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LTL17KGL6D 녹색 LED 램프 데이터시트 - T-1 (3mm) 직경 - 2.5V 순방향 전압 - 75mW 소비 전력 - 한국어 기술 문서

LTL17KGL6D 스루홀 녹색 LED 램프의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 광도, 시야각, 전기적 특성, 빈닝, 패키징 및 적용 가이드라인에 대한 사양을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTL17KGL6D 녹색 LED 램프 데이터시트 - T-1 (3mm) 직경 - 2.5V 순방향 전압 - 75mW 소비 전력 - 한국어 기술 문서

목차

1. 제품 개요

LTL17KGL6D는 상태 표시 및 신호용으로 설계된 고효율, 저전력 소비 스루홀 LED 램프입니다. 인기 있는 T-1 (3mm) 직경 패키지와 녹색 확산 렌즈를 특징으로 하며, 다양한 전자 장치에 적합한 밝기와 넓은 시야각의 균형 잡힌 조합을 제공합니다.

1.1 핵심 장점

1.2 목표 적용 분야

이 LED는 다용도로 사용되며, 명확한 시각적 표시기가 필요한 다양한 분야에서 활용됩니다. 주요 적용 분야는 다음과 같습니다:

2. 심층 기술 파라미터 분석

적절한 회로 설계와 성능 기대치를 위해 전기적 및 광학적 사양에 대한 상세한 검토가 중요합니다.

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 작동은 항상 이 경계 내에서 유지되어야 합니다.

2.2 전기적 및 광학적 특성

이는 순방향 전류(IF) 20mA, 주변 온도 25°C에서 측정한 표준 테스트 조건의 일반적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈닝 시스템 사양

생산 시 색상과 밝기의 일관성을 보장하기 위해 LED는 주요 파라미터에 따라 빈으로 분류됩니다. LTL17KGL6D는 2차원 빈닝 시스템을 사용합니다.

3.1 광도 빈닝

LED는 20mA에서 측정된 광도에 따라 세 가지 주요 빈으로 분류됩니다. 각 빈은 한계에 대해 ±15%의 허용 오차를 가집니다.

3.2 주 파장 빈닝

색상 일관성을 위해 LED는 좁은 파장 범위로 빈닝됩니다. 각 빈은 ±1 nm의 허용 오차를 가집니다.

이 빈닝을 통해 설계자는 애플리케이션에 필요한 특정 밝기와 색상점 요구 사항을 충족하는 부품을 선택할 수 있으며, 여러 LED를 사용할 때 시각적 균일성을 보장합니다.

4. 성능 곡선 분석

데이터시트에서 특정 그래픽 곡선이 참조되지만, 그 함의는 LED 동작에 대한 표준입니다.

4.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

관계는 비선형이며 지수적입니다. 20mA에서의 일반적인 VF값인 2.5V는 핵심 설계 지점입니다. 20mA를 크게 초과하여 작동하면 VF가 약간 증가하지만, 주로 광 출력과 소비 전력이 증가하며, 이는 최대 정격 내에서 관리되어야 합니다.

4.2 광도 대 순방향 전류

광도는 정상 작동 범위 내에서 순방향 전류에 거의 비례합니다. LED를 20mA 미만으로 구동하면 밝기가 감소하고, 더 높게(최대 30mA DC까지) 구동하면 밝기는 증가하지만 발열도 증가합니다.

4.3 스펙트럼 분포

참조된 곡선은 약 574 nm 근처에 단일 피크를 보여주며, 일반적인 반치폭은 11 nm로, 중요한 사이드밴드 없이 단색 녹색광 발광을 확인시켜 줍니다.

5. 기계적 및 패키지 정보

5.1 외형 치수

LED는 표준 T-1 (3mm) 방사형 리드 패키지를 따릅니다. 주요 치수 사항은 다음과 같습니다:

5.2 극성 식별

방사형 LED의 경우, 일반적으로 긴 리드가 애노드(양극)이고, 짧은 리드가 캐소드(음극)입니다. LED 본체 플랜지의 평평한 면도 캐소드 측을 나타낼 수 있습니다. 올바른 극성은 작동에 필수적입니다.

6. 납땜 및 조립 가이드라인

신뢰성을 유지하고 손상을 방지하려면 적절한 취급이 필요합니다.

6.1 보관 조건

원래의 습기 차단 백 외부에서 장기 보관할 경우, 주변 환경은 30°C 또는 상대 습도 70%를 초과해서는 안 됩니다. 원래 포장에서 제거된 경우, 3개월 이내에 사용하는 것이 권장됩니다. 장기 보관의 경우, 건조제가 있는 밀폐 용기 또는 질소 분위기를 사용하십시오.

6.2 리드 성형

리드를 구부려야 하는 경우, 반드시 납땜 전에 정상 실온에서 수행해야 합니다. 굽힘은 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 곳에서 이루어져야 합니다. LED 베이스는 굽힘 시 지렛대로 사용되어서는 안 되며, 이는 내부 다이 부착부에 스트레스를 가할 수 있습니다.

6.3 납땜 공정

중요 규칙:에폭시 렌즈 베이스에서 납땜 지점까지 최소 2mm 거리를 유지하십시오. 렌즈를 솔더에 담그지 마십시오.

과도한 온도나 시간은 렌즈 변형, 내부 와이어 본드 고장 또는 에폭시 재료의 열화를 초래할 수 있습니다.

6.4 세척

납땜 후 세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 기반 용제를 사용하십시오. 강력하거나 연마성 화학 물질은 피하십시오.

7. 패키징 및 주문 정보

7.1 패키징 사양

LED는 정전기 방지 백에 포장됩니다. 표준 포장 수량은 다음과 같습니다:

8. 적용 설계 권장 사항

8.1 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 안정적이고 균일한 밝기를 보장하기 위해, 특히 여러 LED를 사용할 때 각 LED 또는 각 병렬 스트링에 직렬 전류 제한 저항이 필수적입니다.

저항 값(R)은 옴의 법칙을 사용하여 계산됩니다: R = (V공급- VF) / IF. 5V 공급, 일반적인 VF값 2.5V, 원하는 IF값 20mA (0.02A)의 경우, R = (5 - 2.5) / 0.02 = 125 Ω입니다. 표준 120 Ω 또는 150 Ω 저항이 적합하며, 이는 실제 전류와 밝기에 약간 영향을 미칩니다.

8.2 정전기 방전 (ESD) 보호

LED는 정전기 방전에 민감합니다. 취급 및 조립 시 예방 조치를 취해야 합니다:

9. 기술 비교 및 설계 고려 사항

9.1 다른 표시 LED와의 비교

T-1 패키지와 녹색을 가진 LTL17KGL6D는 매우 일반적인 범주에 속합니다. 그 차별점은 광도와 파장에 대한 특정 빈닝 옵션에 있으며, 이는 여러 표시등이 사용되는 애플리케이션에서 더 엄격한 일관성을 허용합니다. 더 작은 SMD LED와 비교하여, 이와 같은 스루홀 LED는 프로토타이핑, 수동 조립 및 표시등이 메인 PCB와 별도로 전면 패널에 장착되는 애플리케이션에 종종 더 쉽습니다.

9.2 열 관리 고려 사항

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

10.1 저항 없이 이 LED를 구동할 수 있나요?

LED는 전류 제한 장치(간단한 DC 회로에서는 거의 항상 저항)로 구동되어야 합니다. 배터리나 전원 공급 장치와 같은 전압원에 직접 연결하면 과도한 전류를 소모하여 즉시 또는 빠르게 고장납니다.

No.10.2 광도(mcd)와 시야각의 차이는 무엇인가요?

광도(밀리칸델라, mcd로 측정)는 LED의 중심축을 따라 측정된 밝기입니다. 시야각(예: 60°)은 이 빛이 어떻게 분포되는지를 설명합니다. 높은 mcd 값과 좁은 시야각은 매우 밝지만 집중된 빔을 생성합니다. 이 LED의 60° 각도는 좋은 균형을 제공하며, 넓은 영역에 걸쳐 눈에 띄는 밝기를 제공하여 패널 표시등에 이상적입니다.

10.3 올바른 빈을 어떻게 선택하나요?

표시등이 얼마나 밝아야 하는지에 따라 광도 빈(HJ, KL, MN)을 선택하십시오. 애플리케이션에 필요한 특정 녹색 색조에 따라 파장 빈(H06-H11)을 선택하십시오. 이는 종종 색상 일치 또는 브랜딩 목적을 위한 것입니다. 대부분의 일반적인 애플리케이션의 경우, 범위(예: 광도용 KL 빈)를 지정하는 것으로 충분합니다.

10.4 이 LED는 야외 사용에 적합한가요?

데이터시트는 실내 및 실외 표지판에 적합하다고 명시하고 있습니다. 그러나 직접적인 UV 노출, 습기 및 넓은 온도 변화가 있는 가혹한 실외 환경의 경우, 에폭시 렌즈가 시간이 지남에 따라 열화될 수 있습니다. 중요한 실외 애플리케이션의 경우, 제조업체에 특정 신뢰성 데이터를 문의하거나 더 강력한 패키징을 가진 LED를 고려하는 것이 좋습니다.

11. 실용적인 적용 예시

11.1 다중 LED 상태 패널 설계

시나리오:

제어 패널에 동일하게 밝고 동일한 색상으로 보이는 네 개의 녹색 전원 상태 표시등이 필요합니다.설계 단계:

회로 설계:

  1. 권장 회로 A를 사용하십시오. 12V 시스템 레일의 경우, 각 LED에 대한 직렬 저항을 계산합니다. R = (12V - 2.5V) / 0.02A = 475 Ω입니다. 표준 470 Ω 저항은 약 20.2mA를 제공하며, 이는 안전하고 사양 내에 있습니다.부품 선택:
  2. 시각적 일관성을 보장하기 위해 동일한 광도 빈(예: KL 빈: 310-520 mcd)과 동일한 주 파장 빈(예: H08 빈: 570-572 nm)에서 네 개의 LED를 모두 주문하십시오.PCB 레이아웃:
  3. 렌즈 베이스에서 솔더 패드나 트레이스까지 권장되는 2mm 간격으로 LED를 배치하십시오. 홀 간격이 패키지 출구 지점에서 LED의 리드 간격과 일치하는지 확인하십시오.조립:
  4. 납땜 가이드라인을 따르십시오. PCB를 대량 조립하는 경우 웨이브 솔더링을 사용하고, 웨이브가 렌즈 베이스에 닿지 않도록 LED를 고정하는 장치를 사용하십시오.ESD 예방 조치:
  5. 수동 삽입 또는 검사 시 ESD 안전 작업대에서 LED를 취급하십시오.이 접근 방식은 최종 제품에 대해 안정적인 작동과 전문적이고 균일한 외관을 보장합니다.

This approach guarantees reliable operation and a professional, uniform appearance for the end product.

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.