LG 395 nm UV-LED 3 W 1300 mW, verwendet für UV-Druckbeschichtung, UV-Taschenlampe

Sales LG 395 nm UV-LED 3 W 1300 mW, verwendet für UV-Druckbeschichtung, UV-Taschenlampe

Hochleistungs-UV-LED 395 nm Betrachtungswinkel (Richtwirkung):typisch 55 °, spezialisiert auf UV-Tintenhärtung,große Druckmaschine, UV-LED vonRotationsdruck-Härtungslichtquelle.

Produktdetail  

Die Anwendungen von395nm UV LED 3W 1300mW Verwendet für UV-Druckbeschichtung UV-TaschenlampesindUV-Härtung, UV-Tintenhärtung, Fotokatalysator, Sensorlicht usw.


Merkmale

- Oberflächenmontagetyp: 3,40 × 3,40 × 3,34 (L × B × H, Einheit: mm)

- Betrachtungswinkel (Richtwirkung): Typisch 55°

- Lötverfahren: Pb-freies IR-Reflow-Löten


Umrissmaße

395nm UV LED 3W 1300mW


absolut beste Bewertungen

395nm UV LED


Elektrooptische Eigenschaften

395nm UV LED 3W


Bin-Strukturen

UV LED 3W 1300mW

※ Vorwärtsstrom u003d 500 mA

※ Rangnamenmethode: Bitte beziehen Sie sich auf das folgende Beispiel

Rangname: U1-HP12-V2

- Spitzenwellenlänge u003d U1

- Strahlungsfluss u003d HP12

- Vorwärtsspannung u003d V2


Elemente und Bedingungen für Zuverlässigkeitstests

1. Ausfallkriterien

Used for UV Printing Coating UV Torch

2. Zuverlässigkeitstest

Used for UV Printing Coating


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

1300mW Used for UV Printing UV LED

-. Die LEDs sollten in einer sauberen Umgebung gelagert werden. Wenn die LEDs danach 3 Monate oder länger gelagert werdenvon LGIT versandt werden, sollte ein versiegelter Behälter mit Stickstoffgas zur Lagerung verwendet werden.

-. Wenn Sie die LEDs nach dem Öffnen des Aluminiumbeutels aufbewahren, versiegeln Sie sie mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden MaterialInnerhalb

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 Exposition gegenüberBei Betrieb und Lagerung sind korrosive Gase zu vermeiden.

-. Auch die versilberten Metallteile können nicht nur durch die im Inneren austretenden korrosiven Gase angegriffen werdendie Endprodukte, sondern durch die von außen eingedrungenen Gase.

-. Extreme Umgebungen wie plötzliche Änderungen der Umgebungstemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit können dasUrsache Kondensation muss vermieden werden.

4. Reinigung

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

-. 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.

-. Es sollten Vortests mit dem tatsächlichen Reinigungsprozess durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass der Prozess dies nicht tutdie LEDs beschädigen.

5. Wärmemanagement
-. Die thermische Auslegung des Endprodukts muss insbesondere zu Beginn ernsthaft berücksichtigt werdenden Systemdesignprozess.
-. Die Wärmeerzeugung wird stark von der Eingangsleistung und dem thermischen Widerstand der Schaltung beeinflusstPlatinen und die Dichte des LED-Arrays in Kombination mit anderen Komponenten.

6. Statische Elektrizität

-. Armbänder und anti-elektrostatische Handschuhe werden dringend empfohlen und alle Geräte, Ausrüstung undMaschinen müssen beim Umgang mit LEDs, die empfindlich gegen statische Aufladung sind, ordnungsgemäß geerdet werdenStrom und Überspannung.

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

-. Ungewöhnliche Eigenschaften wie deutlicher Anstieg des Leckstroms, Abfall der Einschaltspannung,oder ein Nichtbetrieb bei niedrigem Strom kann auftreten, wenn die LED beschädigt ist.

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 im Produkt verwendeten Geräte, Ausrüstungen und Maschinen ist eine angemessene Erdung erforderlichMontage.
Bitte wenden Sie nach der Überprüfung einen Überspannungsschutz an, wenn Sie kommerzielle Produkte entwickeln (Härtungsmodul,etc).
- wenn Werkzeuge oder Geräte isolierende Materialien wie Glas oder Kunststoffe enthalten,Die folgenden Maßnahmen gegen ESD werden 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 Durchführung zu prüfen, ob die LEDs durch ESD beschädigt sinddie Kennlinienprüfung der LEDs in der Anwendung.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: Vf < 2,0 V bei If u003d 0,5 mA.

8. Empfohlene Schaltung

-. Der Strom durch jede LED darf bei der Auslegung den absoluten Höchstwert nicht überschreitenSchaltungen.

-. Generell kann es bei LEDs verschiedene Durchlassspannungen geben. Unterschiedliche Durchlassspannungen parallel überEin einzelner Widerstand kann zu unterschiedlichen Durchlassströmen für jede LED führen, die auch unterschiedlich ausgeben kannLichtstromwerte. Im schlimmsten Fall können die Ströme die absoluten Höchstwerte überschreitenwas die LEDs belasten kann. Empfohlen wird eine Matrixschaltung mit einem einzigen Widerstand für jede LEDLichtstromschwankungen vermeiden.

UV Printing Coating UV Torch

-. 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

UV Printing Coating UV Torch LED 365nm

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 kleiner als 15W und die Oberflächentemperatur seindes Geräts sollte auf oder unter 230℃ 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 einem optischen Gerät untersuchenInstrumente.

12. Manuelle Handhabung

UV Printing Coating UV Torch 3W 365nm 1300mW
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