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LED-Lampenarray A694B/2SYG/S530-E2 Datenblatt - Brillant Gelbgrün - 20mA - 2,4V - Technisches Dokument

Technisches Datenblatt für den LED-Lampenarray A694B/2SYG/S530-E2. Merkmale: Niedriger Stromverbrauch, hohe Effizienz, stapelbares Design, RoHS-Konformität und detaillierte elektro-optische Eigenschaften.
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PDF-Dokumentendeckel - LED-Lampenarray A694B/2SYG/S530-E2 Datenblatt - Brillant Gelbgrün - 20mA - 2,4V - Technisches Dokument

Inhaltsverzeichnis

1. Produktübersicht

Der A694B/2SYG/S530-E2 ist ein LED-Lampenarray mit niedrigem Stromverbrauch und hoher Effizienz, das für Anzeigeanwendungen konzipiert ist. Es besteht aus einem Kunststoffhalter in Kombination mit mehreren LED-Lampen und bietet eine vielseitige und kostengünstige Lösung für visuelle Statusanzeigen in elektronischen Geräten. Das Produkt zeichnet sich durch sein stapelbares Design aus, das sowohl vertikale als auch horizontale Montage ermöglicht, um verschiedenen räumlichen Anforderungen gerecht zu werden. Es entspricht den wichtigsten Umwelt- und Sicherheitsstandards, einschließlich RoHS, EU REACH und halogenfreien Anforderungen, und ist somit für ein breites Spektrum globaler Anwendungen geeignet.

1.1 Kernvorteile

1.2 Zielmarkt & Anwendungen

Dieses LED-Array ist primär für den Einsatz als Anzeige in elektronischen Instrumenten vorgesehen. Typische Anwendungen umfassen die Anzeige von Betriebsstatus, Grad, Funktionsmodi oder Positionsinformationen. Die brillante gelbgrüne Farbe bietet eine hohe Sichtbarkeit und macht sie ideal für Benutzerschnittstellen-Panels, Steuerungssysteme und Instrumentierung, bei denen klare visuelle Rückmeldung erforderlich ist.

2. Vertiefung der technischen Parameter

2.1 Absolute Maximalwerte

Die folgende Tabelle listet die absoluten Maximalwerte für das Bauteil auf. Das Überschreiten dieser Werte kann zu dauerhaften Schäden führen.

Parameter Symbol Wert Einheit
Dauer-Flussstrom IF 25 mA
Spitzen-Flussstrom (Tastverhältnis 1/10 @ 1kHz) IFP 60 mA
Sperrspannung VR 5 V
Verlustleistung Pd 60 mW
Betriebstemperatur TT_opr -40 bis +85 °C
Lagertemperatur TT_stg -40 bis +100 °C
Löttemperatur TT_sol 260 (für 5 Sek.) °C

Interpretation:Das Bauteil ist für einen Standard-Dauerstrom von 20mA (gemäß Kennwerttabelle) ausgelegt, mit einem maximal zulässigen Dauerstrom von 25mA. Die Spitzenstromangabe erlaubt kurze Impulse mit höherem Strom, was bei Multiplex-Anwendungen nützlich ist. Die niedrige Sperrspannungsangabe (5V) unterstreicht die Notwendigkeit eines korrekten Schaltungsdesigns, um versehentliche Sperrvorspannung zu vermeiden, die die LED leicht beschädigen könnte. Der Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C macht es für industrielle und Konsumanwendungen geeignet.

2.2 Elektro-optische Eigenschaften

Die elektro-optischen Eigenschaften sind bei einer Sperrschichttemperatur (T_j) von 25°C und einem Flussstrom (I_F) von 20mA spezifiziert, was der Standardtestbedingung entspricht.jI_FFParameter

Symbol Einheit Min. Typ. Max. Bedingung Flussspannung
V_F VF 2.0 2.4 V IFV
I_F=20mA IR 10 Sperrstrom VRI_R
µA IV 25 50 V_R=5V IFLichtstärke
I_Vmcd) 60 I_F=20mA IFAbstrahlwinkel (2θ_1/2)
2θ_1/2 λp 575 deg IFI_F=20mA
Spitzenwellenlänge λd 573 λ_p IFnm
I_F=20mA Dominante Wellenlänge 20 λ_d IFnm

I_F=20mA

Wellenlängenparameter:

Die Spitzenwellenlänge (575 nm) und die dominante Wellenlänge (573 nm) bestätigen die "Brillant Gelbgrün"-Farbe. Die Spektralbandbreite (Δλ) von 20 nm zeigt die spektrale Reinheit des emittierten Lichts.d2.3 Thermische Eigenschaften

Obwohl nicht explizit in einer separaten Tabelle aufgeführt, wird das Wärmemanagement in den Handhabungshinweisen behandelt. Die Verlustleistung (P_d) ist mit 60 mW angegeben. Eine effektive Kühlkörpermontage oder ein geeignetes PCB-Layout ist notwendig, um die Sperrschichttemperatur innerhalb sicherer Grenzen zu halten, insbesondere beim Betrieb mit maximalem Dauerstrom oder bei hohen Umgebungstemperaturen. Unzureichendes Wärmemanagement kann zu reduzierter Lichtausbeute, beschleunigtem Degradationsprozess und verkürzter Lebensdauer führen.

3. Erklärung des Binning-Systems

Das Datenblatt enthält mehrere typische Kennlinien, die für das Verständnis des Bauteilverhaltens unter nicht standardmäßigen Bedingungen wesentlich sind.

4.1 Relative Intensität vs. Wellenlänge

Diese Kurve stellt die spektrale Leistungsverteilung des emittierten Lichts dar. Sie zeigt typischerweise einen einzelnen Peak um 575 nm (gelbgrün) mit einer Halbwertsbreite (FWHM) von etwa 20 nm, wie durch den Δλ-Parameter angegeben. Diese Kurve bestätigt die monochromatische Natur des LED-Ausgangs.

4.2 Richtcharakteristik

Dieses Polardiagramm veranschaulicht die räumliche Verteilung der Lichtintensität. Für eine Standard-LED-Lampe mit diffundierendem Harz wird ein annähernd lambertisches Muster erwartet, das den 60°-Abstrahlwinkel zeigt, bei dem die Intensität auf 50% des Achsenwerts fällt. Das Muster ist symmetrisch um die optische Achse.

4.3 Flussstrom vs. Flussspannung (I-V-Kurve)

Dies ist eine grundlegende Halbleiterdioden-Kennlinie. Die Kurve zeigt einen exponentiellen Zusammenhang. Für die LED liegt die "Kniespannung", bei der signifikanter Strom zu fließen beginnt, bei etwa 1,8-2,0V. Oberhalb dieses Knies steigt die Spannung nur geringfügig mit einem starken Anstieg des Stroms. Dies unterstreicht die Bedeutung der Stromregelung (nicht Spannungsregelung) für den Betrieb von LEDs. Eine kleine Änderung der angelegten Spannung jenseits des Knies kann eine große, möglicherweise zerstörerische, Änderung des Stroms verursachen.

4.4 Relative Intensität vs. Flussstrom

Diese Kurve zeigt den Zusammenhang zwischen Treiberstrom und Lichtausbeute (Lichtstärke). Sie ist im normalen Betriebsbereich (bis zu 20-25mA) im Allgemeinen linear oder leicht sublinear. Das Betreiben der LED über ihrem Nennstrom hinaus erzeugt mehr Licht, jedoch auf Kosten reduzierter Effizienz (Lumen pro Watt), erhöhter Wärmeentwicklung und potenziell kürzerer Lebensdauer.

4.5 Relative Intensität vs. Umgebungstemperatur

Diese Kurve zeigt den thermischen Löschungseffekt. Mit steigender Umgebungs- (und folglich Sperrschicht-) Temperatur nimmt die Lichtausbeute der LED ab. Dies ist eine kritische Überlegung für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen. Die Kurve ermöglicht es Entwicklern, die erwartete Lichtausbeute basierend auf der Betriebstemperatur zu reduzieren.

4.6 Flussstrom vs. Umgebungstemperatur

Diese Reduktionskurve gibt den maximal zulässigen Flussstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur an. Um Überhitzung zu verhindern und die Zuverlässigkeit sicherzustellen, muss der maximale Dauerstrom bei hohen Umgebungstemperaturen reduziert werden. Zum Beispiel muss der absolute Maximalwert von 25mA bei 25°C möglicherweise auf 20mA oder 15mA bei 85°C reduziert werden.

5. Mechanische & Gehäuseinformationen

5.1 Gehäuseabmessungen

Das Datenblatt enthält eine detaillierte Zeichnung der Gehäuseabmessungen. Wichtige mechanische Spezifikationen umfassen:

Alle Abmessungen sind in Millimetern (mm).

Die allgemeine Toleranz beträgt ±0,25 mm, sofern nicht anders angegeben.

Die LED-Polarität wird typischerweise durch Merkmale wie eine abgeflachte Kante am Gehäuse, eine Kerbe oder durch einen kürzeren Anschluss (die Kathode) angezeigt. Die Maßzeichnung sollte dieses Kennzeichen klar zeigen. Die korrekte Polarität ist für den Schaltungsbetrieb unerlässlich; eine Sperrvorspannung der LED über ihre niedrige 5V-Nennung hinaus kann sofortigen Ausfall verursachen.

6. Löt- & Montagerichtlinien

Sachgemäße Handhabung ist entscheidend, um die LED-Leistung und Zuverlässigkeit zu erhalten.

6.1 Anschlussbeinformung

Das Biegen muss mindestens 3 mm von der Basis des Epoxid-Glaskolbens entfernt erfolgen, um Belastungen des internen Chips und der Bonddrähte zu vermeiden.

Die Anschlussbeinformung sollte immer

Die Haltbarkeit unter diesen Bedingungen beträgt 3 Monate ab Versand.

Halten Sie einen Mindestabstand von 3 mm von der Lötstelle zum Epoxid-Glaskolben ein.

ProzessParameter

Wert / Bedingung Handlöten Lötspitzentemperatur
Max. 300°C (max. 30W Lötkolben) Lötzeit Max. 3 Sek. pro Anschluss
Wellen-/Tauchlöten Vorwärmtemperatur
Max. 100°C (max. 60 Sek.) Lötbad-Temperatur & Zeit Max. 260°C, max. 5 Sek.
Empfohlenes Profil Dem bereitgestellten Zeit-Temperatur-Diagramm folgen.
Kritische Hinweise: Vermeiden Sie mechanische Belastung der Anschlüsse, während die LED eine hohe Temperatur hat.

Führen Sie Tauch- oder Handlöten nicht mehr als einmal durch.

Die Eintauchzeit sollte eine Minute nicht überschreiten.

7. Verpackungs- & Bestellinformationen

7.1 Verpackungsspezifikation

Die LEDs sind verpackt, um elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden während Transport und Lagerung zu verhindern.

Primärverpackung:

LEDs sind auf antistatischen Trays oder Platten montiert.

CPN:

Kundenteilenummer.

Unterhaltungselektronik:

Einschalttasten, Ladezustandsanzeigen, Funktionsaktivitätsleuchten an Routern, Modems oder Audiogeräten.

Flussspannung (2,4V) und der Versorgungsspannung (V_CC), um sicherzustellen, dass I_F 20mA (oder ein niedrigerer reduzierter Wert für Hochtemperaturbetrieb) nicht überschreitet: R = (V_CC - V_F_max) / I_F_desired.

. Technical Comparison & Differentiation

While a direct side-by-side comparison with other part numbers is not provided, the A694B/2SYG/S530-E2 offers several distinct advantages based on its datasheet specifications:

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.