LG 395nm UV LED 3W 1300mW Używany do drukowania UV Powłoka Latarka UV

Sales LG 395nm UV LED 3W 1300mW Używany do drukowania UV Powłoka Latarka UV

High Power UV LED 395nm Kąt widzenia (kierunkowość):typowy 55 °, wyspecjalizowany w utwardzaniu atramentem UV,duża prasa drukarska, UV LED zźródło światła utwardzającego w prasie rotacyjnej.

Szczegóły produktu  

Zastosowania395nm UV LED 3W 1300mW Używany do powlekania UV Latarka UVUtwardzanie UV, utwardzanie atramentem UV, fotokatalizator, światło czujnika itp.


Cechy

- Typ montażu powierzchniowego: 3,40×3,40×3,34 (dł.×szer.×wys., jednostka: mm)

- Kąt widzenia (kierunkowość): Typowy 55°

- Metody lutowania: lutowanie rozpływowe w podczerwieni bez Pb


Wymiary zarysu

395nm UV LED 3W 1300mW


Absolutne maksymalne oceny

395nm UV LED


Charakterystyka elektrooptyczna

395nm UV LED 3W


Konstrukcje pojemników

UV LED 3W 1300mW

※ Prąd przewodzenia u003d 500mA

※ Metoda nazwy rangi: proszę odnieść się do następującego przykładu

Nazwa rangi: U1-HP12-V2

- Szczytowa długość fali u003d U1

- Strumień promieniujący u003d HP12

- Napięcie przewodzenia u003d V2


Elementy i warunki testu niezawodności

1. Kryteria awarii

Used for UV Printing Coating UV Torch

2. Test niezawodności

Used for UV Printing Coating


Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Pakiet odporny na wilgoć
-. Wilgoć w opakowaniu SMD może parować i rozszerzać się podczas lutowania.
-. Ze względu na hermetyzację wilgoć może uszkodzić właściwości optyczne diod LED.

2. Podczas przechowywania

1300mW Used for UV Printing UV LED

-. Diody LED należy przechowywać w czystym środowisku. Jeśli diody LED są przechowywane przez 3 miesiące lub dłużej pow przypadku wysyłki z LGIT, do przechowywania należy użyć szczelnego pojemnika z gazowym azotem.

-. Przechowując diody LED po otwarciu aluminiowej torby, ponownie uszczelnij za pomocą materiału pochłaniającego wilgoćw środku

3. Podczas użytkowania

-. Dioda LED powinna unikać bezpośredniego kontaktu z niebezpiecznymi materiałami, takimi jak siarka, chlor, ftalan,itp.

-. Metalowe części diody LED mogą rdzewieć pod wpływem korozyjnych gazów. Dlatego narażenie naPodczas eksploatacji i przechowywania należy unikać gazów powodujących korozję.

-. Posrebrzane części metalowe mogą również być narażone nie tylko na korozyjne gazy emitowane wewnątrzprodukty końcowe, ale przez gazy przeniknięte ze środowiska zewnętrznego.

-. Ekstremalne środowiska, takie jak nagłe zmiany temperatury otoczenia lub wysoka wilgotność, które mogą:należy unikać kondensacji.

4. Czyszczenie

-. Nie używaj szczotek do czyszczenia ani rozpuszczalników organicznych (tj. acetonu, TCE itp.) do mycia, ponieważmogą uszkodzić żywicę diod LED.

-. Alkohol izopropylowy (IPA) jest zalecanym rozpuszczalnikiem do czyszczenia diod LED zgodnie z poniższymi zaleceniami

warunki.Stan czyszczenia: IPA, maks. 25 ℃. × 60 s maks.

-. Nie zaleca się czyszczenia ultradźwiękowego.

-. Testy wstępne należy przeprowadzić z rzeczywistym procesem czyszczenia, aby potwierdzić, że proces nie będzieuszkodzić diody LED.

5. Zarządzanie termiczne
-. Projekt termiczny produktu końcowego musi być poważnie rozważony, szczególnie na początkuproces projektowania systemu.
-. Na wytwarzanie ciepła duży wpływ ma moc wejściowa, rezystancja termiczna obwodupłytki i gęstość matrycy LED w połączeniu z innymi komponentami.

6. Elektryczność statyczna

-. Zdecydowanie zalecane są opaski i rękawice antyelektrostatyczne oraz wszystkie urządzenia, sprzęt imaszyny muszą być odpowiednio uziemione podczas obsługi diod LED, które są wrażliwe na elektryczność statycznąelektryczność i przepięcia.

-. Należy przedsięwziąć środki ostrożności przeciwko przepięciom w sprzęcie, w którym montuje się diody LED.

-. Nietypowe cechy, takie jak znaczny wzrost upływu prądu, spadek napięcia włączenia,lub brak działania przy niskim prądzie może wystąpić, gdy dioda LED jest uszkodzona.

7. Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
- Diody LED są wrażliwe na elektryczność statyczną lub przepięcia i prąd.Wyładowanie elektrostatyczne może uszkodzić chip LED.Ponadto może to mieć wpływ na niezawodność należącą do żywotności pakietu LED.Podczas obchodzenia się z diodami LED, aktywnie zalecane są następujące środki zapobiegające wyładowaniu elektrostatycznemu:
1) Proszę nosić pasek na nadgarstek, odzież antystatyczną, obuwie i rękawiczki.
2) Proszę założyć uziemioną lub antystatyczną podłogę pomalowaną, uziemioną lub możliwość ochrony przeciwprzepięciowej
-wyposażenie i narzędzia stanowiska pracy.
3) Ochrona ESD- stół/ławka, mata z materiału przewodzącego.
- Wymagane jest odpowiednie uziemienie dla wszystkich urządzeń, wyposażenia i maszyn używanych w produkciemontaż.
Proszę zastosować ochronę przeciwprzepięciową po przeglądzie podczas projektowania produktów komercyjnych (moduł utwardzania,itp).
- Jeśli narzędzia lub sprzęt zawierają materiały izolacyjne, takie jak szkło lub tworzywa sztuczne,Zdecydowanie zaleca się następujące środki przeciwko ESD:
1) Rozpraszanie ładunku statycznego za pomocą materiałów przewodzących
2) Zapobieganie generowaniu ładunku przez wilgoć
3) Podłącz dmuchawy jonizujące (jonizator), aby zneutralizować ładunek;
- Klient powinien sprawdzić, czy diody LED nie są uszkodzone przez ESD podczas wykonywaniainspekcja charakterystyk diod LED w aplikacji.Uszkodzenie diody LED można wykryć za pomocą sprawdzania (pomiaru) napięcia przewodzenia przy niskim prądzie (≤1mA).
- Diody LED uszkodzone przez ESD mogą płynąć prądem przy niskim napięciu.
* Kryteria awarii: Vf < 2,0 V przy If u003d 0,5 mA.

8. Zalecany obwód

-. Prąd płynący przez każdą diodę LED nie może przekraczać absolutnej maksymalnej wartości znamionowej podczas projektowaniaobwody.

-. Ogólnie rzecz biorąc, diody LED mogą mieć różne napięcia przewodzenia. Różne napięcia przewodzenia równolegle przezpojedynczy rezystor może skutkować różnymi prądami przewodzenia do każdej diody LED, co może również powodować różne wyjściawartości strumienia świetlnego. W najgorszym przypadku prądy mogą przekroczyć bezwzględne maksymalne ocenyktóre mogą stresować diody LED. Zaleca się obwód matrycy z jednym rezystorem dla każdej diody LED, abyunikać wahań strumienia świetlnego.

UV Printing Coating UV Torch

-. Obwody sterujące muszą być zaprojektowane do obsługi diod LED wyłącznie poprzez polaryzację w przód.

-. Odwrotne napięcia mogą uszkodzić diodę Zenera, co może spowodować awarię diody LED.

-. Do zasilania diod LED zaleca się stałoprądowy sterownik LED.

9. Warunki lutowania

UV Printing Coating UV Torch LED 365nm

10. Lutownica

-. Zalecany stan to mniej niż 5 sekund przy 260 ℃.

-. W przypadku wyższych temperatur czas musi być krótszy. (+10℃ → -1sek).

-. Rozpraszanie mocy lutownicy powinno być niższe niż 15 W, a temperatura powierzchniurządzenia powinno być kontrolowane na 230 ℃ lub poniżej.

11. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oczu

-. Nie patrz bezpośrednio na światło, gdy diody LED są włączone.

-. Postępuj ostrożnie, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia oczu podczas badania diod LED za pomocą optycznegoinstrumenty.

12. Obsługa ręczna

UV Printing Coating UV Torch 3W 365nm 1300mW
Tags :
Leave A Message
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
X

Home

Supplier

Leave a message

Leave a message

If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.