목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 장점
- 1.2 목표 적용 분야
- 2. 소자 선택 및 기술 파라미터
- 2.1 소자 선택 가이드
- 2.2 절대 최대 정격 (Ta=25°C)
- 2.3 전기-광학 특성 (Ta=25°C)
- 3. 성능 곡선 분석
- 3.1 SUR (레드 LED) 특성
- 3.2 SYG (옐로우-그린 LED) 특성
- 4. 기계적 및 패키징 정보
- 4.1 패키지 치수
- 4.2 극성 식별
- 5. 납땜 및 조립 가이드라인
- 5.1 리드 성형
- 5.2 보관
- 5.3 납땜 공정
- 6. 포장 및 주문 정보
- 6.1 포장 사양
- 6.2 라벨 설명
- 7. 적용 제안 및 설계 고려 사항
- 7.1 일반적인 적용 시나리오
- 7.2 설계 고려 사항
- 8. 기술 비교 및 차별화
- 9. 자주 묻는 질문 (기술 파라미터 기반)
- 9.1 SUR와 SYG의 차이점은 무엇입니까?
- 9.2 더 밝은 출력을 위해 이 LED를 30mA로 구동할 수 있습니까?
- 9.3 순방향 전압에 범위(1.7V-2.4V)가 있습니다. 회로를 어떻게 설계해야 합니까?
- 9.4 "수직 및 수평으로 쌓을 수 있다"는 것은 무엇을 의미합니까?
- 10. 동작 원리 및 기술 개요
- 11. 산업 동향 및 트렌드
- LED 사양 용어
- 광전 성능
- 전기적 매개변수
- 열 관리 및 신뢰성
- 패키징 및 재료
- 품질 관리 및 등급 분류
- 테스트 및 인증
1. 제품 개요
A694B/SURSYG/S530-A3는 다양한 전자 기기 및 장비에서 상태 또는 기능 표시기로 사용하도록 설계된 다용도 LED 램프 어레이입니다. 서로 다른 LED 램프를 조합할 수 있는 플라스틱 홀더로 구성되어 설계 및 적용에 유연성을 제공합니다. 본 제품은 저전력 소비, 높은 효율성, 쉬운 조립성을 위해 설계되어 패널 및 인쇄 회로 기판(PCB)에 통합하기에 적합합니다.
1.1 핵심 장점
- 저전력 소비:에너지 효율적인 작동을 위해 설계되었습니다.
- 고효율 및 저비용:표시기 적용을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
- 설계 유연성:어레이 내에서 LED 색상의 우수한 제어와 자유로운 조합을 허용합니다.
- 조립 용이성:우수한 고정 메커니즘을 갖추고 있어 조립이 쉽습니다. 어레이는 수직 및 수평으로 쌓을 수 있습니다.
- 다양한 장착 방식:PCB 또는 패널에 장착할 수 있습니다.
- 환경 규정 준수:본 제품은 RoHS, EU REACH를 준수하며 할로겐 프리(Br <900 ppm, Cl <900 ppm, Br+Cl < 1500 ppm)입니다.
1.2 목표 적용 분야
주로 전자 기기 및 제어판에서 각도, 기능, 위치 및 기타 상태 정보를 표시하는 표시기로 사용됩니다.
2. 소자 선택 및 기술 파라미터
2.1 소자 선택 가이드
어레이는 다양한 LED 타입으로 구성할 수 있습니다. 데이터시트는 두 가지 파트 넘버를 명시합니다:
- 234-10SURD/S530-A3:AlGaInP 칩 소재를 사용하여 선명한 레드 빛을 방출합니다. 수지 색상은 레드 확산입니다.
- 234-10SYGD/S530-E2:AlGaInP 칩 소재를 사용하여 선명한 옐로우 그린 빛을 방출합니다. 수지 색상은 그린 확산입니다.
2.2 절대 최대 정격 (Ta=25°C)
다음 정격은 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다.
| 파라미터 | 심볼 | 정격 | 단위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 연속 순방향 전류 | IF | 25 | mA | SUR 및 SYG 타입 모두에 적용됩니다. |
| 피크 순방향 전류 (듀티 1/10 @ 1KHz) | IFP | 60 | mA | SUR 및 SYG 타입 모두에 적용됩니다. |
| 역방향 전압 | VR | 5 | V | |
| 소비 전력 | Pd | 60 | mW | SUR 및 SYG 타입 모두에 적용됩니다. |
| 동작 온도 | Topr | -40 ~ +85 | °C | |
| 보관 온도 | Tstg | -40 ~ +100 | °C | |
| 납땜 온도 | Tsol | 260 | °C | 최대 5초 동안. |
2.3 전기-광학 특성 (Ta=25°C)
이는 지정된 테스트 조건에서의 일반적인 전기 및 광학 성능 파라미터입니다.
| 파라미터 | 심볼 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순방향 전압 | VF | 1.7 | 2.0 | 2.4 | V | IF=20mA (SUR & SYG 모두) |
| 역방향 전류 | IR | -- | -- | 10 | µA | VR=5V (SUR & SYG 모두) |
| 광도 | IV | 40 | 80 | -- | mcd | IF=20mA (SUR) |
| 광도 | IV | 25 | 50 | -- | mcd | IF=20mA (SYG) |
| 시야각 (2θ1/2) | -- | -- | 60 | -- | deg | IF=20mA (SUR & SYG 모두) |
| 피크 파장 | λp | -- | 632 | -- | nm | IF=20mA (SUR) |
| 피크 파장 | λp | -- | 575 | -- | nm | IF=20mA (SYG) |
| 주 파장 | λd | -- | 624 | -- | nm | IF=20mA (SUR) |
| 주 파장 | λd | -- | 573 | -- | nm | IF=20mA (SYG) |
| 스펙트럼 방사 대역폭 | Δλ | -- | 20 | -- | nm | IF=20mA (SUR & SYG 모두) |
3. 성능 곡선 분석
데이터시트는 SUR(레드) 및 SYG(옐로우-그린) LED 타입 모두에 대한 특성 곡선을 제공하여 다양한 조건에서의 성능을 설명합니다.
3.1 SUR (레드 LED) 특성
상대 강도 대 파장:일반적으로 약 632 nm 근처에서 피크를 보이는 스펙트럼 분포를 보여줍니다.지향성 패턴:60도의 시야각(2θ1/2)을 설명합니다.순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선):드라이버 설계에 중요한 전류와 전압 간의 관계를 보여줍니다. 20mA에서 일반적인 VF는 2.0V입니다.상대 강도 대 순방향 전류:광 출력이 최대 정격 수준까지 전류와 함께 증가하는 방식을 보여줍니다.상대 강도 대 주변 온도:주변 온도가 상승함에 따라 광도가 감소함을 나타냅니다.순방향 전류 대 주변 온도:디레이팅 요구 사항을 이해하는 데 사용할 수 있습니다.
3.2 SYG (옐로우-그린 LED) 특성
SYG 타입에 대해 유사한 곡선 세트가 제공되며, 파장(일반 피크 575 nm) 및 광도 값에서 주요 차이가 있습니다. 온도 및 전류 의존성에 관한 일반적인 경향은 SUR 타입과 유사한 패턴을 따릅니다.
4. 기계적 및 패키징 정보
4.1 패키지 치수
데이터시트에 상세한 치수 도면이 제공됩니다. 주요 참고 사항은 다음과 같습니다:
- 모든 치수는 밀리미터(mm) 단위입니다.
- 별도로 명시되지 않는 한 표준 공차는 ±0.25mm입니다.
- 리드 간격은 리드가 패키지 본체에서 나오는 지점에서 측정됩니다.
4.2 극성 식별
패키지 도면은 애노드와 캐소드 리드를 나타냅니다. 올바른 기능을 보장하고 손상을 방지하기 위해 조립 중 올바른 극성을 준수해야 합니다.
5. 납땜 및 조립 가이드라인
5.1 리드 성형
- 굽힘은 에폭시 불브의 베이스에서 최소 3mm 떨어진 곳에서 이루어져야 합니다.
- 납땜 전에 리드를 성형하십시오.
- 성형 중 LED 패키지에 스트레스를 가하지 않아 손상이나 파손을 방지하십시오.
- 상온에서 리드를 자르십시오.
- PCB 홀이 LED 리드와 완벽하게 정렬되도록 하여 장착 스트레스를 피하십시오.
5.2 보관
- 권장 보관 조건: ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도(RH).
- 이러한 조건에서 출하 후 유통 기한은 3개월입니다.
- 더 긴 보관(최대 1년)을 위해서는 질소 분위기와 건조제가 있는 밀폐 용기를 사용하십시오.
- 결로를 방지하기 위해 고습도에서 급격한 온도 변화를 피하십시오.
5.3 납땜 공정
납땜 접합부에서 에폭시 불브까지 최소 3mm의 거리를 유지하십시오.
| 방법 | 파라미터 | 조건 |
|---|---|---|
| 핸드 솔더링 | 인두 팁 온도 | 최대 300°C (최대 30W) |
| 납땜 시간 | 최대 3초 | |
| 딥 (웨이브) 솔더링 | 예열 온도 | 최대 100°C (최대 60초) |
| 배스 온도 및 시간 | 최대 260°C, 최대 5초 | |
| 플럭싱 | 표준 공정에 따름 |
추가 중요 참고 사항:
- 고온에서 리드에 기계적 스트레스를 가하지 마십시오.
- 딥 또는 핸드 솔더링을 두 번 이상 수행하지 마십시오.
- 납땜 후 LED가 상온으로 냉각될 때까지 충격/진동으로부터 보호하십시오.
- 급속 냉각 공정을 피하십시오.
- 항상 가장 낮은 유효 온도와 가장 짧은 시간을 사용하십시오.
6. 포장 및 주문 정보
6.1 포장 사양
LED는 방습 소재를 사용하여 포장됩니다.
- 단위 포장:대전 방지 플레이트당 270개.
- 내부 카톤:내부 카톤당 4개의 플레이트 (총 1,080개).
- 마스터 (외부) 카톤:마스터 카톤당 10개의 내부 카톤 (총 10,800개).
6.2 라벨 설명
포장의 라벨에는 다음 정보가 포함됩니다:
- CPN:고객의 생산 번호.
- P/N:생산 번호 (예: A694B/SURSYG/S530-A3).
- QTY:포장 수량.
- CAT:광도 등급 (비닝).
- HUE:주 파장 등급 (비닝).
- REF:순방향 전압 등급 (비닝).
- LOT No:추적성을 위한 로트 번호.
7. 적용 제안 및 설계 고려 사항
7.1 일반적인 적용 시나리오
이 LED 어레이는 선명한 다색 상태 표시가 필요한 적용 분야에 이상적입니다:
- 테스트 및 측정 장비의 전면 패널.
- 산업 제어 장치 및 PLC.
- 오디오/비디오 장비 상태 디스플레이.
- 네트워크 및 통신 장치 표시기.
- "각도, 기능, 위치"가 시각적 신호가 필요한 모든 계기.
7.2 설계 고려 사항
- 전류 제한:항상 직렬 저항 또는 정전류 드라이버를 사용하여 IF를 20mA(일반) 또는 최대 25mA 연속으로 제한하십시오. 저항 값은 R = (V공급- VF) / IF.
- 소비 전력:주변 온도를 고려하여 LED당 총 소비 전력(VF* IF)이 60mW를 초과하지 않도록 하십시오.
- 시야각:60도의 시야각은 넓은 빔을 제공하여 사용자가 약간 축 이탈 각도에서 볼 수 있는 전면 패널 장착에 적합합니다.
- 열 관리:이들은 저전력 표시기이지만, 적절한 PCB 레이아웃과 환기 없는 밀폐 공간을 피하는 것은 특히 고주변 온도에서 성능과 수명을 유지하는 데 도움이 될 것입니다.
- ESD 보호:명시적으로 민감하다고 명시되지는 않았지만, 조립 중 표준 ESD 예방 조치를 취하여 취급하는 것이 좋습니다.
8. 기술 비교 및 차별화
이 LED 어레이는 모듈식 "홀더 + 램프" 개념을 통해 차별화됩니다. 단일 개별 LED와 달리, 패널 설계 및 조립을 단순화하는 사전 조립된 다중 LED 솔루션을 제공합니다. 쌓을 수 있는 기능은 설계자가 맞춤형 공구 없이 선형 또는 블록 표시기를 만들 수 있게 하는 핵심 장점입니다. 레드와 옐로우-그린 모두에 AlGaInP 기술을 사용함으로써 우수한 발광 효율과 색 채도를 제공합니다. 현대 환경 표준(RoHS, REACH, 할로겐 프리) 준수는 기본 요구 사항이지만 명시적으로 확인되어 많은 시장에서 중요합니다.
9. 자주 묻는 질문 (기술 파라미터 기반)
9.1 SUR와 SYG의 차이점은 무엇입니까?
SUR는 선명한 레드 LED(일반 λd624nm)를 나타내며, SYG는 선명한 옐로우-그린 LED(일반 λd573nm)를 나타냅니다. 동일한 AlGaInP 칩 기술을 사용하지만 서로 다른 색상을 생성하기 위해 다르게 도핑됩니다.
9.2 더 밝은 출력을 위해 이 LED를 30mA로 구동할 수 있습니까?
아니요. 연속 순방향 전류(IF)의 절대 최대 정격은 25mA입니다. 이 정격을 초과하면 LED에 영구적인 손상 위험이 있으며 모든 신뢰성 사양이 무효화됩니다. 일반 동작 전류는 20mA입니다.
9.3 순방향 전압에 범위(1.7V-2.4V)가 있습니다. 회로를 어떻게 설계해야 합니까?
모든 유닛에서 적절한 전류 제한을 보장하기 위해 최악의 시나리오를 위해 설계하십시오. 직렬 저항 계산에서 최대 VF(2.4V)를 사용하여 더 낮은 VF를 가진 LED가 사용되더라도 전류가 한계를 초과하지 않도록 보장하십시오. 또는 VF variation.
9.4 "수직 및 수평으로 쌓을 수 있다"는 것은 무엇을 의미합니까?
플라스틱 홀더의 기계적 설계를 통해 여러 어레이 유닛을 나란히(수평) 또는 서로 위에(수직) 물리적으로 연결할 수 있어 추가 브래킷이나 고정 장치 없이 더 큰 표시기 패널이나 맞춤형 모양을 만들 수 있습니다.
10. 동작 원리 및 기술 개요
이 어레이의 LED는 AlGaInP(알루미늄 갈륨 인듐 포스파이드) 반도체 기술을 기반으로 합니다. p-n 접합에 순방향 전압이 가해지면 전자와 정공이 재결합하여 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. AlGaInP 층의 특정 구성이 방출되는 빛의 파장(색상)을 결정합니다. 칩 위에 확산 수지 렌즈를 사용하여 빛을 산란시켜 넓은 60도 시야각과 더 균일한 외관을 만듭니다. 어레이 개념은 이러한 개별 LED 구성 요소를 통합된 플라스틱 하우징에 장착하여 기계적 지지, 정렬을 제공하고 다중 LED에 대한 전기적 연결 과정을 단순화하는 것을 포함합니다.
11. 산업 동향 및 트렌드
표시기 LED는 성숙한 기술이지만, 트렌드는 효율성 증가, 전력 소비 감소, 더 큰 설계 통합에 초점을 맞추고 있습니다. RoHS, REACH 및 할로겐 프리 준수로의 이동은 이제 글로벌 환경 규제에 의해 주도되는 표준입니다. 자동화 조립을 위한 표면 실장 장치(SMD) 표시기로의 트렌드도 있지만, 이 어레이와 같은 스루홀 설계는 더 높은 기계적 견고성, 쉬운 수동 조립 또는 특정 미적 프로필이 필요한 적용 분야에서 여전히 관련이 있습니다. 이 제품의 모듈식 및 쌓을 수 있는 특성은 설계자에게 유연한 빌딩 블록 구성 요소를 제공하여 개발 시간과 비용을 줄이는 트렌드와 일치합니다.
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. |