Seleziona lingua

Specifica tecnica LED verde 1,6x0,8x0,4mm - Tensione diretta 2,3-3,0V - Potenza 60mW - Lunghezza d'onda dominante 525-535nm - RF-TGM190TS-CA-P1

Specifica tecnica dettagliata per il LED chip verde RF-TGM190TS-CA-P1. Include package 1,6x0,8x0,4mm, angolo di visione 140°, lunghezza d'onda dominante 525-535nm, tensione diretta 2,3-3,0V e conformità RoHS.
smdled.org | PDF Size: 1.5 MB
Valutazione: 4.5/5
La tua valutazione
Hai già valutato questo documento
Copertina documento PDF - Specifica tecnica LED verde 1,6x0,8x0,4mm - Tensione diretta 2,3-3,0V - Potenza 60mW - Lunghezza d'onda dominante 525-535nm - RF-TGM190TS-CA-P1

1. Panoramica del prodotto

Questo LED chip verde è realizzato utilizzando un chip LED verde ad alta efficienza e incapsulato in un package miniaturizzato per montaggio superficiale da 1,6mm x 0,8mm x 0,4mm. Il dispositivo fornisce una gamma di lunghezza d'onda dominante da 525nm a 535nm, rendendolo adatto per varie applicazioni di indicatori e display. Con un angolo di visione estremamente ampio di 140° e una bassa tensione diretta a partire da 2,3V, offre prestazioni ottiche eccellenti per uso generico.

Il LED è progettato per l'assemblaggio SMT automatico ed è compatibile con i processi standard di saldatura a rifusione. È classificato come livello di sensibilità all'umidità 3 (MSL 3) e pienamente conforme alla direttiva RoHS. I valori massimi assoluti includono una dissipazione di potenza di 60mW, una corrente diretta di 20mA (picco 60mA) e un intervallo di temperatura operativa da -40°C a +85°C.

2. Caratteristiche ottiche ed elettriche

La tabella seguente riassume i principali parametri ottici ed elettrici a una temperatura ambiente di 25°C e una corrente di prova di 2mA (salvo diversa indicazione).

2.1 Tensione diretta (VF)

La tensione diretta è suddivisa in diversi sottointervalli (D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2) con valori tipici da 2,3V a 2,9V e valori massimi da 2,4V a 3,0V. Il codice bin esatto dipende dalla tensione misurata a IF=2mA.

2.2 Lunghezza d'onda dominante (λD)

La lunghezza d'onda dominante è categorizzata in quattro bin: F10 (525-527,5nm), F20 (527,5-530nm), G10 (530-532,5nm) e G20 (532,5-535nm). La larghezza di banda spettrale a metà altezza (Δλ) è tipicamente di 15nm.

2.3 Intensità luminosa (IV)

L'intensità luminosa è suddivisa in bin che vanno da FD0 (90-100 mcd) a 1FS (150-160 mcd) a IF=2mA. La tolleranza sulla misurazione è ±10%.

2.4 Altri parametri

L'angolo di visione (2θ1/2) è di 140° (tipico). La corrente inversa (IR) a VR=5V è ≤10 μA. La resistenza termica (RTHJ-S) è ≤450 °C/W.

3. Sistema di classificazione in bin

Il prodotto è suddiviso per tensione diretta, lunghezza d'onda dominante e intensità luminosa. I codici bin sono indicati sull'etichetta del rocchetto come mostrato nella sezione sull'imballaggio. I clienti devono specificare la combinazione di bin richiesta al momento dell'ordine per garantire coerenza nella loro applicazione.

4. Curve caratteristiche ottiche tipiche

La scheda tecnica fornisce diverse curve caratteristiche per aiutare i progettisti a comprendere il comportamento del dispositivo in diverse condizioni.

4.1 Tensione diretta vs. Corrente diretta

A bassa corrente (sotto i 5mA), la tensione diretta aumenta bruscamente. La curva mostra una relazione non lineare tipica dei diodi. A 20mA, la tensione diretta è approssimativamente 3,0V (tipica per chip verdi).

4.2 Intensità relativa vs. Corrente diretta

L'intensità luminosa relativa aumenta linearmente con la corrente diretta fino a circa 20mA, dopo di che inizia la saturazione. Questa curva è utile per determinare la corrente di pilotaggio ottimale per un dato requisito di luminosità.

4.3 Temperatura del pin vs. Intensità relativa

All'aumentare della temperatura ambiente, l'intensità relativa diminuisce. A 100°C, l'intensità scende a circa 0,85 del valore a 25°C. La gestione termica è fondamentale per mantenere un'emissione luminosa costante.

4.4 Temperatura del pin vs. Corrente diretta

La corrente diretta massima deve essere ridotta a temperature del pin più elevate. L'area di funzionamento sicura è definita nella curva; ad esempio, a 100°C la corrente diretta consentita si riduce a circa 10mA.

4.5 Corrente diretta vs. Lunghezza d'onda dominante

L'aumento della corrente diretta da 0 a 30mA provoca un leggero spostamento della lunghezza d'onda dominante (circa 2-3nm verso lunghezze d'onda maggiori) a causa del riscaldamento della giunzione. Questo effetto deve essere considerato nelle applicazioni critiche per il colore.

4.6 Intensità relativa vs. Lunghezza d'onda

Lo spettro mostra un picco di emissione stretto intorno a 527nm (tipico per il verde). La larghezza a metà altezza (FWHM) è di circa 15nm, fornendo una buona purezza del colore.

4.7 Diagramma di radiazione

Il diagramma polare di radiazione indica un'ampia distribuzione di tipo Lambertiano con metà intensità a circa ±70°. Ciò rende il LED adatto per applicazioni che richiedono un'illuminazione estesa.

5. Informazioni meccaniche e sull'imballaggio

5.1 Dimensioni del package

Il package del LED misura 1,6mm (lunghezza) x 0,8mm (larghezza) x 0,4mm (altezza). Le tolleranze sono ±0,2mm salvo diversa indicazione. La vista dall'alto mostra due pad elettrici (pad 1 e pad 2) con dimensioni 0,22mm x 0,70mm. La vista dal basso indica il segno di polarità (il pad dell'anodo è più grande). Il pattern di saldatura raccomandato è fornito con dimensioni dei pad 0,8mm x 0,8mm distanziati di 2,4mm.

5.2 Nastro trasportatore e rocchetto

I LED sono imballati in nastro trasportatore con larghezza 8mm, passo 4mm e una cavità che ospita il package 1,6x0,8mm. Il nastro include segni di polarità e un nastro di copertura superiore. Ogni rocchetto contiene 4.000 pezzi. Il diametro esterno del rocchetto è 178±1mm, il diametro del mozzo 60±1mm e la larghezza del nastro 8,0±0,1mm.

5.3 Informazioni sull'etichetta

L'etichetta del rocchetto include il numero del componente, il numero di specifica, il numero di lotto, il codice bin (flusso luminoso, cromaticità, tensione diretta, lunghezza d'onda), la quantità e il codice data. L'etichetta è applicata al rocchetto e anche alla busta barriera contro l'umidità.

6. Linee guida per saldatura e assemblaggio

6.1 Profilo di saldatura a rifusione

Il profilo di rifusione raccomandato segue gli standard JEDEC. Parametri chiave: velocità di rampa ≤3°C/s, preriscaldamento da 150°C a 200°C per 60-120 secondi, tempo sopra 217°C (TL) di 60-150 secondi, temperatura di picco (TP) 260°C con un tempo massimo di 10 secondi entro 5°C da TP e velocità di raffreddamento ≤6°C/s. Il tempo totale da 25°C al picco non deve superare 8 minuti. Sono consentiti solo due passaggi di rifusione.

6.2 Saldatura a mano

Se è necessaria la saldatura manuale, la temperatura del saldatore deve essere ≤300°C e il tempo di contatto ≤3 secondi. È consentita una sola operazione di saldatura a mano.

6.3 Stoccaggio e gestione dell'umidità

I LED sono conservati in una busta barriera contro l'umidità con essiccante. Prima di aprire la busta, le condizioni di stoccaggio sono ≤30°C e ≤75% UR per un massimo di un anno. Dopo l'apertura, i LED devono essere utilizzati entro 168 ore a ≤30°C e ≤60% UR. Se il tempo di stoccaggio viene superato o l'indicatore dell'essiccante mostra umidità, i LED devono essere cotti a 60±5°C per almeno 24 ore prima dell'uso.

7. Informazioni sull'imballaggio e l'ordine

L'unità di imballaggio standard è un rocchetto da 4.000 pezzi. I rocchetti sono sigillati in buste barriera contro l'umidità, con etichette che indicano i codici bin. Più rocchetti sono imballati in scatole di cartone. Al momento dell'ordine, i clienti devono specificare i codici bin richiesti per tensione diretta, lunghezza d'onda e intensità per garantire l'uniformità del prodotto.

8. Raccomandazioni applicative

Questo LED verde è adatto per indicatori ottici, interruttori, simboli, display e illuminazione generale. I progettisti devono considerare la gestione termica: la temperatura di giunzione non deve superare 95°C e la dissipazione di potenza deve essere mantenuta sotto 60mW. È obbligatorio un resistore limitatore di corrente per prevenire sovracorrenti dovute a variazioni di tensione. Il LED è sensibile alle scariche elettrostatiche (HBM 1000V); è richiesta una corretta protezione ESD durante la manipolazione.

9. Precauzioni per la manipolazione

Evitare di applicare stress meccanico alla lente in silicone. Utilizzare utensili adeguati per prelevare e posizionare i LED dal lato. Non toccare la superficie della lente direttamente. L'ambiente deve avere un basso contenuto di zolfo (<100ppm) per prevenire scolorimento. Il contenuto di bromo e cloro nei materiali circostanti deve essere individualmente<900ppm e totale<1500ppm. I composti organici volatili (COV) possono degradare l'incapsulante in silicone; evitare adesivi che rilasciano vapori organici.

10. Affidabilità e qualità

Il prodotto è sottoposto a test di affidabilità che includono rifusione (260°C, 10s, 2 cicli), ciclo termico (-40°C a 100°C, 100 cicli), shock termico (-40°C a 100°C, 300 cicli), stoccaggio ad alta temperatura (100°C, 1000h), stoccaggio a bassa temperatura (-40°C, 1000h) e test di durata (25°C, 2mA, 1000h). Criteri di accettazione: variazione della tensione diretta ≤1,1x limite superiore della specifica, corrente inversa ≤2x limite superiore della specifica e intensità luminosa ≥0,7x limite inferiore della specifica.

Le informazioni tecniche fornite si basano su caratteristiche tipiche e non costituiscono una garanzia per applicazioni specifiche. Gli utenti finali dovrebbero verificare le prestazioni nelle proprie condizioni di sistema.

Terminologia delle specifiche LED

Spiegazione completa dei termini tecnici LED

Prestazioni fotoelettriche

Termine Unità/Rappresentazione Spiegazione semplice Perché importante
Efficienza luminosa lm/W (lumen per watt) Uscita luce per watt di elettricità, più alto significa più efficiente energeticamente. Determina direttamente il grado di efficienza energetica e il costo dell'elettricità.
Flusso luminoso lm (lumen) Luce totale emessa dalla sorgente, comunemente chiamata "luminosità". Determina se la luce è abbastanza brillante.
Angolo di visione ° (gradi), es. 120° Angolo in cui l'intensità luminosa scende alla metà, determina la larghezza del fascio. Influisce sulla gamma di illuminazione e uniformità.
CCT (Temperatura colore) K (Kelvin), es. 2700K/6500K Calore/freschezza della luce, valori più bassi giallastri/caldi, più alti biancastri/freddi. Determina l'atmosfera di illuminazione e scenari adatti.
CRI / Ra Senza unità, 0–100 Capacità di riprodurre accuratamente i colori degli oggetti, Ra≥80 è buono. Influisce sull'autenticità del colore, utilizzato in luoghi ad alta richiesta come centri commerciali, musei.
SDCM Passi ellisse MacAdam, es. "5 passi" Metrica di consistenza del colore, passi più piccoli significano colore più consistente. Garantisce colore uniforme attraverso lo stesso lotto di LED.
Lunghezza d'onda dominante nm (nanometri), es. 620nm (rosso) Lunghezza d'onda corrispondente al colore dei LED colorati. Determina la tonalità di LED monocromatici rossi, gialli, verdi.
Distribuzione spettrale Curva lunghezza d'onda vs intensità Mostra la distribuzione dell'intensità attraverso le lunghezze d'onda. Influisce sulla resa cromatica e qualità del colore.

Parametri elettrici

Termine Simbolo Spiegazione semplice Considerazioni di progettazione
Tensione diretta Vf Tensione minima per accendere il LED, come "soglia di avvio". La tensione del driver deve essere ≥Vf, le tensioni si sommano per LED in serie.
Corrente diretta If Valore di corrente per il normale funzionamento del LED. Solitamente azionamento a corrente costante, la corrente determina luminosità e durata.
Corrente di impulso massima Ifp Corrente di picco tollerabile per brevi periodi, utilizzata per dimmerazione o lampeggio. La larghezza dell'impulso e il ciclo di lavoro devono essere rigorosamente controllati per evitare danni.
Tensione inversa Vr Tensione inversa massima che il LED può sopportare, oltre può causare rottura. Il circuito deve prevenire connessione inversa o picchi di tensione.
Resistenza termica Rth (°C/W) Resistenza al trasferimento di calore dal chip alla saldatura, più bassa è meglio. Alta resistenza termica richiede dissipazione termica più forte.
Immunità ESD V (HBM), es. 1000V Capacità di resistere a scariche elettrostatiche, più alto significa meno vulnerabile. Sono necessarie misure antistatiche in produzione, specialmente per LED sensibili.

Gestione termica e affidabilità

Termine Metrica chiave Spiegazione semplice Impatto
Temperatura di giunzione Tj (°C) Temperatura operativa effettiva all'interno del chip LED. Ogni riduzione di 10°C può raddoppiare la durata; troppo alta causa decadimento della luce, spostamento del colore.
Deprezzamento del lumen L70 / L80 (ore) Tempo affinché la luminosità scenda al 70% o 80% dell'iniziale. Definisce direttamente la "durata di servizio" del LED.
Manutenzione del lumen % (es. 70%) Percentuale di luminosità trattenuta dopo il tempo. Indica la ritenzione della luminosità su uso a lungo termine.
Spostamento del colore Δu′v′ o ellisse MacAdam Grado di cambiamento del colore durante l'uso. Influisce sulla consistenza del colore nelle scene di illuminazione.
Invecchiamento termico Degradazione del materiale Deterioramento dovuto ad alta temperatura a lungo termine. Può causare calo di luminosità, cambio colore o guasto a circuito aperto.

Imballaggio e materiali

Termine Tipi comuni Spiegazione semplice Caratteristiche e applicazioni
Tipo di imballaggio EMC, PPA, Ceramica Materiale di alloggiamento che protegge il chip, fornisce interfaccia ottica/termica. EMC: buona resistenza al calore, basso costo; Ceramica: migliore dissipazione termica, vita più lunga.
Struttura del chip Frontale, Flip Chip Disposizione degli elettrodi del chip. Flip chip: migliore dissipazione termica, maggiore efficienza, per alta potenza.
Rivestimento al fosforo YAG, Silicato, Nitruro Copre il chip blu, converte una parte in giallo/rosso, mescola a bianco. Diversi fosfori influenzano efficienza, CCT e CRI.
Lente/Ottica Piana, Microlente, TIR Struttura ottica sulla superficie che controlla la distribuzione della luce. Determina l'angolo di visione e la curva di distribuzione della luce.

Controllo qualità e binning

Termine Contenuto di binning Spiegazione semplice Scopo
Bin del flusso luminoso Codice es. 2G, 2H Raggruppato per luminosità, ogni gruppo ha valori lumen min/max. Garantisce luminosità uniforme nello stesso lotto.
Bin di tensione Codice es. 6W, 6X Raggruppato per intervallo di tensione diretta. Facilita l'abbinamento del driver, migliora l'efficienza del sistema.
Bin del colore Ellisse MacAdam 5 passi Raggruppato per coordinate colore, garantendo un intervallo ristretto. Garantisce consistenza del colore, evita colore non uniforme all'interno del dispositivo.
Bin CCT 2700K, 3000K ecc. Raggruppato per CCT, ognuno ha corrispondente intervallo di coordinate. Soddisfa diversi requisiti CCT della scena.

Test e certificazione

Termine Standard/Test Spiegazione semplice Significato
LM-80 Test di manutenzione del lumen Illuminazione a lungo termine a temperatura costante, registrando il decadimento della luminosità. Utilizzato per stimare la vita LED (con TM-21).
TM-21 Standard di stima della vita Stima la vita in condizioni reali basandosi sui dati LM-80. Fornisce una previsione scientifica della vita.
IESNA Società di ingegneria dell'illuminazione Copre metodi di test ottici, elettrici, termici. Base di test riconosciuta dal settore.
RoHS / REACH Certificazione ambientale Garantisce nessuna sostanza nociva (piombo, mercurio). Requisito di accesso al mercato a livello internazionale.
ENERGY STAR / DLC Certificazione di efficienza energetica Certificazione di efficienza energetica e prestazioni per l'illuminazione. Utilizzato negli appalti pubblici, programmi di sussidi, migliora la competitività.