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LTL-R42FSK6D 노란색 LED 램프 데이터시트 - T-1 직경 - 2.6V - 78mW - 한국어 기술 문서

LTL-R42FSK6D 스루홀 노란색 LED 램프의 완전한 기술 데이터시트로, 전기/광학 특성, 절대 최대 정격, 빈닝 사양 및 적용 가이드라인을 포함합니다.
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1. 제품 개요

LTL-R42FSK6D는 상태 표시 및 신호용으로 설계된 스루홀 LED 램프입니다. 인기 있는 T-1 직경 패키지를 채택하여 인쇄 회로 기판(PCB)이나 패널에 장착하기에 다용도로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 노란색 발광 칩에 AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 기술을 활용하고, 노란색 확산 렌즈와 결합하여 균일하고 넓은 각도의 광 출력을 생성합니다.

1.1 핵심 장점

1.2 목표 적용 분야

이 LED는 명확하고 신뢰할 수 있는 시각적 표시기가 필요한 광범위한 전자 장비에 적합합니다. 주요 적용 분야는 다음과 같습니다:

2. 심층 기술 파라미터 분석

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 응력 한계를 정의합니다. 이 한계에서 또는 그 근처에서 작동하는 것은 권장되지 않습니다.

2.2 전기 및 광학 특성

이는 TA=25°C 및 IF=20mA에서 측정한 일반적인 성능 파라미터입니다. 별도로 명시되지 않는 한.

3. 빈닝 시스템 사양

생산에서 색상과 밝기 일관성을 보장하기 위해 LED는 빈으로 분류됩니다. LTL-R42FSK6D는 두 가지 독립적인 빈닝 기준을 사용합니다.

3.1 발광 강도 빈닝

LED는 20mA에서 측정된 발광 강도에 따라 분류됩니다.

빈 코드최소 (mcd)최대 (mcd)
HJ180310
KL310520
MN520880

참고: 각 빈 한계의 허용 오차는 ±15%입니다.

3.2 주 파장 빈닝

LED는 또한 정확한 노란색 색조를 제어하기 위해 주 파장에 따라 분류됩니다.

빈 코드최소 (nm)최대 (nm)
H15584.0586.0
H16586.0588.0
H17588.0590.0
H18590.0592.0
H19592.0594.0

참고: 각 빈 한계의 허용 오차는 ±1 nm입니다.엄격한 색상 일치가 필요한 응용 분야(예: 다중 LED 디스플레이)의 경우 단일 파장 빈을 지정하는 것이 필수적입니다.

4. 기계적 및 패키지 정보

4.1 외형 치수

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

5. 솔더링 및 조립 가이드라인

5.1 리드 성형

장착을 위해 리드를 구부려야 하는 경우, 구부림은 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 이상 떨어진 곳에서 이루어져야 합니다. 리드 프레임의 베이스를 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 성형은 실온에서 이루어져야 하며솔더링 공정이전에 이루어져야 합니다.

5.2 솔더링 공정

에폭시 렌즈 베이스와 솔더 접점 사이에 최소 2mm의 간격을 유지해야 합니다. 렌즈는 절대 솔더에 담가서는 안 됩니다.

5.3 저장 및 취급

원래 포장 외부에서 장기 저장하는 경우, LED를 건조제가 있는 밀폐 용기나 질소 환경에 보관하는 것이 좋습니다. 포장에서 꺼낸 LED는 이상적으로 3개월 이내에 사용해야 합니다. 권장 저장 환경은 ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도입니다.

5.4 세척

세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 기반 용제만 사용하십시오.

6. 응용 설계 고려 사항

6.1 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 다중 LED를 구동할 때 균일한 밝기를 보장하려면LED와 직렬로 전류 제한 저항을 사용해야 합니다(회로 A). LED를 직접 병렬로 연결하는 것(회로 B)은 권장되지 않습니다. 개별 LED 간의 순방향 전압(VF) 특성의 약간의 차이가 전류 분배와 결과적으로 밝기에 큰 차이를 일으킬 수 있기 때문입니다.

회로 A (권장):[Vcc] — [저항] — [LED] — [GND] (각 LED마다 반복).
회로 B (비권장):[Vcc] — [저항] — [LED1 // LED2 // LED3] — [GND].

직렬 저항 값(RS)은 옴의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다: RS= (V공급- VF) / IF. 일반적인 VF2.6V와 원하는 IF20mA, 5V 공급 전압을 사용하면: RS= (5V - 2.6V) / 0.020A = 120 Ω. 충분한 전력 정격(P = I2R = 0.048W)을 가진 표준 120Ω 저항이 적합합니다.

6.2 열 관리

전력 소산은 낮지만, 고주변 온도 응용 분야에서는 디레이팅 곡선을 준수해야 합니다. 주변 온도가 50°C를 초과하면, 50°C 이상의 매 1°C마다 최대 허용 DC 순방향 전류를 0.43 mA씩 감소시켜야 합니다. 예를 들어, 주변 온도 70°C에서 최대 IF는 30 mA - (0.43 mA/°C * (70-50)°C) = 30 mA - 8.6 mA = 21.4 mA가 됩니다.

6.3 정전기 방전 (ESD) 보호

이 LED는 정전기 방전으로 인한 손상에 취약합니다. 취급 및 조립 중 적절한 ESD 제어를 구현해야 합니다:

7. 포장 사양

제품은 다양한 생산 규모에 맞게 여러 표준 포장 수량으로 제공됩니다:

출하 로트 내에서, 최종 포장만이 가득 차지 않은 수량을 포함할 수 있습니다.

8. 기술 비교 및 차별화

LTL-R42FSK6D는 AlInGaP 재료와 사양을 기반으로 뚜렷한 장점을 제공합니다:

9. 자주 묻는 질문 (FAQ)

9.1 이 LED를 3.3V 또는 5V 마이크로컨트롤러 핀에서 직접 구동할 수 있나요?

아니요. 전압이 충분해 보일 수 있지만, LED는 전류 제한이 필요합니다. 마이크로컨트롤러 핀과 같은 저임피던스 전압원에 직접 연결하면 일반적으로 과도한 전류가 흐를 수 있어 LED와 마이크로컨트롤러 출력 모두를 손상시킬 수 있습니다. 항상 섹션 6.1에 설명된 대로 직렬 전류 제한 저항을 사용하십시오.

9.2 발광 강도 범위가 왜 그렇게 넓나요 (180-880 mcd)?

이는 전체 생산 분포입니다. 빈닝 공정(섹션 3.1)을 통해 LED는 더 엄격한 그룹(HJ, KL, MN)으로 분류됩니다. 응용 분야에서 일관된 밝기를 위해 단일 강도 빈에서 LED를 지정하고 구매해야 합니다.

9.3 이 LED는 야외 사용에 적합한가요?

데이터시트는 실내 및 실외 표지판에 적합하다고 명시합니다. -40°C에서 +85°C까지의 작동 온도 범위는 야외 환경을 지원합니다. 그러나 장기간 야외 노출의 경우, LED 자체 사양에서 다루지 않는 습기 및 UV 열화로부터 보호하기 위해 추가적인 환경 보호(예: PCB의 컨포멀 코팅, 밀폐 인클로저)를 고려하십시오.

9.4 절대 최대 정격을 초과하면 어떻게 되나요?

이 한계를 초과하여 작동하면, 짧은 시간이라도 즉각적이거나 잠재적인 고장을 일으킬 수 있습니다. 전력 소산이나 전류를 초과하면 반도체 접합이 과열되어 파괴될 수 있습니다. 솔더링 온도/시간을 초과하면 에폭시 렌즈가 녹거나 내부 본딩이 손상될 수 있습니다. 장치는 그러한 응력 후에 올바르게 작동한다는 보장이 없습니다.

10. 작동 원리 및 기술

LTL-R42FSK6D는 AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 재료로 만들어진 반도체 다이오드를 기반으로 합니다. 다이오드의 문턱값(약 2.0V)을 초과하는 순방향 전압이 인가되면, 전자와 정공이 반도체의 활성 영역으로 주입되어 재결합합니다. 이 재결합 과정은 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. AlInGaP 층의 특정 구성은 방출되는 빛의 파장(색상)을 결정하며, 이 경우 노란색 스펙트럼(~587 nm)에 있습니다. 에폭시 패키지는 섬세한 반도체 칩을 보호하고, 광 출력 빔을 형성하는 렌즈 역할(65도 시야각)을 하며, 확산된 노란색 색조를 제공합니다.

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.