высокая мощность UV привело 395 нм угол обзора (направленность): типичный 55 °, специализированный для вулканизации чернил , большой печатный станок, uv led роторный прессовый источник света.
Модель №. :
395nm UV LED 3W 1300mWБренд:
LGпорт отправки :
SHENZHENОплата :
T/Tисходный регион :
CHINAВремя упреждения :
The Same Dayприложения 395nm uv led 3w 1300mw используется для УФ-печати покрытия УФ-факел находятся отверждение вулкана, вулканизация чернил, фотокатализатор, датчик света и т. д.
функции
- тип поверхностного монтажа: 3.40 × 3.40 × 3.34 (l × w × ч, единица измерения: мм)
- угол обзора (направленность): типичный 55 °
- методы пайки: пайка ir-reflow без pb
габаритные размеры

Абсолютные максимальные значения

электрооптические характеристики

структуры бинов

※ прямой ток = 500 мА
※ метод имени ранга: обратитесь к следующему примеру
Ранг: u1-hp12-v2
- пиковая длина волны = u1
- лучистый поток = hp12
- прямое напряжение = v2
элементы и условия проверки надежности
1. критерии отказа

2. Проверка надежности

меры предосторожности при использовании
2. во время хранения

-. светодиоды должны храниться в чистой окружающей среде. если светодиоды хранятся в течение 3 месяцев или более после отгруженный из lgit, для хранения должен использоваться герметичный контейнер с газообразным азотом.
-. при хранении светодиодов после открытия алюминиевого мешка, запечатывать влагопоглощающим материалом внутри
3. во время использования
-. водителю следует избегать прямого контакта с опасными материалами, такими как сера, хлор, фталат, и т.п.
-. металлические детали на элементе могут подвергаться коррозии при воздействии агрессивных газов. поэтому воздействие следует избегать агрессивных газов во время эксплуатации и хранения.
-. на серебристые металлические детали также могут влиять не только коррозионные газы, испускаемые внутри конечных продуктов, но газами, проникающими извне.
-. экстремальные условия, такие как внезапные изменения температуры окружающей среды или высокая влажность, которые могут необходимо избегать конденсации.
4. Очистка
-. не используйте щетки для очистки или органические растворители (то есть ацетон, tce и т. д.) для промывки как они могут повредить смолу светодиодов.
-. изопропиловый спирт (ipa) является рекомендуемым растворителем для очистки светодиодов при следующих
условия. состояние чистки: ipa, 25 ℃ макс. × 60сек макс.
-. Ультразвуковая очистка не рекомендуется.
-. предварительные испытания должны проводиться с фактическим процессом очистки, чтобы подтвердить, что процесс не будет повредить светодиоды.
6. статическое электричество
-. настоятельно рекомендуется использовать браслеты и антиэлектростатические перчатки, а все устройства, оборудование и машины должны быть правильно заземлены при обращении с светодиодами, которые чувствительны к воздействию статических электричество и всплеск.
-. следует принять меры предосторожности против перенапряжения на оборудование, которое монтирует светодиоды.
-. необычные характеристики, такие как значительное увеличение утечки тока, уменьшение напряжения включения, или не работает при низком токе, может произойти, когда светодиод поврежден.
8. рекомендуемая схема
-. ток через каждый светодиод не должен превышать абсолютный максимальный рейтинг при проектировании схем.
-. в общем, для светодиодов могут быть разные напряжения в прямом направлении. различные прямое напряжение параллельно один резистор может приводить к разным прямым токам для каждого светодиода, который также может выводить разные значения светового потока. в худшем случае токи могут превышать абсолютные максимальные значения который может подчеркнуть светодиоды. матричная схема с одним резистором для каждого светодиода рекомендуется избегайте флуктуаций светового потока.

-. приводные цепи должны быть предназначены для управления светодиодами только при прямом смещении.
-. обратное напряжение может повредить стабилитрон, что может привести к сбою светодиода.
-. для питания светодиодов рекомендуется использовать драйвер с постоянным током.
9. Условия пайки

10. паяльник
-. рекомендуемое условие составляет менее 5 секунд при 260 ℃.
-. для более высоких температур время должно быть короче. (+ 10 ℃ → -1сек).
-. рассеиваемая мощность паяльника должна быть ниже 15 Вт, а температура поверхности устройства следует контролировать при температуре или ниже 230 ℃.
11. Рекомендации по безопасности глаз
-. не смотрите непосредственно на свет, когда светодиоды включены.
-. будьте осторожны, чтобы избежать риска повреждения глаз при исследовании светодиодов с помощью оптических инструменты.
12. ручное управление

портативный небольшой УФ светодиодный точечный источник облучения , с хостом контроллера мощности и головкой воздушного охлаждения, легко переносится, малый вес, высокая интенсивность. для затвердевания клея uv требуется всего несколько секунд.
Обслуживание и замена различных цоколей УФ-ламп Лампы для плоскопанельных принтеров Трафаретная печать Струйные машины Замена цоколей УФ-ламп
Название продукта: 12-дюймовая транспортировочная коробка для вафель Размер продукта: 300 (Д) х 230 (Ш) х 310 (В) мм Тяжелый: Количество: 1024 г
8-дюймовый резервуар с 25 слотами для переработки стекла, держатель вафель 6061, алюминиевая антистатическая высокоточная пескоструйная обработка, кассета для вафель Высокая точность и плоскостность . Усовершенствованная прецизионная обработка оборудования, точность обработки до ± 0,01 мм, плоскостность сборки ± 0,2 мм, в соответствии с основной сварочной линией, техническими требованиями к твердому оборудованию. Параметры продукта Название продукта: 8-дюймовая антистатическая корзина для переработки стекла с 25 слотами Код продукта: DSXUV-20D08-000-R5 Размер продукта: 241L) * 224 (Ш) * 200 (В) мм Номер слота : 25 слотов Расстояние между слотами : 3 мм Начальный паз: 20 мм Процесс изготовления: прецизионная обработка/жесткое окисление Качество: алюминий 6061
Продукт Измеритель глубокой коротковолновой УФ-освещенности используется исключительно для обнаружения ультрафиолетовый UVC величина излучения спектра волн.
Ув-мини-УФ-счетчик электроэнергии является высококачественным измерителем энергии, используется для измерения различного источника света энергии ультрафиолетового излучения.