Inhaltsverzeichnis
- 1. Produktübersicht
- 2. Technische Parameter und Lebenszyklusdaten
- 3. Detaillierte Analyse der dokumentierten Informationen
- 3.1 Interpretation der Lebenszyklusphase
- 3.2 Bedeutung des "Dauerhaft"-Ablaufs
- 3.3 Bedeutung des Veröffentlichungsdatums
- 4. Anwendungsrichtlinien und Designüberlegungen
- 5. Leistungs- und Zuverlässigkeitskontext
- 6. Mechanische und Verpackungsinformationen
- 7. Löt- und Montagerichtlinien
- 8. Verpackungs- und Bestellinformationen
- 9. Typische Anwendungsszenarien
- 10. Vergleich mit Komponenten in der Entwicklungsphase
- 11. Häufig gestellte Fragen (FAQs)
- 11.1 Was bedeutet "Lebenszyklusphase: Revision" für mein Design?
- 11.2 Wenn der Ablauf "Dauerhaft" ist, bedeutet das, dass das Produkt nie verbessert wird?
- 11.3 Wie stelle ich sicher, dass ich die korrekte Revision verwende?
- 12. Praktisches Anwendungsbeispiel
- 13. Einführung in das technische Prinzip
- 14. Branchentrends und Entwicklung
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:
- Lebenszyklusphase:Revision. Dies zeigt an, dass die Produktspezifikation sich in einem Zustand kontrollierter Aktualisierungen und Korrekturen befindet, nicht in einem Entwurfs- oder veralteten Status.
- Revisionsnummer:2. Dies ist die zweite offiziell freigegebene Version der Produktdokumentation. Änderungen gegenüber Revision 1 würden typischerweise in einem Änderungsprotokoll dokumentiert, das hier impliziert, aber nicht mitgeliefert wird.
- Ablaufzeitraum:Dauerhaft. Dies ist ein kritischer Parameter, der besagt, dass diese Revision des Dokuments kein geplantes End-of-Life- oder Ablösedatum hat. Sie bleibt auf unbestimmte Zeit gültig, bis eine neue Revision offiziell freigegeben wird.
- Veröffentlichungsdatum:18.10.2013 18:37:47.0. Dieser Zeitstempel gibt den genauen Zeitpunkt an, zu dem diese Revision (Revision 2) formal ausgegeben wurde. Dies ermöglicht eine präzise Versionskontrolle im Design- und Lieferkettenmanagement.
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. |