اختر اللغة

ورقة بيانات ثنائي باعث للضوء SMD طراز LTST-C061VEKT - مصدر أحمر من AlInGaP - 70 مللي أمبير - 2.9 فولت كحد أقصى - 203 ميغاواط - وثيقة تقنية باللغة العربية

ورقة البيانات التقنية الكاملة لثنائي باعث الضوء SMD طراز LTST-C061VEKT. تشمل الميزات مصدرًا أحمر من AlInGaP، وزاوية رؤية 120 درجة، وكثافة إضاءة تصل إلى 3600 ميكروكانديلا، وتوافق مع لحام إعادة التدفق بالأشعة تحت الحمراء.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
التقييم: 4.5/5
تقييمك
لقد قيمت هذا المستند بالفعل
غلاف مستند PDF - ورقة بيانات ثنائي باعث للضوء SMD طراز LTST-C061VEKT - مصدر أحمر من AlInGaP - 70 مللي أمبير - 2.9 فولت كحد أقصى - 203 ميغاواط - وثيقة تقنية باللغة العربية

1. نظرة عامة على المنتج

توفر هذه الوثيقة المواصفات التقنية الكاملة لثنائي باعث الضوء LTST-C061VEKT، وهو جهاز مثبت على السطح (SMD). تم تصميم هذا المكون لعمليات تجميع اللوحات المطبوعة (PCB) الآلية وهو مناسب للتطبيقات ذات المساحة المحدودة عبر مجموعة واسعة من المعدات الإلكترونية.

1.1 الميزات

1.2 التطبيقات

يُستخدم هذا الثنائي الباعث للضوء كمؤشر حالة، أو إشارة ضوئية، أو للإضاءة الخلفية للواجهات الأمامية في قطاعات مختلفة تشمل الاتصالات، وأتمتة المكاتب، والأجهزة المنزلية، والمعدات الصناعية.

2. أبعاد الحزمة والمعلومات الميكانيكية

يتميز الجهاز بعدسة شفافة مع مصدر ضوء أحمر من AlInGaP (فوسفيد الألومنيوم إنديوم الغاليوم). يتم توفير جميع الرسومات والأبعاد والتفاوتات في ورقة البيانات، مع تفاوت قياسي يبلغ ±0.2 مم ما لم يُذكر خلاف ذلك. تم تصميم الحزمة للتثبيت السطحي الموثوق.

3. التقييمات والخصائص

3.1 الحدود القصوى المطلقة

يتم تحديد التقييمات عند درجة حرارة محيطة (Ta) تبلغ 25 درجة مئوية. قد يتسبب تجاوز هذه القيم في تلف دائم.

3.2 الخصائص الكهربائية والبصرية

يتم قياس معايير الأداء الرئيسية عند Ta=25 درجة مئوية و IF=70 مللي أمبير، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

4. نظام الترميز والفرز

يتم فرز الأجهزة (تصنيفها) بناءً على شدة الإضاءة المقاسة عند 70 مللي أمبير. وهذا يضمن اتساق السطوع للتطبيقات الإنتاجية.

4.1 تصنيف شدة الإضاءة (IV)

التفاوت في كل مجموعة شدة إضاءة هو ±10%. يتم توفير قيم التدفق الضوئي باللومن (lm) للرجوع إليها.

5. منحنيات الأداء النموذجية

تتضمن ورقة البيانات تمثيلات بيانية للعلاقات الرئيسية، وهي ضرورية لتصميم الدوائر وإدارة الحرارة.

تسمح هذه المنحنيات للمصممين بالتنبؤ بالأداء تحت ظروف تشغيل مختلفة، مثل تخفيض خرج الإضاءة عند درجات حرارة أعلى أو حساب قيمة المقاوم المحدد للتيار اللازمة.

6. إرشادات التجميع والتعامل

6.1 التنظيف

إذا كان التنظيف مطلوبًا بعد اللحام، استخدم فقط المذيبات المحددة. اغمر الثنائي الباعث للضوء في كحول الإيثيل أو كحول الأيزوبروبيل في درجة حرارة عادية لأقل من دقيقة واحدة. قد تتسبب المواد الكيميائية غير المحددة في تلف مادة الحزمة.

6.2 نمط اللوحة المطبوعة الموصى به

يتم توفير تخطيط مقترح لوسادات التثبيت على اللوحة المطبوعة (PCB) للحام إعادة التدفق بالأشعة تحت الحمراء أو الطور البخاري. يوصى بسمك قصوى للقالب يبلغ 0.10 مم لتطبيق معجون اللحام لضمان تكوين وصلة لحام مناسبة وتجنب الجسور.

6.3 التعبئة بالشريط والبكرة

يتم توريد الثنائيات الباعثة للضوء في شريط حامل بارز على بكرات قطرها 7 بوصات (178 مم). عرض الشريط هو 8 مم. تتضمن الرسومات الميكانيكية التفصيلية لجيوب الشريط، وشريط الغطاء، وأبعاد البكرة، متوافقة مع مواصفات EIA-481. تحتوي البكرة القياسية على 4000 قطعة، مع حد أدنى لكمية الطلب يبلغ 500 قطعة للبقايا.

7. تحذيرات هامة وملاحظات تطبيقية

7.1 الاستخدام المقصد والموثوقية

تم تصميم هذا الثنائي الباعث للضوء للاستخدام في المعدات الإلكترونية العادية. لا يُقصد به التطبيقات التي قد يؤدي فيها الفشل إلى تعريض الحياة أو الصحة للخطر مباشرة، كما في الطيران، أو أجهزة دعم الحياة الطبية، أو أنظمة السلامة الحرجة. لمثل هذه التطبيقات، يلزم التشاور مع الشركة المصنعة قبل التصميم.

7.2 ظروف التخزين

الحزمة المغلقة:قم بالتخزين عند ≤30 درجة مئوية و ≤70% رطوبة نسبية (RH). العمر الافتراضي هو سنة واحدة عندما تكون الحقيبة المضادة للرطوبة مع المجفف سليمة.
الحزمة المفتوحة:يجب ألا تتجاوز بيئة التخزين 30 درجة مئوية و 60% رطوبة نسبية. يجب أن تخضع المكونات التي تمت إزالتها من تغليفها الأصلي للحام إعادة التدفق بالأشعة تحت الحمراء خلال 168 ساعة (7 أيام). للتخزين بعد هذه الفترة، يجب تخزينها في حاوية محكمة الغلق مع مجفف أو في بيئة نيتروجين. تتطلب الثنائيات الباعثة للضوء المخزنة خارج التغليف لأكثر من 168 ساعة الخبز عند حوالي 60 درجة مئوية لمدة 48 ساعة على الأقل قبل التجميع لإزالة الرطوبة الممتصة ومنع ظاهرة \"الفشار\" أثناء إعادة التدفق.

7.3 عملية اللحام

لحام إعادة التدفق:يوصى بملف لحام خالي من الرصاص متوافق مع J-STD-020B. تشمل المعلمات الرئيسية منطقة التسخين المسبق (150-200 درجة مئوية، بحد أقصى 120 ثانية)، ودرجة حرارة ذروية لا تتجاوز 260 درجة مئوية، ووقت فوق السائل (TAL) بحد أقصى 10 ثوانٍ. يجب إجراء إعادة التدفق بحد أقصى مرتين.
اللحام اليدوي:إذا لزم الأمر، استخدم مكواة لحام بدرجة حرارة طرف لا تتجاوز 300 درجة مئوية لمدة أقصاها 3 ثوانٍ، ومرة واحدة فقط. ملف درجة الحرارة المقدم هو إرشادي؛ يجب تحديد الملف النهائي لتصميم اللوحة المطبوعة المحدد، والمكونات، ومعجون اللحام المستخدم.

8. الغوص التقني العميق واعتبارات التصميم

8.1 التحليل الضوئي واللوني

يؤدي استخدام تقنية AlInGaP إلى ثنائي باعث للضوء أحمر عالي الكفاءة بطول موجي سائد في نطاق 617-630 نانومتر، منتجًا لونًا أحمر مشبعًا. توفر زاوية الرؤية 120 درجة نمط انبعاث واسع مناسب لمؤشرات الحالة. يجب على المصممين مراعاة هيكل التصنيف لضمان سطوع متسق عبر وحدات متعددة في مصفوفة أو خط إنتاج.

8.2 التصميم الكهربائي وإدارة الحرارة

مع جهد أمامي أقصى يبلغ 2.9 فولت عند 70 مللي أمبير، يلزم وجود مقاوم محدد للتيار على التوالي. يمكن حساب قيمة المقاومة (R) باستخدام قانون أوم: R = (Vsupply- VF) / IF. يجب ألا يتجاوز تبديد الطاقة للثنائي الباعث للضوء نفسه (Pd= VF* IF) الحد الأقصى المطلق البالغ 203 ميغاواط، مع مراعاة التخفيض الذي يحدث عند درجات حرارة محيطة أعلى، كما هو موضح في منحنى IV-Ta. قد تكون هناك حاجة إلى مساحة نحاسية كافية على اللوحة المطبوعة لتبديد الحرارة في بيئات التيار العالي أو درجة الحرارة العالية.

8.3 توافق عملية التجميع

تعد حساسية الرطوبة JEDEC المستوى 3 والتوافق مع إعادة التدفق بالأشعة تحت الحمراء أمران بالغا الأهمية للتصنيع الحديث عالي الحجم. يجب على المصممين اتباع إرشادات التخزين والخبز بدقة لمنع تشقق الحزمة الناجم عن الرطوبة أثناء عملية إعادة التدفق عالية الحرارة. تم تحسين نمط اللوحة الموصى به ومواصفات القالب لتحقيق وصلات لحام موثوقة مع تقليل مخاطر ظاهرة \"الشاهد\" أو جسور اللحام.

9. اقتراحات التطبيق وحالات الاستخدام النموذجية

بالإضافة إلى مؤشرات الحالة البسيطة، فإن سطوع هذا الثنائي الباعث للضوء وزاوية رؤيته يجعله مناسبًا للإضاءة الخلفية للرموز الصغيرة على اللوحات الأمامية أو توفير الإضاءة في ظروف الإضاءة المنخفضة لأجهزة الاستشعار. شكله الصغير مثالي للأجهزة المحمولة مثل معدات الاتصالات وملحقات الحوسبة. عند استخدامه في مصفوفات، يجب الانتباه إلى توزيع التيار والاقتران الحراري بين الثنائيات الباعثة للضوء المجاورة.

10. الأسئلة الشائعة (بناءً على المعلمات التقنية)

س: ما الفرق بين الطول الموجي الذروي والطول الموجي السائد؟
ج: الطول الموجي الذروي (λP) هو الطول الموجي الذي تكون فيه القدرة البصرية المنبعثة في أقصى حد. الطول الموجي السائد (λd) هو الطول الموجي الفردي للضوء أحادي اللون الذي يتطابق مع اللون الملاحظ للثنائي الباعث للضوء. λdأكثر صلة بتحديد اللون.

س: هل يمكنني تشغيل هذا الثنائي الباعث للضوء بمصدر طاقة 5 فولت بدون مقاوم؟
ج: لا. سيتسبب توصيله مباشرة بـ 5 فولت في فرض تيار يتجاوز بكثير تقييمه الأقصى، مما يؤدي إلى فشل فوري وكارثي. يلزم دائمًا وجود مقاوم محدد للتيار أو محرك تيار ثابت.

س: لماذا تكون ظروف التخزين بعد فتح الكيس صارمة للغاية؟
ج: يمكن لحزم الثنائيات الباعثة للضوء SMD امتصاص الرطوبة من الهواء. أثناء عملية لحام إعادة التدفق عالية الحرارة، تتحول هذه الرطوبة المحتبسة بسرعة إلى بخار، مما يخلق ضغطًا داخليًا يمكن أن يؤدي إلى تقشير الحزمة أو تشقق القطعة. عمر التخزين البالغ 168 ساعة وإجراءات الخبز هي طرق موحدة لمنع هذا النمط من الفشل.

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.