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puissance élevée de 265nm 0.6w 5050 SMD LED UV avec 4 puces
Applications
1)Destruction des micro-organismes pour la purification d'air/eau, décontamination extérieure (240 nanomètre -280 nanomètre)
2)Éclairage à semi-conducteur (300 nanomètre – 400 nanomètre)
3)Traitement des polymères et des encres d'imprimerie (300 nanomètre – 365 nanomètre)
4)Thérapie légère dans la médecine (300 nanomètre – 320 nanomètre)
5)Imagerie médicale des cellules (280 nanomètre – 400 nanomètre)
6)Capteurs optiques et instrumentation analytique (230 nanomètre – 400 nanomètre)
7)Analyse légale, détection de drogue (250 nanomètre – 300 nanomètre)
8)Analyse de protéine, ADN ordonnançant, découverte de drogue (270 nanomètre – 300 nanomètre)
9)UV-ID, label dépistant, codage à barres (230 nanomètre – 365 nanomètre)
Capacité absolue (Ta=25℃)
Article |
Symbole |
Valeur |
Unité |
Le C.C expédient le courant |
IF |
40 |
mA |
L'impulsion expédient le courant |
IPOINT DE GEL |
200 |
mA |
Dissipation de puissance |
PD |
600 |
mW |
Température de fonctionnement |
Oprde T |
-40~+85 |
℃ |
Température de stockage |
Stgde Y |
-40~+100 |
℃ |
Tension inverse |
VR |
5 |
V |
La température de soudure Sold |
Solénoïdede T |
260℃/3Sec |
--- |
Plus avec 10ms maximum, rapport max1/10 de devoir
1-1 caractéristiques électro-optiques à IF=40mA, TA=25ºC
Paramètre |
Symbole |
Valeur |
Unité |
||
Minute |
Type |
Maximum |
|||
Flux lumineux [1] |
ФV [2] |
0,5 |
0,7 |
0,85 |
MW |
Longueur d'onde maximale |
Wp |
260 |
265 |
270 |
nanomètre |
Tension en avant [4] |
VF |
11 |
13,5 |
15 |
V |
Angle de vue |
2Θ 1/2 |
140 |
degré. |
||
Résistance thermique [5] |
RθJ-B |
10,5 |
ºC /W |
||
Résistance thermique [6] |
RθJ-C |
9,0 |
ºC /W |