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7344-15SUGC/S400-A5 LED 램프 데이터시트 - 브릴리언트 그린 - 3.3V - 20mA - 한국어 기술 문서

고휘도 브릴리언트 그린 LED 램프의 기술 데이터시트입니다. 특징, 절대 최대 정격, 전기광학적 특성, 패키지 치수 및 적용 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - 7344-15SUGC/S400-A5 LED 램프 데이터시트 - 브릴리언트 그린 - 3.3V - 20mA - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

본 문서는 고휘도 브릴리언트 그린 LED 램프의 사양을 상세히 설명합니다. 이 소자는 우수한 발광 출력을 요구하는 애플리케이션을 위해 설계된 시리즈의 일부입니다. InGaN 칩 기술을 사용하며, 투명 수지로 캡슐화되어 생생하고 강렬한 녹색 발광을 구현합니다. 신뢰성과 견고함을 핵심 속성으로 설계되어 다양한 전자 어셈블리에 통합하기에 적합합니다.

1.1 핵심 장점

이 LED는 설계자와 제조업체에게 몇 가지 주요 장점을 제공합니다. 다양한 광학 요구사항에 맞춰 여러 시야각 중 선택할 수 있습니다. 자동 픽앤플레이스 조립 공정과의 호환성을 위해 테이프 및 릴 형태로 제공되어 생산 효율성을 높입니다. 또한, RoHS, EU REACH를 포함한 주요 환경 및 안전 규정을 준수하며, 할로겐 프리로 제조되어 전자 부품에 대한 전 세계의 엄격한 표준을 충족합니다.

1.2 목표 시장 및 애플리케이션

이 LED는 소비자 가전 및 디스플레이 백라이트 시장을 대상으로 합니다. 주요 애플리케이션으로는 선명하고 밝은 녹색 신호가 필요한 텔레비전, 컴퓨터 모니터, 전화기 및 기타 컴퓨팅 장치의 표시등 또는 백라이트 소스로의 사용이 포함됩니다.

2. 심층 기술 파라미터 분석

LED의 성능은 일반적으로 주변 온도(Ta) 25°C의 특정 테스트 조건에서 정의됩니다. 이러한 파라미터를 이해하는 것은 적절한 회로 설계 및 열 관리에 중요합니다.

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 정상 작동을 위한 값이 아닙니다.

2.2 전기광학적 특성

이는 표준 테스트 전류 IF=20mA에서 측정된 일반적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈닝 시스템 설명

본 제품은 주요 광학 및 전기적 파라미터를 기준으로 단위를 분류하는 빈닝 시스템을 사용하여 대량 생산 시 일관성을 보장합니다. 라벨 CAT, HUE, REF는 이러한 빈에 해당합니다.

4. 성능 곡선 분석

데이터시트는 다양한 조건에서 소자의 동작을 설명하는 여러 특성 곡선을 제공합니다.

4.1 상대 강도 대 파장

이 스펙트럼 분포 곡선은 518 nm(녹색)에서 발광 피크를 보여주며, 일반적인 스펙트럼 대역폭(Δλ)은 35 nm로 색 순도를 정의합니다.

4.2 지향성 패턴

빛의 공간적 분포를 보여주는 극좌표도로, 30도 시야각과 연관되어 중심축에서 강도가 어떻게 감소하는지 보여줍니다.

4.3 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

이 곡선은 다이오드의 전형적인 비선형 형태입니다. 인가된 순방향 전압과 결과 전류 간의 관계를 보여줍니다. 20mA에서의 일반적인 VF 3.3V는 핵심 동작점입니다.

4.4 상대 강도 대 순방향 전류

이 그래프는 광 출력(강도)이 순방향 전류와 함께 증가함을 보여주지만, 열 효과 및 효율 저하로 인해 더 높은 전류에서 관계가 비선형적이 될 수 있음을 나타냅니다.

4.5 열 성능 곡선

상대 강도 대 주변 온도:주변 온도가 상승함에 따라 광 출력이 감소하는 것을 보여주며, 따뜻한 환경에서의 애플리케이션에 있어 중요한 요소입니다.

순방향 전류 대 주변 온도:주로 디레이팅 가이드라인을 도출하는 데 사용되며, 과열을 방지하기 위해 온도가 상승함에 따라 허용 가능한 최대 연속 전류를 어떻게 감소시켜야 하는지 나타냅니다.

5. 기계적 및 패키지 정보

5.1 패키지 치수

LED는 표준 7344 표면 실장 장치(SMD) 패키지를 사용합니다. 주요 치수 참고사항: 모든 치수는 밀리미터 단위입니다; 플랜지 높이는 1.5mm 미만이어야 합니다; 별도로 명시되지 않는 한 일반 허용 오차는 ±0.25mm입니다. 치수 도면은 풋프린트 설계를 위한 정확한 측정값을 제공합니다.

5.2 극성 식별

캐소드는 일반적으로 패키지의 노치, 녹색 점, 모서리 절단과 같은 시각적 마커로 표시됩니다. 데이터시트의 패키지 다이어그램은 조립 시 올바른 방향을 위한 정확한 표시를 명시합니다.

6. 솔더링 및 조립 가이드라인

LED 성능과 신뢰성을 유지하기 위해 적절한 취급이 필수적입니다.

6.1 리드 성형 (사전 성형된 리드에 적용 가능한 경우)

6.2 솔더링 파라미터

핸드 솔더링:인두 팁 온도 최대 300°C (30W 인두 기준), 솔더링 시간 최대 3초, 접합부에서 에폭시 불브까지 최소 3mm 거리 유지.

웨이브/딥 솔더링:예열 온도 최대 100°C (최대 60초), 솔더 목욕 온도 최대 260°C (5초), 3mm 거리 규칙 유지. 권장 솔더링 프로파일 그래프는 시간-온도 관계를 보여줍니다.

6.3 중요한 솔더링 참고사항

6.4 세척

필요한 경우, 실온에서 아이소프로필 알코올로만 최대 1분 동안 세척하십시오. 사전 검증되지 않은 경우 초음파 세척은 내부 구조를 손상시킬 수 있으므로 피하십시오.

6.5 보관 조건

≤30°C 및 ≤70% 상대 습도에서 보관하십시오. 선적일로부터 유통기한은 3개월입니다. 장기 보관(최대 1년)의 경우, 질소 분위기와 건조제가 있는 밀봉 용기를 사용하십시오.

7. 포장 및 주문 정보

7.1 포장 사양

LED는 정전기 방지, 방습 백에 포장됩니다. 이들은 내부 카톤에 넣어진 후, 외부 마스터 카톤에 포장됩니다. 표준 포장 수량은 백당 200-500개, 내부 카톤당 5백, 외부 카톤당 10개의 내부 카톤입니다.

7.2 라벨 설명

포장 라벨에는 다음이 포함됩니다: CPN (고객 부품 번호), P/N (제조사 부품 번호: 7344-15SUGC/S400-A5), QTY (수량), CAT/HUE/REF (빈닝 코드), LOT No. (추적 가능한 로트 번호).

8. 애플리케이션 노트 및 설계 고려사항

8.1 열 관리

이는 중요한 설계 요소입니다. 더 높은 주변 온도에서는 전류를 적절히 디레이팅해야 합니다. 설계자는 디레이팅 곡선(순방향 전류 대 주변 온도 그래프에서 암시됨)을 참조하여 접합 온도가 안전한 한계 내에 유지되도록 하여 LED 수명을 보존하고 광 출력을 유지해야 합니다.

8.2 전류 구동

최적의 안정성과 효율성을 위해 직렬 저항이 있는 정전압원보다 정전류 드라이버를 권장합니다. 드라이버는 일반적인 VF 3.3V에 맞게 설계되어야 하며, 절대 최대 연속 전류 25 mA를 초과해서는 안 됩니다.

8.3 광학 설계

렌즈나 라이트 가이드를 설계할 때 30도 시야각을 고려해야 합니다. 더 넓은 조명을 위해서는 2차 광학 장치가 필요할 수 있습니다.

9. 기술 비교 및 차별화

표준 표시등 LED와 비교하여, 이 소자의 주요 차별점은 매우 높은 광도(5000-8000 mcd)로, 높은 가시성이 요구되거나 컴팩트 광원으로 사용되는 애플리케이션에 적합합니다. 할로겐 프리 및 REACH 표준 준수는 또한 글로벌 시장을 대상으로 하는 환경 친화적 설계에 있어 상당한 장점입니다.

10. 자주 묻는 질문 (기술 파라미터 기반)

Q: 권장 동작 전류는 얼마입니까?

A: 전기광학적 특성은 20mA에서 테스트되며, 이는 표준 권장 동작점입니다. 이는 25mA 최대치를 크게 초과하지 않으면서 명시된 광도를 제공합니다.

Q: 5V 전원으로 이 LED를 구동할 수 있습니까?

A: 직접적으로는 불가능합니다. 일반적인 VF가 3.3V이므로, 5V 전원을 사용할 때는 초과 전압을 강하시키고 올바른 전류를 설정하기 위해 직렬 전류 제한 저항이 필수적입니다. 저항 값은 옴의 법칙(R = (공급 전압 - VF) / IF)에 따라 계산되어야 합니다.

Q: 온도가 밝기에 어떤 영향을 미칩니까?

A: 성능 곡선에서 보여주듯이, 광도는 주변 온도가 상승함에 따라 감소합니다. 고온 환경에서는 적절한 방열 또는 전류 디레이팅이 필요합니다.

Q: 부품 번호의 "S400"은 무엇을 의미합니까?

A> 여기서 명시적으로 정의되지는 않았지만, 일반적인 업계 관행에서 이러한 접미사는 종종 특정 빈닝 조합(예: 광도 및 파장) 또는 테이프/릴 사양을 나타냅니다. 정확한 의미는 특정 제품 카탈로그를 통해 확인해야 합니다.

11. 실제 사용 사례 예시

시나리오: 네트워크 라우터의 상태 표시등 백라이트.설계자는 "전원 켜짐" 또는 "네트워크 활동"을 나타내기 위해 밝고 신뢰할 수 있는 녹색 LED가 필요합니다. 높은 광도 때문에 이 LED를 선택합니다. 7344 패키지 치수와 일치하는 PCB 풋프린트를 설계합니다. 3.3V 레일과 직렬 저항을 사용하는 간단한 드라이버 회로를 계산하여 18mA(약간 보수적)를 공급하도록 합니다. 조립 시 웨이브 솔더링 프로파일을 따릅니다. 최종 제품은 밝은 방에서도 선명하게 보이는 밝은 녹색 표시등을 제공합니다.

12. 기술 원리 소개

이 LED는 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 반도체 기술을 기반으로 합니다. p-n 접합에 순방향 전압이 인가되면 전자와 정공이 재결합하여 광자의 형태로 에너지를 방출합니다. InGaN 합금의 특정 구성은 밴드갭 에너지를 결정하며, 이는 다시 방출되는 빛의 파장—이 경우 녹색—을 정의합니다. 투명 에폭시 수지는 보호용 캡슐과 1차 렌즈 역할을 모두 하여 빛 출력 빔을 형성합니다.

13. 업계 동향

표시등 및 백라이트 LED의 동향은 더 높은 효율(와트당 더 많은 광 출력), 더 엄격한 빈닝을 통한 향상된 색상 일관성, 가혹한 조건에서의 향상된 신뢰성을 지속적으로 추구하고 있습니다. 또한 RoHS 및 REACH와 같은 진화하는 환경 규정에 대한 완전한 준수에 대한 강력한 추진력이 있습니다. 소형화는 여전히 주요 동향이지만, 고출력 또는 고휘도 애플리케이션의 경우 패키지는 크기와 효과적인 열 소산 능력 사이의 균형을 맞춰야 합니다.

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.