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     LG 365nm UV LED 45 Grad Betrachtungswinkel Aushärtender UV-Kleber
    
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     LG 365nm UV LED 45 Grad Betrachtungswinkel Aushärtender UV-Kleber

LG 365nm UV LED 45 Grad Betrachtungswinkel Aushärtender UV-Kleber

Die Anwendungen von LG 365 nm UV LED 45 Grad Betrachtungswinkel härtender UV-Kleber sind für UV-Härtung, UV-Tinten-Härtung, Fotokatalysator, Sensorlicht usw.


  • Modell Nr. :

    365nm UV LED 45° for UV Glue Curing
  • Marke:

    LG
  • Versandhafen :

    SHENZHEN
  • Zahlung :

    T/T
  • ursprüngliche Region :

    CHINA
  • Vorlaufzeit :

    The Smae Day
Produktdetails

LG 365 nm UV LED 45 Grad Betrachtungswinkel Aushärtender UV-Kleber erfordert einen einzigartigen und sorgfältigen Produktionsprozess und strenge Kontrollen von der Waferherstellung bis zur Endkontrolle.



Eigenschaften von LG 365 nm UV-Licht  :

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

- Betrachtungswinkel (Richtwirkung): Typisch 45°

- Lötverfahren: Pb-freies IR-Reflow-Löten


Umrissabmessungen des professionellen UV-Härtungslichts :

365 nm UV-LED



Absolute Höchstwerte von LG 365nm UV-LED :
365-nm-UV-LED 45° für UV-Klebstoffhärtung


Elektrooptische Eigenschaften von Hochleistungs-365-nm-UV-Härtungslicht :
UV-LED 45° für UV-Klebstoffhärtung


Behälterstrukturen von  45-Grad-Betrachtungswinkel-UV-LED :
45° für UV-Klebstoffhärtung

※ Vorwärtsstrom = 500 mA

※ Rangnamenmethode: Bitte beziehen Sie sich auf das folgende Beispiel

Rangname: R-P11-V2

- Spitzenwellenlänge = R

- Strahlungsfluss = P11

- Vorwärtsspannung = V2


Zuverlässigkeitstestpunkte und -bedingungen der 365-nm-UV-LED von LG :

Ausfallkriterien

UV-LED-Betrachtungswinkel Richtwirkung Typischerweise 45°


Zuverlässigkeitstest

UV-Klebstoffhärtung 365 nm


Vorsichtshinweise zur Verwendung von 365-nm-UV-Härtungslicht :

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 45°

3. Während der Nutzung

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

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

-. Es sollten Vortests mit dem eigentlichen Reinigungsprozess 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 Anti-Elektrostatik-Handschuhen wird dringend empfohlen, und alle Geräte, Geräte und  Maschinen müssen beim Umgang mit den LEDs, die empfindlich gegen statische  Elektrizität und Überspannung sind, ordnungsgemäß geerdet werden.

-. 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 im Produkt verwendeten Geräte, Ausrüstungen und Maschinen ist eine angemessene Erdung erforderlich

Montage. 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 die Ionisierungsgebläse (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: Vf < 2,0 V bei If = 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 einzigen Widerstand können zu unterschiedlichen Durchlassströmen zu jeder LED führen, die auch unterschiedliche  Lichtstromwerte abgeben kann. 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-LED 365nm 45°

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.

LOSLEGEN

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