LG 395nm UV LED 3W 1300mW ใช้สำหรับเคลือบ UV เคลือบ UV Torch

Sales LG 395nm UV LED 3W 1300mW ใช้สำหรับเคลือบ UV เคลือบ UV Torch

มุมมองภาพ 395nm UV LED พลังงานสูง (ทิศทาง):ทั่วไป 55 ° เชี่ยวชาญในการบ่มด้วยหมึก UV,แท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ UV LED ของแหล่งกำเนิดแสงบ่มกดแบบโรตารี่

รายละเอียดผลิตภัณฑ์  

แอพพลิเคชั่นของ395nm UV LED 3W 1300mW ใช้สำหรับเคลือบ UV เคลือบ UV Torchเป็นUV Curing, UV Ink Curing, Photo-Catalyst, Sensor Light ฯลฯ


คุณสมบัติ

- ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว : 3.40×3.40×3.34 (กxยxส×ส, หน่วย : มม.)

- มุมมอง (ทิศทาง) : ทั่วไป 55 °

- วิธีการบัดกรี : Pb-Free IR-Reflow การบัดกรี


ขนาดเค้าร่าง

395nm UV LED 3W 1300mW


คะแนนสูงสุดแน่นอน

395nm UV LED


ลักษณะทางไฟฟ้าแสง

395nm UV LED 3W


โครงสร้างถัง

UV LED 3W 1300mW

※ไปข้างหน้าปัจจุบัน u003d 500mA

※ วิธีการตั้งชื่ออันดับ : โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้

ชื่ออันดับ : U1-HP12-V2

- ความยาวคลื่นสูงสุด u003d U1

- Radiant Flux u003d HP12

- แรงดันไปข้างหน้า u003d V2


รายการและเงื่อนไขการทดสอบความน่าเชื่อถือ

1. เกณฑ์ความล้มเหลว

Used for UV Printing Coating UV Torch

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ

Used for UV Printing Coating


ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. แพ็คเกจกันความชื้น
-. ความชื้นในบรรจุภัณฑ์ SMD อาจระเหยและขยายตัวระหว่างการบัดกรี
-. ความชื้นสามารถทำลายคุณสมบัติทางแสงของ LED ได้เนื่องจากการห่อหุ้ม

2. ระหว่างการจัดเก็บ

1300mW Used for UV Printing UV LED

-. ไฟ LED ควรเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด หากไฟ LED ถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไปหลังจากเมื่อขนส่งจาก LGIT ควรใช้ภาชนะปิดสนิทที่มีก๊าซไนโตรเจนเพื่อจัดเก็บ

-. เมื่อจัดเก็บไฟ LED หลังจากเปิดถุงอะลูมิเนียมแล้ว ให้ปิดผนึกด้วยวัสดุดูดซับความชื้นข้างใน

3. ระหว่างการใช้งาน

-. LED ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุอันตราย เช่น กำมะถัน คลอรีน พทาเลตฯลฯ

-. ชิ้นส่วนโลหะบน LED สามารถเกิดสนิมได้เมื่อสัมผัสกับก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ดังนั้นการสัมผัสกับต้องหลีกเลี่ยงก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนระหว่างการใช้งานและการเก็บรักษา

-. ชิ้นส่วนโลหะชุบเงินยังสามารถได้รับผลกระทบจากก๊าซกัดกร่อนที่ปล่อยออกมาภายในผลิตภัณฑ์สุดท้ายแต่โดยก๊าซที่แทรกซึมจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

-. สภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยรอบอย่างกะทันหันหรือความชื้นสูงที่ไม่สามารถทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการควบแน่น

4. การทำความสะอาด

-. ห้ามใช้แปรงทำความสะอาดหรือตัวทำละลายอินทรีย์ (เช่น อะซิโตน TCE ฯลฯ..) สำหรับการซักอาจทำให้เรซินของ LED เสียหายได้

-. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) เป็นตัวทำละลายที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาดไฟ LED ดังต่อไปนี้

เงื่อนไข.สภาพการทำความสะอาด : IPA สูงสุด 25℃ × สูงสุด 60 วินาที

-. ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดอัลตราโซนิก

-. ควรทำการทดสอบล่วงหน้าด้วยกระบวนการทำความสะอาดจริงเพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการจะไม่ทำให้ LED เสียหาย

5. การจัดการความร้อน
-. การออกแบบเชิงความร้อนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการออกแบบระบบ
-. การสร้างความร้อนได้รับผลกระทบอย่างมากจากกำลังไฟฟ้าเข้า ความต้านทานความร้อนของวงจรบอร์ดและความหนาแน่นของอาร์เรย์ LED รวมกับส่วนประกอบอื่นๆ

6. ไฟฟ้าสถิตย์

-. ขอแนะนำให้ใช้สายรัดข้อมือและถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์ทั้งหมด อุปกรณ์และเครื่องจักรต้องต่อสายดินอย่างเหมาะสมเมื่อจัดการกับ LED ซึ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าและไฟกระชาก

-. ต้องใช้ความระมัดระวังกับแรงดันไฟกระชากที่อุปกรณ์ที่ติดตั้ง LED

-. ลักษณะผิดปกติ เช่น กระแสไฟรั่วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แรงดันไฟเปิดลดลงหรือการไม่ทำงานที่กระแสไฟต่ำอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ LED เสียหาย

7. การคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD)
- ไฟ LED มีความไวต่อไฟฟ้าสถิตย์หรือแรงดันไฟกระชากและกระแสไฟการคายประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ชิป LED เสียหายได้นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของอายุการใช้งานของแพ็คเกจ LEDเมื่อจัดการกับ LED ขอแนะนำให้ใช้มาตรการต่อไปนี้กับ ESD:
1) กรุณาสวมสายรัดข้อมือ, เสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, สวมเท้าและถุงมือ
2) โปรดตั้งค่าพื้นสีที่มีสายดินหรือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้นหรือความสามารถในการป้องกันไฟกระชาก
- อุปกรณ์และเครื่องมือเวิร์กสเตชัน
3) การป้องกัน ESD- โต๊ะทำงาน/ม้านั่ง เสื่อที่ทำจากวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
- จำเป็นต้องมีการต่อลงดินที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์ และเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์การประกอบ.
โปรดใช้การป้องกันไฟกระชากหลังจากตรวจทานเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Curing Module,เป็นต้น)
- หากเครื่องมือหรืออุปกรณ์มีวัสดุเป็นฉนวน เช่น แก้วหรือพลาสติกขอแนะนำมาตรการต่อไปนี้เพื่อต่อต้าน ESD:
1) สลายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยวัสดุนำไฟฟ้า
2) ป้องกันการสร้างประจุด้วยความชื้น
3) เสียบเครื่องเป่าลมไอออไนซ์ (ionizer) เพื่อทำให้ประจุเป็นกลาง
- ลูกค้าควรตรวจสอบว่า LED เสียหายจาก ESD หรือไม่เมื่อดำเนินการการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟ LED ในแอปพลิเคชันสามารถตรวจจับความเสียหายของ LED ได้ด้วยการตรวจสอบแรงดันไปข้างหน้า (การวัด) ที่กระแสไฟต่ำ (≤1mA)
- ไฟ LED ที่เสียหายจาก ESD อาจมีกระแสไฟที่แรงดันต่ำ
* เกณฑ์ความล้มเหลว: Vf < 2.0V ที่ If u003d 0.5mA

8. วงจรแนะนำ

-. กระแสไฟผ่าน LED แต่ละดวงต้องไม่เกินพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์เมื่อออกแบบวงจร

-. โดยทั่วไป แรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าสำหรับ LED อาจมีได้หลายแบบ แรงดันไปข้างหน้าที่แตกต่างกันในแบบคู่ขนานผ่านตัวต้านทานตัวเดียวสามารถส่งผลให้กระแสไฟไปข้างหน้าต่างกันไปในแต่ละ LED ซึ่งสามารถส่งออกต่างกันได้ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด กระแสน้ำอาจเกินพิกัดสูงสุดที่แน่นอนซึ่งสามารถเน้นไฟ LED แนะนำให้ใช้วงจรเมทริกซ์ที่มีตัวต้านทานตัวเดียวสำหรับ LED แต่ละตัวหลีกเลี่ยงความผันผวนของฟลักซ์การส่องสว่าง

UV Printing Coating UV Torch

-. วงจรขับต้องได้รับการออกแบบให้ใช้งาน LED โดยไบแอสไปข้างหน้าเท่านั้น

-. แรงดันไฟย้อนกลับสามารถทำลายซีเนอร์ไดโอด ซึ่งอาจทำให้ไฟ LED ล้มเหลวได้

-. ขอแนะนำให้ใช้ไดรเวอร์ LED แบบกระแสคงที่เพื่อจ่ายไฟให้กับ LED

9. เงื่อนไขการบัดกรี

UV Printing Coating UV Torch LED 365nm

10. หัวแร้ง

-. เงื่อนไขที่แนะนำคือน้อยกว่า 5 วินาทีที่ 260 ℃

-. เวลาต้องสั้นลงสำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้น (+10℃ → -1วินาที)

-. การกระจายพลังงานของหัวแร้งควรต่ำกว่า 15W และอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ควรถูกควบคุมที่หรือต่ำกว่า 230 ℃

11. แนวทางความปลอดภัยดวงตา

-. อย่ามองที่แสงโดยตรงเมื่อไฟ LED เปิดอยู่

-. ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อดวงตาเมื่อตรวจดู LED ด้วย opticalเครื่องมือ

12. การจัดการด้วยมือ

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.