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395nm uv led 3w 1300mw utilizado para la impresión uv antorcha uv

Uv de alta potencia con un ángulo de visión de 395nm (directividad): típico 55 °, especializado en curado por tinta ultravioleta , gran imprenta, uv led de fuente de luz de curado de prensa rotatoria.

  • N º de Modelo. :

    395nm UV LED 3W 1300mW
  • Marca de fábrica:

    LG
  • puerto de expedición :

    SHENZHEN
  • Pago :

    T/T
  • región original :

    CHINA
  • Plazo de ejecución :

    The Same Day
Detalles del producto

las aplicaciones de 395nm uv led 3w 1300mw utilizado para la impresión uv antorcha uv son curado uv, curado UV de tinta, fotocatalizador, sensor de luz, etc.


caracteristicas

- tipo de montaje en superficie: 3.40 × 3.40 × 3.34 (l × a × h, unidad: mm)

- ángulo de visión (directividad): 55 ° típico

- métodos de soldadura: soldadura sin reflujo pb-free


dimensiones del esquema

395nm UV LED 3W 1300mW


Índices absolutos máximos

395nm UV LED


características electro-ópticas

395nm UV LED 3W


estructuras de contenedores

UV LED 3W 1300mW

※ corriente directa = 500ma

※ método de nombre de rango: consulte el siguiente ejemplo

nombre de rango: u1-hp12-v2

- longitud de onda pico = u1

- Flujo radiante = hp12

- voltaje directo = v2


elementos y condiciones de la prueba de confiabilidad

1. criterios de falla

Used for UV Printing Coating UV Torch

2. prueba de fiabilidad

Used for UV Printing Coating


precauciones sobre el uso

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 leds debido a la encapsulación.

2. durante el almacenamiento

1300mW Used for UV Printing UV LED

-. los leds deben almacenarse en un entorno limpio. si los leds se almacenan durante 3 meses o más después siendo enviado desde lgit, se debe usar un contenedor sellado con un gas nitrógeno para su almacenamiento.

-. cuando guarde los leds después de abrir la bolsa de aluminio, vuelva a sellar con un material absorbente de la humedad dentro

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 a gases corrosivos deben evitarse durante la operación y el almacenamiento.

-. las partes metálicas plateadas también pueden verse afectadas no solo por los gases corrosivos emitidos dentro de los productos finales pero por los gases penetrados desde el exterior.

-. ambientes extremos tales como cambios bruscos de temperatura ambiente o alta humedad que pueden causa condensación debe ser evitada.

4. limpieza

-. no utilice cepillos para limpiar o disolventes orgánicos (es decir, acetona, tce, etc.) para lavarlos como pueden dañar la resina de los leds.

-. El alcohol isopropílico (ipa) es el solvente recomendado para limpiar los leds bajo los siguientes

condiciones condición de limpieza: ipa, 25 ℃ máx. × 60seg máximo.

-. no se recomienda la limpieza ultrasónica.

-. se deben realizar pruebas previas con el proceso de limpieza real para validar que el proceso no dañar los leds.

5. gestión térmica
-. el diseño térmico del producto final debe considerarse seriamente, en particular al comienzo de el proceso de diseño del sistema.
-. la generación de calor se ve muy afectada por la potencia de entrada, la resistencia térmica del circuito tableros y la densidad del conjunto de LED combinado con otros componentes.

6. electricidad estática

-. Se recomiendan encarecidamente pulseras y guantes anti electrostáticos y todos los dispositivos, equipos y la maquinaria debe estar debidamente conectada a tierra cuando se manipulan los leds, que son sensibles a la estática electricidad y oleada.

-. se deben tomar precauciones contra la sobretensión del equipo que monta los leds.

-. características inusuales tales como un aumento significativo de la fuga de corriente, disminución del voltaje de encendido, o no funciona con poca corriente cuando el led está dañado.

7. descarga electrostática (esd)
- los leds son sensibles a la electricidad estática o al voltaje y corriente de sobretensión. la descarga electrostática puede dañar un chip conducido. Además, puede afectar una fiabilidad que pertenece al tiempo de vida del paquete dirigido. cuando se manejan leds, se recomiendan activamente las siguientes medidas contra esd:
1) use una correa para la muñeca, ropa antiestática, calzado y guantes.
2) instale pisos de pintura con conexión a tierra o antiestáticos, a tierra o la capacidad de protección contra sobretensiones
-Equipos y herramientas de trabajo.
3) protección de esd - mesa de trabajo / banco, estera hecha de materiales conductores.
- se requiere una conexión a tierra adecuada para todos los dispositivos, equipos y maquinaria utilizados en el producto montaje.
por favor aplique protección contra sobretensiones después de la revisión cuando diseñe productos comerciales (módulo de curado, etc.)
- si las herramientas o equipos contienen materiales aislantes, como vidrio o plástico, se recomiendan las siguientes medidas contra esd:
1) disipando la carga estática con materiales conductores
2) prevenir la generación de carga con humedad
3) conecte los sopladores ionizantes (ionizador) para neutralizar la carga
- se aconseja al cliente que verifique si los leds están dañados por esd cuando se realiza la inspección de características de los leds en la aplicación. el daño del LED se puede detectar con una verificación de voltaje hacia adelante (medición) a baja corriente (≤1ma).
- Es posible que los LED dañados tengan un flujo de corriente a bajo voltaje.
* criterio de falla: vf u0026 lt; 2.0v en if = 0.5ma.

8. circuito recomendado

-. la corriente a través de cada led no debe exceder la calificación máxima absoluta cuando se diseña el circuitos.

-. en general, puede haber varios voltajes directos para leds. diferentes voltajes directos en paralelo a través de un solo resistor puede dar lugar a diferentes corrientes hacia delante para cada led, que también puede dar salida a diferentes valores de flujo luminoso. en el peor de los casos, las corrientes pueden exceder las clasificaciones máximas absolutas que puede estresar a los leds. circuito de matriz con una sola resistencia para cada led se recomienda para evitar las fluctuaciones del flujo luminoso.

UV Printing Coating UV Torch

-. los circuitos de conducción deben estar diseñados para operar los leds solo por polarización directa.

-. los voltajes inversos pueden dañar el diodo Zener, lo que puede causar que el LED falle.

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

9. condiciones de soldadura

UV Printing Coating UV Torch LED 365nm

10. soldador

-. la condición recomendada es de menos de 5 segundos a 260 ℃.

-. el tiempo debe ser más corto para temperaturas más altas. (+ 10 ℃ → -1seg).

-. la disipación de potencia del soldador debe ser inferior a 15 w y la temperatura de la superficie del dispositivo debe controlarse a 230 ℃ o menos.

11. directrices de seguridad ocular

-. no mire directamente a la luz cuando los leds estén encendidos.

-. proceda con precaución para evitar el riesgo de daños a los ojos cuando examine los leds con óptica instrumentos.

12. manejo manual

UV Printing Coating UV Torch 3W 365nm 1300mW
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