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Rua Pereiro, 17 Rua Pereiro, 17 Rua Pereiro, 17 Rua Pereiro, 17 –––– Vila Nova Cumbica Vila Nova Cumbica Vila Nova Cumbica Vila Nova Cumbica Guarulhos/SP Guarulhos/SP Guarulhos/SP Guarulhos/SP –––– 07231 07231 07231 07231----415415415415 www.cromatek.com.br

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POWER LEDPOWER LEDPOWER LEDPOWER LED BRANCO BRANCO BRANCO BRANCO 101010100000W W W W COCOCOCOM DISSIPADORM DISSIPADORM DISSIPADORM DISSIPADOR

Destaques:Destaques:Destaques:Destaques: - Alta eficiência luminosa; - Excelente condução térmica; - Operação em alta potência; - Acendimento rápido; - Longa vida útil; - Produto de acordo com a normativa ROHS.

Aplicações típicas:Aplicações típicas:Aplicações típicas:Aplicações típicas: - Iluminação de palco; - Iluminação ascendente e descendente; - Iluminação de projetores; - Iluminação de teto; - Iluminação de jardim; - Iluminação de rua; - Iluminação de advertência.

Os elementos da série Extra Power, são os emissores de luz que tem uma das mais eficientes fontes luminosas para serem aplicadas em iluminação a LED de estado sólido. Seu brilho os tornam os mais indicados, particularmente, para aplicação em iluminação geral, iluminação pública e projetores de luz. Diferentemente das lâmpadas fluorescentes, tubulares ou compactas, não contém mercúrio em seu interior, não gerando problemas quando de seu descarte, e são mais eficientes que as lâmpadas incandescentes.

Dimensões FísicasDimensões FísicasDimensões FísicasDimensões Físicas

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Características MáxCaracterísticas MáxCaracterísticas MáxCaracterísticas Máxiiiimas Absolutasmas Absolutasmas Absolutasmas Absolutas

Parâmetro Valor Unid Símbolo Corrente direta DC 3.000 mA IF Corrente pulsada – Pico (tp≤100µs, Ciclo = 1:4) 5.000 mA IFP Tensão Reversa 35 V vR Temperatura do substrato metálico - Cobre 90 ºC VD

Temperatura de junção do L.E.D. 125 ºC TJ Temperatura de operação -30 a +60 ºC Temperatura de armazenagem -40 a +60 ºC Sensibilidade E.S.D. 500 V VB

Tempo de solda manual à 400ºC (Máx.) 5 s Notas:

1) Uma redução de corrente elétrica apropriada deve ser observada para se manter a temperatura de junção do dispositivo sempre abaixo do valor máximo especificado.

2) Não é apropriado que o LED fique sob polarização reversa. 3) tp= tempo da largura do pulso.

Resistência Térmica característica Junção Resistência Térmica característica Junção Resistência Térmica característica Junção Resistência Térmica característica Junção –––– Pad so Pad so Pad so Pad solda à Tlda à Tlda à Tlda à TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC

∆VF/∆T RθJ-B Código do Produto Cor Tip. Unid. Típico Unid.

737.047 LEPW-100NW Branca Neutra -2 mV/ºC 0,35 ºC/W 737.048 LEPW-100WW Branca Quente -2 mV/ºC 0,35 ºC/W

Fluxo Fluxo Fluxo Fluxo Luminoso característico à Luminoso característico à Luminoso característico à Luminoso característico à 3.03.03.03.000000mA e T0mA e T0mA e T0mA e TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC

Fluxo/Potência Código Fabrica

Código Produto

Cor Mín. Típ.

Unid

737.047 LEPW-100NW Branca Neutra 5.200 lm Lambertian

737.048 LEPW-100WW Branca Quente 4.800 lm

TTTTensão direta característica à ensão direta característica à ensão direta característica à ensão direta característica à 3.03.03.03.000000000mA e TmA e TmA e TmA e TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC VF Código

Fabrica Código Produto Cor

Mín. Máx. Unid

737.047 LEPW-100NW Branca Neutra 30,0 36,0 V Lambertian

737.048 LEPW-100WW Branca Quente 30,0 36,0 V

Vida útil, características mVida útil, características mVida útil, características mVida útil, características mecânicas e ambientaisecânicas e ambientaisecânicas e ambientaisecânicas e ambientais T T T TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC Tipos de testeTipos de testeTipos de testeTipos de teste Condição de StressCondição de StressCondição de StressCondição de Stress DuraçãoDuraçãoDuraçãoDuração CritérioCritérioCritérioCritério Falha Falha Falha Falha

Operação Temperatura Ambiente 25ºC, IF=IFmáx DC(1) 1.000 h (1)

Armazenagem a Alta Temperatura e Alta Umidade

85ºC / 85% U.R. 1.000 h (1)

Armazenagem Alta Temperatura 85ºC 1.000 h (1)

Armazenagem Baixa Temperatura

-40ºC 1.000 h (1)

Choque Térmico (Fora de operação)

-40ºC a +125ºC 15 min. Permanência t< 10 seg. transição

300 ciclos (1)

Temp. Cíclica (Fora de operação)

-40ºC a +100ºC 30 min. Permanência t< 5 seg. transição

200 ciclos (1)

Notas:

1- é considerado falho um LED que não acende totalmente, ou com fluxo luminoso menor que 70% do inicial.

2- Nos ensaios acima, dentro dos níveis de stress informados, não se encontraram falhas.

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Tipos de Falhas:

1) Falhas catastróficas são aquelas as quais resultam em nenhuma ou muito baixa emissão de luz pelo

dispositivo luminoso, ao nível normal de corrente elétrica (e.g. 2.400mA). Elas não devem ocorrer desde que sejam respeitadas todas as especificações dispostas nesta documentação. Considerar sempre os valores máximos absolutos como limites nas aplicações.

2) Falhas paramétricas são aquelas que alteram as características chave, acima de valores aceitáveis. No caso dos Power LEDs a mais comum é a permanente degradação luminosa durante a vida operacional. Muitos outros dispositivos luminosos chegam a uma falha catastrófica, junto ao fim de sua vida útil, fornecendo uma clara indicação de que o mesmo deve ser reposto. Por exemplo, o filamento de uma lâmpada incandescente se rompe e o bulbo para de emitir luz. Ao contrário os LEDs de alta potência geralmente não conhecem uma falha catastrófica, mas simplesmente tornam-se muito escuros para a aplicação pretendida. Outra falha paramétrica comum aos leds brancos é a ampla e permanente alteração da cor exata da luz branca irradiada, chamado ponto branco ou ponto colorido. Uma alteração de cor pode não ser detectável em um único led aceso, mas seria óbvio em uma comparação lado a lado, de múltiplos LEDs. Desde que cada instalação luminosa normalmente utiliza muitos LEDs de alta potência, a estabilidade da luz branca é um ponto de consenso entre os “light designers”. Tipicamente, Power LEDs brancos, criados combinando os LEDs azuis com o fósforo amarelo (às vezes vermelho), se tornarão azulados durante a vida operacional. Esta alteração pode ser acelerada através de altas temperaturas e altos níveis de corrente operacional. Por exemplo, um LED que emita luz branca fria (CCT 6500K), com falha tipo “pontual”, irá aparentar um ponto azulado ao invés de branco. Em alguns LEDs de alta potência, este tipo de falha pode ocorrer logo após as primeiras 1.000 horas de operação. Exatamente como as lâmpadas fluorescentes, todos os LEDs de alta potência irão conhecer alteração na cor branca durante sua vida útil. Porém esta condição é minimizada, aos olhos, com um bom projeto do sistema de encapsulamento/arrefecimento, e com sistema resina/fósforo de boa qualidade. Tal como as falhas catastróficas, as falhas paramétricas podem ser minimizadas pela simples observação e respeito aos limites impostos pela ficha de dados.

Dimensões mecânicas do dissipadorDimensões mecânicas do dissipadorDimensões mecânicas do dissipadorDimensões mecânicas do dissipador

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Padrão dPadrão dPadrão dPadrão do Espectro de cores e irradiação o Espectro de cores e irradiação o Espectro de cores e irradiação o Espectro de cores e irradiação –––– LED POWER LED POWER LED POWER LED POWER

Emissão Branca FriaEmissão Branca FriaEmissão Branca FriaEmissão Branca Fria

Emissão Branca Neutra Emissão Branca Neutra Emissão Branca Neutra Emissão Branca Neutra –––– Branca Quente Branca Quente Branca Quente Branca Quente

Temperatura de cor característica à Temperatura de cor característica à Temperatura de cor característica à Temperatura de cor característica à 2.42.42.42.400mA e T00mA e T00mA e T00mA e TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC CCT Código

Fabrica Código Produto Cor

Mín. Máx. Unid

737.047 LEPW-100NW Branca Neutra 3.800 5.000 K

Lambertian 737.048 LEPW-100WW Branca Quente 2.670 3.800 K

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Curva Característica da dispersão angularCurva Característica da dispersão angularCurva Característica da dispersão angularCurva Característica da dispersão angular

Característica do ângulo de emissão, TCaracterística do ângulo de emissão, TCaracterística do ângulo de emissão, TCaracterística do ângulo de emissão, TJJJJ= 25ºC= 25ºC= 25ºC= 25ºC LenteLenteLenteLente

IrradiaçãoIrradiaçãoIrradiaçãoIrradiação Código ProdutoCódigo ProdutoCódigo ProdutoCódigo Produto Ângulo 2Ângulo 2Ângulo 2Ângulo 2θ (θ (θ (θ (½½½½)))) UnidadeUnidadeUnidadeUnidade

LEPW-100NW 120 Graus LambertianLambertianLambertianLambertian

LEPW-100WW 120 Graus Nota: Tolerância de medição ± 10º. Informações JEDECInformações JEDECInformações JEDECInformações JEDEC

A característica JEDEC indica a quantidade de tempo que um material leva até chegar a um nível de enxarcamento, quando exposto às condições ambientais indicadas. Após este período deve-se desumidificar o produto, em estufa, para melhorar as condições de seu processo de montabilidade.

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Instruções para Soldagem do produtoInstruções para Soldagem do produtoInstruções para Soldagem do produtoInstruções para Soldagem do produto

A área metálica central na face inferior do encapsulamento do componente disponibiliza o principal meio de transferência de calor do LED para o dissipador, no qual o componente deve ser montado.

A escolha do método de soldagem/fixação irá sugerir a quantidade de solda ideal. Para melhores resultados é recomendado o uso de sistemas automáticos de deposição de solda ou impressão de pasta de solda por stencil. Melhores resultados de soldagem serão obtidos com solda na espessura de 50µm. O LED poderá ser fixado sobre a PCI simultaneamente com outros componentes SMD, e a refusão executada em um único passo. Equipamentos tipo “pick-and-place” são recomendados, assim como o uso de PCI do tipo “substrato metálico”. A metalização central, na face inferior do encapsulamento, provê o principal meio de transmissão de calor do LED para o dissipador de calor. Uma característica fundamental desta série de emissores de luz é o ponto de dissipação de calor, eletricamente neutro, que é separado dos contatos elétricos do LED. Este contato térmico, eletricamente isolado, faz desta série de produtos elementos perfeitos para serem montados com qualquer placa de circuito em fibra (FR4) com vias térmicas ou com placas de substrato metálico (MCPCB).

PPPPassos para uma assos para uma assos para uma assos para uma soldagem soldagem soldagem soldagem adequadaadequadaadequadaadequada Para evitar falhas mecânicas dos leds, causadas durante o processo de soldagem, um cuidadoso controle das etapas de pré-aquecimento e resfriamento é necessário. O aquecimento sofrido por um material dentro de uma estufa de infravermelho depende do coeficiente de absorção da superfície do material, e da razão entre a massa do componente pela superfície sob irradiação. A temperatura das partes em uma estufa de infravermelho, com uma mistura de irradiação e convecção, não pode ser determinada antecipadamente. A verificação deve ser feita de modo específico, para cada tipo de material, enquanto o mesmo está sendo transportado através da estufa. Parâmetros que influenciam internamente na temperatura do material, são: - Tempo e a potência da estufa; - A massa do componente; - O tamanho da placa de circuito impresso, do tipo substrato metálico (MCPCB); - O coeficiente de absorção da superfície e MCPCB; - Densidade do encapsulamento. A temperatura de pico pode variar intensamente através do MCPCB, durante o processo de irradiação por infravermelho. As variáveis que contribuem para esta larga variação de temperatura incluem o tipo de estufa e o tamanho, a massa e a localização do componente na PCI. Os perfis de processo devem ser cuidadosamente estudados e testados para determinar os pontos mais quentes e mais frios na placa, que devem estar dentro das temperaturas recomendadas. O perfil de trabalho, no sistema de montagem por refusão, deve considerar a característica do produto, o sistema de solda escolhido e o perfil de operação recomendado pelo fabricante da pasta de solda.

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Informação do gerenciamento térmico do produtoInformação do gerenciamento térmico do produtoInformação do gerenciamento térmico do produtoInformação do gerenciamento térmico do produto A pasta térmica deve ser aplicada uniformemente, com espessura menor 100µm quando montados sobre PCI de substrato metálico ou dissipadores de calor.

Nota: O High Power LED gera uma quantidade de calor bastante considerável, devido a isto é recomendada a aplicação de um dissipador de temperatura adequado à cada aplicação. Dissipador tDissipador tDissipador tDissipador térmico recomendado e fixaçãoérmico recomendado e fixaçãoérmico recomendado e fixaçãoérmico recomendado e fixação

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FixaçãoFixaçãoFixaçãoFixação

Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz –––– Modelo 1. Modelo 1. Modelo 1. Modelo 1.

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Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz Exemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz –––– Modelo 2. Modelo 2. Modelo 2. Modelo 2.

Exemplo de montagem para gerenExemplo de montagem para gerenExemplo de montagem para gerenExemplo de montagem para gerenciamento térmico eficaz ciamento térmico eficaz ciamento térmico eficaz ciamento térmico eficaz –––– Modelo 3. Modelo 3. Modelo 3. Modelo 3.

Montagem utilizando dissipador extrusado A liga de alumínio 6063 é usada para a simulação térmica. É o material comumente utilizado para uso em dissipadores térmicos extrusados. As especificações e parâmetros servem como modelo de referência e são condicionados em um ambiente de convecção térmica livre. Os resultados irão se alterar se o dissipador for colocado em um ambiente fechado sob diferentes condições de temperatura.

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Gerenciamento térmico para alumínio extrusado sob convecção térmica livre

Pelos valores das tabelas acima podemos observar que quanto maior a área para troca de calor, melhor será a eficiência na remoção do mesmo. Quanto mais baixa a temperatura do LED chip for mantida, maior será o período de vida útil do componente. Notas:Notas:Notas:Notas: ---- Este é um tipo de dispositivo que deve ser alimentado por drivers específicos, com Este é um tipo de dispositivo que deve ser alimentado por drivers específicos, com Este é um tipo de dispositivo que deve ser alimentado por drivers específicos, com Este é um tipo de dispositivo que deve ser alimentado por drivers específicos, com controle eficaz da corrente operacional (constante, independente da tensão de entrada controle eficaz da corrente operacional (constante, independente da tensão de entrada controle eficaz da corrente operacional (constante, independente da tensão de entrada controle eficaz da corrente operacional (constante, independente da tensão de entrada do driver).do driver).do driver).do driver).

---- Driver rec Driver rec Driver rec Driver recomendado: omendado: omendado: omendado: Part number CLGPart number CLGPart number CLGPart number CLG----150150150150----36363636----AAAA Tensão de entrada: 90 ~263Tensão de entrada: 90 ~263Tensão de entrada: 90 ~263Tensão de entrada: 90 ~263 VAC VAC VAC VAC Tensão Direta na saída: 27Tensão Direta na saída: 27Tensão Direta na saída: 27Tensão Direta na saída: 27~36V~36V~36V~36V Fator de potência: >0,92.Fator de potência: >0,92.Fator de potência: >0,92.Fator de potência: >0,92. Corrente de saída (constante): Corrente de saída (constante): Corrente de saída (constante): Corrente de saída (constante): 4444....222200mA00mA00mA00mA

---- Nunca deve se fazer a conexão AC do driver antes de conectá Nunca deve se fazer a conexão AC do driver antes de conectá Nunca deve se fazer a conexão AC do driver antes de conectá Nunca deve se fazer a conexão AC do driver antes de conectá----lo adequadamente ao lo adequadamente ao lo adequadamente ao lo adequadamente ao módulo LEDmódulo LEDmódulo LEDmódulo LED, pois pode causar dano irreparável a ambos., pois pode causar dano irreparável a ambos., pois pode causar dano irreparável a ambos., pois pode causar dano irreparável a ambos.