pico.

-. O encapsulamento de silicone na parte superior da embalagem do LED é uma superfície macia, que pode ser facilmente danificada pela pressão. Devem ser tomadas precauções para evitar uma forte pressão sobre a resina de silicone ao alavancar as máquinas pick and place.

-. A soldagem por refluxo não deve ser feita mais de duas vezes.

10. Ferro de solda

-. A condição recomendada é inferior a 5 segundos a 260 ℃.

-. O tempo deve ser menor para temperaturas mais altas. (+10℃ → -1seg).

-. A dissipação de energia do ferro de solda deve ser inferior a 15W e a temperatura da superfície do dispositivo deve ser controlada em ou abaixo de 230℃.

11. Diretrizes de segurança ocular

-. Não olhe diretamente para a luz quando os LEDs estiverem acesos.

-. Proceda com cuidado para evitar o risco de danos aos olhos ao examinar os LEDs com instrumentos ópticos.


12. Manuseio Manual

-. Use pinças do tipo Teflon para agarrar a base do LED e não aplique pressão mecânica na superfície do encapsulante.

Sensor Light UV LED


Isenções de responsabilidade

-. Guangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.não se responsabiliza por quaisquer danos ou acidentes causados se as condições de operação ou armazenamento excederem as classificações máximas absolutas recomendadas neste documento.

-. Os LEDs descritos neste documento devem ser operados por equipamentos eletrônicos comuns.

-. Recomenda-se consultarGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.quando o ambiente ou a operação do LED não for padrão, a fim de evitar possíveis mau funcionamentos ou danos ao produto ou risco de vida ou saúde.

-. A desmontagem dos produtos LED para fins de engenharia reversa é proibida sem o consentimento prévio por escrito daGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.. Todos os LEDs defeituosos devem ser relatados aoGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.e não devem ser desmontados ou analisados.

-. As informações do produto podem ser modificadas e atualizadas sem aviso prévio.

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