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LED 3,0x1,4x0,8mm Weiße SMD Spezifikation - Durchlassspannung 2,7-3,4V - Leistung 0,136W - Farbtemperaturen 2650K-6500K

Detaillierte technische Spezifikation für weiße PLCC-2 SMD LED, Gehäuse 3,0x1,4x0,8mm, Vorwärtsstrom 30mA, Lichtstrom 9-15lm, Farbtemperaturen von 2650K bis 6500K, RoHS-konform, Abstrahlwinkel 120°, CRI 80.
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PDF-Dokumentendeckel - LED 3,0x1,4x0,8mm Weiße SMD Spezifikation - Durchlassspannung 2,7-3,4V - Leistung 0,136W - Farbtemperaturen 2650K-6500K

1. Produktübersicht

Diese weiße SMD LED wird mit einem blauen Chip und Leuchtstoffen hergestellt, um weißes Licht zu erzeugen. Sie ist in einem PLCC-2-Gehäuse mit extrem weitem Abstrahlwinkel erhältlich und für alle SMT-Bestückungs- und Lötprozesse geeignet. Das Produkt wird auf Gurt und Rolle mit 4000 Stück pro Rolle geliefert und ist RoHS-konform. Die Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe beträgt 3.

1.1 Hauptmerkmale

1.2 Anwendungen

2. Gehäuseabmessungen

Die Gehäuseabmessungen betragen 3,0 x 1,4 x 0,8 mm (Länge x Breite x Höhe). Alle Maße sind in Millimetern mit Toleranzen von ±0,2 mm angegeben, sofern nicht anders vermerkt. Die Polarität ist durch eine Markierung auf dem Gehäusekörper gekennzeichnet.

3. Elektrische und optische Eigenschaften (bei Ts=25°C)

Die folgenden Parameter werden bei einem Vorwärtsstrom von 30 mA angegeben, sofern nicht anders angegeben.

3.1 Durchlassspannung (Vf)

Die Durchlassspannung wird in Ränge unterteilt: G1 (2,7-2,8V), G2 (2,8-2,9V), H1 (2,9-3,0V), H2 (3,0-3,1V), I1 (3,1-3,2V), I2 (3,2-3,3V) und J1 (3,3-3,4V).

3.2 Lichtstrom (Φv) bei IF=30mA

Abhängig vom Farbtemperatur-Bin werden Lichtstrombereiche angegeben:

Der typische Lichtstrom beträgt etwa 10,9 lm bei 6000-6500K und 11,5 lm bei 4000K. Die Messtoleranz beträgt ±10%.

3.3 Abstrahlwinkel, Farbwiedergabeindex und thermischer Widerstand

4. Absolute maximale Nennwerte

ParameterSymbolNennwertEinheit
VerlustleistungPd136mW
VorwärtsstromIF40mA
Spitzenvorwärtsstrom (1/10 Tastverhältnis, 0,1ms Puls)IFP100mA
SperrspannungVR5V
ESD (HBM)ESD2000V
BetriebstemperaturTopr-40 bis +85°C
LagertemperaturTstg-40 bis +100°C
SperrschichttemperaturTj95°C

Es ist darauf zu achten, dass die Verlustleistung den absoluten maximalen Nennwert nicht überschreitet. Der maximale Strom sollte basierend auf dem Wärmemanagement bestimmt werden, um die Sperrschichttemperatur unter 95 °C zu halten.

5. Bin-System

Die LEDs werden nach Durchlassspannung, Lichtstrom und Farbkoordinaten gebinnt. Das Farbdiagramm enthält mehrere Bins wie WP2, WK2, WP3, WK3, NP3, NK3 usw., die jeweils durch vier CIE-xy-Koordinaten definiert sind. Dies gewährleistet Konsistenz in Farbe und Helligkeit für jede Anwendung.

6. Typische optische Kennlinien

6.1 Durchlassspannung vs. Vorwärtsstrom (I-V-Kennlinie)

Bei 30 mA beträgt die Durchlassspannung typischerweise etwa 3,0 V. Die Kurve zeigt den erwarteten exponentiellen Anstieg des Stroms mit der Spannung oberhalb der Schwelle.

6.2 Vorwärtsstrom vs. relative Intensität

Die relative Intensität steigt zwischen 10 mA und 40 mA nahezu linear mit dem Vorwärtsstrom an.

6.3 Einfluss der Anschlusspins-Temperatur

Wenn die Pins-Temperatur von 25 °C auf 95 °C ansteigt, nimmt der relative Lichtstrom allmählich ab. Die Durchlassspannung nimmt mit der Temperatur ebenfalls leicht ab (etwa -2 mV/°C). Der Vorwärtsstrom sollte bei höheren Temperaturen reduziert werden, um die maximale Sperrschichttemperatur nicht zu überschreiten.

6.4 Abstrahlcharakteristik

Das Abstrahldiagramm zeigt einen weiten Abstrahlwinkel mit nahezu konstanter relativer Intensität von -60° bis +60°, die bei etwa ±60° auf 50% abfällt, was der Spezifikation des 120°-Abstrahlwinkels entspricht.

6.5 Spektrale Verteilung

Das Spektrum zeigt eine Spitze im blauen Bereich (~450 nm) vom Chip und eine breite gelbe Emission vom Leuchtstoff. Bei unterschiedlichen Farbtemperaturen (6500K, 4000K, 3000K) nimmt die relative Intensität der blauen Spitze mit abnehmender CCT ab, was zu einem wärmeren Erscheinungsbild führt.

7. Mechanische und Verpackungsinformationen

7.1 Gurt und Rolle

Die LED ist in einem Gurt mit einem Raster von 4 mm und einem Rollendurchmesser von 180 mm (Standard) verpackt. Die Polarität ist auf dem Gurt markiert. Jede Rolle enthält 4000 Stück.

7.2 Etiketteninformationen

Das Etikett enthält Teilenummer, Spezifikationsnummer, Chargennummer, Bincode für Lichtstrom, Farbort-Bin, Durchlassspannungsrang, Menge und Datumscode.

7.3 Feuchtigkeitsbeständige Verpackung

Das Produkt wird in feuchtigkeitsdichten Beuteln mit Trockenmittel versandt, um eine niedrige Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten. Nach dem Öffnen müssen die LEDs innerhalb von 24 Stunden verwendet werden, wenn sie bei ≤30 °C und ≤60 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden, oder sie müssen bei 60 ± 5 °C über 24 Stunden gebacken werden.

8. Löt- und Montagerichtlinien

8.1 Reflow-Lötprofil

Empfohlenes Reflow-Profil: Vorheizen von 150 °C bis 200 °C für 60-120 Sekunden; Aufheizen auf 217 °C, wobei die Zeit über 217 °C 60 Sekunden nicht überschreiten darf; Spitzentemperatur 260 °C für maximal 10 Sekunden; Abkühlen mit ≤6 °C/s. Reflow sollte nicht mehr als zweimal durchgeführt werden, und wenn die Zeit zwischen den Reflows 24 Stunden überschreitet, müssen die LEDs gebacken werden.

8.2 Handlöten

Handlöten sollte mit einer Lötkolbentemperatur unter 300 °C für weniger als 3 Sekunden und nur einmal durchgeführt werden.

8.3 Mechanische Handhabung

Das Verkapselungsmaterial ist Silikon, das weich ist. Vermeiden Sie Druck auf die Oberseite. Verwenden Sie geeignete Bestückungsdüsen mit kontrollierter Kraft. Biegen Sie die Leiterplatte nach dem Löten nicht.

9. Lagerungs- und Handhabungshinweise

9.1 Lagerbedingungen

Vor dem Öffnen des Aluminiumbeutels: bei ≤30 °C und ≤75 % relativer Luftfeuchtigkeit bis zu einem Jahr ab Lieferung lagern. Nach dem Öffnen: innerhalb von 24 Stunden bei ≤30 °C und ≤60 % relativer Luftfeuchtigkeit verwenden. Wenn nicht verwendet, bei 60 ± 5 °C für 24 Stunden backen.

9.2 ESD-Schutz

Die LED ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) bis zu 2000 V HBM. Während der Handhabung und Montage sollten geeignete ESD-Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

9.3 Chemische Beständigkeit

Vermeiden Sie die Einwirkung von Schwefelverbindungen über 100 ppm. Der Halogengehalt (Chlor und Brom) muss kontrolliert werden. Verwenden Sie nur zugelassene Reinigungsmittel wie Isopropylalkohol; eine Ultraschallreinigung wird nicht empfohlen.

9.4 Thermische Auslegung

Wärmeentwicklung kann die Lichtausbeute verringern und die Farbe verschieben. Stellen Sie ein angemessenes Wärmemanagement sicher, um die Sperrschichttemperatur unter 95 °C zu halten. Der thermische Widerstand von 115 °C/W bedeutet, dass bei 30 mA die Verlustleistung etwa 0,1 W beträgt, was zu einem Temperaturanstieg von etwa 11,5 °C über dem Lötpunkt führt.

10. Zuverlässigkeitsprüfung

Das Produkt hat die folgenden Zuverlässigkeitstests bestanden: Reflow-Löten (2 Mal bei 260 °C), Temperaturschock (-40 °C bis 100 °C, 300 Zyklen), Hochtemperaturlagerung (100 °C, 1000 Stunden), Niedertemperaturlagerung (-40 °C, 1000 Stunden), Lebensdauertest bei 30 mA und 25 °C (1000 Stunden) und Hochtemperatur-Hochfeuchte-Lebensdauertest (60 °C / 90 % relative Luftfeuchtigkeit, 30 mA, 1000 Stunden). Kriterien: Vf-Änderung ≤10 %, Lichtstromerhalt ≥90 %, keine Unterbrechung/Kurzschluss/Flackern.

11. Anwendungshinweise

Für eine optimale Leistung verwenden Sie eine Konstantstromansteuerung mit geeigneten Strombegrenzungswiderständen. Der typische Vorwärtsstrom beträgt 30 mA, kann aber bis zum absoluten Maximum von 40 mA eingestellt werden. Berücksichtigen Sie die Binning-Toleranz für eine einheitliche Farbe und Helligkeit in Arrays. Der weite Abstrahlwinkel macht diese LEDs für Anzeige- und Hintergrundbeleuchtungsanwendungen geeignet. Aufgrund der Silikonverkapselung vermeiden Sie Staubkontamination und reinigen Sie bei Bedarf mit Isopropylalkohol.

12. Funktionsprinzip

Diese weiße LED verwendet einen blau emittierenden InGaN-Chip, der einen gelben Leuchtstoff (typischerweise YAG:Ce) anregt. Die Kombination von blauem und gelbem Licht erzeugt weißes Licht. Unterschiedliche Farbtemperaturen werden durch Anpassung der Leuchtstoffzusammensetzung und -konzentration erreicht.

13. Markttrends und Entwicklungen

Der Branchentrend setzt sich in Richtung höherer Effizienz, kleinerer Gehäuse und besserer Farbqualität fort. Dieses PLCC-2-Gehäuse bietet eine gute Balance zwischen Größe und thermischer Leistung. Verbesserungen in der Leuchtstofftechnologie haben einen größeren Farbraum und höhere CRI-Werte ermöglicht. Das Produkt ist RoHS-konform und für allgemeine Beleuchtungsanwendungen geeignet.

14. Häufig gestellte Fragen

14.1 Kann ich diese LEDs mit 60 mA betreiben?

Nein, der absolute maximale Vorwärtsstrom beträgt 40 mA. Für einen zuverlässigen Betrieb bleiben Sie bei typischen 30 mA oder legen Sie eine entsprechende Derating für die Temperatur aus.

14.2 Was ist die empfohlene Lagerfeuchtigkeit?

Vor dem Öffnen des Beutels bei ≤75 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden bei ≤60 % relativer Luftfeuchtigkeit verwenden oder vor Gebrauch backen.

14.3 Wie kann ich die Farbkonsistenz über mehrere LEDs hinweg sicherstellen?

Verwenden Sie LEDs aus demselben Bin (Farbort- und Lichtstrom-Bin) und stellen Sie ein ordnungsgemäßes Wärmemanagement sicher.

14.4 Ist die LED beständig gegen Schwefelumgebungen?

Die LED-Verkapselung besteht aus Silikon, das empfindlich gegenüber Schwefelverbindungen ist. Halten Sie die Schwefelkonzentration in der Umgebung unter 100 ppm.

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.