LG 365nm UV LED Ángulo de visión de 45 grados Curado UV Pegamento

Sales LG 365nm UV LED Ángulo de visión de 45 grados Curado UV Pegamento

las aplicaciones deLG 365nm UV LED Ángulo de visión de 45 grados Curado UV Pegamentoson paraCurado UV, curado de tinta UV, fotocatalizador, sensor de luz, etc.


Detalle del producto  


LG 365nm UV LED Ángulo de visión de 45 grados Curado UV Glu erequiere un proceso de producción único y delicado y establece controles estrictos desde la fabricación de obleas hasta la inspección final.



Caracteristicas deLuz ultravioleta LG 365nm:

- Tipo de montaje en superficie: 3,40×3,40×3,34 (L×W×H, Unidad: mm)

- Ángulo de visión (Directividad) : Típico 45°

- Métodos de soldadura: Soldadura por reflujo IR sin Pb


Dimensiones del esquema deLámpara de curado UV profesional:

365nm UV LED



Calificaciones máximas absolutas deLED ultravioleta LG 365nm:
365nm UV LED 45° for UV Glue Curing


Características electro-ópticas deLámpara de curado UV de alta potencia de 365 nm:
UV LED 45° for UV Glue Curing


Estructuras de contenedores deÁngulo de visión de 45 grados UV LED:
45° for UV Glue Curing

※ Corriente directa u003d 500mA

※ Método de nombre de clasificación: consulte el siguiente ejemplo

Nombre de rango: R-P11-V2

- Longitud de onda máxima u003d R

- Flujo Radiante u003d P11

- Voltaje Directo u003d V2


Elementos de prueba de confiabilidad y condiciones deLED ultravioleta LG 365nm:

Criterios de falla

UV LED Viewing Angle Directivity Typical 45°


Prueba de fiabilidad

UV Glue Curing 365nm


Precauciones de usoLámpara de curado UV de 365 nm:

1. Paquete a prueba de humedad

-. La humedad en el paquete SMD puede vaporizarse y expandirse durante la soldadura.

-. La humedad puede dañar las características ópticas de los LED debido al encapsulado.

2. Durante el almacenamiento

UV LED 45°

3. Durante el uso

-. El LED debe evitar el contacto directo con materiales peligrosos como azufre, cloro, ftalato,etc..

-. Las partes metálicas del LED pueden oxidarse cuando se exponen a gases corrosivos. Por lo tanto, la exposición aDeben evitarse los gases corrosivos durante el funcionamiento y el almacenamiento.

-. Las partes metálicas plateadas también pueden verse afectadas no solo por los gases corrosivos emitidos dentro delos productos finales sino por los gases penetrados desde el ambiente exterior.

-. Ambientes extremos como cambios repentinos de temperatura ambiente o alta humedad que puedendebe evitarse la condensación.

4. Limpieza

-. No use cepillos para limpiar ni solventes orgánicos (es decir, acetona, TCE, etc.) para lavar, ya quepueden dañar la resina de los LED.

-. El alcohol isopropílico (IPA) es el solvente recomendado para limpiar los LED bajo los siguientescondiciones.

Condición de limpieza: IPA, 25 ℃ máx. × 60 s máx.

-. No se recomienda la limpieza ultrasónica.

-. Se deben realizar pruebas previas con el proceso de limpieza real para validar que el proceso nodañar los LED.

5. Gestión Térmica

-. El diseño térmico del producto final debe ser considerado seriamente, particularmente al comienzo deel proceso de diseño del sistema.

-. La generación de calor se ve muy afectada por la potencia de entrada, la resistencia térmica del circuitotableros y la densidad de la matriz LED combinada con otros componentes.

6. Electricidad estática

-. Se recomienda encarecidamente el uso de muñequeras y guantes antielectrostática y todos los dispositivos, equipos yla maquinaria debe estar correctamente conectada a tierra cuando se manipulan los LED, que son sensibles a la electricidad estática.electricidad y sobretensiones.

-. Se deben tomar precauciones contra las sobretensiones en el equipo que monta los LED.

-. Características inusuales como un aumento significativo de la fuga de corriente, disminución del voltaje de encendido,o la no operación a baja corriente puede ocurrir cuando el LED está dañado.

7. Descarga electrostática (ESD)

- Los LEDs son sensibles a la electricidad estática o picos de tensión y corriente.La descarga electrostática puede dañar un chip LED.Además, puede afectar la confiabilidad que pertenece a la vida útil del paquete LED.Al manipular LED, se recomiendan activamente las siguientes medidas contra ESD:

1) Utilice una muñequera, ropa antiestática, calzado y guantes.

2) Instale pisos de pintura antiestática o con conexión a tierra, protección contra sobretensiones con conexión a tierra o capacidad

-Equipos y herramientas del puesto de trabajo.

3) Protección ESD: mesa de trabajo/banco, alfombrilla hecha de materiales conductores.

- Se requiere una conexión a tierra adecuada para todos los dispositivos, equipos y maquinaria utilizados en el producto.

asamblea.Aplique protección contra sobretensiones después de la revisión al diseñar productos comerciales (Módulo de curado,etc.).

- Si las herramientas o el equipo contienen materiales aislantes como vidrio o plástico,Se recomiendan encarecidamente las siguientes medidas contra ESD:

1) Disipación de carga estática con materiales conductores

2) Prevención de la generación de carga con humedad

3) Enchufe los ventiladores ionizantes (ionizador) para neutralizar la carga

- Se aconseja al cliente que compruebe si los LED están dañados por ESD al realizarla inspección de las características de los LED en la aplicación.El daño del LED se puede detectar con una verificación (medición) de voltaje directo a baja corriente (≤1mA).

- Los LED dañados por ESD pueden tener un flujo de corriente de bajo voltaje.

* Criterios de falla: Vf < 2.0V a If u003d 0.5mA.

8. Circuito recomendado

-. La corriente a través de cada LED no debe exceder la clasificación máxima absoluta al diseñar elcircuitos

-. En general, puede haber varios voltajes directos para los LED. Diferentes voltajes directos en paralelo a través deuna sola resistencia puede dar como resultado diferentes corrientes directas para cada LED, que también puede generar diferentesvalores de flujo luminoso. En el peor de los casos, las corrientes pueden exceder las clasificaciones máximas absolutasque puede estresar los LED. Se recomienda un circuito de matriz con una sola resistencia para cada LED paraevitar las fluctuaciones del flujo luminoso.

UV LED 365nm 45°

Figura 1.Circuito recomendado en modo paralelo:

Se deben usar resistencias separadas para cada LED.

Figura 2.Circuito anormal:

¡Evita estos circuitos! La corriente a través de los LED puede variar debido a la variación en el voltaje directo del LED.

-. Los circuitos de conducción deben estar diseñados para operar los LED solo con polarización directa.

-. Los voltajes inversos pueden dañar el diodo zener, lo que puede hacer que el LED falle.

-. Se recomienda un controlador LED de corriente constante para alimentar los LED.

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