اختر اللغة

ورقة بيانات LED أبيض RF-W3HV32DS-EF-G2 - 2.8x3.5x0.7mm - جهد أمامي 17.4-19.0V - قدرة 1140mW - درجة حرارة اللون 3000K/4000K/6500K

تحليل شامل لورقة بيانات سلسلة LED الأبيض RF-W3HV32DS-EF-G2. عبوة PLCC-2 بأبعاد 2.8x3.5x0.7mm. جهد أمامي 17.4-19.0V، تدفق ضوئي 100-140lm، مؤشر تجسيد اللون 80. يتضمن التصنيف والمنحنيات وإرشادات اللحام وبيانات الموثوقية.
smdled.org | PDF Size: 3.3 MB
التقييم: 4.5/5
تقييمك
لقد قيمت هذا المستند بالفعل
غلاف مستند PDF - ورقة بيانات LED أبيض RF-W3HV32DS-EF-G2 - 2.8x3.5x0.7mm - جهد أمامي 17.4-19.0V - قدرة 1140mW - درجة حرارة اللون 3000K/4000K/6500K

جدول المحتويات

1. نظرة عامة على المنتج

1.1 الوصف العام

سلسلة RF-W3HV32DS-EF-G2 هي LED أبيض مصنوع باستخدام شريحة زرقاء مع تحويل الفوسفور. أبعاد العبوة 2.8 مم × 3.5 مم × 0.7 مم، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الإضاءة المدمجة. الجهاز موجود في عبوة PLCC-2، مما يوفر موثوقية ممتازة لمفاصل اللحام وزاوية رؤية واسعة. تم تصميم هذا LED للإضاءة الداخلية العامة، بما في ذلك إضاءة المصابيح الكهربائية وغيرها من وحدات الإضاءة الداخلية.

1.2 الميزات

1.3 التطبيقات

2. تحليل متعمق للمعلمات التقنية

2.1 الخصائص الكهربائية

يتم قياس الجهد الأمامي (VF) للـ LED عند تيار اختبار 50mA عند 25 درجة مئوية. يتم تصنيف الجهاز إلى أربعة مراتب جهد: U3 (17.4-17.8V)، VW3 (17.8-18.2V)، W3 (18.2-18.6V)، وX3 (18.6-19.0V). الجهد الأمامي النموذجي حوالي 18V. التيار العكسي عند 30V أقل من 10µA. تشمل التصنيفات القصوى المطلقة تيارًا أماميًا 60mA، تيار أمامي ذروة 100mA (نسبة 1/10، 0.1ms)، تبديد طاقة 1140mW، وجهد عكسي 30V. تصنيف ESD هو 2000V HBM. نطاق درجة حرارة التشغيل من -40 درجة مئوية إلى +105 درجة مئوية، ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة الوصلة 125 درجة مئوية.

2.2 الخصائص البصرية

يتم تصنيف التدفق الضوئي (Φ) إلى مراتب FC2 (100-110 lm)، FC3 (110-120 lm)، FC4 (120-130 lm)، وFC5 (130-140 lm) اعتمادًا على درجة حرارة اللون. بالنسبة لـ 3000K، المراتب هي FC2، FC3، FC4؛ بالنسبة لـ 4000K و 6500K، المراتب FC3، FC4، FC5. التدفق النموذجي هو 117 lm لـ 3000K و 125 lm لـ 4000K/6500K. زاوية الرؤية (2θ1/2) هي 120 درجة. مؤشر تجسيد اللون (CRI) هو 80 نموذجيًا. يتوفر الجهاز بثلاث درجات حرارة لونية مرتبطة: 3000K (30M)، 4000K (40M)، و 6500K (65M)، كل منها بتعريف قطع ناقص MacAdam من 6 خطوات.

2.3 الخصائص الحرارية

المقاومة الحرارية بين الوصلة ونقطة اللحام (RthJ-S) هي 27 درجة مئوية/واط نموذجيًا. تساعد هذه المقاومة الحرارية المنخفضة في الحفاظ على درجة حرارة الوصلة ضمن الحدود في ظل ظروف التشغيل العادية. الإدارة الحرارية المناسبة على لوحة الدوائر المطبوعة ضرورية لتجنب تجاوز درجة حرارة الوصلة القصوى البالغة 125 درجة مئوية.

3. نظام التصنيف

3.1 مراتب الجهد الأمامي

كما هو موضح في الجدول 1-3، مراتب الجهد الأمامي هي:

رمز المرتبةنطاق VF (V)
U317.4 - 17.8
VW317.8 - 18.2
W318.2 - 18.6
X318.6 - 19.0

3.2 مراتب التدفق الضوئي

تختلف مراتب التدفق الضوئي حسب درجة حرارة اللون CCT:

CCTالمراتب (lm)
3000K (30M)FC2 (100-110)، FC3 (110-120)، FC4 (120-130)
4000K (40M)FC3 (110-120)، FC4 (120-130)، FC5 (130-140)
6500K (65M)FC3 (110-120)، FC4 (120-130)، FC5 (130-140)

3.3 مراتب اللونية

كل CCT لها قطع ناقص MacAdam محدد بـ 6 خطوات مع إحداثيات لونية محددة (x,y). على سبيل المثال، مرتبة 3000K 30M لها نقاط الزاوية كما هو مذكور في ورقة البيانات. يضمن ذلك اتساق اللون داخل المرتبة.

4. تحليل منحنيات الأداء

4.1 الجهد الأمامي مقابل التيار الأمامي

يظهر منحنى IV (الشكل 1-7) علاقة أسية نموذجية. عند التيارات المنخفضة، يزداد الجهد بسرعة، بينما عند التيارات الأعلى يزداد الجهد ببطء أكبر. يسمح المنحنى للمصممين بالتنبؤ بالجهد عند تيارات قيادة مختلفة.

4.2 التيار الأمامي مقابل الشدة النسبية

يشير الشكل 1-8 إلى أن الشدة الضوئية النسبية تزداد مع التيار الأمامي، بشكل خطي تقريبًا حتى أقصى تيار مقنن. يتيح ذلك التحكم في السطوع من خلال ضبط التيار.

4.3 درجة حرارة اللحام مقابل الشدة النسبية والتيار الأمامي

تظهر الأشكال 1-9 و1-10 أنه مع ارتفاع درجة حرارة نقطة اللحام، تنخفض الشدة النسبية ويجب خفض التيار الأمامي المسموح به للحفاظ على درجة حرارة الوصلة أقل من 125 درجة مئوية.

4.4 الجهد الأمامي مقابل درجة حرارة اللحام

ينخفض الجهد الأمامي خطيًا مع زيادة درجة الحرارة (الشكل 1-11)، بمعامل نموذجي حوالي -2 مللي فولت/درجة مئوية. يجب مراعاة هذه الخاصية في تصميم محرك التيار الثابت.

4.5 نمط الإشعاع

يظهر مخطط الإشعاع (الشكل 1-12) توزيعًا عريضًا مشابهًا لـ Lambertian بزاوية نصف قدرها حوالي 60 درجة (زاوية رؤية 120 درجة). هذا مناسب للإضاءة المنتظمة.

4.6 توزيع الطيف

يظهر الطيف (الشكل 1-13) ذروة زرقاء نموذجية حول 450 نانومتر وانبعاث فوسفور أصفر عريض من 500-700 نانومتر. يختلف الشكل الطيفي الدقيق مع CCT، حيث تحتوي CCT الأدفأ على محتوى أحمر أكثر.

5. المعلومات الميكانيكية والعبوة

5.1 أبعاد العبوة

أبعاد عبوة LED هي 2.8 مم (طول) × 3.5 مم (عرض) × 0.7 مم (ارتفاع). يظهر المنظر السفلي وسادات الأنود والكاثود مع علامة القطبية. توفر أنماط اللحام الموصى بها (الشكل 1-5) وسادات بحجم 2.10 مم × 0.50 مم و1.10 مم × 2.10 مم مع تباعد مناسب. جميع الأبعاد بالمليمتر مع تفاوتات ±0.05 مم ما لم يذكر خلاف ذلك.

5.2 علامة القطبية

يشار إلى القطبية على الجانب السفلي: رمز "+" بالقرب من وسادة الأنود ووسادة أكبر للكاثود كما هو موضح في الشكل 1-4. الاتجاه الصحيح ضروري للتشغيل السليم.

5.3 شريط الحامل والبكرة

أبعاد شريط الحامل: الخطوة 4.00 مم، العرض 8 مم، مع جيب يتسع لـ LED. قطر البكرة الخارجي 290±2 مم، قطر المحور 79.6±0.2 مم، والعرض 12.2±0.3 مم. تحتوي كل بكرة على 12,000 قطعة.

6. إرشادات اللحام والتجميع

6.1 ملف اللحام بإعادة التدفق

يتبع ملف اللحام بإعادة التدفق الموصى به الظروف في الجدول 3-1. يجب ألا يتجاوز متوسط معدل الارتفاع من 150 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية (منطقة التسخين المسبق) 3 درجات مئوية/ثانية. وقت التسخين المسبق بين 150 درجة مئوية و200 درجة مئوية هو 60-120 ثانية. يجب أن ترتفع درجة الحرارة إلى 217 درجة مئوية (TL) وتبقى فوق 217 درجة مئوية لمدة أقصاها 60 ثانية (tL). درجة الحرارة القصوى (TP) هي 260 درجة مئوية مع أقصى وقت مكوث 10 ثوان. يجب ألا يتجاوز معدل التبريد 6 درجات مئوية/ثانية. يجب أن يكون الوقت الإجمالي من 25 درجة مئوية إلى الذروة أقل من 8 دقائق. يجب ألا يتم إجراء اللحام بإعادة التدفق أكثر من مرتين. إذا مر أكثر من 24 ساعة بعد أول إعادة تدفق، فقد تمتص LEDs الرطوبة وتتطلب الخبز.

6.2 اللحام اليدوي

يجب أن يتم اللحام اليدوي باستخدام مكواة لحام بدرجة حرارة أقل من 300 درجة مئوية لمدة أقل من 3 ثوان. يُسمح بعملية لحام يدوي واحدة فقط.

6.3 الإصلاح

لا يُوصى بالإصلاح بعد اللحام. إذا كان لا مفر منه، استخدم مكواة لحام مزدوجة الرأس وتحقق من عدم تلف خصائص LED.

6.4 احتياطات المناولة

مادة السيليكون المانعة للتسرب ناعمة؛ تجنب الضغط القوي على السطح العلوي. استخدم فوهات التقاط مناسبة. لا تقم بتركيب LEDs على لوحات دوائر مطبوعة منحنية. تجنب الإجهاد الميكانيكي أو الاهتزاز أثناء التبريد. لا تبرد بسرعة بعد اللحام.

7. معلومات التعبئة والطلب

7.1 تفاصيل التعبئة

تحتوي كل بكرة على 12,000 قطعة معبأة في كيس حاجز للرطوبة مع مجفف وبطاقة مؤشر رطوبة. تشمل الملصق رقم الجزء ورقم المواصفات ورقم الدفعة ورمز المرتبة (التدفق الضوئي واللونية والجهد الأمامي) والكمية ورمز التاريخ. يجب تخزين الكيس عند ≤30 درجة مئوية ورطوبة نسبية ≤75% قبل الفتح. بعد الفتح، يجب استخدام LEDs خلال 24 ساعة عند ≤30 درجة مئوية ورطوبة نسبية ≤60%، وإلا يلزم الخبز عند 60±5 درجة مئوية لمدة ≥24 ساعة.

7.2 معلومات الطلب

يوضح جدول اختيار المنتج ثلاثة موديلات: RF-W3HV32DS-EF-G2 (3000K)، RF-W4HV32DS-EF-G2 (4000K)، RF-W6HV32DS-EF-G2 (6500K). قد يتضمن رقم الجزء رموز مرتبة لطلب تدفق ضوئي محدد ومراتب جهد.

8. اقتراحات التطبيق

8.1 توصيات التصميم

عند التصميم باستخدام هذا LED، ضع في الاعتبار ما يلي: استخدم محرك تيار ثابت للحفاظ على سطوع مستقر. قم بتضمين مقاوم سلسلة للحد من التيار في حالة تغيرات الجهد. تأكد من تبديد الحرارة بشكل كافٍ للحفاظ على درجة حرارة نقطة اللحام أقل من 85 درجة مئوية لعمر افتراضي مثالي. تجنب البيئات ذات المحتوى العالي من الكبريت (>100ppm) حيث يمكن أن يتلف الكبريت LED. استخدم مواد لا تنبعث منها مركبات عضوية متطايرة (VOCs) يمكن أن تغير لون السيليكون. للتنظيف، يُوصى باستخدام كحول الأيزوبروبيل؛ لا يُنصح بالتنظيف بالموجات فوق الصوتية.

8.2 التطبيقات النموذجية

نظرًا لزاوية الرؤية الواسعة ومؤشر تجسيد اللون الجيد والحجم المدمج، فإن هذا LED مثالي للإضاءة الداخلية المخفية (downlights) وألواح الإضاءة والتركيبات الخطية والمصابيح الكهربائية للتعديل التحديثي. يسمح الجهد العالي (17-19 فولت) بتصميم محرك فعال بعدد أقل من LEDs على التوالي.

9. الأسئلة الشائعة

9.1 ما هي شروط تخزين هذه الـ LEDs؟

قم بتخزين الأكياس غير المفتوحة عند ≤30 درجة مئوية ورطوبة نسبية ≤75% لمدة تصل إلى عام واحد. بعد الفتح، استخدم خلال 24 ساعة عند ≤30 درجة مئوية ورطوبة نسبية ≤60%؛ وإلا قم بالخبز عند 60±5 درجة مئوية لمدة ≥24 ساعة.

9.2 كم دورة إعادة تدفق يمكن أن يتحمل LED؟

يُسمح بما يصل إلى دورتين إعادة تدفق. إذا مر أكثر من 24 ساعة بين الدورات، يلزم الخبز.

9.3 هل LED حساس للتفريغ الكهروستاتيكي؟

نعم، تصنيف ESD هو 2000V HBM. يجب اتخاذ احتياطات ESD المناسبة أثناء المناولة والتجميع.

9.4 هل يمكنني استخدام التنظيف بالموجات فوق الصوتية؟

لا، لا يُنصح بالتنظيف بالموجات فوق الصوتية لأنه قد يتلف LED. استخدم كحول الأيزوبروبيل بدلاً من ذلك.

9.5 ما هو أقصى تيار يمكنني تطبيقه؟

التيار الأمامي الأقصى المطلق هو 60mA. ومع ذلك، يجب تحديد تيار التشغيل الفعلي بناءً على الإدارة الحرارية للحفاظ على درجة حرارة الوصلة أقل من 125 درجة مئوية.

10. مقدمة المبدأ

يعمل هذا LED الأبيض على مبدأ تحويل الفوسفور. ينبعث ضوء أزرق من شريحة LED InGaN (نتريد الإنديوم والغاليوم) بطول موجي حوالي 450 نانومتر. يثير هذا الضوء الأزرق فوسفورًا أصفر الباعث (عادةً YAG:Ce) المطلي على الشريحة. ينتج عن مزيج الضوء الأزرق والأصفر ضوء أبيض. من خلال ضبط تركيبة الفوسفور وتركيزه، يمكن تحقيق درجات حرارة لونية مرتبطة مختلفة (CCT)، من الأبيض الدافئ (3000K) إلى الأبيض البارد (6500K). يشير مؤشر تجسيد اللون (CRI) إلى مدى دقة تجسيد الضوء للألوان مقارنة بمصدر مرجعي؛ CRI بقيمة 80 مناسب للإضاءة الداخلية العامة.

11. اتجاهات التطوير

تواصل صناعة إضاءة LED التقدم نحو كفاءة أعلى وجودة لون أفضل وعبوات أصغر. يتميز هذا المنتج بتصميم عالي الجهد (17-19 فولت) يسمح بتقليل التيار وخفض الخسائر المقاومة في المحرك، مما يحسن كفاءة النظام بشكل عام. تتيح التطورات في تكنولوجيا الفوسفور تحقيق قيم CRI أعلى (>90) واتساق لون أفضل. يتجلى اتجاه التصغير في مساحة 2.8x3.5 مم، التي تناسب تركيبات الإضاءة المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الإدارة الحرارية المحسنة من خلال عبوات ذات مقاومة حرارية منخفضة (27 درجة مئوية/واط) تيارات قيادة أعلى وعمر أطول.

مصطلحات مواصفات LED

شرح كامل للمصطلحات التقنية للـ LED

الأداء الكهروضوئي

المصطلح الوحدة/التمثيل شرح مبسط لماذا هو مهم
الكفاءة الضوئية لومن/وات الإخراج الضوئي لكل واط من الكهرباء، أعلى يعني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. يحدد مباشرة درجة كفاءة الطاقة وتكلفة الكهرباء.
التدفق الضوئي لومن إجمالي الضوء المنبعث من المصدر، يسمى عادةً "السطوع". يحدد ما إذا كان الضوء ساطعًا بما يكفي.
زاوية الرؤية درجة، مثل 120 درجة الزاوية التي ينخفض فيها شدة الضوء إلى النصف، يحدد عرض الحزمة. يؤثر على نطاق الإضاءة والتوحيد.
درجة حرارة اللون كلفن، مثل 2700K/6500K دفء/برودة الضوء، القيم المنخفضة صفراء/دافئة، العالية بيضاء/باردة. يحدد أجواء الإضاءة والسيناريوهات المناسبة.
مؤشر تجسيد اللون بدون وحدة، 0-100 القدرة على تقديم ألوان الكائن بدقة، Ra≥80 جيد. يؤثر على أصالة اللون، يُستخدم في أماكن الطلب العالي مثل المراكز التجارية والمتاحف.
تفاوت اللون خطوات بيضاوي ماك آدم، مثل "5 خطوات" مقياس اتساق اللون، خطوات أصغر تعني لون أكثر اتساقًا. يضمن لونًا موحدًا عبر نفس دفعة مصابيح LED.
الطول الموجي المهيمن نانومتر، مثل 620 نانومتر (أحمر) الطول الموجي المقابل للون مصابيح LED الملونة. يحدد تدرج اللون الأحمر، الأصفر، الأخضر مصابيح LED أحادية اللون.
توزيع الطيفي منحنى الطول الموجي مقابل الشدة يُظهر توزيع الشدة عبر الأطوال الموجية. يؤثر على تجسيد اللون وجودة اللون.

المعايير الكهربائية

المصطلح الرمز شرح مبسط اعتبارات التصميم
الجهد الأمامي Vf الحد الأدنى للجهد لتشغيل LED، مثل "عتبة البدء". يجب أن يكون جهد مصدر التشغيل ≥ Vf، تضاف الفولتية لمصابيح LED المتسلسلة.
التيار الأمامي If قيمة التيار للعمل العادي لمصباح LED. عادةً استخدام تشغيل تيار ثابت، التيار يحدد السطوع وعمر التشغيل.
التيار النبضي الأقصى Ifp تيار الذروة الذي يمكن تحمله لفترات قصيرة، يُستخدم للتعتير أو الوميض. يجب التحكم بدقة في عرض النبضة ودورة العمل لتجنب التلف.
الجهد العكسي Vr أقصى جهد عكسي يمكن أن يتحمله LED، التجاوز قد يسبب انهيارًا. يجب على الدائرة منع الاتصال العكسي أو ارتفاع الجهد.
المقاومة الحرارية Rth (°C/W) مقاومة نقل الحرارة من الشريحة إلى نقطة اللحام، الأقل أفضل. المقاومة الحرارية العالية تتطلب تبديد حرارة أقوى.
مناعة التفريغ الكهروستاتيكي V (HBM)، مثل 1000V القدرة على تحمل التفريغ الكهروستاتيكي، أعلى يعني أقل عرضة للتلف الكهروستاتيكي. يجب اتخاذ إجراءات مضادة للكهرباء الساكنة في الإنتاج، خاصةً لمصابيح LED الحساسة.

إدارة الحرارة والموثوقية

المصطلح المقياس الرئيسي شرح مبسط التأثير
درجة حرارة الوصلة Tj (°C) درجة حرارة التشغيل الفعلية داخل شريحة LED. كل انخفاض 10°C قد يضاعف عمر التشغيل؛ عالي جدًا يسبب تدهور الضوء، انزياح اللون.
تدهور التدفق الضوئي L70 / L80 (ساعة) الوقت اللازم لانخفاض السطوع إلى 70% أو 80% من القيمة الأولية. يحدد مباشرة "عمر الخدمة" لمصباح LED.
الحفاظ على التدفق الضوئي %، مثل 70% النسبة المئوية للسطوع المتبقي بعد الوقت. يشير إلى قدرة الحفاظ على السطوع على المدى الطويل.
انزياح اللون Δu′v′ أو بيضاوي ماك آدم درجة تغير اللون أثناء الاستخدام. يؤثر على اتساق اللون في مشاهد الإضاءة.
الشيخوخة الحرارية تدهور المادة التدهور بسبب درجة الحرارة العالية على المدى الطويل. قد يسبب انخفاض السطوع، تغير اللون، أو فشل الدائرة المفتوحة.

التعبئة والمواد

المصطلح الأنواع الشائعة شرح مبسط الميزات والتطبيقات
نوع التغليف EMC، PPA، السيراميك مادة الغلاف التي تحمي الشريحة، توفر واجهة بصرية/حرارية. EMC: مقاومة حرارة جيدة، تكلفة منخفضة؛ السيراميك: تبديد حرارة أفضل، عمر أطول.
هيكل الشريحة أمامي، شريحة معكوسة ترتيب أقطاب الشريحة. الشريحة المعكوسة: تبديد حرارة أفضل، كفاءة ضوئية أعلى، للطاقة العالية.
طلاء الفسفور YAG، السيليكات، النتريدات يغطي الشريحة الزرقاء، يحول بعضها إلى أصفر/أحمر، يخلط إلى أبيض. الفسفورات المختلفة تؤثر على الكفاءة الضوئية، درجة حرارة اللون، ومؤشر تجسيد اللون.
العدسة/البصريات مسطحة، العدسات الدقيقة، الانعكاس الداخلي الكلي الهيكل البصري على السطح يتحكم في توزيع الضوء. يحدد زاوية الرؤية ومنحنى توزيع الضوء.

مراقبة الجودة والتصنيف

المصطلح محتوى الفرز شرح مبسط الغرض
فرز التدفق الضوئي الرمز مثل 2G، 2H مجمعة حسب السطوع، كل مجموعة لها قيم لومن دنيا/قصوى. يضمن سطوعًا موحدًا في نفس الدفعة.
فرز الجهد الرمز مثل 6W، 6X مجمعة حسب نطاق الجهد الأمامي. يسهل مطابقة مصدر التشغيل، يحسن كفاءة النظام.
فرز اللون 5 خطوات بيضاوي ماك آدم مجمعة حسب إحداثيات اللون، تضمن نطاق ضيق. يضمن اتساق اللون، يتجنب لون غير متساوٍ داخل التركيبة.
فرز درجة حرارة اللون 2700K، 3000K إلخ. مجمعة حسب درجة حرارة اللون، لكل منها نطاق إحداثي مقابل. يلبي متطلبات درجة حرارة اللون لمشاهد مختلفة.

الاختبار والشهادات

المصطلح المعيار/الاختبار شرح مبسط الأهمية
LM-80 اختبار الحفاظ على التدفق الضوئي إضاءة طويلة الأمد في درجة حرارة ثابتة، تسجيل بيانات تدهور السطوع. يُستخدم لتقدير عمر مصباح LED (مع TM-21).
TM-21 معيار تقدير العمر يقدر العمر تحت الظروف الفعلية بناءً على بيانات LM-80. يوفر تنبؤ علمي للعمر.
IESNA جمعية هندسة الإضاءة يغطي طرق الاختبار البصرية، الكهربائية، الحرارية. أساس اختبار معترف به في الصناعة.
RoHS / REACH شهادة بيئية يضمن عدم وجود مواد ضارة (الرصاص، الزئبق). شرط الوصول إلى السوق دوليًا.
ENERGY STAR / DLC شهادة كفاءة الطاقة شهادة كفاءة الطاقة والأداء لمنتجات الإضاءة. يُستخدم في المشتريات الحكومية، برامج الدعم، يعزز القدرة التنافسية.