목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 장점 및 특징
- 2. 기술 파라미터: 심층 객관적 해석
- 2.1 절대 최대 정격
- 2.2 전기 및 광학 특성 (Ta = 25°C)
- 3. 빈닝 시스템 설명데이터시트는 장치가 \"휘도에 대해 분류됨\"이라고 명시적으로 언급합니다. 이는 LED 제조에서 일반적인 관행인 \"빈닝\"을 가리킵니다. 반도체 에피택셜 성장 및 제조 공정의 고유한 변동으로 인해 동일한 생산 배치의 LED는 주로 순방향 전압(VF)과 휘도(IV)에서 약간 다른 특성을 가질 수 있습니다.최종 사용자, 특히 여러 장치가 나란히 사용되는 다중 자릿수 디스플레이에서 일관성을 보장하기 위해 제조업체는 생산 후 LED를 테스트하고 분류(빈닝)합니다. 표시된 대로 LTS-2801AJE는 주로 휘도에 대해 빈닝됩니다. 이는 주어진 주문 또는 릴 내에서 디스플레이가 보장된 최소 밝기와 최대 변동(장치당 2:1 매칭 비율과 장치 간 빈닝에 의해 암시됨)을 가질 것임을 의미합니다. 이 간략한 데이터시트에 자세히 설명되어 있지는 않지만, 완전한 조달 사양은 강도에 대한 특정 빈 코드를 정의할 것입니다(예: BIN 1: 200-300 µcd, BIN 2: 300-400 µcd 등). 여러 디스플레이에 걸쳐 엄격한 밝기 매칭이 필요한 설계자는 주문 시 빈 코드를 지정해야 합니다.4. 성능 곡선 분석
- 4.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
- 4.2 휘도 대 순방향 전류
- 4.3 휘도 대 주변 온도
- 4.4 상대 스펙트럼 파워 분포
- 5. 기계적 및 패키징 정보
- 5.1 패키지 치수 및 도면
- 5.2 핀 연결 및 내부 회로도
- 6. 솔더링 및 조립 지침
- 7. 애플리케이션 제안 및 설계 고려사항
- 7.1 일반적인 애플리케이션 회로
- 7.2 설계 고려사항
- 8. 기술 비교 및 차별화
1. 제품 개요
LTS-2801AJE는 선명하고 밝은 숫자 표시가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 단일 자릿수 7-세그먼트 영숫자 디스플레이 모듈입니다. 이 장치의 핵심 기능은 7개의 개별 LED 세그먼트(A부터 G까지 라벨링)와 선택적 소수점(D.P.)을 선택적으로 점등하여 숫자 0-9와 일부 문자를 시각적으로 표현하는 것입니다. 이 장치는 갈륨 비소(GaAs) 기판 위에 에피택셜 성장된 첨단 AS-AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 적색 LED 칩을 사용합니다. 이 소재 기술은 적색 스펙트럼에서 높은 효율과 우수한 발광 출력을 위해 선택되었습니다. 디스플레이는 흰색 세그먼트 표시가 있는 독특한 회색 전면판을 특징으로 하여, 다양한 조명 조건에서 최적의 가독성을 위해 점등 상태와 비점등 상태 사이에 높은 대비를 제공합니다.
이 부품의 주요 적용 분야는 산업용 계측기, 소비자 가전, 시험 및 측정 장비, 자동차 계기판(보조 디스플레이용), 그리고 소형, 신뢰성 높고 저전력 숫자 표시기가 필요한 가정용 기기입니다. 진공 형광 디스플레이(VFD)나 백열등과 같은 구형 기술에 비해 고체 구조는 높은 신뢰성과 긴 작동 수명을 보장합니다.
1.1 핵심 장점 및 특징
LTS-2801AJE는 전자 설계에서 성능과 사용 편의성에 기여하는 여러 설계 특징을 통합하고 있습니다.
- 0.28인치 자릿수 높이 (7.0 mm):공간이 제한적이지만 적당한 거리에서 가독성이 필요한 패널 장착에 적합한 문자 크기를 제공합니다.
- 연속 균일 세그먼트:세그먼트는 일관된 너비와 조명으로 설계되어, 문자가 표시될 때 전문적이고 일관된 외관을 보장합니다.
- 저전력 요구사항:효율성을 위해 설계되어 표준 LED 구동 전류에서 작동하므로, 배터리 구동 또는 에너지 절약형 장치에 적합합니다.
- 우수한 문자 외관 및 높은 대비:흰색 배경에 회색 디자인과 밝은 적색 발광이 결합되어 선명하고 명확한 문자를 생성하여 읽기 쉽습니다.
- 고휘도:AlInGaP 기술은 높은 발광 강도를 제공하여 밝은 조명 환경에서도 가시성을 보장합니다.
- 넓은 시야각:LED 칩과 패키지 설계는 넓은 시야 원뿔을 제공하여, 밝기나 대비의 현저한 손실 없이 다양한 각도에서 디스플레이를 읽을 수 있게 합니다.
- 고체 상태 신뢰성:LED 기반 장치로서 높은 충격 및 진동 저항성, 즉시 점등 기능, 시간 경과에 따른 최소한의 성능 저하와 함께 긴 수명을 자랑합니다.
- 휘도 분류:균일성이 핵심인 다중 자릿수 디스플레이에서 일관된 밝기 수준을 보장하기 위해 장치를 빈닝하거나 테스트합니다.
- 무연 패키지:이 장치는 RoHS(유해 물질 제한) 지침을 준수하며, 제작에 환경 친화적인 소재를 사용합니다.
2. 기술 파라미터: 심층 객관적 해석
이 섹션은 데이터시트에 명시된 주요 전기 및 광학 파라미터에 대한 상세하고 객관적인 분석을 제공하며, 설계 엔지니어에게 그 중요성을 설명합니다.
2.1 절대 최대 정격
이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이 한계에서 또는 그 이상으로 작동하는 것은 보장되지 않으며 신뢰할 수 있는 설계에서는 피해야 합니다.
- 세그먼트당 전력 소산 (70 mW):단일 LED 세그먼트가 연속 작동 중에 열로 소산할 수 있는 최대 허용 전력입니다. 이를 초과하면 과열 및 LED 칩의 가속화된 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
- 세그먼트당 피크 순방향 전류 (90 mA @ 1 kHz, 10% 듀티 사이클):세그먼트가 펄스 모드에서 처리할 수 있는 최대 순간 전류입니다. 10% 듀티 사이클과 1 kHz 주파수는 매우 중요합니다. 평균 전류는 여전히 연속 전류 정격 내에 머물도록 관리되어야 합니다. 이 정격은 고피크 전류에서의 멀티플렉싱 방식이나 PWM 디밍과 관련이 있습니다.
- 세그먼트당 연속 순방향 전류 (25 mA):단일 세그먼트를 연속 점등하기 위해 권장되는 최대 DC 전류입니다. 데이터시트는 주변 온도(Ta) 25°C 이상에서 0.33 mA/°C의 디레이팅 계수를 명시합니다. 이는 작동 환경이 더 뜨거울수록 최대 안전 연속 전류가 선형적으로 감소함을 의미합니다. 예를 들어, 85°C에서 최대 전류는 대략 다음과 같습니다: 25 mA - [ (85°C - 25°C) * 0.33 mA/°C ] = 25 mA - 19.8 mA = 5.2 mA. 이 디레이팅은 고온 애플리케이션에서 신뢰성을 보장하는 데 중요합니다.
- 세그먼트당 역방향 전압 (5 V):LED 세그먼트 양단에 역방향 바이어스 방향으로 인가될 수 있는 최대 전압입니다. 이를 초과하면 LED 접합의 갑작스러운 항복 및 고장을 일으킬 수 있습니다. 회로 설계는 이 한계를 초과하지 않도록 보장해야 하며, 종종 매트릭스 구성에서 보호 다이오드를 사용합니다.
- 작동 및 저장 온도 범위 (-35°C ~ +85°C):신뢰할 수 있는 작동 및 비작동 저장을 위한 환경적 온도 한계를 정의합니다. 이 범위 내의 성능이 명시됩니다. 이 범위를 벗어난 작동은 파라미터 변동 또는 고장으로 이어질 수 있습니다.
- 솔더링 조건 (260°C, 3초, 패키지 착석면 아래 1/16 인치):플라스틱 패키지와 LED 칩을 핀에 연결하는 내부 와이어 본드에 대한 열 손상을 방지하기 위한 웨이브 또는 리플로우 솔더링 지침을 제공합니다. PCB 조립 중에 이러한 조건을 준수하는 것이 필수적입니다.
2.2 전기 및 광학 특성 (Ta = 25°C)
이는 지정된 테스트 조건에서 측정된 일반적인 작동 파라미터입니다. 이들은 회로 설계의 기초를 형성합니다.
- 평균 휘도 (IV):최소: 200 µcd, 일반: 600 µcd @ IF=1mA. 이는 매우 낮은 구동 전류에서의 광 출력(마이크로칸델라)입니다. LED의 기본 효율성을 나타냅니다. 넓은 범위(200-600)는 장치가 밝기에 따라 분류되는 빈닝 과정을 암시합니다.
- 세그먼트당 순방향 전압 (VF):일반: 2.05V, 최대: 2.6V @ IF=20mA. 이는 지정된 전류가 흐를 때 LED 양단의 전압 강하입니다. 전류 제한 저항 값을 설계하는 데 중요합니다. 계산에 일반 값을 사용하면 명목상 설계가 제공되지만, 최대 값을 사용하면 높은 VF장치에 대해서도 저항이 올바르게 크기가 조정되어 과도한 전류를 방지합니다.
- 피크 발광 파장 (λp):632 nm @ IF=20mA. 이는 LED가 가장 많은 광 출력을 방출하는 파장입니다. 인지되는 색상(적색)을 정의합니다.
- 주 파장 (λd):624 nm @ IF=20mA. 이는 인간의 눈이 LED 빛의 색상과 일치한다고 인지하는 단일 파장입니다. 특히 광범위 스펙트럼 광원의 경우 피크 파장보다 시각적 인지에 더 가깝습니다.
- 스펙트럼 선 반치폭 (Δλ):20 nm @ IF=20mA. 이 파라미터는 방출된 빛의 스펙트럼 순도 또는 대역폭을 나타냅니다. 20 nm 값은 표준 적색 AlInGaP LED에 일반적이며, 빛 출력이 피크 파장을 중심으로 약 20 nm 너비의 파장 범위에 걸쳐 퍼져 있음을 의미합니다.
- 세그먼트당 역방향 전류 (IR):최대: 100 µA @ VR=5V. 이는 LED가 최대 정격 전압으로 역방향 바이어스되었을 때 흐르는 작은 누설 전류입니다.
- 휘도 매칭 비율 (IV-m):2:1 @ IF=1mA. 이는 단일 장치 내에서 가장 밝은 세그먼트와 가장 어두운 세그먼트 사이의 최대 허용 비율을 지정합니다. 2:1 비율은 가장 어두운 세그먼트가 가장 밝은 세그먼트의 최소 절반 이상의 밝기를 가짐을 의미하여, 표시된 문자의 시각적 균일성을 보장합니다.
3. 빈닝 시스템 설명
데이터시트는 장치가 \"휘도에 대해 분류됨\"이라고 명시적으로 언급합니다. 이는 LED 제조에서 일반적인 관행인 \"빈닝\"을 가리킵니다. 반도체 에피택셜 성장 및 제조 공정의 고유한 변동으로 인해 동일한 생산 배치의 LED는 주로 순방향 전압(VF)과 휘도(IV)에서 약간 다른 특성을 가질 수 있습니다.
최종 사용자, 특히 여러 장치가 나란히 사용되는 다중 자릿수 디스플레이에서 일관성을 보장하기 위해 제조업체는 생산 후 LED를 테스트하고 분류(빈닝)합니다. 표시된 대로 LTS-2801AJE는 주로 휘도에 대해 빈닝됩니다. 이는 주어진 주문 또는 릴 내에서 디스플레이가 보장된 최소 밝기와 최대 변동(장치당 2:1 매칭 비율과 장치 간 빈닝에 의해 암시됨)을 가질 것임을 의미합니다. 이 간략한 데이터시트에 자세히 설명되어 있지는 않지만, 완전한 조달 사양은 강도에 대한 특정 빈 코드를 정의할 것입니다(예: BIN 1: 200-300 µcd, BIN 2: 300-400 µcd 등). 여러 디스플레이에 걸쳐 엄격한 밝기 매칭이 필요한 설계자는 주문 시 빈 코드를 지정해야 합니다.
4. 성능 곡선 분석
데이터시트는 마지막 페이지에 \"일반적인 전기/광학 특성 곡선\"을 참조합니다. 특정 그래프는 본문에 제공되지 않았지만, 일반적인 LED 데이터시트를 기반으로 표준 내용과 유용성을 추론할 수 있습니다.
4.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
이 그래프는 LED 세그먼트를 통과하는 전류와 그 양단의 전압을 표시할 것입니다. 다이오드의 지수 관계 특성을 보여줍니다. 적색 AlInGaP LED의 경우 일반적으로 약 1.8V-2.0V 부근인 이 곡선의 \"무릎\"은 전도가 상당히 시작되는 지점입니다. 이 곡선은 설계자가 테스트된 20mA 이외의 전류에서 VF를 이해할 수 있게 하여, 저전력 또는 PWM 구동 설계에 필수적입니다.
4.2 휘도 대 순방향 전류
이것은 가장 중요한 곡선 중 하나입니다. 광 출력(µcd 또는 mcd)이 구동 전류에 따라 어떻게 증가하는지 보여줍니다. 대부분의 LED의 경우, 이 관계는 상당한 범위에서 거의 선형이지만, 열적 및 효율 저하로 인해 매우 높은 전류에서 포화됩니다. 이 그래프는 설계자가 효율성과 장치 수명을 균형 있게 유지하면서 원하는 밝기 수준을 달성하기 위한 작동 전류를 선택하는 데 도움이 됩니다.
4.3 휘도 대 주변 온도
이 곡선은 주변 온도(Ta)가 증가함에 따라 광 출력이 어떻게 감소하는지 설명합니다. LED 효율은 접합 온도 상승에 따라 떨어집니다. 이 그래프는 실온이 아닌 환경에서 작동하는 애플리케이션에 매우 중요하며, 설계 마진이나 열 관리로 보상해야 하는 밝기 손실을 정량화합니다.
4.4 상대 스펙트럼 파워 분포
이 그래프는 파장 스펙트럼에 걸친 방출된 빛의 강도를 표시합니다. λp에 따라 632 nm 부근에 단일 피크를 보여주며, Δλ(20 nm)에 의해 정의된 너비를 가질 것입니다. 이 정보는 광학 시스템 설계, 색상 감지 애플리케이션 또는 특정 스펙트럼 내용이 요구사항인 경우에 매우 중요합니다.
5. 기계적 및 패키징 정보
5.1 패키지 치수 및 도면
데이터시트에는 상세한 치수 도면(\"PACKAGE DIMENSIONS\" 참조)이 포함되어 있습니다. 이러한 도면의 주요 사양은 일반적으로 다음을 포함합니다:
- 디스플레이 모듈의 전체 높이, 너비 및 깊이.
- 자릿수 높이 및 세그먼트 치수.
- 정확한 리드(핀) 간격, 직경 및 길이.
- 자릿수에 대한 소수점의 위치.
- 모든 장착 구멍 또는 페그 위치.
- 다른 명시가 없는 한 모든 치수는 표준 공차 ±0.25 mm로 밀리미터 단위로 제공됩니다. 이 도면은 PCB 풋프린트 생성, 전면 패널 절단 설계 및 적절한 기계적 맞춤을 보장하는 데 필수적입니다.
5.2 핀 연결 및 내부 회로도
이 장치는 10핀 단일 행 구성을 가지고 있습니다. 핀아웃은 명확하게 정의됩니다:
- 캐소드 E
- 캐소드 D
- 공통 애노드
- 캐소드 C
- 캐소드 D.P. (소수점)
- 캐소드 B
- 캐소드 A
- 공통 애노드
- 캐소드 G
- 캐소드 F
내부 회로도는 이것이공통 애노드구성임을 보여줍니다. 이는 모든 LED 세그먼트(및 소수점)의 애노드가 내부적으로 두 개의 공통 핀(핀 3과 핀 8, 내부적으로 연결된 것으로 보임)에 연결되어 있음을 의미합니다. 세그먼트를 점등하려면 해당 캐소드 핀을 낮은 논리 레벨(접지 또는 전류 싱크)로 구동하면서 공통 애노드 핀에 양의 전압을 인가해야 합니다. 이 구성은 일반적이며 종종 오픈 드레인으로 구성된 마이크로컨트롤러 GPIO 핀이나 외부 전류 싱킹 드라이버 IC와 쉽게 인터페이스합니다.
6. 솔더링 및 조립 지침
데이터시트는 특정 솔더링 조건을 제공합니다:260°C, 3초, 솔더 웨이브 또는 리플로우 열이 패키지 착석면 아래 1/16 인치(약 1.6 mm)에 적용됩니다.이는 중요한 공정 파라미터입니다.
- 목적:디스플레이의 주요 플라스틱 본체를 과도한 온도에 노출시키지 않으면서 핀의 솔더 조인트에 충분한 열이 도달하여 신뢰할 수 있는 연결을 형성하도록 하는 것입니다. 과도한 온도는 뒤틀림, 변색 또는 LED 칩을 핀에 연결하는 와이어 본드의 내부 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 설계적 함의:PCB를 설계할 때, 패드 레이아웃은 핀의 열 질량을 고려하면서 솔더가 올바르게 흐르고 젖을 수 있도록 해야 합니다. 착석면 아래의 권장 거리는 공정 엔지니어가 웨이브 솔더링 기계나 리플로우 오븐 프로파일을 올바르게 설정하는 데 도움이 됩니다.
- 저장 조건:저장 온도 범위(-35°C ~ +85°C)를 넘어 명시적으로 언급되지는 않았지만, 수분에 민감한 구성 요소를 건조 포장으로 저장하는 것이 표준 관행입니다. 장치가 주변 습도에 노출된 경우, 솔더링 전에 \"팝콘 현상\"(리플로우 중 급속한 증기 팽창으로 인한 내부 박리)을 방지하기 위해 베이킹 공정이 필요할 수 있습니다.
7. 애플리케이션 제안 및 설계 고려사항
7.1 일반적인 애플리케이션 회로
LTS-2801AJE와 같은 공통 애노드 디스플레이의 경우 기본 구동 회로는 다음을 포함합니다:
- 전류 제한 저항:각 캐소드 핀(또는 멀티플렉싱 시 각 세그먼트 그룹)과 직렬로 저항을 배치해야 합니다. 저항 값(Rlimit)은 옴의 법칙을 사용하여 계산됩니다: Rlimit= (Vsupply- VF) / IF. 최대 VF(2.6V)를 사용하면 안전한 작동이 보장됩니다. 5V 공급 전압과 원하는 IF20mA의 경우: R = (5V - 2.6V) / 0.02A = 120 Ω. 표준 120Ω 또는 150Ω 저항이 적합합니다.
- 드라이버 회로:캐소드는 마이크로컨트롤러 핀이 필요한 전류(예: 세그먼트당 20mA)를 싱크할 수 있다면 직접 구동될 수 있습니다. 다중 자릿수 멀티플렉싱 또는 더 높은 전류의 경우 전용 드라이버 IC(고전적인 7447 BCD-to-7-세그먼트 디코더/드라이버 또는 현대적인 정전류 LED 드라이버 IC와 같은)를 권장합니다. 이들은 소프트웨어 제어를 단순화하고 더 나은 전류 조절을 제공합니다.
- 멀티플렉싱:더 적은 핀으로 여러 자릿수를 제어하기 위해 멀티플렉싱 기술이 사용됩니다. 다른 자릿수의 공통 애노드는 고주파로 한 번에 하나씩 켜지고, 해당 자릿수에 대한 해당 캐소드 패턴이 적용됩니다. 시각 잔상으로 인해 인간의 눈은 모든 자릿수가 연속적으로 켜져 있는 것으로 인지합니다. 이는 평균 밝기를 유지하기 위해 세그먼트당 피크 전류를 더 높게(90mA 피크 정격 내에 머물도록) 유지하고 소프트웨어/펌웨어에서 신중한 타이밍을 필요로 합니다.
7.2 설계 고려사항
- 시야각:주요 시야 방향이 일반적으로 전면에 수직인 넓은 시야 원뿔 내에 있도록 디스플레이를 배치하십시오.
- 밝기 제어:밝기는 구동 전류(저항 값 변경)를 변경하거나 캐소드 또는 애노드에서 펄스 폭 변조(PWM)를 사용하여 조정할 수 있습니다. PWM이 더 효율적이며 선형 디밍 제어를 제공합니다.
- ESD 보호:LED는 정전기 방전(ESD)에 취약합니다. 조립 중 적절한 ESD 예방 조치를 취하십시오. 가혹한 환경에서는 입력 라인에 과도 전압 억제 장치를 추가하는 것을 고려하십시오.
- 열 관리:장치 자체는 적은 열을 발산하지만, 높은 주변 온도에서 작동할 때는 지정된 대로 전류 디레이팅이 필요합니다. 여러 디스플레이나 다른 발열 구성 요소가 근접해 있는 경우 적절한 환기를 보장하십시오.
8. 기술 비교 및 차별화
이 데이터시트는 특정 부품에 대한 것이지만, LTS-2801AJE는 다른 디스플레이 기술과 객관적으로 비교될 수 있습니다:
- 더 크거나 작은 7-세그먼트 LED 대비:0.28인치 자릿수는 중간 크기 옵션입니다. 더 작은 자릿수(0.2인치)는 공간을 절약하지만 거리에서 읽기가 더 어렵습니다. 더 큰 자릿수(0.5인치
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.