Seleziona lingua

Scheda Tecnica LED 1383SYGD/S530-E2 - Giallo Verde Brillante - 20mA - 2.0V Tip - Documento Tecnico in Italiano

Scheda tecnica completa per il LED 1383SYGD/S530-E2 in Giallo Verde Brillante. Include caratteristiche, valori massimi assoluti, caratteristiche elettro-ottiche, dimensioni del package e linee guida per la manipolazione.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Valutazione: 4.5/5
La tua valutazione
Hai già valutato questo documento
Copertina documento PDF - Scheda Tecnica LED 1383SYGD/S530-E2 - Giallo Verde Brillante - 20mA - 2.0V Tip - Documento Tecnico in Italiano

1. Panoramica del Prodotto

Il 1383SYGD/S530-E2 è un LED ad alta luminosità progettato per applicazioni che richiedono un'intensità luminosa superiore e prestazioni affidabili. Questo dispositivo utilizza la tecnologia a chip AlGaInP per produrre un'emissione luminosa Giallo Verde Brillante, incapsulata in un package di resina diffusa verde. È progettato per robustezza e longevità in varie applicazioni elettroniche.

1.1 Caratteristiche e Vantaggi Principali

La serie offre diversi vantaggi chiave che la rendono adatta ad applicazioni impegnative:

1.2 Mercato di Riferimento e Applicazioni

Questo LED è destinato al mercato dell'elettronica di consumo e della retroilluminazione dei display. Le sue applicazioni principali includono:

2. Approfondimento dei Parametri Tecnici

Questa sezione fornisce un'interpretazione dettagliata e oggettiva dei principali parametri tecnici specificati nella scheda tecnica.

2.1 Valori Massimi Assoluti

Questi valori definiscono i limiti oltre i quali può verificarsi un danno permanente al dispositivo. Il funzionamento a o oltre questi limiti non è garantito.

2.2 Caratteristiche Elettro-Ottiche

Questi sono i parametri di prestazione tipici misurati a Ta=25°C e IF=20mA, salvo diversa indicazione.

Tolleranze di Misura:Tensione Diretta: ±0.1V; Intensità Luminosa: ±10%; Lunghezza d'Onda Dominante: ±1.0nm.

3. Analisi delle Curve di Prestazione

La scheda tecnica fornisce diverse curve caratteristiche cruciali per i progettisti.

3.1 Intensità Relativa vs. Lunghezza d'Onda

Questa curva mostra la distribuzione spettrale di potenza della luce emessa, centrata attorno a 575 nm con una larghezza di banda tipica di 20 nm, confermando il punto colore Giallo Verde Brillante.

3.2 Diagramma di Direttività

La curva di direttività illustra la distribuzione spaziale della luce, correlata al tipico angolo di visione di 25°. Mostra un pattern di tipo Lambertiano comune per i package LED diffusi.

3.3 Corrente Diretta vs. Tensione Diretta (Curva IV)

Questo grafico è essenziale per la progettazione del driver. Mostra la relazione esponenziale tra corrente e tensione. Al tipico punto di lavoro di 20mA, la tensione diretta è di circa 2.0V. I progettisti devono assicurarsi che il circuito limitatore di corrente tenga conto dell'intervallo VF Min-Max (1.7V-2.4V).

3.4 Intensità Relativa vs. Corrente Diretta

Questa curva dimostra la dipendenza dell'emissione luminosa dalla corrente di pilotaggio. Sebbene l'intensità aumenti con la corrente, la relazione non è perfettamente lineare, ed è vietato operare oltre il valore massimo assoluto (25mA continuo) per prevenire un degrado accelerato.

3.5 Caratteristiche Termiche

Due curve chiave mettono in relazione le prestazioni con la temperatura ambiente:

4. Informazioni Meccaniche e sul Package

4.1 Dimensioni del Package

Il LED è fornito in un package standard di tipo lampada. Le note dimensionali chiave della scheda tecnica includono:

Considerazione Progettuale:Il disegno dimensionale esatto è necessario per la progettazione dell'impronta PCB, garantendo la corretta spaziatura dei terminali e l'altezza di distacco.

4.2 Identificazione della Polarità

La polarità è tipicamente indicata dalla lunghezza dei terminali o da una tacca/lato piatto sul package. Il catodo è solitamente il terminale più corto o quello adiacente al lato piatto. I progettisti devono consultare il disegno del package per il metodo esatto di identificazione per prevenire polarizzazione inversa durante l'assemblaggio.

5. Linee Guida per Saldatura e Assemblaggio

Una manipolazione corretta è fondamentale per garantire l'affidabilità e prevenire danni.

5.1 Formatura dei Terminali

5.2 Condizioni di Magazzinaggio

5.3 Parametri di Saldatura

Regola Critica:Mantenere una distanza minima di 3mm dal giunto di saldatura al bulbo in epossidico.

Saldatura Manuale:

Temperatura Puntale: 300°C Max (saldatore Max 30W).

Tempo di Saldatura: 3 secondi Max per terminale.

Saldatura ad Onda o ad Immersione:

Temperatura di Preriscaldamento: 100°C Max (60 secondi Max).

Temperatura e Tempo del Bagno di Saldatura: 260°C Max per 5 secondi Max.

Note Generali sulla Saldatura:

5.4 Pulizia

6. Gestione Termica ed Elettrica

6.1 Gestione del Calore

Una corretta progettazione termica è essenziale per prestazioni e durata.

6.2 Sensibilità alle ESD (Scariche Elettrostatiche)

Il prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche o alle sovratensioni. Le ESD possono danneggiare la giunzione del semiconduttore. Devono essere seguite le corrette procedure di manipolazione ESD (uso di postazioni di lavoro messe a terra, braccialetti, schiuma conduttiva) durante tutti i processi di manipolazione e assemblaggio.

7. Confezionamento e Informazioni per l'Ordine

7.1 Specifica di Confezionamento

I LED sono confezionati per garantire protezione da danni elettrostatici, elettromagnetici e da umidità.

7.2 Quantità di Confezionamento

7.3 Spiegazione delle Etichette

Le etichette sul confezionamento contengono informazioni chiave:

8. Considerazioni per la Progettazione dell'Applicazione

8.1 Progettazione del Circuito di Pilotaggio

Dato l'intervallo della tensione diretta (1.7V-2.4V), è fortemente consigliato un driver a corrente costante rispetto a una sorgente a tensione costante con una semplice resistenza in serie. Un driver a corrente costante garantisce una luminosità uniforme tra i vari unità e al variare della temperatura, indipendentemente dalla dispersione di Vf. Il driver dovrebbe essere progettato per non superare il limite di corrente continua di 25mA.

8.2 Layout PCB e Dissipazione del Calore

Sebbene si tratti di un dispositivo a bassa potenza, prestare attenzione ai percorsi termici sul PCB migliora la longevità. Utilizzare un'adeguata area di rame collegata ai terminali del LED per fungere da dissipatore. Assicurarsi che il materiale del PCB possa resistere al profilo di saldatura consigliato.

8.3 Integrazione Ottica

L'angolo di visione di 25° e la resina diffusa verde rendono questo LED adatto per la visione diretta o come retroilluminazione con guide luminose. Per applicazioni come indicatori, considerare l'intensità luminosa richiesta (200 mcd tip) rispetto alle condizioni di luce ambientale. Il package diffuso fornisce un pattern luminoso ampio e uniforme.

9. Domande Frequenti (Basate sui Parametri Tecnici)

D1: Posso pilotare questo LED a 30mA per una maggiore luminosità?

R: No. Il Valore Massimo Assoluto per la corrente diretta continua è 25mA. Superare questo valore rischia danni permanenti e invalida le specifiche di affidabilità. Per una luminosità più elevata, selezionare un LED classificato per una corrente maggiore.

D2: Qual è la differenza tra Lunghezza d'Onda di Picco (575nm) e Lunghezza d'Onda Dominante (573nm)?

R: La Lunghezza d'Onda di Picco è il picco fisico della curva di emissione spettrale. La Lunghezza d'Onda Dominante è il punto di "colore" percepito dall'occhio umano, calcolato dallo spettro e dalle funzioni di corrispondenza dei colori CIE. Sono spesso vicine ma non identiche.

D3: È sufficiente una resistenza limitatrice per pilotare questo LED da un'alimentazione a 5V?

R: Può esserlo, ma non è ottimale. Il valore della resistenza dovrebbe essere calcolato per il caso peggiore di Vf (per prevenire sovracorrente). Ciò porta a una luminosità variabile tra i LED e a un uso inefficiente dell'energia. Per prestazioni consistenti, è preferibile un semplice circuito a corrente costante o un IC driver LED dedicato.

D4: Quanto è critica la distanza minima di 3mm dal giunto di saldatura al bulbo in epossidico?

R: Molto critica. Saldare a meno di 3mm può esporre la resina epossidica a calore eccessivo, potenzialmente causando crepe, scolorimento (ingiallimento), delaminazione o guasto del filo di connessione interno, portando a un guasto immediato o prematuro del dispositivo.

10. Tecnologia e Principio di Funzionamento

Questo LED è basato sul materiale semiconduttore AlGaInP (Fosfuro di Alluminio Gallio Indio). Quando una tensione diretta viene applicata attraverso la giunzione p-n, elettroni e lacune vengono iniettati nella regione attiva dove si ricombinano. Nei LED AlGaInP, questa ricombinazione rilascia energia sotto forma di fotoni (luce) nella regione giallo-verde dello spettro visibile (attorno a 573-575 nm). Il colore specifico è determinato dalla composizione precisa della lega AlGaInP. L'incapsulante in resina diffusa verde protegge il chip semiconduttore, funge da lente per modellare il fascio luminoso in uscita (angolo di visione 25°), e converte la luce da sorgente puntiforme in un'emissione più uniforme e diffusa, adatta per indicatori e retroilluminazioni.

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.