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LTL-R14FSGAJ3H79G LED 램프 데이터시트 - 스루홀 - 노랑/노랑 녹색 - 20mA - 한국어 기술 문서

LTL-R14FSGAJ3H79G 스루홀 LED 램프의 완전한 기술 데이터시트입니다. 이중 색상(노랑/노랑 녹색) 발광, 상세한 전기/광학 특성, 빈닝 테이블 및 조립 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTL-R14FSGAJ3H79G LED 램프 데이터시트 - 스루홀 - 노랑/노랑 녹색 - 20mA - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTL-R14FSGAJ3H79G는 회로 기판 표시등(CBI)으로 설계된 스루홀 방식 LED 램프입니다. 이 제품은 LED 부품과 결합되는 검정색 플라스틱 직각 홀더(하우징)를 사용합니다. 이 제품군은 다양성으로 유명하며, 탑뷰(스페이서) 또는 직각 방향 구성으로 제공되며, 수평 또는 수직 배열로 배치할 수 있습니다. 설계는 조립의 용이성을 강조하며, 인쇄 회로 기판(PCB)에서 효율적으로 사용할 수 있도록 적층이 가능합니다.

1.1 주요 특징

1.2 목표 응용 분야

이 LED 램프는 광범위한 전자 장비 및 표시등 응용 분야에 적합하며, 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다:

2. 외형 치수

기계 도면은 부품의 물리적 사양을 제공합니다. 치수와 관련된 중요한 참고 사항은 다음과 같습니다:

3. 절대 최대 정격

다음 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 모든 값은 주변 온도(TA) 25°C에서 지정됩니다.

파라미터노랑노랑 녹색단위
전력 소산5252mW
피크 순방향 전류 (듀티 사이클 ≤1/10, 펄스 폭 ≤10µs)6060mA
DC 순방향 전류2020mA
동작 온도 범위-40°C ~ +85°C
보관 온도 범위-40°C ~ +100°C
리드 솔더링 온도 (본체에서 2.0mm 거리)최대 5초 동안 260°C

4. 전기 및 광학 특성

이 파라미터들은 TA=25°C의 정상 동작 조건에서 LED의 일반적인 성능을 정의합니다.

파라미터기호색상Min.Typ.Max.단위테스트 조건
휘도IV노랑72044mcdIF=20mA
노랑 녹색72044mcdIF=20mA
시야각 (2θ1/2)-노랑120deg
노랑 녹색120deg
피크 방출 파장λP노랑591nm피크에서 측정
노랑 녹색574nm피크에서 측정
주 파장λd노랑585590594nmIF=20mA
노랑 녹색565570573nmIF=20mA
스펙트럼 선 반치폭Δλ노랑20nm
노랑 녹색20nm
순방향 전압VF노랑1.72.02.5VIF=20mA
노랑 녹색1.72.02.5VIF=20mA
역방향 전류IR노랑10µAVR = 5V
노랑 녹색10µAVR = 5V

4.1 특성 참고 사항

5. 일반 성능 곡선

데이터시트에는 순방향 전류(IF) 및 주변 온도(TA)와 같은 변수에 대해 일반적으로 도식화된 주요 관계의 그래픽 표현이 포함됩니다. 이러한 곡선은 비표준 조건에서 성능을 예측하기 위해 설계 엔지니어에게 필수적입니다. 일반적인 곡선은 다음과 같습니다:

이러한 곡선은 그래프 축에 별도로 명시되지 않는 한 주변 온도 25°C에서 생성됩니다.

6. 빈닝 시스템 사양

생산에서 색상과 밝기의 일관성을 보장하기 위해 LED는 측정된 파라미터에 따라 빈으로 분류됩니다. LTL-R14FSGAJ3H79G는 각 색상에 대해 휘도와 주 파장에 대한 별도의 빈 코드를 사용합니다.

6.1 휘도 빈닝 (IF=20mA에서)

노랑노랑 녹색
빈 코드최소 (mcd)최대 (mcd)빈 코드최소 (mcd)최대 (mcd)
A713A713
B1324B1324
C2444C2444

각 빈 한계에 대한 공차는 ±30%입니다.

6.2 주 파장 빈닝 (IF=20mA에서)

노랑노랑 녹색
빈 코드최소 (nm)최대 (nm)빈 코드최소 (nm)최대 (nm)
15855891565570
25895942570573

각 빈 한계에 대한 공차는 ±1nm입니다.

이 빈닝 시스템을 통해 설계자는 응용 분야에 대한 특정 밝기 및 색상 일관성 요구 사항을 충족하는 구성 요소를 선택할 수 있으며, 특히 다중 표시등 배열에서 중요합니다.

7. 포장 사양

포장 사양은 자동 또는 수동 조립을 위해 구성 요소가 공급되는 방식을 상세히 설명합니다. 일반적으로 다음에 대한 정보를 포함합니다:

포장 사양을 준수하는 것은 픽 앤 플레이스 기계와의 호환성을 보장하고 구성 요소 무결성을 유지하는 데 중요합니다.

8. 조립 및 취급 지침

8.1 적용 범위

이 LED 램프는 실내 및 실외 간판 응용 분야뿐만 아니라 표준 전자 장비에도 적합합니다. 렌즈의 환경 밀봉 및 사용된 재질은 더 가혹한 환경에서의 적합성을 결정합니다.

8.2 보관 조건

장기적인 신뢰성을 최적화하려면 LED는 30°C 이하 및 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래 밀봉된 방습 포장에서 꺼낸 구성 요소는 이상적으로 3개월 이내에 사용해야 합니다. 원래 포장 외부에서 장기 보관할 경우, LED를 건조제가 들어 있는 밀폐 용기 또는 질소 퍼지된 데시케이터에 넣어 습기 흡수를 방지하는 것이 좋습니다. 습기 흡수는 솔더링 중 \"팝콘 현상\"을 일으킬 수 있습니다.

8.3 세척

솔더링 후 또는 오염으로 인해 세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올(IPA)과 같은 알코올 기반 용제만 사용하십시오. 공격적인 용제, 초음파 세척(LED 구조를 손상시킬 수 있음) 또는 구성 요소에 대해 명시적으로 등급이 지정되지 않은 수성 세척제는 사용하지 마십시오.

8.4 리드 성형 및 PCB 조립

8.5 솔더링 공정

렌즈 베이스와 솔더 접합부 사이에 최소 2mm의 간격을 유지해야 합니다. 렌즈를 녹은 솔더에 담그는 것은 엄격히 피해야 합니다. LED가 솔더링 후 고온 상태일 때 리드에 외부 응력을 가하지 마십시오.

8.5.1 권장 솔더링 조건

파라미터핸드 솔더링 (인두)웨이브 솔더링
온도최대 350°C솔더 웨이브: 최대 260°C
프리히트: 최대 120°C
시간최대 3초 (한 번만)프리히트 시간: 최대 100초
솔더링 시간: 최대 5초
위치렌즈 베이스에서 2mm 이상 떨어져서렌즈 베이스에서 2mm 이상 위로

8.5.2 리플로우 솔더링 프로파일

표면 실장 변형 또는 호환 공정을 사용할 경우, 다음 리플로우 프로파일이 지정됩니다:

중요 경고:권장 솔더링 온도 및/또는 시간을 초과하면 LED 렌즈의 영구 변형, 에폭시 재질의 열화, 박리 또는 반도체 다이의 파괴적 고장으로 이어질 수 있습니다.

8.6 구동 회로 설계

LED는 전압 구동 장치가 아닌 전류 구동 장치입니다. 순방향 전압(VF)에는 공차와 음의 온도 계수(온도가 증가함에 따라 감소)가 있습니다. 병렬로 여러 LED를 구동할 때 균일한 밝기를 보장하려면,각 LED 또는 각 병렬 스트링과 직렬로 전류 제한 저항을 포함시키는 것이필수적입니다. 전류 조절 없이 전압원에서 직접 LED를 구동하면 밝기가 고르지 않게 되고 잠재적인 열 폭주가 발생할 수 있습니다. 가장 낮은 VF를 가진 LED가 더 많은 전류를 끌어당기고, 가열되며, VF를 더 낮추고, 더 많은 전류를 끌어당겨 결국 고장으로 이어질 수 있습니다.

9. 설계 고려 사항 및 응용 노트

9.1 열 관리

스루홀 설계는 리드를 통해 PCB로 일부 방열을 제공하지만, 최대 전력 소산은 52mW입니다. 높은 주변 온도 환경에서 또는 최대 DC 전류(20mA) 근처에서 구동할 때, PCB 레이아웃이 구성 요소 주변에 열을 가두지 않도록 하십시오. 열 완화 패턴이 있는 PCB 또는 LED의 캐소드/애노드 패드에 연결된 추가 구리 영역을 사용하면 열을 방산하는 데 도움이 될 수 있습니다.

9.2 광학 설계

이 장치는 넓은 120도 시야각을 제공하는 흰색 확산 렌즈를 특징으로 합니다. 이는 표시등이 다양한 시야 위치에서 보여야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 검정색 하우징은 주변광을 흡수하여 명암비를 크게 향상시켜, 점등된 LED가 배경에 대해 더 밝고 채도가 높아 보이게 합니다.

9.3 이중 색상 기능

단일 패키지(LED1~LED3)에 노랑 및 노랑 녹색 칩을 모두 포함함으로써, PCB 상의 하나의 물리적 구성 요소 풋프린트만 사용하여 이중 상태 표시(예: 상태 정상 대 경고, 전원 켜짐 대 대기)가 가능합니다. 구동 회로는 각 색상 칩에 대한 전류를 독립적으로 제어하도록 설계되어야 합니다.

9.4 재질 규정 준수

RoHS 준수 및 무연은 많은 글로벌 시장에서 판매되는 제품에 중요합니다. 하우징 재질의 UL 94V-0 등급은 자체 소화성임을 나타내며, 외함 및 구성 요소에 대한 핵심 안전 요구 사항입니다.

10. 대체 기술과의 비교

T-1 스루홀 LED 램프는 다른 표시등 기술과 비교하여 뚜렷한 장점과 절충점을 제공합니다:

11. 자주 묻는 질문(FAQ)

11.1 더 높은 밝기를 위해 이 LED를 30mA로 구동할 수 있나요?

No.DC 순방향 전류의 절대 최대 정격은 20mA입니다. 이 정격을 초과하면, 간헐적으로라도 LED의 수명을 크게 단축시키고 반도체 접합의 과열로 인해 즉시 고장을 일으킬 수 있습니다.

11.2 내 전원 공급 장치가 2.0V이고 LED의 일반적인 VF가 2.0V인 경우 왜 전류 제한 저항이 필요한가요?

일반적인 VF는 평균값일 뿐입니다. 특정 LED의 실제 VF는 20mA에서 1.7V에서 2.5V까지 범위가 있을 수 있습니다. VF가 1.7V인 LED에 2.0V 공급 장치를 직접 연결하면 과도한 전류로 구동하려 시도하여 잠재적으로 손상시킬 수 있습니다. 저항은 VF 변동에 관계없이 제어된 전류를 보장합니다.

11.3 피크 파장(λP)과 주 파장(λd)의 차이는 무엇인가요?

피크 파장(λP)는 방출 스펙트럼이 최대 강도를 갖는 단일 파장입니다.주 파장(λd)는 인간의 눈에 LED의 빛과 동일한 색상(색조)으로 보일 단색광의 단일 파장으로, CIE 색도 좌표에서 계산됩니다. λd는 종종 표시등 응용 분야에서 색상 사양에 더 관련이 있습니다.

11.4 주문 시 빈 코드를 어떻게 해석하나요?

응용 분야의 일관성 요구 사항에 따라 각 색상에 대해 필요한 휘도(A, B, C) 및 주 파장(1, 2) 빈 코드를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 노랑에 대해 모든 부품을 빈 C/1로 주문하면 가장 밝은 노랑 LED를 가장 좁은 노랑 색상 범위 내에서 얻을 수 있습니다. 특정 빈 조합의 가용성은 공급업체에 확인하십시오.

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.