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LTL1DETGELJ 적녹색 LED 데이터시트 - T-1 패키지 - 적색/녹색 - 20mA - 53-79mW - 한국어 기술 문서

LTL1DETGELJ 적녹색(적색/녹색) 스루홀 LED의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 절대 최대 정격, 전기/광학적 특성, 빈닝, 패키징 및 애플리케이션 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTL1DETGELJ 적녹색 LED 데이터시트 - T-1 패키지 - 적색/녹색 - 20mA - 53-79mW - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTL1DETGELJ은 다양한 전자 애플리케이션에서 상태 표시를 위해 설계된 적녹색 스루홀 LED 인디케이터 램프입니다. 인기 있는 T-1(3mm) 직경 패키지에 백색 확산 렌즈를 채용하고 있으며, 단일 디바이스 내에 AlInGaP 적색 칩과 InGaN 녹색 칩을 함께 내장하고 있습니다. 이 구성은 하나의 컴팩트한 부품에서 두 가지 뚜렷한 색상 출력을 가능하게 하여, 인쇄 회로 기판(PCB) 상에서 설계 유연성과 공간 절약을 제공합니다.

1.1 핵심 특징 및 장점

본 디바이스는 설계자에게 여러 가지 주요 장점을 제공합니다. 이는저전력 소비 및 높은 발광 효율을 제공하여 배터리 구동 또는 에너지 절약형 애플리케이션에 적합합니다. 제품은무연이며 완전한 RoHS 규정을 준수하여 현대 환경 규제를 충족합니다. 그표준 T-1 폼 팩터는 기존 PCB 레이아웃 및 자동 삽입 장비와의 호환성을 보장합니다. 하나의 패키지에 적색과 녹색을 결합함으로써 재고 관리를 단순화하고, 여러 개의 단색 LED가 필요 없이 다중 상태 표시(예: 전원 켜짐/꺼짐, 대기/활성)를 가능하게 합니다.

1.2 목표 시장 및 애플리케이션

이 LED는 소비자, 산업 및 통신 전자 분야에서 광범위한 적용성을 위해 설계되었습니다. 일반적인 애플리케이션 분야에는통신 장비(라우터, 모뎀, 네트워크 스위치),컴퓨터 주변기기(데스크탑, 노트북, 외장 드라이브),소비자 가전(오디오/비디오 장비, 게임 콘솔, 장난감), 그리고가정용 기기(전자레인지, 커피메이커, 세탁기)가 포함됩니다. 주요 기능은 최종 사용자에게 명확하고 신뢰할 수 있는 시각적 상태 피드백을 제공하는 것입니다.

2. 기술 파라미터 분석

이 섹션은 데이터시트에 명시된 신뢰할 수 있는 회로 설계에 중요한 핵심 전기적, 광학적 및 열적 파라미터에 대한 상세하고 객관적인 해석을 제공합니다.

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 디바이스에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 응력 한계를 정의합니다. 이 한계에서 또는 그 이하에서의 동작은 보장되지 않습니다. 주요 파라미터는 다음과 같습니다:

2.2 전기적 및 광학적 특성

이는 권장 테스트/동작 조건인 TA=25°C 및 IF=15 mA에서 측정된 일반적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈닝 시스템 사양

제품은 생산 로트 내 일관성을 보장하기 위해 광도와 주 파장에 따라 빈으로 분류됩니다. 설계자는 중요한 애플리케이션에서 색상 및 밝기 매칭을 위해 특정 빈을 지정할 수 있습니다.

3.1 광도 빈닝

녹색 LED는 세 가지 광도 빈으로 분류됩니다: PQ (880-1500 mcd), RS (1500-2500 mcd), TU (2500-4200 mcd). 적색 LED는 세 가지 빈으로 분류됩니다: MN (520-880 mcd), PQ (880-1500 mcd), RS (1500-2500 mcd). 각 빈 한계에는 ±15%의 허용 오차가 있습니다.

3.2 주 파장 빈닝

녹색 LED는 두 가지 파장 코드로 빈닝됩니다: 1 (516-522 nm) 및 2 (522-527 nm). 적색 LED는 코드 3 (617-623 nm) 및 4 (623-629 nm)로 빈닝됩니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±1 nm입니다. 이 엄격한 제어는 사용자 인터페이스 설계에 중요한 일관된 색상 외관을 유지하는 데 도움이 됩니다.

4. 기계적 및 패키징 정보

4.1 외형 치수 및 극성

LED는 표준 T-1(3mm) 원형 스루홀 패키지를 따릅니다. 주요 치수 사항은 다음과 같습니다: 모든 치수는 mm(인치) 단위이며, 일반 허용 오차는 ±0.25mm입니다; 플랜지 아래의 최대 수지 돌출은 1.0mm입니다; 리드 간격은 리드가 패키지에서 나오는 지점에서 측정됩니다. 더 긴 리드는 일반적으로 애노드(+)를 나타냅니다. 설계자는 정확한 PCB 홀 간격 및 배치를 위해 상세한 치수 도면(데이터시트에 암시됨)을 참조해야 합니다.

4.2 포장 사양

LED는 업계 표준 포장으로 공급됩니다: 정전기 방지 포장 백당 500, 200 또는 100개. 10개의 백이 내부 카톤에 포장됩니다(총 5,000개). 8개의 내부 카톤이 주 외부 운송 카톤에 포장됩니다(총 40,000개). 데이터시트는 모든 운송 로트에서 최종 포장만이 비포화 포장일 수 있다고 명시하고 있습니다.

5. 조립, 취급 및 애플리케이션 가이드라인

적절한 취급은 신뢰성에 필수적입니다. 이 섹션은 데이터시트의 "주의사항"을 실행 가능한 설계 및 제조 조언으로 변환합니다.

5.1 저장 및 청소

원래 포장 외부에서 장기 저장할 경우, 건조제가 있는 밀폐 용기 또는 질소 환경에 보관하십시오. 권장 저장 조건은 ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도입니다. 청소가 필요한 경우 이소프로필 알코올과 같은 알코올 기반 용매를 사용하십시오.

5.2 리드 성형 및 PCB 조립

리드는 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 구부리십시오. LED 본체를 지렛대로 사용하지 마십시오. 리드는솔더링전에 그리고 실온에서 성형하십시오. PCB 삽입 중에는 에폭시 렌즈 또는 내부 와이어 본드에 기계적 응력을 가하지 않도록 필요한 최소한의 클린치 힘을 사용하십시오.

5.3 솔더링 공정

렌즈 베이스에서 솔더 지점까지 최소 2mm의 거리를 유지하십시오. 렌즈를 솔더에 담그지 마십시오. LED가 뜨거운 상태에서 솔더링 중 리드에 외부 응력을 가하지 마십시오. 권장 조건:

5.4 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 병렬로 여러 LED를 구동할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해, 각 LED와직렬로 개별 전류 제한 저항을 사용하는 것이강력히 권장됩니다(회로 A). 여러 병렬 LED에 단일 저항을 사용하는 것(회로 B)은 권장되지 않습니다. 개별 LED 간의 순방향 전압(Vf) 특성의 작은 변동이 전류 분배 및 따라서 밝기에 상당한 차이를 일으킬 수 있기 때문입니다. 일반적인 구동 전류는 15-20 mA DC입니다.

5.5 정전기 방전 (ESD) 보호

LED는 정전기로 인한 손상에 취약합니다. 예방 조치에는 접지된 손목 스트랩 및 정전기 방지 장갑 사용; 모든 장비, 작업대 및 저장 랙이 적절히 접지되었는지 확인; 플라스틱 렌즈에 취급 중 축적될 수 있는 정전기를 중화시키기 위해 이온 블로어 사용이 포함됩니다. ESD 안전 구역을 위한 체크리스트에는 인력 교육 및 인증 확인이 포함되어야 합니다.

6. 애플리케이션 노트 및 설계 고려사항

6.1 일반적인 애플리케이션 시나리오

적녹색 기능은 이중 상태 표시에 이상적입니다. 일반적인 구현에는 다음이 포함됩니다:전원 상태(녹색=켜짐, 적색=꺼짐/대기),배터리 상태(녹색=충전됨/양호, 적색=충전 중/부족),시스템 오류(녹색=정상, 적색=오류/경보), 그리고통신 활동(녹색=링크, 적색=데이터 송신/수신). 높은 광도는 중간 정도의 밝은 주변광 조건에서 사용할 수 있게 합니다.

6.2 회로 설계 예시

마이크로컨트롤러 GPIO 핀에서 한 번에 한 색상을 구동하려면(5V 공급, Vf_green=3.1V, Vf_red=2.1V, 원하는 If=15mA 가정):
녹색의 경우: R = (Vcc - Vf_green) / If = (5 - 3.1) / 0.015 ≈ 127 Ω (130 Ω 사용). 저항 정격 전력: P = I²R = (0.015)² * 130 = 0.029W (표준 1/8W 또는 1/10W 저항으로 충분).
적색의 경우: R = (5 - 2.1) / 0.015 ≈ 193 Ω (200 Ω 사용).
다른 핀에서 두 색상을 모두 구동하는 경우 두 개의 별도 저항이 필요합니다. 구동 회로가 고임피던스 또는 음전압이 될 수 있는 경우 역방향 전압을 방지하기 위해 직렬 다이오드나 트랜지스터를 사용할 수 있습니다.

6.3 열 관리 고려사항

소비 전력은 낮지만, 장기적인 신뢰성을 위해 최대 전류(20mA) 및 최대 접합 온도에서의 연속 동작을 고려해야 합니다. LED가 밀폐된 경우 적절한 공기 흐름을 보장하십시오. 최대 리드 솔더링 온도(260°C)는 또한 LED 본체가 동작 중에 겪어야 하는 최대 온도에 대한 지침으로 작용하며, 이는 명시된 85°C 주변 온도보다 훨씬 높습니다.

7. 기술 비교 및 포지셔닝

단색 T-1 LED와 비교하여 LTL1DETGELJ의 주요 장점은 이중 표시 요구 사항에 대한 부품 수 감소 및 조립 단순화입니다. 표면 실장 적녹색 LED에 비해, 수동 프로토타이핑 및 수리가 더 쉽고, 패키지당 더 높은 잠재적 전류 처리 능력(리드 프레임으로 인해), 그리고 스루홀 장착으로 인한 고진동 환경에서 더 큰 견고성을 제공합니다. 주요 차별화 요소는 상대적으로 높은 광도(특히 녹색)와 스루홀 T-1 폼 팩터의 신뢰성 및 단순성을 결합한 것입니다.

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

8.1 적색과 녹색 LED를 동시에 구동하여 노란색/주황색을 만들 수 있나요?

아니요, 이 특정 적녹색 LED 패키지는 적색과 녹색 칩의상호 배타적동작을 위해 설계되었습니다. 데이터시트에 동시 구동이 명시되어 있지 않으며, 열 경로가 공유되기 때문에 예측할 수 없는 색상 혼합, 불균등한 전류 분배 및 잠재적인 과열을 초래할 수 있습니다. 진정한 호박색 또는 노란색 표시를 위해서는 해당 파장의 전용 단색 LED를 선택해야 합니다.

8.2 적색과 녹색 칩 사이의 순방향 전압이 왜 그렇게 다른가요?

이 차이는 근본적인 반도체 재료에서 비롯됩니다. 적색 칩은 더 낮은 밴드갭 에너지를 가진 AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드)를 사용하여 더 낮은 순방향 전압(~2.1V)을 가집니다. 녹색 칩은 더 높은 밴드갭 에너지를 가진 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드)을 사용하여 동일한 전류를 달성하기 위해 더 높은 순방향 전압(~3.1V)이 필요합니다. 이는 제조 변동이 아닌 물리적 특성입니다.

8.3 이 LED의 예상 수명은 얼마인가요?

데이터시트가 공식적인 L70/B50 수명(70% 루멘 유지 시간)을 명시하지는 않지만, 이 구조의 일반적인 인디케이터 LED는 절대 최대 정격(특히 전류 및 온도) 내에서 동작할 때 50,000시간을 초과하는 동작 수명을 가질 수 있습니다. 수명은 주로 높은 접합 온도 또는 구동 전류에서 동작함으로써 감소합니다.

8.4 주문 시 빈 코드를 어떻게 해석해야 하나요?

애플리케이션에서 색상 및 밝기 일관성을 보장하기 위해, 주문 시 광도 빈 코드(예: 녹색의 경우 RS)와 주 파장 빈 코드(예: 녹색의 경우 1)를 모두 지정해야 합니다. 예를 들어, "녹색 빈 RS-1"을 요청하면 광도가 1500-2500 mcd 사이이고 주 파장이 516-522 nm 사이인 LED를 대상으로 합니다. 특정 빈 조합의 가용성에 대해서는 부품 공급업체와 상담하십시오.

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.