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  • Wafer-Expander-Maschine
    6 Zoll 8 Zoll halbautomatische LED-Wafer-Expander-Maschine

    Ausgestattet mit Stickstoff-Stützstange, arbeitssparende Klappfunktion; Passen Sie die Höhe der Arbeitsplatte an, um den Abstand zwischen den Matrizen anzupassen. Verwendung des Motorhubs und des Zylinderhubs, um den Membranexpansionsprozess abzuschließen, um die Konsistenz der Membranexpansion sicherzustellen;

  • Halbautomatische Wafer-Montiermaschine
    12-Zoll-halbautomatische Wafer-Mounter-Filmklebemaschine

    Dieses Gerät (Lamator) wird hauptsächlich für die BG-Filmbeschichtung von 12-Zoll-Si-Wafer verwendet. Keine Grate, keine Blasen. Der Wafertyp ist ein Dummy-Wafer. Diese halbautomatische Filmklebemaschine eignet sich zum Auftragen von Filmen auf Produkte wie Wafer, Halbleiter, Keramik und Glas. Es handelt sich um ein Gerät für die Filmbeschichtung, das speziell dafür entwickelt wurde, dünne Filmmaterialien präzise auf die Oberfläche von Wafern zu kleben. Es kombiniert die Eigenschaften von manueller Bedienung und automatischer Steuerung und bietet so eine höhere Genauigkeit und Effizienz beim Filmauftrag bei gleichzeitiger Beibehaltung des Bedienkomforts.

  • Manuelle Waffel-Reißmaschine
    Manuelle Waferfilm-Separator-Silizium-Stripping-Maschine

    Diese Filmreißmaschine wird zum Entfernen des Schutzbands auf der Oberfläche von Wafern nach Dünnungs- oder Ätzprozessen verwendet. Das Gerät kann zum Filmreißen auf 4", 5", 6", 8" und 12" Wafern verwendet werden.

  • Manueller Wafer-Mounter
    Waferrahmen-Filmmontagemaschine Halbleiter-Filmmontagemaschine

    Manuelle Folienreißmaschine, geeignet zum Reißen von 6-Zoll-SIC-Waferfolien mit kleiner, flacher Kante. Der Hauptkörper der Maschine besteht aus Edelstahl und einer Aluminiumlegierung und bietet stabile Leistung und einfache Bedienung.

  • 8-Zoll-Wafer-Expander-Maschine
    8-Zoll-Halbautomatische LED-Halbleiter-Wafer-Expander-Expandermaschine

    Standard-8-Zoll-Wafer-Expander für LED-Halbleiterchips, 7-Zoll-Touchscreen, durch Übernahme eines importierten SPS-Steuerungssystems, automatische Klappdeckelverriegelung

395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet 395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet 395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet 395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet

395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet

Hochleistungs-uv führte 395nm Betrachtungswinkel (Directivity): typisch 55 °, spezialisiert auf UV-Härtung , große Druckmaschine, uv geführt von Rotationsdruck-Härtungs-Lichtquelle.

  • Modell Nr. :

    395nm UV LED 3W 1300mW
  • Marke:

    LG
  • Versandhafen :

    SHENZHEN
  • Zahlung :

    T/T
  • ursprüngliche Region :

    CHINA
  • Vorlaufzeit :

    The Same Day
Produktdetails

die Anwendungen von 395nm UV führte 3w 1300mw für UV-Druck Beschichtung UV Fackel verwendet sind UV-Härtung, UV-Tintenhärtung, Foto-Katalysator, Sensorlicht, etc ..


Eigenschaften

- Oberflächenmontagetyp: 3,40 × 3,40 × 3,34 (l × b × h, Einheit: mm)

- Betrachtungswinkel (Richtwirkung): typisch 55 °

- Lötverfahren: bleifreies 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 = 500 mA

※ Rangname Methode: Bitte beachten Sie das folgende Beispiel

Rangname: u1-hp12-v2

- Spitzenwellenlänge = u1

- Strahlungsfluss = hp12

- Vorwärtsspannung = v2


Zuverlässigkeitsprüfpunkte und -bedingungen

1. Fehlerkriterien

Used for UV Printing Coating UV Torch

2. Zuverlässigkeitstest

Used for UV Printing Coating


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. feuchtigkeitsdichte Verpackung
-. Die Feuchtigkeit in der SMD-Verpackung kann beim Löten verdampfen und sich ausdehnen.
-. Die Feuchtigkeit kann die optischen Eigenschaften der LEDs durch die Verkapselung beschädigen.

2. während der Lagerung

1300mW Used for UV Printing UV LED

-. Die LEDs sollten in einer sauberen Umgebung aufbewahrt werden. wenn die LEDs 3 Monate oder länger gespeichert sind Für den Versand aus lgit sollte ein verschlossener Behälter mit Stickstoffgas zur Lagerung verwendet werden.

-. Wenn Sie die LEDs nach dem Öffnen des Aluminiumbeutels aufbewahren, verschließen Sie sie mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden Material Innerhalb

3. während der Nutzung

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

-. Die Metallteile an der LED können rosten, wenn sie korrosiven Gasen ausgesetzt sind. daher Exposition gegenüber korrosive Gase müssen während des Betriebs und der Lagerung vermieden werden.

-. Die versilberten Metallteile können nicht nur durch die korrosiven Gase, die im Inneren emittiert werden, beeinflusst werden die Endprodukte aber durch die von außen eingedrungenen Gase.

-. extreme Umgebungen wie plötzliche Umgebungstemperaturänderungen oder hohe Luftfeuchtigkeit, die Ursache Kondensation muss vermieden werden.

4. Reinigung

-. Verwenden Sie keine Pinsel zum Reinigen oder organische Lösungsmittel (d. h. Aceton, Tce, etc ..) zum Waschen als Sie können das Harz der LEDs beschädigen.

-. Isopropylalkohol (ipa) ist das empfohlene Lösungsmittel für die Reinigung der LEDs unter den folgenden

Bedingungen. Reinigungszustand: ipa, 25 ℃ max. × 60 Sekunden max.

-. Ultraschallreinigung wird nicht empfohlen.

-. Vortests sollten mit dem eigentlichen Reinigungsprozess durchgeführt werden, um zu bestätigen, dass der Prozess nicht funktioniert beschädige die LEDs.

5. Wärmemanagement
-. Das thermische Design des Endprodukts muss besonders zu Beginn des Jahres 2008 ernsthaft in Betracht gezogen werden der Systemdesignprozess.
-. Die Erzeugung von Wärme wird stark von der Eingangsleistung, dem thermischen Widerstand der Schaltung, beeinflusst Boards und die Dichte der LED-Array mit anderen Komponenten kombiniert.

6. statische Elektrizität

-. Armbänder und anti-elektrostatische Handschuhe werden dringend empfohlen und alle Geräte, Geräte und Maschinen müssen beim Umgang mit den gegen statische Elektrizität empfindlichen LEDs ordnungsgemäß geerdet werden Strom und Überspannung.

-. Es sind Vorkehrungen gegen die Überspannung des Geräts zu treffen, an dem die LEDs angebracht sind.

-. ungewöhnliche Eigenschaften wie signifikante Erhöhung des Leckstroms, Verringerung der Einschaltspannung, oder ein Nicht-Betrieb bei einem niedrigen 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 es sich um eine Zuverlässigkeit handeln, die zur Lebensdauer des LED-Pakets gehört. Beim Umgang mit LEDs werden folgende Maßnahmen gegenüber esd aktiv empfohlen:
1) tragen Sie bitte ein Handgelenkband, antistatische Kleidung, Fußabnutzung und Handschuhe.
2) richten Sie bitte einen geerdeten oder antistatischen Farbenboden, einen geerdeten oder die Fähigkeit zum Überspannungsschutz ein
-Stationsausrüstung und Werkzeuge.
3) ESD Schutz- Arbeitstisch / Bank, Matte aus einem leitfähigen Material.
- Für alle im Produkt verwendeten Geräte, Geräte und Maschinen ist eine angemessene Erdung erforderlich Versammlung.
Bitte wenden Sie Überspannungsschutz nach Überprüfung bei der Gestaltung von kommerziellen Produkten (Härtemodul, etc).
- wenn Werkzeuge oder Geräte isolierende Materialien wie Glas oder Kunststoffe enthalten, Folgende Maßnahmen gegen esd werden dringend empfohlen:
1) Ableitung statischer Ladung mit leitfähigen Materialien
2) Verhinderung der Ladungserzeugung durch Feuchtigkeit
3) Schließen Sie die Ionisierungsgebläse (Ionisator) an, um die Ladung zu neutralisieren
- Dem Kunden wird empfohlen zu prüfen, ob die LEDs bei der Durchführung durch esd beschädigt sind die Prüfung der Eigenschaften der LEDs in der Anwendung. Beschädigung der LED kann mit einer Vorwärtsspannungsprüfung (Messung) bei niedrigem Strom (≤1 mA) erkannt werden.
- Esd beschädigte LEDs können einen Stromfluss bei niedriger Spannung haben.
* Fehlerkriterium: vf u0026 lt; 2,0 V bei if = 0,5 mA.

8. empfohlene Schaltung

-. der Strom durch jede LED darf nicht die absolute maximale Bewertung überschreiten, wenn die Schaltungen.

-. im Allgemeinen können verschiedene Vorwärtsspannungen für LEDs vorliegen. verschiedene Durchlassspannungen parallel über Ein einzelner Widerstand kann zu unterschiedlichen Durchlassströmen für jede LED führen, die auch unterschiedlich ausgegeben werden können Lichtstromwerte. im schlimmsten Fall können die Ströme die absoluten Höchstwerte überschreiten was die LEDs belasten kann. Matrix-Schaltung mit einem einzigen Widerstand für jede LED wird empfohlen, um Vermeiden Sie die Lichtstromschwankungen.

UV Printing Coating UV Torch

-. Die Treiberschaltungen müssen so ausgelegt sein, dass sie die LEDs nur in Vorwärtsrichtung betreiben.

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

-. Ein Konstantstrom-LED-Treiber wird empfohlen, um die LEDs zu betreiben.

9. Lötbedingungen

UV Printing Coating UV Torch LED 365nm

10. Lötkolben

-. Der empfohlene Zustand liegt bei weniger als 5 Sekunden bei 260 ° C.

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

-. Die Verlustleistung des Lötkolbens sollte niedriger als 15W und die Oberflächentemperatur sein des Geräts sollte bei oder unter 230 ℃ gesteuert werden.

11. Augensicherheitsrichtlinien

-. schau nicht direkt auf das Licht, wenn die LEDs eingeschaltet sind.

-. Mit Vorsicht vorgehen, um das Risiko einer Beschädigung der Augen zu vermeiden, wenn die LEDs mit Optik untersucht werden Instrumente.

12. manuelle Handhabung

UV Printing Coating UV Torch 3W 365nm 1300mW
LOSLEGEN

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