High Power Chip UVA 365nm 410nm UVA LED 6565 koko
Valmistajan tukkumyynti 365nm 385nm 405nm UVA LED valon UV-musteiden kovettumiseen
- Nopea toimitus
- Laatuvakuutus
- 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
ominaisuudet
1. Korkealaatuinen lastumateriaali
2. Korkean luotettavuuden paketin energiavakaus
3. Keraamisen alustan kapselointi
4. Hitsaustila: reflow-hitsaus
5. Täytä RoHS-standardit
6. Hyvä lämmönpoisto
7. Energiatehokkaampi kuin hehkulamput ja useimmat halogeenilamput
8. Pienjännitetasavirtakäyttöinen
Pakkauksen mitat
Maksimiluokitus (Ta{0}} aste)
|
Projekti |
Symboli |
Luokitus |
Yksikkö |
|
Huippu eteenpäin virta |
IFP |
2000 |
mA |
|
Optinen teho |
IV |
3000 |
mW |
|
Käänteinen Jännite |
VR |
5 |
V |
|
Vuotovirta |
IR |
10 |
µA |
|
Työskentelylämpötila |
Topr |
–40-85 |
tutkinnon |
|
Säilytyslämpötila |
Tstg |
5-30 |
tutkinnon |
|
hitsauslämpötila |
Tsld |
Reflow juotos 240 astetta enintään 30s Käsinhitsaus 300 asteessa enintään 3S |
tutkinnon |
|
ESD (HBM) |
ESD |
2000 |
V |
Sähköoptiset ominaisuudet (Ta=25 aste)
|
Projekti |
Symboli |
Koeolosuhteet |
Min |
Typ |
Max |
Yksikkö |
|
Eteenpäin jännite |
VF |
JOS=200mA |
3.4 |
- |
4.0 |
V |
|
Eteenpäin virta |
JOS |
- |
- |
2000 |
- |
mA |
|
Optinen teho |
IV |
- |
- |
3000 |
- |
mW |
|
Katselukulma |
2θ½ |
JOS=200mA |
- |
60 |
- |
tutkinnon |
|
Huippuaallonpituus |
λp |
JOS=200mA |
380 |
385 |
390 |
nm |
|
Lämpövastus |
R |
JOS=200mA |
4.5 |
tutkinto /W |
Tyypilliset optisten ominaisuuksien käyrät
Sovellukset
1. Musteet, pinnoitteet, maalit tai muut tarvitsevat nopean kovettumisen, UV-valotuskoneen, lääketieteellisen kovetuksen, kynsilamppujen.
2. UV-mustan valon kulttuurimuistomerkkien tunnistaminen, jaden havaitseminen, henkilökorttien, passien ja muiden asiakirjojen, kuten aitouden, tunnistaminen.
3. UVA LED bug ansa, tunnistesetelit.
UVA-LED-kovetusprosessiin vaikuttaa neljä päätekijää
1. UV-LED-valon voimakkuus
Edustaa UV-valoenergian määrää pinta-alayksikköä kohti määritellyllä aallonpituusalueella. UV-valon intensiteetti kuvaa fotonien virtausta ja mitataan joko W/cm2 tai mW/cm2. Valon voimakkuus vaihtelee lähteen tehon ja etäisyyden valotettavan kohteen pinnasta mukaan. Valon intensiteetti on voimakkain, kun se on kohtisuorassa valonlähteeseen nähden. Valon intensiteetti ilmentää virtalähteen kokonaisvaltaista suorituskykyä, valonlähteen säteilyä, heijastavuutta, tarkennusta, lampun kokoa ja geometrista muotoa. Tietyllä aallonpituusalueella mitattua valon intensiteettiä kutsutaan teholliseksi valon intensiteetiksi. Pinnan valon intensiteetti on vahva, ja musteen ja pinnoitteen UV-valoenergia on voimakasta. Kovettumisen syvyyteen vaikuttaa pääasiassa säteilyn valon intensiteetti, ja altistusajan pituudella on vähän yhteyttä. Valon voimakkuudella on tärkeä rooli korkean valon absorption musteiden kovettamisessa.
2. UV-LED-spektrijakauma
Se kuvaa putken emittoiman aallonpituuden suhteellista säteilyenergiaa tai musteen pinnan saavuttavan valoenergian aallonpituusjakaumaa. UV-energian jakautumisen kuvaamiseksi valoenergian jakautumiskartta tehdään yleensä säteilyenergian mukaan aallonpituusalueella 10nm. Näin on helppo verrata kunkin eri sähköisen valonlähteen spektrijakaumaa. Yleensä sähkövalonlähteen valmistaja toimittaa kunkin sähkövalonlähteen spektrijakauman.
3. UV-LED-valonlähteen tehokas energia
Onko UV-valon säteilyn intensiteetti, joka saavuttaa pinta-alayksikön tietyllä aallonpituusalueella. Se edustaa objektin pinnan saavuttaneiden fotonien kokonaismäärää. Valoenergia on kääntäen verrannollinen fotonin nopeuteen ja verrannollinen altistuneiden valonlähteiden lukumäärään (kovetuskanavien tai valoryhmien lukumäärään). UV-valonlähteen tehollinen energia on säteilyenergian aikakertymä alustamateriaalin pinnalle, koska substraattimateriaali kuivataan ja jähmettyy valonlähteen tai muun valonlähteen kautta. Tehollinen energia ilmaistaan yleensä J/cm2 tai mJ/cm2.
4. UV-LED-infrapunasäteilyn intensiteetti
Infrapunasäteilyn intensiteetti edustaa kvartsin lähettämää infrapunaenergiaa UV-valonlähteessä. Sen mittayksikkö on sama kuin valon voimakkuuden yksikkö. Sen tuottama pintalämpötila voi olla hyödyllinen, mutta se voi myös aiheuttaa ongelmia. Useimmilla UV-kovettuvilla musteilla on "optinen paksuus". Musteen pinta absorboi paljon säteilyn valoenergiaa. Riippuen musteen pigmentistä ja mustekerroksen paksuudesta, valoenergian absorptionopeus tietyllä aallonpituusalueella vaihtelee. Musteen spektraalinen absorptionopeus on erittäin tärkeä parametri kovettumisprosessissa. UV-valonlähteen absorptionopeus vaikuttaa musteen kovettumispaksuuteen ja infrapuna-absorptionopeus havainnon lämpötilaan.
UV-musteen, UV-musteen painotuotteiden, UV-musteen fotokemian ja UV-kovettuvan valonlähteiden ominaisuuksien parhaan kovetusvaikutuksen saavuttamiseksi valitse UV-musteen kovettumisprosessi ja -tapa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää musteen optisiin ominaisuuksiin sekä musteen ja kovettuvan valonlähteen yhteensopivuuteen, jotta UV-kovettuvan laitteen käyttöympäristö on erittäin löysä.
Sähkövalonlähteen optiset ominaisuudet ja niiden vuorovaikutus UV-musteen optisten ominaisuuksien kanssa voivat tehdä kovettumisprosessista täydellisen.
Suositut Tagit: suuritehoinen siru uva 365nm 410nm uva led 6565 koko, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukkumyynti, irtotavarana, hinnasto, varastossa, myytävänä







