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LED-Lampe 1224SYGC/S530-E2 Datenblatt - Brillantes Gelbgrün - 25mA - 60mW - Technisches Dokument

Vollständiges technisches Datenblatt für die LED-Lampe 1224SYGC/S530-E2. Merkmale: brillante gelbgrüne Farbe, 25mA Durchlassstrom, 60mW Verlustleistung, detaillierte Spezifikationen für TV, Monitor und Computer.
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PDF-Dokumentendeckel - LED-Lampe 1224SYGC/S530-E2 Datenblatt - Brillantes Gelbgrün - 25mA - 60mW - Technisches Dokument

1. Produktübersicht

Die 1224SYGC/S530-E2 ist eine hochhelle LED-Lampe für Anwendungen, die eine überlegene Lichtstärke erfordern. Sie nutzt AlGaInP-Chip-Technologie, um eine brillante gelbgrüne Farbe mit einer wasserklaren Harzverkapselung zu erzeugen. Dieses Bauteil zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Robustheit und Konformität mit Umweltstandards wie bleifrei und RoHS-konform aus.

1.1 Kernvorteile

1.2 Zielmarkt & Anwendungen

Diese LED zielt auf den Markt für Unterhaltungselektronik und Display-Hintergrundbeleuchtung. Ihre Hauptanwendungen umfassen:

2. Vertiefung der technischen Parameter

Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte, objektive Interpretation der im Datenblatt angegebenen Schlüsselparameter.

2.1 Absolute Maximalwerte

Diese Werte definieren die Grenzen, jenseits derer dauerhafte Schäden am Bauteil auftreten können. Ein Betrieb an oder nahe diesen Grenzen wird für längere Zeit nicht empfohlen.

2.2 Elektro-optische Eigenschaften

Diese Parameter werden unter Standard-Testbedingungen (Ta=25°C, IF=20mA) gemessen und definieren die Leistung des Bauteils.

Messtoleranzen:Das Datenblatt vermerkt spezifische Unsicherheiten: ±0,1V für VF, ±10% für Iv und ±1,0nm für λd. Diese müssen bei kritischen Designanwendungen berücksichtigt werden.

3. Analyse der Kennlinien

Die typischen Kennlinien geben Einblick in das Verhalten des Bauteils unter variierenden Bedingungen.

3.1 Spektrale Verteilung & Richtcharakteristik

DieRelative Intensität vs. Wellenlänge-Kurve zeigt ein schmales Spektrum um 575 nm zentriert, charakteristisch für AlGaInP-Technologie, was zu einer gesättigten gelbgrünen Farbe führt. DieRichtcharakteristik-Kurve bestätigt visuell den 25-Grad-Abstrahlwinkel und zeigt, wie die Lichtintensität außerhalb der Halbwertspunkte abfällt.

3.2 Elektrische & thermische Zusammenhänge

4. Mechanische & Gehäuseinformationen

4.1 Gehäuseabmessungen

Die LED verfügt über ein Standard-Radialgehäuse (oft als \"Lamp\"-Gehäuse bezeichnet). Wichtige dimensionale Hinweise aus dem Datenblatt umfassen:

Design-Implikation:Die in der Zeichnung angegebenen genauen Abmessungen sind entscheidend für das Leiterplatten-Footprint-Design, um einen korrekten Sitz und Ausrichtung während der Montage sicherzustellen.

4.2 Polaritätskennzeichnung

Bei radialen LED-Gehäusen wird die Kathode typischerweise durch eine flache Stelle am Linsenrand, einen kürzeren Anschlussdraht oder andere Markierungen identifiziert. Die spezifische Kennzeichnungsmethode sollte mit der Gehäuseabmessungszeichnung abgeglichen werden.

5. Löt- & Montagerichtlinien

Sachgemäße Handhabung ist wesentlich, um Schäden zu vermeiden und Zuverlässigkeit sicherzustellen.

5.1 Anschlussdraht-Formgebung

5.2 Lagerbedingungen

5.3 Lötparameter

Halten Sie einen Mindestabstand von 3 mm von der Lötstelle zur Epoxid-Glühbirne ein.

5.4 Reinigung

Reinigen Sie bei Bedarf nur mit Isopropylalkohol bei Raumtemperatur für ≤1 Minute. Verwenden Sie keine Ultraschallreinigung, sofern nicht vorqualifiziert, da sie Schäden verursachen kann.

5.5 Wärmemanagement

Thermisches Management ist entscheidend. Der Betriebsstrom sollte basierend auf der Umgebungstemperatur entsprechend entlastet werden, unter Bezugnahme auf die Entlastungskurve in der Spezifikation. Unzureichende Wärmeableitung kann zu reduzierter Lichtausbeute, Farbverschiebung und verkürzter Lebensdauer führen.

6. Verpackungs- & Bestellinformationen

6.1 Verpackungsspezifikation

Die LEDs sind verpackt, um elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden zu verhindern:

6.2 Verpackungsmenge

6.3 Etikettenerklärung

Etiketten auf der Verpackung enthalten Codes zur Verfolgung und Spezifikation:

7. Anwendungsvorschläge

7.1 Typische Anwendungsszenarien

Über die aufgeführten Anwendungen (TV, Monitor, Telefon) hinaus ist diese LED geeignet für:

7.2 Design-Überlegungen

8. Häufig gestellte Fragen (basierend auf technischen Parametern)

F1: Kann ich diese LED mit 30mA für höhere Helligkeit betreiben?
A1: Nein. Der absolute Maximalwert für den Dauer-Durchlassstrom beträgt 25mA. Das Überschreiten dieses Wertes riskiert dauerhafte Schäden und macht die Zuverlässigkeitsspezifikationen ungültig. Für höhere Helligkeit wählen Sie eine LED mit höherem Nennstrom.

F2: Die typische VFbeträgt 2,0V, aber meine Schaltung verwendet eine 5V-Versorgung. Welchen Widerstandswert sollte ich verwenden?
A2: Für einen Zielstrom von 20mA: R = (Vversorgung- VF) / IF= (5V - 2,0V) / 0,020A = 150 Ω. Verwenden Sie einen Standard-150Ω-Widerstand. Berechnen Sie stets mit der maximal möglichen VF(2,4V), um sicherzustellen, dass der Strom die Grenzen nicht überschreitet, falls Sie ein Teil mit hoher VFerhalten: R_min = (5V - 2,4V) / 0,025A = 104 Ω.

F3: Was bedeutet \"wasserklar\" Harz?
A3: Es bedeutet, dass die Epoxidlinse vollständig transparent ist, nicht diffundierend oder getönt. Dies führt zur intensivsten, gesättigten Farbe vom Chip, kann aber dazu führen, dass die Lichtquelle (der kleine Chip) im Vergleich zu einer diffundierenden Linse als \"Hot Spot\" sichtbarer ist.

F4: Wie kritisch ist der Mindestabstand von 3 mm für das Biegen und Löten der Anschlussdrähte?
A4: Sehr kritisch. Biegen oder Löten näher an der Epoxid-Glühbirne überträgt Wärme und mechanische Belastung direkt auf den Halbleiterchip und die Bonddrähte im Inneren, die empfindlich sind. Dies kann sofortigen Ausfall oder latente Zuverlässigkeitsprobleme verursachen.

9. Technologieeinführung & Trends

9.1 Funktionsprinzip

Diese LED basiert auf AlGaInP (Aluminium-Gallium-Indium-Phosphid) Halbleitermaterial. Wenn eine Durchlassspannung angelegt wird, rekombinieren Elektronen und Löcher im aktiven Bereich des Halbleiters und setzen Energie in Form von Photonen (Licht) frei. Die spezifische Zusammensetzung der AlGaInP-Legierung bestimmt die Bandlückenenergie, die direkt die Spitzenwellenlänge des emittierten Lichts definiert, in diesem Fall im gelbgrünen Spektrum (~573-575 nm). Das wasserklare Epoxidgehäuse fungiert als Linse, formt die Lichtausgabe und bietet Umweltschutz.

9.2 Entwicklungstrends

Während dies ein ausgereiftes Durchsteckgehäuse ist, bewegen sich die Branchentrends hin zu:

Die 1224SYGC/S530-E2 stellt eine zuverlässige, gut charakterisierte Lösung in einem klassischen Gehäuseformat dar, geeignet für Anwendungen, bei denen ihre spezifischen optischen Eigenschaften und Durchsteckmontage vorteilhaft sind.

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.