365 nm UV-LED Verlustleistung 9 W Strahlungsfluss 3000 mW

Sales 365 nm UV-LED Verlustleistung 9 W Strahlungsfluss 3000 mW

365 nm UV-LED Verlustleistung 9 W Strahlungsfluss 3000 mWist geeignet für UV-Härtung, UV-Tintenhärtung, Fotokatalysator, Sensorlicht usw.

Produktdetail  

Beleuchtungsfarbe (Spitzenwellenlänge): 365 nm

Oberflächenmontagetyp: 6,0 × 6,0 × 1,2 (L × B × H, Einheit: mm)

Betrachtungswinkel (Richtwirkung): Typisch 120°

Lötmethoden: Pb-freies IR-Reflow-Löten



Umrissmaße

UV LED Light Source



Anwendungen


- UV-Härtung, UV-Tintenhärtung, Fotokatalysator, Sensorlicht usw.



Absolute maximale Bewertungen (Tau003d 25 ℃)

9W UV LED Chips


※ Der Betrieb der LED über die aufgeführten Höchstwerte hinaus kann die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen und dauerhafte Schäden verursachen.

Diese oder andere Bedingungen, die über die unter empfohlenen Betriebsbedingungen angegebenen hinausgehen, sind nicht impliziert.

Die Exposition gegenüber den absoluten maximalen Nennbedingungen kann die Zuverlässigkeit des Geräts beeinträchtigen.

※ Die LEDs sind nicht dafür ausgelegt, in Sperrichtung betrieben zu werden.



Elektrooptische Eigenschaften (Tau003d 25℃)

365nm UV LED


*1) Rthj-c u003d Wärmewiderstand (Verbindung – Gehäuse)

※ Diese Werte werden vom optischen Spektrumanalysator von LG Innotek innerhalb der folgenden Toleranzen gemessen.

- Durchlassspannung (Vf): ±0,1 V

- Spitzenwellenlänge (λp): ±3,0 nm

- Strahlungsfluss (Φe): ±10 %

※ Obwohl alle LEDs von LG Innotek-Geräten getestet wurden, können einige Werte je nach Umgebung geringfügig abweichen

Bedingungen der Prüfgeräte.



Bin-Strukturen

Radiant Flux 3000mW UV LED


※ Vorwärtsstrom u003d 1,5 A

※ Rangnamenmethode: Bitte beziehen Sie sich auf das folgende Beispiel

Rangname: R-GP09-V2

- Spitzenwellenlänge u003d R

- Strahlungsfluss u003d GP09

- Vorwärtsspannung u003d V2



Hinweise zur Verwendung

1. Feuchtigkeitsfestes Paket

-. Die Feuchtigkeit im SMD-Gehäuse kann beim Löten verdampfen und sich ausdehnen.

-. Durch die Verkapselung kann die Feuchtigkeit die optischen Eigenschaften der LEDs beeinträchtigen.

2. Während der Lagerung

UV LED Chips Beads

3. Während der Nutzung

-. Die LED sollte den direkten Kontakt mit gefährlichen Stoffen wie Schwefel, Chlor, Phthalat,etc.

-. Die Metallteile der LED können rosten, wenn sie korrosiven Gasen ausgesetzt werden. Daher muss der Kontakt mit korrosiven Gasen während des Betriebs und der Lagerung vermieden werden.

-. Die versilberten Metallteile können nicht nur durch die korrosiven Gase, die innerhalb der Endprodukte freigesetzt werden, sondern auch durch die von außen eindringenden Gase angegriffen werden.

-. Extreme Umgebungen wie plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit, die zu Kondensation führen können, müssen vermieden werden.

4. Reinigung

-. Verwenden Sie keine Bürsten zum Reinigen oder organische Lösungsmittel (z. B. Aceton, TCE usw.) zum Waschen, da diese das Harz der LEDs beschädigen können.

-. Isopropylalkohol (IPA) ist das empfohlene Lösungsmittel zum Reinigen der LEDs unter den folgenden Bedingungen.

Reinigungsbedingung: IPA, 25℃ max. × 60 Sek. max.

-. Eine Ultraschallreinigung wird nicht empfohlen.

-. Mit dem eigentlichen Reinigungsprozess sollten Vortests durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass der Prozess die LEDs nicht beschädigt.

5. Wärmemanagement

-. Das thermische Design des Endprodukts muss ernsthaft berücksichtigt werden, insbesondere zu Beginn des Systemdesignprozesses.

-. Die Wärmeerzeugung wird stark von der Eingangsleistung, dem Wärmewiderstand der Leiterplatten und der Dichte des LED-Arrays in Kombination mit anderen Komponenten beeinflusst.

6. Statische Elektrizität

-. Das Tragen von Armbändern und elektrostatischen Handschuhen wird dringend empfohlen, und alle Geräte, Geräte und Maschinen müssen ordnungsgemäß geerdet sein, wenn mit LEDs umgegangen wird, die empfindlich gegen statische Elektrizität und Überspannung sind.

-. Es sind Vorkehrungen gegen Überspannungen an der Ausrüstung zu treffen, die die LEDs montiert.

-. Wenn die LED beschädigt ist, können ungewöhnliche Eigenschaften wie ein deutlicher Anstieg des Leckstroms, eine Abnahme der Einschaltspannung oder ein Nichtbetrieb bei niedrigem Strom auftreten.

7. Elektrostatische Entladung (ESD)

- Die LEDs sind empfindlich gegenüber statischer Elektrizität oder Stoßspannung und -strom.

Die elektrostatische Entladung kann einen LED-Chip beschädigen.

Außerdem kann die Zuverlässigkeit zur Lebensdauer des LED-Gehäuses gehören.

Beim Umgang mit LEDs werden folgende Maßnahmen gegen ESD aktiv empfohlen:

1) Bitte tragen Sie ein Armband, antistatische Kleidung, Schuhe und Handschuhe.

2) Bitte richten Sie einen geerdeten oder antistatisch lackierten Boden, einen geerdeten oder die Fähigkeit zum Überspannungsschutz ein

-Arbeitsplatzausstattung und Werkzeuge.

3) ESD-Schutz – Arbeitstisch/Bank, Matte aus leitfähigem Material.

- Für alle Geräte, Ausrüstungen und Maschinen, die bei der Produktmontage verwendet werden, ist eine angemessene Erdung erforderlich.

Bitte wenden Sie nach der Überprüfung einen Überspannungsschutz an, wenn Sie kommerzielle Produkte entwickeln (Härtungsmodul usw.).

- Wenn Werkzeuge oder Geräte isolierende Materialien wie Glas oder Kunststoff enthalten, werden die folgenden Maßnahmen gegen ESD dringend empfohlen:

1) Ableitung statischer Aufladung mit leitfähigen Materialien

2) Verhinderung einer Ladungserzeugung durch Feuchtigkeit

3) Schließen Sie das Ionisationsgebläse (Ionisator) an, um die Ladung zu neutralisieren

- Dem Kunden wird empfohlen, bei der Eigenschaftsprüfung der LEDs in der Anwendung zu prüfen, ob die LEDs durch ESD beschädigt sind.

Eine Beschädigung der LED kann mit einer Durchlassspannungsprüfung (Messung) bei niedrigem Strom (≤1mA) erkannt werden.

- ESD-geschädigte LEDs können einen Stromfluss bei niedriger Spannung haben.

* Fehlerkriterien: V F < 2,0 V bei Ifu003d 0,5 mA.


8. Empfohlene Schaltung

-. Der Strom durch jede LED darf beim Entwurf der Schaltungen den absoluten Höchstwert nicht überschreiten.

-. Generell kann es bei LEDs verschiedene Durchlassspannungen geben. Unterschiedliche Durchlassspannungen parallel über einen einzelnen Widerstand können zu unterschiedlichen Durchlassströmen zu jeder LED führen, die auch unterschiedlich ausgeben kann

Lichtstromwerte. Im schlimmsten Fall können die Ströme die absoluten Höchstwerte überschreiten, was die LEDs belasten kann. Zur Vermeidung von Lichtstromschwankungen wird eine Matrixschaltung mit einem einzigen Widerstand für jede LED empfohlen.

UV Curing LED

Abb.1.Empfohlene Schaltung im Parallelmodus:

Für jede LED müssen separate Widerstände verwendet werden.

Abb.2.Anormaler Schaltkreis:

Vermeiden Sie diese Schaltungen! Der Strom durch die LEDs kann aufgrund der Variation der LED-Durchlassspannung variieren.


-. Die Treiberschaltungen müssen so ausgelegt sein, dass sie die LEDs nur mit Vorwärtsspannung betreiben.

-. Rückspannungen können die Zenerdiode beschädigen, was zum Ausfall der LED führen kann.

-. Zur Stromversorgung der LEDs wird ein Konstantstrom-LED-Treiber empfohlen.

9. Lötbedingungen

-. Reflow-Löten ist die empfohlene Methode zur Montage von LEDs auf einer Leiterplatte.

-. LG Innotek garantiert nicht die Leistung der LEDs, die im Tauchlötverfahren montiert werden.UV Ink Curing LED

-. Reflow- oder Handlöten bei möglichst niedriger Temperatur ist für die LEDs wünschenswert, obwohl die empfohlenen Lötbedingungen in den obigen Diagrammen angegeben sind.

-. Eine schnelle Abkühlung der LEDs ab der Spitzentemperatur wird nicht empfohlen.

-. Die Silikonverkapselung an der Oberseite des LED-Gehäuses ist eine weiche Oberfläche, die leicht durch Druck beschädigt werden kann. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um starken Druck auf das Silikonharz zu vermeiden, wenn die Bestückungsmaschinen eingesetzt werden.

-. Das Reflow-Löten sollte nicht mehr als zweimal durchgeführt werden.

10. Lötkolben

-. Die empfohlene Bedingung ist weniger als 5 Sekunden bei 260℃.

-. Bei höheren Temperaturen muss die Zeit kürzer sein. (+10℃ → -1 Sek.).

-. Die Verlustleistung des Lötkolbens sollte weniger als 15 W betragen und die Oberflächentemperatur des Geräts sollte auf oder unter 230 ° C geregelt werden.

11. Richtlinien zum Augenschutz

-. Schauen Sie nicht direkt in das Licht, wenn die LEDs eingeschaltet sind.

-. Gehen Sie vorsichtig vor, um das Risiko von Augenschäden zu vermeiden, wenn Sie die LEDs mit optischen Instrumenten untersuchen.


12. Manuelle Handhabung

-. Verwenden Sie eine teflonartige Pinzette, um die Basis der LED zu greifen, und üben Sie keinen mechanischen Druck auf die Oberfläche der Vergussmasse aus.

Sensor Light UV LED


Haftungsausschlüsse

-. Guangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.haftet nicht für Schäden oder Unfälle, die entstehen, wenn die Betriebs- oder Lagerbedingungen die in diesem Dokument empfohlenen absoluten Höchstwerte überschreiten.

-. Die in diesem Dokument beschriebenen LEDs sind für den Betrieb mit gewöhnlichen elektronischen Geräten vorgesehen.

-. Es wird empfohlen, sich zu beratenGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.wenn die Umgebung oder der LED-Betrieb nicht dem Standard entsprechen, um mögliche Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt oder Lebens- oder Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

-. Eine Demontage der LED-Produkte zum Zwecke des Reverse Engineering ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagtGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.. Alle defekten LEDs müssen gemeldet werdenGuangdong SpaceLight Technology Co., Ltd.und dürfen nicht zerlegt oder analysiert werden.

-. Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert und aktualisiert werden.

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