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336UYSYGW/S530-A3 LED-Lampe Datenblatt - Abmessungen 3.0x?x?mm - Spannung 2,0-2,4V - Leistung 60mW - Super Gelb/Gelbgrün - Technisches Dokument

Technisches Datenblatt für die 336UYSYGW/S530-A3 Zweifarben-/Bipolar-LED-Lampe. Merkmale: Zwei abgeglichene AlGaInP-Chips, 80° Betrachtungswinkel, bleifrei RoHS-konform, Anwendungen in TVs, Monitoren, Computern.
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PDF-Dokumentendeckel - 336UYSYGW/S530-A3 LED-Lampe Datenblatt - Abmessungen 3.0x?x?mm - Spannung 2,0-2,4V - Leistung 60mW - Super Gelb/Gelbgrün - Technisches Dokument

Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht

Die 336UYSYGW/S530-A3 ist eine kompakte LED-Lampe für Anzeige- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen. Sie integriert zwei Halbleiterchips in einem Gehäuse und bietet damit Designflexibilität und gleichmäßige Ausleuchtung.

1.1 Kernmerkmale und Vorteile

Die Hauptvorteile dieser LED-Lampe ergeben sich aus ihrer Dual-Chip-Architektur und Materialzusammensetzung.

1.2 Produktbeschreibung und Varianten

Die Bezeichnung "336" bezieht sich auf den Gehäusetyp. Diese Lampe wird in zwei primären elektrischen Konfigurationen angeboten: Zweifarben (Bicolor) und Bipolar.

1.3 Zielanwendungen

Diese LED eignet sich für eine Vielzahl elektronischer Geräte, die Statusanzeigen oder Panel-Hintergrundbeleuchtung erfordern.

2. Technische Parameter: Detaillierte objektive Interpretation

Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Analyse der elektrischen, optischen und thermischen Spezifikationen.

2.1 Absolute Maximalwerte

Dies sind die Belastungsgrenzen, jenseits derer dauerhafte Schäden am Bauteil auftreten können. Ein Betrieb unter diesen Bedingungen ist nicht garantiert.

2.2 Elektro-optische Eigenschaften

Dies sind die typischen Leistungsparameter, gemessen bei 25°C. Entwickler sollten den "Typ."-Wert für erste Berechnungen verwenden, aber Schaltungen so auslegen, dass sie den "Min."- und "Max."-Bereich berücksichtigen.

3. Analyse der Leistungskurven

Das Datenblatt bietet grafische Daten, die für das Verständnis des Bauteilverhaltens unter variierenden Bedingungen wesentlich sind.

3.1 Relative Intensität vs. Wellenlänge

Diese Kurven zeigen die spektrale Leistungsverteilung. Die Super-Gelb-Kurve ist um 591nm zentriert, während die Gelbgrün-Kurve um 575nm zentriert ist. Die Formen sind typisch für AlGaInP-Materialien, wobei SYG ein etwas breiteres Spektrum aufweist.

3.2 Richtcharakteristik

Die Polardiagramme bestätigen den 80-Grad-Betrachtungswinkel und zeigen eine nahezu lambertische (Kosinus-)Verteilung, die für diffuse Gehäuse üblich ist und breites, gleichmäßiges Licht liefert.

3.3 Durchlassstrom vs. Durchlassspannung (I-V-Kurve)

Dies ist eine entscheidende Kurve für den Schaltungsentwurf. Sie zeigt die für eine Diode typische exponentielle Beziehung. Die Kurve ist im Arbeitsbereich (um 2V) relativ steil, was bedeutet, dass kleine Spannungsänderungen große Stromänderungen verursachen und die Notwendigkeit der Stromregelung unterstreichen.

3.4 Relative Intensität vs. Durchlassstrom

Diese Kurve zeigt, dass die Lichtausbeute bis zum Nennmaximum annähernd linear mit dem Strom ansteigt. Das Betreiben der LED unter 20mA verringert die Helligkeit proportional.

3.5 Temperaturabhängigkeit

Zwei wichtige Diagramme veranschaulichen thermische Effekte:

3.6 Farbort vs. Durchlassstrom (nur SYG)

Dieses Diagramm zeigt, wie sich die wahrgenommene Farbe (Farbort) der Gelbgrün-LED mit Änderungen des Treiberstroms leicht verschieben kann. Entwickler, die strenge Farbkonstanz benötigen, sollten Konstantstromtreiber verwenden.

4. Mechanische und Gehäuseinformationen

4.1 Gehäuseabmessungen

Die mechanische Zeichnung spezifiziert die physikalische Größe der LED-Lampe. Wichtige Abmessungen sind der Anschlussabstand, der Körperdurchmesser und die Gesamthöhe. Die Flanschhöhe ist mit weniger als 1,5mm spezifiziert. Die Standardtoleranz für Abmessungen beträgt ±0,25mm, sofern nicht anders angegeben. Die genaue Länge und Breite sind durch die Zeichnung definiert (implizit als Standard-\"336\"-Gehäusekontur).

4.2 Polaritätskennzeichnung

Das Gehäuse verwendet einen Flansch oder eine abgeflachte Seite an der Linse (bei diesen Gehäusen üblich), um die Kathode (Minuspol) zu kennzeichnen. Während der Installation muss die korrekte Polarität beachtet werden.

5. Löt- und Montagerichtlinien

Sachgemäße Handhabung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.

5.1 Anschlussformung

5.2 Lagerbedingungen

5.3 Lötprozess

6. Verpackungs- und Bestellinformationen

6.1 Verpackungsspezifikation

Die LEDs sind verpackt, um elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.

6.2 Etikettenerklärung

Das Verpackungsetikett enthält mehrere Codes für Rückverfolgbarkeit und Binning:

7. Anwendungsvorschläge und Designüberlegungen

7.1 Typische Anwendungsschaltungen

Die gebräuchlichste Ansteuerungsmethode ist ein Reihen-Strombegrenzungswiderstand. Der Widerstandswert (R) kann berechnet werden als: R = (VVersorgung- VF) / IF. Für eine 5V-Versorgung und eine typische VFvon 2,0V bei 20mA: R = (5 - 2,0) / 0,02 = 150 Ω. Ein etwas höherer Wert (z.B. 180 Ω) wird oft für Reserve verwendet, um den Strom zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhöhen.

7.2 Designüberlegungen

Für Anwendungen, die ein einheitliches Erscheinungsbild erfordern, geben Sie enge Klassen für HUE (Wellenlänge) und CAT (Intensität) an.

8. Technischer Vergleich und Differenzierung

Die Verfügbarkeit von sowohl Zweifarben- (diffus) als auch Bipolar-Versionen (klar) mit demselben Gehäusekontur gibt Entwicklern Flexibilität für verschiedene optische Effekte (Mischfarbe vs. helle Einzelfarbe).

9. Häufig gestellte Fragen (basierend auf technischen Parametern)

F1: Kann ich diese LED direkt von einem 3,3V-Mikrocontroller-Pin ansteuern?FA: Es ist möglich, aber nicht ideal. Die typische V

beträgt 2,0V, und ein GPIO-Pin kann oft 20mA liefern. Sie müssen jedoch den erforderlichen Reihenwiderstand basierend auf der Ausgangsspannung des Pins unter Last berechnen (die weniger als 3,3V betragen kann). Darüber hinaus kann das Liefern hoher Ströme von mehreren GPIO-Pins das Gesamtstrombudget des Mikrocontrollers überschreiten. Die Verwendung eines Transistors oder eines dedizierten LED-Treibers ist robuster.

F2: Warum ist die Lichtstärke der Gelbgrün-LED niedriger als die der Super-Gelb-LED?

A: Dies liegt hauptsächlich an der spektralen Empfindlichkeit des menschlichen Auges (photopische Reaktion). Das Auge ist für grünes Licht um 555nm am empfindlichsten. Das Gelbgrün (575nm) und Super Gelb (589nm) liegen auf den Schultern dieses Peaks. Die Umwandlung von Strahlungsleistung (Watt) in Lichtstärke (Candela) ergibt für SYG bei gleicher elektrischer Eingangsleistung einen niedrigeren Wert, selbst wenn die Chips einen ähnlichen elektrisch-optischen Wirkungsgrad haben.

F3: Was bedeuten die Codes "UY" und "SYG" in der Teilenummer?

A: Es sind interne Codes für den Chip-Typ: "UY" steht wahrscheinlich für "Ultra Yellow" oder "Super Yellow", und "SYG" für "Super Yellow Green". Das "GW" in der Teilenummer kann den Linsentyp angeben (z.B. Weiß Diffus).

F4: Wie kritisch ist der 3mm-Abstand von der Lötstelle zur Glühbirne?

A: Sehr kritisch. Lötstellen näher als 3mm übertragen übermäßige Hitze direkt auf das Epoxidharz und die internen Bonddrähte. Dies kann dazu führen, dass das Harz reißt, die Bondverbindungen brechen oder die Halbleitereigenschaften sich verschlechtern, was zu sofortigem oder vorzeitigem Ausfall führt.

10. Praktisches Anwendungsbeispiel

Szenario: Entwurf einer Statusanzeigetafel für einen Netzwerkrouter.

Die Tafel benötigt eindeutige Anzeigen für "Eingeschaltet" (dauerhaft grün), "Netzwerkaktivität" (blinkend grün) und "Systemfehler" (dauerhaft gelb).Designwahl:

Verwenden Sie die Zweifarben-LED 336UYSYGW/S530-A3 für die "Netzwerkaktivität/Systemfehler"-Anzeige. Ein Chip (SYG) kann angesteuert werden, um grünes Blinken für Aktivität anzuzeigen. Der andere Chip (UY) kann angesteuert werden, um ein dauerhaftes Gelb für einen Fehlerzustand anzuzeigen. Dies spart im Vergleich zur Verwendung von zwei separaten LEDs Leiterplattenfläche. Die Weiß-Diffus-Linse vermischt das Licht der beiden Chips, wenn beide eingeschaltet sind (obwohl kein typischer Anwendungsfall), und bietet einen weiten Betrachtungswinkel, der für ein Panel geeignet ist. Separate strombegrenzende Widerstände und GPIO-Pins vom Hauptprozessor des Routers würden jeden Chip unabhängig steuern.

11. Technologieeinführung

Die Kerntechnologie basiert auf dem AlGaInP-Halbleitermaterialsystem (Aluminium-Gallium-Indium-Phosphid). Wenn eine Durchlassspannung an den p-n-Übergang angelegt wird, rekombinieren Elektronen und Löcher und setzen Energie in Form von Photonen (Licht) frei. Das spezifische Verhältnis von Aluminium, Gallium und Indium im Kristallgitter bestimmt die Bandlückenenergie, die direkt die Wellenlänge (Farbe) des emittierten Lichts definiert. Bei diesem Bauteil ist die Zusammensetzung auf die Emission im gelben und gelbgrünen Bereich des sichtbaren Spektrums abgestimmt. Die Verwendung von zwei unabhängigen Chips in einem Gehäuse ist eine Verpackungsinnovation, die die Funktionalität erhöht, ohne den Platzbedarf auf einer Leiterplatte zu vergrößern.

12. Branchentrends

LED-Spezifikations-Terminologie

Vollständige Erklärung der LED-Technikbegriffe

Photoelektrische Leistung

Begriff Einheit/Darstellung Einfache Erklärung Warum wichtig
Lichtausbeute lm/W (Lumen pro Watt) Lichtausgang pro Watt Strom, höher bedeutet energieeffizienter. Bestimmt direkt den Energieeffizienzgrad und Stromkosten.
Lichtstrom lm (Lumen) Gesamtlicht, das von der Quelle emittiert wird, allgemein "Helligkeit" genannt. Bestimmt, ob das Licht hell genug ist.
Betrachtungswinkel ° (Grad), z.B. 120° Winkel, bei dem die Lichtintensität auf die Hälfte abfällt, bestimmt die Strahlbreite. Beeinflusst Beleuchtungsbereich und Gleichmäßigkeit.
Farbtemperatur K (Kelvin), z.B. 2700K/6500K Wärme/Kühle des Lichts, niedrigere Werte gelblich/warm, höhere weißlich/kühl. Bestimmt Beleuchtungsatmosphäre und geeignete Szenarien.
Farbwiedergabeindex Einheitenlos, 0–100 Fähigkeit, Objektfarben genau wiederzugeben, Ra≥80 ist gut. Beeinflusst Farbauthentizität, wird an anspruchsvollen Orten wie Einkaufszentren, Museen verwendet.
Farborttoleranz MacAdam-Ellipsenschritte, z.B. "5-Schritt" Metrik für Farbkonsistenz, kleinere Schritte bedeuten konsistentere Farbe. Sichert einheitliche Farbe über dieselbe Charge von LEDs.
Dominante Wellenlänge nm (Nanometer), z.B. 620nm (rot) Wellenlänge, die der Farbe farbiger LEDs entspricht. Bestimmt Farbton von roten, gelben, grünen monochromen LEDs.
Spektralverteilung Wellenlänge vs. Intensitätskurve Zeigt Intensitätsverteilung über Wellenlängen. Beeinflusst Farbwiedergabe und Farbqualität.

Elektrische Parameter

Begriff Symbol Einfache Erklärung Design-Überlegungen
Flussspannung Vf Mindestspannung zum Einschalten der LED, wie "Startschwelle". Treiberspannung muss ≥ Vf sein, Spannungen addieren sich für serielle LEDs.
Flussstrom If Stromwert für normalen LED-Betrieb. Normalerweise Konstantstromantrieb, Strom bestimmt Helligkeit & Lebensdauer.
Max. Pulsstrom Ifp Spitzenstrom, der für kurze Zeit erträglich ist, wird für Dimmen oder Blinken verwendet. Pulsbreite & Tastverhältnis müssen streng kontrolliert werden, um Schäden zu vermeiden.
Sperrspannung Vr Maximale Sperrspannung, die die LED aushalten kann, darüber kann es zum Durchbruch kommen. Schaltung muss verhindern, dass umgekehrte Verbindung oder Spannungsspitzen auftreten.
Wärmewiderstand Rth (°C/W) Widerstand gegen Wärmeübertragung vom Chip zum Lötpunkt, niedriger ist besser. Hoher Wärmewiderstand erfordert stärkere Wärmeableitung.
ESD-Immunität V (HBM), z.B. 1000V Fähigkeit, elektrostatische Entladung zu widerstehen, höher bedeutet weniger anfällig. In der Produktion sind antistatische Maßnahmen erforderlich, insbesondere für empfindliche LEDs.

Wärmemanagement & Zuverlässigkeit

Begriff Schlüsselmetrik Einfache Erklärung Auswirkung
Sperrschichttemperatur Tj (°C) Tatsächliche Betriebstemperatur im LED-Chip. Jede Reduzierung um 10°C kann die Lebensdauer verdoppeln; zu hoch verursacht Lichtabfall, Farbverschiebung.
Lichtstromrückgang L70 / L80 (Stunden) Zeit, bis die Helligkeit auf 70% oder 80% des Anfangswerts sinkt. Definiert direkt die "Nutzungsdauer" der LED.
Lichtstromerhaltung % (z.B. 70%) Prozentsatz der nach Zeit verbleibenden Helligkeit. Gibt die Fähigkeit an, die Helligkeit über die langfristige Nutzung zu erhalten.
Farbverschiebung Δu′v′ oder MacAdam-Ellipse Grad der Farbänderung während der Verwendung. Beeinflusst die Farbkonsistenz in Beleuchtungsszenen.
Thermisches Altern Materialabbau Verschlechterung aufgrund langfristig hoher Temperatur. Kann zu Helligkeitsabfall, Farbänderung oder Leiterunterbrechung führen.

Verpackung & Materialien

Begriff Gängige Typen Einfache Erklärung Merkmale & Anwendungen
Gehäusetyp EMC, PPA, Keramik Chip schützendes Gehäusematerial, bietet optische/thermische Schnittstelle. EMC: gute Wärmebeständigkeit, niedrige Kosten; Keramik: bessere Wärmeableitung, längere Lebensdauer.
Chip-Struktur Front, Flip-Chip Chip-Elektrodenanordnung. Flip-Chip: bessere Wärmeableitung, höhere Effizienz, für Hochleistung.
Phosphorbeschichtung YAG, Silikat, Nitrid Bedeckt den blauen Chip, wandelt einen Teil in gelb/rot um, mischt zu weiß. Verschiedene Phosphore beeinflussen Effizienz, CCT und CRI.
Linse/Optik Flach, Mikrolinse, TIR Optische Struktur auf der Oberfläche, die die Lichtverteilung steuert. Bestimmt den Betrachtungswinkel und die Lichtverteilungskurve.

Qualitätskontrolle & Binning

Begriff Binning-Inhalt Einfache Erklärung Zweck
Lichtstrom-Bin Code z.B. 2G, 2H Nach Helligkeit gruppiert, jede Gruppe hat Mindest-/Maximal-Lumenwerte. Sichert einheitliche Helligkeit in derselben Charge.
Spannungs-Bin Code z.B. 6W, 6X Nach Flussspannungsbereich gruppiert. Erleichtert Treiberabgleich, verbessert Systemeffizienz.
Farb-Bin 5-Schritt MacAdam-Ellipse Nach Farbkoordinaten gruppiert, sichert engen Bereich. Garantiert Farbkonsistenz, vermeidet ungleichmäßige Farbe innerhalb der Leuchte.
CCT-Bin 2700K, 3000K usw. Nach CCT gruppiert, jede hat entsprechenden Koordinatenbereich. Erfüllt verschiedene Szenario-CCT-Anforderungen.

Prüfung & Zertifizierung

Begriff Standard/Test Einfache Erklärung Bedeutung
LM-80 Lichtstromerhaltungstest Langzeitbeleuchtung bei konstanter Temperatur, Aufzeichnung von Helligkeitsabfall. Wird zur Schätzung der LED-Lebensdauer (mit TM-21) verwendet.
TM-21 Lebensdauerschätzstandard Schätzt Lebensdauer unter tatsächlichen Bedingungen basierend auf LM-80-Daten. Bietet wissenschaftliche Lebensdauervorhersage.
IESNA Beleuchtungstechnische Gesellschaft Deckt optische, elektrische, thermische Testmethoden ab. Industrieanerkannte Testbasis.
RoHS / REACH Umweltzertifizierung Stellt sicher, dass keine schädlichen Substanzen (Blei, Quecksilber) enthalten sind. Marktzugangsvoraussetzung international.
ENERGY STAR / DLC Energieeffizienzzertifizierung Energieeffizienz- und Leistungszertifizierung für Beleuchtungsprodukte. Wird in staatlichen Beschaffungen, Subventionsprogrammen verwendet, steigert Wettbewerbsfähigkeit.