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LED 램프 383-2SYGC/S530-E2 데이터시트 - 브릴리언트 옐로우 그린 - 20mA - 320mcd - 한국어 기술 문서

브릴리언트 옐로우 그린 LED 램프(383-2SYGC/S530-E2)의 기술 데이터시트입니다. 특징, 절대 최대 정격, 전기-광학 특성, 패키지 치수, 취급 지침 등을 상세히 설명합니다.
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PDF 문서 표지 - LED 램프 383-2SYGC/S530-E2 데이터시트 - 브릴리언트 옐로우 그린 - 20mA - 320mcd - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

본 문서는 고휘도 브릴리언트 옐로우 그린 LED 램프의 기술 사양을 제공합니다. 이 소자는 AlGaInP 칩 기술을 사용하여 설계되었으며, 투명 수지로 캡슐화되어 선명하고 생생한 표시등 조명이 필요한 다양한 전자 응용 분야에 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

1.1 핵심 특징 및 장점

1.2 목표 응용 분야

이 LED는 다음과 같은 다양한 소비자 및 컴퓨터 전자 제품의 백라이트 및 상태 표시에 적합합니다:

2. 기술 사양 심층 분석

2.1 절대 최대 정격

다음 정격은 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 모든 값은 주변 온도(Ta) 25°C에서 지정됩니다.

파라미터기호정격단위
연속 순방향 전류IF25mA
피크 순방향 전류 (듀티 1/10 @ 1KHz)IFP60mA
역방향 전압VR5V
전력 소산Pd60mW
동작 온도Topr-40 ~ +85°C
보관 온도Tstg-40 ~ +100°C
납땜 온도Tsol260 (5초 동안)°C

설계 고려사항:25mA의 연속 순방향 전류 정격은 회로 설계의 핵심 파라미터입니다. 이 값을 초과하면, 순간적으로라도 LED의 수명을 크게 단축시키거나 즉시 고장을 일으킬 수 있습니다. 피크 전류 정격은 짧은 펄스를 허용하며, 멀티플렉싱 디스플레이 응용에 유용하지만, 듀티 사이클과 주파수는 엄격히 준수해야 합니다.

2.2 전기-광학 특성

이는 표준 테스트 조건(Ta=25°C, IF=20mA, 별도 명시되지 않는 한)에서 측정된 일반적인 성능 파라미터입니다.

파라미터기호Min.Typ.Max.단위조건
광도Iv160320--mcdIF=20mA
시야각 (2θ1/2)----10--degIF=20mA
피크 파장λp--575--nmIF=20mA
주 파장λd--573--nmIF=20mA
스펙트럼 대역폭Δλ--20--nmIF=20mA
순방향 전압VF1.72.02.4VIF=20mA
역방향 전류IR----10μAVR=5V

파라미터 분석:

측정 불확도 참고: 광도 (±10%), 주 파장 (±1.0nm), 순방향 전압 (±0.1V).

3. 성능 곡선 분석

데이터시트는 비표준 조건에서 LED의 동작을 이해하는 데 중요한 여러 특성 곡선을 제공합니다.

3.1 상대 광도 대 파장

이 곡선은 스펙트럼 파워 분포를 보여줍니다. 일반적인 피크는 575nm이며, 스펙트럼 대역폭(FWHM)은 20nm로, 인접 색상으로의 확산이 최소화된 포화된 옐로우 그린 색상을 확인시켜 줍니다.

3.2 지향성 패턴

10도 시야각과 관련된 빛의 공간 분포를 보여줍니다. 패턴은 0°(온축)에서 높은 강도를 보이며 급격히 감소하는, 협각 빔 LED의 특징을 나타냅니다.

3.3 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

이 그래프는 드라이버 설계에 필수적입니다. 전압과 전류 사이의 지수 관계를 보여줍니다. 일반적인 2.0V를 약간 초과하는 전압 증가는 크고 잠재적으로 손상적인 전류 증가로 이어질 수 있으며, 이는 정전류 드라이버나 적절히 크기가 지정된 직렬 저항의 필요성을 강조합니다.

3.4 상대 광도 대 순방향 전류

광 출력이 구동 전류에 어떻게 의존하는지 보여줍니다. 출력은 전류와 함께 증가하지만 완벽하게 선형적이지는 않으며, 효율은 일반적으로 열 발생 증가로 인해 더 높은 전류에서 떨어집니다.

3.5 열 성능 곡선

상대 광도 대 주변 온도:주변 온도가 상승함에 따라 광 출력이 감소하는 것을 보여줍니다. 이 열 디레이팅은 높은 주변 온도에서의 응용 분야에서 고려되어야 합니다.순방향 전류 대 주변 온도:정전압 조건에서, 다이오드 순방향 전압의 음의 온도 계수로 인해 순방향 전류는 온도에 따라 변할 것입니다. 이는 전류 조절의 필요성을 강화합니다.

4. 기계적 및 패키지 정보

4.1 패키지 치수

LED는 표준 방사형 리드 패키지(종종 "3mm" 또는 "T1" 패키지라고 함)를 특징으로 합니다. 도면의 주요 치수 정보는 다음과 같습니다:

치수 도면은 PCB 풋프린트 설계를 위한 리드 간격, 본체 직경 및 전체 높이 등 중요한 측정값을 제공하여 조립 중 적절한 맞춤 및 정렬을 보장합니다.

4.2 극성 식별

더 긴 리드는 일반적으로 애노드(양극)를 나타냅니다. 특정 극성 표시를 확인하기 위해 데이터시트 다이어그램을 참조해야 하며, 이는 종종 LED 렌즈의 평평한 부분이나 캐소드 리드 근처 플랜지의 노치로 표시됩니다.

5. 조립, 취급 및 신뢰성 지침

5.1 리드 성형

5.2 보관 조건

5.3 납땜 지침

중요 규칙:납땜 접합부에서 에폭시 불베까지 최소 3mm 거리를 유지하십시오.

공정파라미터한계
핸드 납땜인두 팁 온도최대 300°C (최대 30W)
납땜 시간최대 3초
불베까지 거리최소 3mm
딥 (웨이브) 납땜예열 온도최대 100°C (최대 60초)
욕조 온도 및 시간최대 260°C, 최대 5초
불베까지 거리최소 3mm
냉각급속 냉각을 사용하지 마십시오.

추가 납땜 참고사항:

5.4 세척

5.5 열 관리

응용 설계 단계에서 열 방산을 고려해야 합니다. 이는 저전력 소자이지만, 높은 주변 온도에서 최대 전류 또는 그 근처에서 작동할 경우 신뢰성을 유지하고 가속된 광속 감소를 방지하기 위해 전류를 디레이팅해야 합니다. 리드에서 열을 방산하기 위한 적절한 PCB 레이아웃을 권장합니다.

6. 포장 및 주문 정보

6.1 포장 사양

LED는 정전기 방전(ESD) 및 습기 손상을 방지하기 위해 포장됩니다:

  1. 1차 포장:대전 방지 백.
  2. 2차 포장:여러 개의 백을 담은 내부 카톤.
  3. 3차 포장:여러 개의 내부 카톤을 담은 외부 카톤.
포장 수량:

6.2 라벨 설명

포장의 라벨에는 추적성 및 식별을 위한 다음 정보가 포함됩니다:

7. 응용 노트 및 설계 고려사항

7.1 일반적인 응용 회로

가장 일반적인 구동 방법은 직렬 저항입니다. 저항 값(R)은 옴의 법칙을 사용하여 계산됩니다: R = (V_공급 - VF_LED) / I_LED.예시:5V 공급 전압, 최대 VF 2.4V, 목표 전류 20mA의 경우: R = (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 옴. 표준 130Ω 또는 그보다 높은 값(예: 150Ω)의 저항이 사용됩니다. 저항의 정격 전력은 최소 P = I²R = (0.02)² * 130 = 0.052W이어야 하므로, 표준 1/8W(0.125W) 저항으로 충분합니다.

7.2 설계 고려사항

이 LED는

AlGaInP (알루미늄 갈륨 인듐 포스파이드)반도체 칩을 사용합니다. 이 물질 시스템은 가시 스펙트럼의 노란색, 주황색, 빨간색 및 녹색 영역에서 빛을 생성하는 데 특히 효율적입니다. 순방향 전압이 인가되면, 전자와 정공이 반도체의 활성 영역에서 재결합하여 광자의 형태로 에너지를 방출합니다. AlGaInP 층의 특정 구성은 밴드갭 에너지를 결정하며, 따라서 방출되는 빛의 파장(색상)을 결정합니다. 이 경우, 약 573-575 nm의 선명한 옐로우 그린입니다. 투명 에폭시 수지 렌즈는 칩을 보호하고, 빛 출력을 협각 빔으로 형성하며, 반도체에서의 빛 추출을 향상시키는 역할을 합니다.9. 자주 묻는 질문 (FAQ)

9.1 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?

피크 파장 (λp, 575nm)

는 방출 스펙트럼의 강도가 최대인 파장입니다.주 파장 (λd, 573nm)는 표준 백색 광원과 비교할 때 LED의 인지된 색상과 일치하는 단일 파장의 단색광입니다. 이와 같은 포화된 옐로우 그린 색상의 경우, 두 값은 매우 가깝지만, 색상 사양에는 주 파장이 더 관련이 있습니다.9.2 3.3V 전원으로 이 LED를 구동할 수 있나요?

예, 하지만 직렬 전류 제한 저항을 사용해야 합니다. 일반적인 VF 2.0V와 목표 20mA를 사용하면: R = (3.3V - 2.0V) / 0.020A = 65 옴. 안전한 설계를 위해 항상 최대 VF(2.4V)를 사용하여 계산하십시오: R_min = (3.3V - 2.4V) / 0.020A = 45 옴. 45Ω에서 65Ω 사이의 저항이 작동하며, 더 높은 값은 과전류에 대한 안전 마진을 제공합니다.

9.3 보관 수명이 왜 3개월로 제한되나요?

에폭시 포장 재료는 대기 중의 습기를 흡수할 수 있습니다. 후속 고온 납땜 중에 갇힌 이 습기는 빠르게 팽창하여 내부 박리 또는 균열("팝콘 현상")을 일으킬 수 있습니다. 3개월 제한은 제어된 조건(≤30°C/70%RH)에서의 보관을 가정합니다. 더 긴 보관을 위해서는 질소 포장 옵션을 사용하여 습기와 산소를 제거하고 열화를 방지합니다.

9.4 방열판이 필요한가요?

일반 주변 온도에서 일반적인 20mA 이하로 작동하는 경우, LED 자체에 전용 방열판은 필요하지 않습니다. 그러나 장기적인 신뢰성을 위해 PCB의 양호한 열 관리는 항상 유익합니다. 리드가 주요 열 경로를 제공하므로, PCB에 적절한 구리 면적에 납땜되어 있는지 확인하면 열 방산에 도움이 됩니다.

For operation at or below the typical 20mA in normal ambient temperatures, a dedicated heat sink is not required for the LED itself. However, good thermal management of the PCB is always beneficial for long-term reliability. The leads provide the primary thermal path, so ensuring they are soldered to adequate copper area on the PCB will help dissipate heat.

LED 사양 용어

LED 기술 용어 완전 설명

광전 성능

용어 단위/표시 간단한 설명 중요한 이유
광효율 lm/W (루멘 매 와트) 전력 와트당 광출력, 높을수록 더 에너지 효율적입니다. 에너지 효율 등급과 전기 비용을 직접 결정합니다.
광속 lm (루멘) 광원에서 방출되는 총 빛, 일반적으로 "밝기"라고 합니다. 빛이 충분히 밝은지 결정합니다.
시야각 ° (도), 예: 120° 광도가 절반으로 떨어지는 각도, 빔 폭을 결정합니다. 조명 범위와 균일성에 영향을 미칩니다.
색온도 K (켈빈), 예: 2700K/6500K 빛의 따뜻함/차가움, 낮은 값은 노란색/따뜻함, 높은 값은 흰색/차가움. 조명 분위기와 적합한 시나리오를 결정합니다.
연색성 지수 단위 없음, 0–100 물체 색상을 정확하게 재현하는 능력, Ra≥80이 좋습니다. 색상 정확성에 영향을 미치며, 쇼핑몰, 박물관과 같은 고수요 장소에서 사용됩니다.
색차 허용오차 맥아담 타원 단계, 예: "5단계" 색상 일관성 메트릭, 작은 단계는 더 일관된 색상을 의미합니다. 동일 배치의 LED 전체에 균일한 색상을 보장합니다.
주파장 nm (나노미터), 예: 620nm (빨강) 컬러 LED의 색상에 해당하는 파장. 빨강, 노랑, 녹색 단색 LED의 색조를 결정합니다.
스펙트럼 분포 파장 대 강도 곡선 파장 전체에 걸친 강도 분포를 보여줍니다. 연색성과 색상 품질에 영향을 미칩니다.

전기적 매개변수

용어 기호 간단한 설명 설계 고려사항
순방향 전압 Vf LED를 켜기 위한 최소 전압, "시작 임계값"과 같습니다. 드라이버 전압은 ≥Vf이어야 하며, 직렬 LED의 경우 전압이 더해집니다.
순방향 전류 If 정상 LED 작동을 위한 전류 값. 일반적으로 정전류 구동, 전류가 밝기와 수명을 결정합니다.
최대 펄스 전류 Ifp 짧은 시간 동안 견딜 수 있는 피크 전류, 디밍 또는 플래싱에 사용됩니다. 손상을 피하기 위해 펄스 폭과 듀티 사이클을 엄격히 제어해야 합니다.
역방향 전압 Vr LED가 견딜 수 있는 최대 역전압, 초과하면 항복될 수 있습니다. 회로는 역연결 또는 전압 스파이크를 방지해야 합니다.
열저항 Rth (°C/W) 칩에서 솔더로의 열전달 저항, 낮을수록 좋습니다. 높은 열저항은 더 강력한 방열이 필요합니다.
ESD 면역 V (HBM), 예: 1000V 정전기 방전을 견디는 능력, 높을수록 덜 취약합니다. 생산 시 정전기 방지 조치가 필요하며, 특히 민감한 LED의 경우.

열 관리 및 신뢰성

용어 주요 메트릭 간단한 설명 영향
접합 온도 Tj (°C) LED 칩 내부의 실제 작동 온도. 10°C 감소마다 수명이 두 배가 될 수 있음; 너무 높으면 광감쇠, 색 변위를 유발합니다.
루멘 감가 L70 / L80 (시간) 밝기가 초기 값의 70% 또는 80%로 떨어지는 시간. LED "서비스 수명"을 직접 정의합니다.
루멘 유지 % (예: 70%) 시간이 지난 후 유지되는 밝기의 비율. 장기 사용 시 밝기 유지 능력을 나타냅니다.
색 변위 Δu′v′ 또는 맥아담 타원 사용 중 색상 변화 정도. 조명 장면에서 색상 일관성에 영향을 미칩니다.
열 노화 재료 분해 장기간 고온으로 인한 분해. 밝기 감소, 색상 변화 또는 개방 회로 고장을 유발할 수 있습니다.

패키징 및 재료

용어 일반 유형 간단한 설명 특징 및 응용
패키지 유형 EMC, PPA, 세라믹 칩을 보호하는 하우징 재료, 광학/열 인터페이스를 제공합니다. EMC: 내열성 좋음, 저비용; 세라믹: 방열성 더 좋음, 수명 더 길음.
칩 구조 프론트, 플립 칩 칩 전극 배열. 플립 칩: 방열성 더 좋음, 효율성 더 높음, 고출력용.
인광체 코팅 YAG, 규산염, 질화물 블루 칩을 덮고, 일부를 노랑/빨강으로 변환하며, 흰색으로 혼합합니다. 다른 인광체는 효율성, CCT 및 CRI에 영향을 미칩니다.
렌즈/광학 플랫, 마이크로렌즈, TIR 광 분포를 제어하는 표면의 광학 구조. 시야각과 배광 곡선을 결정합니다.

품질 관리 및 등급 분류

용어 빈닝 내용 간단한 설명 목적
광속 빈 코드 예: 2G, 2H 밝기에 따라 그룹화되며, 각 그룹에 최소/최대 루멘 값이 있습니다. 동일 배치에서 균일한 밝기를 보장합니다.
전압 빈 코드 예: 6W, 6X 순방향 전압 범위에 따라 그룹화됩니다. 드라이버 매칭을 용이하게 하며, 시스템 효율성을 향상시킵니다.
색상 빈 5단계 맥아담 타원 색 좌표에 따라 그룹화되며, 좁은 범위를 보장합니다. 색상 일관성을 보장하며, 기기 내부의 고르지 않은 색상을 피합니다.
CCT 빈 2700K, 3000K 등 CCT에 따라 그룹화되며, 각각 해당 좌표 범위가 있습니다. 다른 장면의 CCT 요구 사항을 충족합니다.

테스트 및 인증

용어 표준/시험 간단한 설명 의미
LM-80 루멘 유지 시험 일정 온도에서 장기간 조명, 밝기 감쇠 기록. LED 수명 추정에 사용됩니다 (TM-21과 함께).
TM-21 수명 추정 표준 LM-80 데이터를 기반으로 실제 조건에서 수명을 추정합니다. 과학적인 수명 예측을 제공합니다.
IESNA 조명 공학 학회 광학적, 전기적, 열적 시험 방법을 포함합니다. 업계에서 인정된 시험 기반.
RoHS / REACH 환경 인증 유해 물질 (납, 수은) 없음을 보장합니다. 국제적으로 시장 접근 요구 사항.
ENERGY STAR / DLC 에너지 효율 인증 조명 제품의 에너지 효율 및 성능 인증. 정부 조달, 보조금 프로그램에서 사용되며, 경쟁력을 향상시킵니다.