Sprache auswählen

LED-Komponenten-Lebenszyklusdokument - Revision 2 - Veröffentlichungsdatum 18.10.2013 - Technische Spezifikation

Technische Dokumentation mit Details zur Lebenszyklusphase, Revisionsstatus und Veröffentlichungsinformationen einer LED-Komponente. Dieses Dokument spezifiziert Revision 2 mit einer permanenten Gültigkeitsdauer.
smdled.org | PDF Size: 0.2 MB
Bewertung: 4.5/5
Ihre Bewertung
Sie haben dieses Dokument bereits bewertet
PDF-Dokumentendeckel - LED-Komponenten-Lebenszyklusdokument - Revision 2 - Veröffentlichungsdatum 18.10.2013 - Technische Spezifikation

1. Produktübersicht

Dieses technische Dokument stellt die formellen Lebenszyklus- und Revisionskontrollinformationen für eine spezifische elektronische Komponente, wahrscheinlich eine LED oder ein verwandtes Halbleiterbauteil, bereit. Der Kernzweck dieses Dokuments ist es, die offizielle Version und den Status der Produktspezifikation festzulegen, um Konsistenz und Rückverfolgbarkeit in Fertigung und Anwendung sicherzustellen. Das Dokument zeigt eine stabile, finalisierte Revision ohne geplantes Ablaufdatum an, was eine ausgereifte und zuverlässige Produktdefinition signalisiert, die sich für die langfristige Designintegration eignet.

2. Technische Parameter und Lebenszyklusdaten

Die bereitgestellten Daten konzentrieren sich ausschließlich auf administrative und Lebenszyklus-Metadaten, nicht auf traditionelle Leistungsparameter wie Spannung, Strom oder Lichtstrom. Die wesentlichen dokumentierten Parameter sind wie folgt:

3. Detaillierte Analyse der dokumentierten Informationen

3.1 Interpretation der Lebenszyklusphase

Die "Revision"-Phase ist eine Standardstufe im Produktdokumentenmanagement. Sie folgt auf erste Entwürfe und Prototypen. Ein Produkt in der Revisionsphase hat seine Kernparameter eingefroren, und alle Änderungen werden durch einen formalen Revisionskontrollprozess verwaltet. Dies bietet Stabilität für Ingenieure, die die Komponente in ihre Systeme integrieren, da sie sich darauf verlassen können, dass sich die Spezifikation nicht willkürlich ändert.

3.2 Bedeutung des "Dauerhaft"-Ablaufs

Ein "Ablaufzeitraum: Dauerhaft" ist für aktive Produkte, bei denen kontinuierliche Verbesserung erwartet wird, ungewöhnlich. Es deutet stark auf eines von zwei Szenarien hin: Entweder ist das Produkt ein sehr ausgereiftes, standardisiertes Bauteil (wie eine klassische 5-mm-LED), bei dem keine weiteren Änderungen erwartet werden, oder diese Dokumentenmomentaufnahme soll die exakte Spezifikation für ein bestimmtes Projekt oder eine regulatorische Einreichung bewahren und diese Version effektiv dauerhaft archivieren.

3.3 Bedeutung des Veröffentlichungsdatums

Das genaue Veröffentlichungsdatum (18.10.2013) ist entscheidend für die Rückverfolgbarkeit. In Branchen mit strengen Qualitätskontrollen, wie der Automobil- oder Luftfahrtindustrie, muss die spezifische Revision jeder verwendeten Komponente dokumentiert werden. Dieses Datum ermöglicht es, ein gefertigtes Gerät mit dem exakten Satz von Spezifikationen zu verknüpfen, die zum Zeitpunkt seines Designs oder seiner Produktion aktuell waren.

4. Anwendungsrichtlinien und Designüberlegungen

Bei der Verwendung einer durch dieses Dokument definierten Komponente ist die Revisionskontrolle die primäre Überlegung. Designer müssen sicherstellen, dass sie Revision 2 der Spezifikation verwenden. Wenn eine spätere Revision (z.B. Revision 3) existiert, müssen die Unterschiede bewertet werden, um die Kompatibilität zu bestimmen. Der "Dauerhaft"-Ablauf vereinfacht die langfristige Wartung von Altsystemen, da die Spezifikation für Ersatzteile unverändert bleibt.

5. Leistungs- und Zuverlässigkeitskontext

Während diesem Auszug explizite Leistungskurven (IV, Temperatur, Spektrum) fehlen, implizieren die Lebenszyklusdaten Leistungsstabilität. Ein Produkt, das einen Status mit permanenter Revision erreicht, weist typischerweise ein gut charakterisiertes und konsistentes Verhalten auf. Alle kritischen Leistungsparameter – wie Durchlassspannung, Abstrahlwinkel, Farbkoordinaten und thermischer Widerstand – sind in der vollständigen Spezifikation definiert, auf die dieses Deckblatt verweist. Ihre Werte sind für Revision 2 festgelegt.

6. Mechanische und Verpackungsinformationen

Die Dokumentenstruktur legt nahe, dass detaillierte mechanische Zeichnungen, Gehäuseabmessungen, Pad-Layouts und Polarisierungsmarkierungen auf den folgenden Seiten des vollständigen Datenblatts enthalten sind. Die Kopfzeileninformationen bestätigen, dass alle derartigen mechanischen Spezifikationen Teil der eingefrorenen Revision-2-Definition sind.

7. Löt- und Montagerichtlinien

Standard-Lötprofile (für Reflow- oder Wellenlötung) und Handhabungsvorsichtsmaßnahmen sind Teil der vollständigen Komponentenspezifikation. Die Verwendung von Revision 2 stellt sicher, dass alle Montageanweisungen oder maximale Temperaturgrenzwerte die spezifischen sind, die für diese Version des Produkts validiert wurden.

8. Verpackungs- und Bestellinformationen

Der Verpackungstyp (Tape-and-Reel, Tray), die Menge pro Rolle und die Feuchtesensitivitätsstufe (MSL) sind im vollständigen Datenblatt definiert. Die mit Revision 2 verknüpfte Modellnummer ist der Schlüsselidentifikator für die Beschaffung. Die dauerhafte Gültigkeit unterstützt die langfristige Lieferkettenplanung.

9. Typische Anwendungsszenarien

Eine Komponente mit einer langfristig stabilen Revision eignet sich für Anwendungen, die langfristige Verfügbarkeit und minimalen Re-Qualifizierungsaufwand erfordern. Dazu gehören industrielle Steuerungssysteme, Infrastrukturbeleuchtung, Automobilinnenraumbeleuchtung und Konsumgeräte mit langen Produktionszyklen. Die garantierte Spezifikationsstabilität unterstützt Produkte mit einer Lebensdauer von vielen Jahren.

10. Vergleich mit Komponenten in der Entwicklungsphase

Der wesentliche Unterscheidungsfaktor ist die Vorhersagbarkeit. Im Vergleich zu einer Komponente in der "Vorläufig"- oder "Engineering Sample"-Phase bietet ein Bauteil in der "Revision"-Phase mit dauerhaftem Ablauf kein Risiko von Parameteränderungen. Designer müssen keine zukünftigen Spezifikationsänderungen planen, was Designiterationen und Validierungskosten reduziert.

11. Häufig gestellte Fragen (FAQs)

11.1 Was bedeutet "Lebenszyklusphase: Revision" für mein Design?

Es bedeutet, dass die technischen Spezifikationen der Komponente stabil und kontrolliert sind. Sie können dieses Bauteil mit hohem Vertrauen in Ihr Produkt integrieren, da die Parameter sich nicht unerwartet ändern werden, was zukünftige Redesign-Risiken minimiert.

11.2 Wenn der Ablauf "Dauerhaft" ist, bedeutet das, dass das Produkt nie verbessert wird?

Nicht unbedingt. Es bedeutet, dass diese spezifische Dokumentenrevision (Revision 2) nie abläuft. Der Hersteller kann später eine Revision 3 mit Verbesserungen veröffentlichen, die ihr eigenes Veröffentlichungsdatum und ihren eigenen Lebenszyklusstatus hätte. Revision 2 bleibt als Referenz für bestehende Designs gültig.

11.3 Wie stelle ich sicher, dass ich die korrekte Revision verwende?

Die Revisionsnummer ist typischerweise Teil der detaillierten Modellnummer oder des Bestellcodes der Komponente. Sie müssen die Teilenummer des Lieferanten mit der Revision dieses Dokuments abgleichen. Bestätigen Sie für kritische Anwendungen immer die Revision auf der Produktverpackung oder direkt beim Lieferanten.

12. Praktisches Anwendungsbeispiel

Betrachten Sie einen Hersteller von Notausgangsschildern. Er entwirft ein neues Produkt unter Verwendung einer LED, die in Revision 2 dieses Dokuments spezifiziert ist. Er schließt die Sicherheitszertifizierung (z.B. UL, CE) basierend auf den Spezifikationen dieser LED ab. Fünf Jahre später muss er weitere Einheiten fertigen. Da die Spezifikation der LED in Revision 2 einen "Ablaufzeitraum: Dauerhaft" hat, kann er die exakt gleiche LED-Teilenummer beschaffen, in dem Vertrauen, dass ihre Leistung dem ursprünglich zertifizierten Design entspricht, ohne kostspielige Nachtests durchführen zu müssen.

13. Einführung in das technische Prinzip

Das hier demonstrierte Prinzip ist das formelle Dokumenten- und Produktlebenszyklusmanagement in Technik und Fertigung. Es ist ein Eckpfeiler der Qualitätssicherung, der Rückverfolgbarkeit, Änderungskontrolle und Konsistenz ermöglicht. Jede Revision stellt einen Basislinie vereinbarter technischer Attribute dar, und die Lebenszyklusphase (Revision, Veraltet, Vorläufig) kommuniziert die Stabilität und den beabsichtigten Verwendungszweck dieser Basislinie an die technische Gemeinschaft.

14. Branchentrends und Entwicklung

Der Trend in der Komponentendokumentation geht hin zu digitaler Rückverfolgbarkeit und intelligenteren Datenblättern. Während das Kernkonzept der Revisionen bestehen bleibt, wird es zunehmend mit digitalen Produktpässen und cloud-basierten Daten integriert. Zukünftige Systeme könnten die Seriennummer einer Komponente direkt mit ihrer spezifischen Revisionsdokumentation und Produktionschargendaten verknüpfen, was die Transparenz der Lieferkette und die Qualitätskontrolle noch weiter verbessert. Das Konzept einer "permanenten" Revision entspricht dem Branchenbedarf nach stabilen Plattformen für langlebige Internet-of-Things (IoT)- und Industrieausrüstung.

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.