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7344-15SUGC/S400-X6 LED-Lampe Datenblatt - 5mm Rund - Spannung 3,3V - Brillantgrün - 110mW - Technisches Dokument

Vollständiges technisches Datenblatt für die 7344-15SUGC/S400-X6 brillantgrüne LED-Lampe. Enthält detaillierte Spezifikationen, elektro-optische Eigenschaften, Gehäuseabmessungen, Lötrichtlinien und Anwendungshinweise.
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Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht

Dieses Dokument enthält die vollständigen technischen Spezifikationen für die LED-Lampe 7344-15SUGC/S400-X6. Diese Komponente ist eine hochhellige, brillantgrüne Leuchtdiode, die für eine Vielzahl von Anzeige- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen konzipiert ist. Das Bauteil nutzt InGaN-Chip-Technologie, die in wasserklarem Harz eingekapselt ist, was zu einer lebendigen und intensiven grünen Lichtabgabe führt.

1.1 Kernmerkmale und Vorteile

Die LED bietet mehrere Schlüsselmerkmale, die sie für anspruchsvolle elektronische Designs geeignet macht:

1.2 Zielanwendungen

Diese LED ist speziell für Anwendungen entwickelt, die einen kompakten, hellgrünen Indikator erfordern. Hauptanwendungsbereiche sind:

2. Technische Parameter und Spezifikationen

Eine detaillierte Analyse der elektrischen, optischen und thermischen Eigenschaften des Bauteils ist für ein korrektes Schaltungsdesign und die Integration unerlässlich.

2.1 Absolute Maximalwerte

Diese Werte definieren die Grenzen, jenseits derer dauerhafte Schäden am Bauteil auftreten können. Ein Betrieb unter diesen Bedingungen ist nicht garantiert.

2.2 Elektro-optische Eigenschaften (Ta=25°C)

Die folgenden Parameter werden unter Standardtestbedingungen gemessen (IF=20mA, sofern nicht anders angegeben) und stellen die typische Leistung des Bauteils dar.

Designhinweis:Die Durchlassspannung liegt im Bereich von 2,7V bis 3,7V. Entwickler müssen sicherstellen, dass der Vorwiderstand unter Verwendung des maximalen VF-Wertes berechnet wird, um zu garantieren, dass die LED unter ungünstigsten Bedingungen ihren maximalen Stromwert nicht überschreitet.

3. Analyse der Kennlinien

Das Datenblatt enthält mehrere Kennlinien, die das Verhalten des Bauteils unter variierenden Bedingungen veranschaulichen.

3.1 Spektrale Verteilung und Richtcharakteristik

DieKurve für Relative Intensität vs. Wellenlängebestätigt die monochromatische Natur der Abgabe, zentriert um 518-525 nm (brillantgrün). DieRichtcharakteristik-Kurvestellt den 20-Grad-Abstrahlwinkel visuell dar und zeigt, wie die Lichtintensität außerhalb des Hauptstrahls stark abnimmt.

3.2 Elektrische und thermische Zusammenhänge

4. Mechanische und Gehäuseinformationen

4.1 Gehäuseabmessungen

Die LED ist in einem standardmäßigen 5mm-Rundgehäuse (T-1 3/4) untergebracht. Wichtige Abmessungshinweise aus der Zeichnung sind:

Polaritätskennzeichnung:Der längere Anschluss ist die Anode (Pluspol), der kürzere Anschluss ist die Kathode (Minuspol). Das Gehäuse kann auch eine abgeflachte Seite am Rand in der Nähe des Kathodenanschlusses aufweisen.

5. Richtlinien für Montage, Löten und Handhabung

Eine sachgemäße Handhabung ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden und eine optimale Leistung zu gewährleisten.

5.1 Anschlussbiegung

5.2 Lagerbedingungen

5.3 Lötempfehlungen

Halten Sie einen Mindestabstand von 3mm zwischen der Lötstelle und dem Epoxidharz-Glaskörper ein.

Handlöten:

Wellen-/Tauchlöten:

Kritische Hinweise:

5.4 Reinigung

5.5 Wärmemanagement und ESD

6. Verpackungs- und Bestellinformationen

6.1 Verpackungsspezifikation

Die LEDs sind verpackt, um Schutz während des Versands und der Handhabung zu gewährleisten:

6.2 Etikettenerklärung

Etiketten auf der Verpackung enthalten wichtige Informationen:

7. Anwendungsdesign-Überlegungen und FAQs

7.1 Typische Anwendungsschaltung

Die gebräuchlichste Ansteuerungsmethode ist ein einfacher Vorwiderstand in Reihe. Der Widerstandswert (Rs) wird berechnet als: Rs= (VVersorgung- VF) / IF. Verwenden Sie in dieser Berechnung stets denmaximalen VFWert aus dem Datenblatt (3,7V), um sicherzustellen, dass der Strom unter allen Bedingungen den gewünschten IF-Wert (z.B. 20mA) nie überschreitet. Für eine 5V-Versorgung: Rs= (5V - 3,7V) / 0,020A = 65 Ohm. Der nächstgelegene Standardwert (68 Ohm) ist eine sichere Wahl.

7.2 Häufig gestellte Fragen (basierend auf technischen Parametern)

F: Kann ich diese LED mit ihrem Spitzenstrom von 100mA betreiben?

A: Nur unter sehr spezifischen gepulsten Bedingungen (1/10 Tastverhältnis bei 1kHz). Für Dauerbetrieb liegt das absolute Maximum bei 25mA. Eine Überschreitung wird die Lebensdauer drastisch reduzieren und kann zu sofortigem Ausfall führen.

F: Warum ist der Abstrahlwinkel so eng (20 Grad)?

A: Der enge Abstrahlwinkel ist ein Konstruktionsmerkmal für Anwendungen, die einen fokussierten Lichtstrahl benötigen, wie z.B. Indikatorleuchten, die aus einer bestimmten Richtung sichtbar sein müssen, oder für optische Kopplung. Er wird durch die Form der Epoxidharzlinse erreicht.

F: Wie interpretiere ich die Dominante Wellenlänge (525nm) vs. die Spitzenwellenlänge (518nm)?

A: Die Spitzenwellenlänge (λp) ist die einzelne Wellenlänge, bei der das Emissionsspektrum am stärksten ist. Die Dominante Wellenlänge (λd) ist die einzelne Wellenlänge von monochromatischem Licht, die der wahrgenommenen Farbe der LED entspricht. Die Empfindlichkeit des menschlichen Auges (photopische Reaktion) beeinflusst λd. Bei grünen LEDs ist λdoft etwas länger als λp.

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F: Was ist der kritischste Faktor für langfristige Zuverlässigkeit?

A: Ordentliches Wärmemanagement und Strom-Derating. Der Betrieb der LED bei oder unterhalb ihres empfohlenen Stroms, insbesondere in wärmeren Umgebungen (unter Verwendung der Derating-Kurve), ist die wichtigste Praxis, um Langlebigkeit und stabile Lichtausgabe zu gewährleisten.

8. Technische Prinzipien und Kontext

8.1 Funktionsprinzip

Diese LED basiert auf InGaN (Indiumgalliumnitrid)-Halbleitertechnologie. Wenn eine Durchlassspannung an den p-n-Übergang angelegt wird, rekombinieren Elektronen und Löcher im aktiven Bereich und setzen Energie in Form von Photonen frei. Die spezifische Zusammensetzung der InGaN-Legierung bestimmt die Bandlückenenergie, die wiederum die Wellenlänge des emittierten Lichts definiert – in diesem Fall brillantgrün. Das wasserklare Epoxidharz fungiert als Primärlinse, formt die Lichtabgabe und bietet mechanischen und Umweltschutz.

8.2 Vergleich und Trends

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.