LEDs importados. Data de referência
Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Materiais de referência
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Ângulo |
tipo |
brilho |
Parâmetros |
Limite |
características de |
Fig. |
Mach |
tipo |
SE [mA] |
tipo |
Mach |
SE [mA] |
Mach |
RV[V] |
Tour.0 |
Tour.0 |
Delta Tour.0 |
SE [mA] |
Dimensões de estrutura de tópicos |
fxnumx |
30 |
E1L33-3B |
440 |
330 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
FIG. MAS |
E1L33-3G |
1260 |
950 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
45 |
E1L35-3B |
270 |
200 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
FIG. NO |
E1L35-3G |
770 |
580 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
fxnumx |
6 |
HLMP-CB08-RU000 |
4800 |
1300 |
20 |
APENAS PARA a caixa 3, caixa 4 |
HLMP-CB08-WZ000 |
18400 |
4700 |
20 |
HLMP-CB08-X1000 |
24150 |
6200 |
20 |
15 |
E1L51-3B |
1500 |
960 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
FIG. A PARTIR DE |
E1L51-3G |
5000 |
3000 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
HLMP-CB15 |
1575 |
765 |
20 |
devido à seletividade espectral do olho, os LEDs azuis e verdes parecem aproximadamente iguais em brilho, apesar das características diferentes (o verde ainda é um pouco mais brilhante) |
HLMP-CM15 |
4700 |
1650 |
20 |
30 |
HLMP-CB30 |
560 |
270 |
20 |
HLMP-CM30 |
1750 |
765 |
20 |
E1L53-3B |
650 |
390 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
Figura D |
E1L53-3G |
2200 |
1300 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
45 |
E1L55-3B |
370 |
210 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
Que pena E |
E1L55-3G |
1200 |
700 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
f4 Oval |
80 \ 35 |
E1L4E-AB |
210 |
160 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
473 |
475 |
35 |
20 |
Figura F |
E1L4E-AG |
600 |
460 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
525 |
530 |
45 |
20 |
f5 Oval |
70/25 |
E1L5E-AB |
390 |
290 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
473 |
475 |
35 |
20 |
Figura G |
E1L5E-AG |
1100 |
840 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
525 |
530 |
45 |
20 |
f4 plano |
80 |
E1L4F-3B |
67 |
56 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
468 |
470 |
35 |
20 |
Figura H |
E1L4F-3G |
190 |
160 |
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
520 |
525 |
45 |
20 |
fxnumx |
15 |
NSPB 300A |
1000 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG300A |
3400 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
30 |
NSPB 310A |
500 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG310A |
1700 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
45 |
NSPB320BS |
300 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG320BS |
1050 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
20 |
L-934MBC |
300 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
430 |
20 |
20 |
fxnumx |
15 |
NSPB 500A |
2000 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG500A |
6000 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
30 |
NSPB 510A |
650 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG510A |
2200 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
NSPB510S |
1300 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG510S |
4400 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
45 |
NSPB520S |
350 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPG520S |
1200 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
70 \ 30 |
NSPG630S |
370 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
470 |
20 |
20 |
NSPB630S |
1300 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
525 |
30 |
20 |
30 |
NSPE |
2200 |
|
20 |
3.5 |
4.0 |
20 |
10 |
5 |
|
505 |
30 |
20 |
HLMP EL31QT000 |
3500 |
2500 |
20 |
2.4 |
|
20 |
|
|
|
592 |
|
|
HLMP ED31QT000 |
3000 |
|
20 |
1.8 |
|
20 |
|
|
|
625 |
|
|
L 1503 SPC-D |
2000 |
|
20 |
|
|
20 |
|
|
|
660 |
|
|
L 53 SPC-F |
3000 |
|
20 |
|
|
20 |
|
|
|
660 |
|
|
80 |
NSTM 515S multicor |
60 |
|
|
3.5 |
|
50 |
|
5 |
|
470 |
|
|
300 |
|
|
3.5 |
|
50 |
|
5 |
|
525 |
|
|
65 |
|
|
1.8 |
|
50 |
|
4 |
|
640 |
|
|
40 |
LF-59 EBGBW multicolorido |
60 |
|
|
3.5 |
|
20 |
|
5 |
|
470 |
|
|
200 |
|
|
2.2 |
|
20 |
|
3 |
|
565 |
|
|
300 |
|
|
1.8 |
|
20 |
|
2.5 |
|
625 |
|
|
60 |
|
|
3.5 |
|
20 |
|
5 |
|
470 |
|
|
B E L Y E |
|
fxnumx |
20 |
NSPW300AS |
2000 |
1000 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
40 |
NSPW310AS |
900 |
450 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
60 |
NSPW315AS |
480 |
240 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
fxnumx |
15 |
NSPW500AS |
3000 |
1500 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
40 |
NSPW510AS |
1100 |
550 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
60 |
NSPW515AS |
300 |
150 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
130 |
NSPWF50S |
140 |
70 |
30 |
3.5 |
4.0 |
50 |
10 |
5 |
|
|
20 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fxnumx |
80 |
KIPD 21 N1L |
300 |
|
20 |
2.4 |
|
20 |
|
3 |
|
565 |
|
20 |
30 |
KIPD 21 NL |
2000 |
|
20 |
2.4 |
|
20 |
|
3 |
|
565 |
|
20 |
45 |
KIPD 65 I1L |
1000 |
|
20 |
2.6 |
|
|
|
|
|
565 |
|
20 |
fxnumx |
80 |
KIPD 35 xx |
600 |
|
40 |
1.8 |
|
40 |
|
2.5 |
|
625 |
|
40 |
30 |
KIPD 35 xx |
1600 |
|
40 |
1.8 |
|
40 |
|
2.5 |
|
625 |
|
40 |
|
90 |
HPWA-MH00 |
800 |
|
70 |
1.8 |
|
|
|
|
|
610 |
|
70 |
|
|
90 |
HPWA-ML00 |
900 |
|
70 |
1.8 |
|
|
|
|
|
590 |
|
70 |
|
|
50 |
31-01 UYC |
900 |
|
70 |
1.8 |
|
|
|
|
|
590 |
|
70 |
|
|
50 |
31-01 USOC |
900 |
|
70 |
1.8 |
|
|
|
|
|
610 |
|
70 |
|
|
70 |
30-01 USOC |
800 |
|
70 |
1.8 |
|
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|
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|
610 |
|
70 |
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O problema da dissipação de calor na indústria de computadores moderna é agudo: apesar da redução no tamanho do transistor, a complexidade dos processadores e núcleos gráficos está em constante crescimento e junto com as frequências de clock, o que resulta em um aumento correspondente na dissipação de calor.
Placas de vídeo de slot único de um nível bastante sério estão se tornando cada vez menos comuns no mercado, e o volumoso LSS tomou o lugar dos resfriadores de ar em sistemas entusiastas. Mas a tecnologia "Jumping Droplets" (gotas saltadoras), como prometem seus desenvolvedores, pode aumentar significativamente a eficiência dos sistemas de refrigeração, principalmente no caso de pontos quentes.
O novo método funciona da mesma maneira que as cigarras protegem suas asas frágeis de serem molhadas. O fato é que com hidrofobicidade suficiente (a capacidade de repelir a umidade) da superfície, a combinação de duas minúsculas gotículas de água gera energia suficiente para que a gota maior resultante se desprenda dessa própria superfície. O "efeito cigarra" é conhecido há bastante tempo e está bem descrito na ciência, mas foi a primeira vez que foi possível aplicá-lo para resfriamento de microeletrônica. Como foi descoberto no trabalho conjunto da Intel e da Duke University, essa propriedade também pode ser usada para resfriar microchips modernos.
A trajetória dos saltos de gotículas pode ser tal que seu destino final seja uma superfície que requeira resfriamento ativo. A principal dificuldade na implementação prática do princípio é a busca de materiais com o grau de hidrofobicidade exigido.
Tecnicamente, isso lembra um pouco uma câmara de evaporação, que, no entanto, funciona ao contrário. O piso condicional desta câmara é feito de material hidrofóbico e o teto, ao contrário, é uma esponja porosa. As áreas quentes fazem com que o líquido nas estruturas do teto evapore em direção ao piso, onde se condensa em gotículas. Há mais gotas, elas começam a se unir - e pulam devido ao "efeito cigarra" descrito acima para o teto, após o qual o ciclo se repete, e essa câmera funcionará independentemente da direção do vetor de gravidade e orientação no espaço , apenas a divisão em "piso" e "teto". Esse sistema de remoção de calor é mais eficiente que os tradicionais, pois funciona não apenas em um avião, mas também no espaço, dizem os desenvolvedores. Ao mesmo tempo, diferentemente da termelétrica, não requer fornecimento de energia externa.
O chefe da equipe, o professor Chen Chuanhua (Chuan-Hua Chen) tem certeza de que em breve a nova tecnologia será padronizada e, a partir deste ponto, o lançamento dos primeiros sistemas de refrigeração viáveis com base no novo princípio é um passo.
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