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LTW-R4NLDJDJH239 LED 램프 데이터시트 - 스루홀 - 백색 확산 렌즈 - 3.2V - 30mA - 한국어 기술 문서

LTW-R4NLDJDJH239 스루홀 LED 램프의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 전기/광학적 특성, 절대 최대 정격, 빈닝 사양 및 애플리케이션 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTW-R4NLDJDJH239 LED 램프 데이터시트 - 스루홀 - 백색 확산 렌즈 - 3.2V - 30mA - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTW-R4NLDJDJH239은 회로 기판 표시등(CBI)으로 사용하기 위해 설계된 스루홀 장착형 LED 램프입니다. 이 제품은 백색 LED 램프와 결합되는 검정색 플라스틱 직각 홀더(하우징)로 구성되어 있습니다. 이 설계는 인쇄 회로 기판(PCB)에 쉽게 조립할 수 있도록 고안되었습니다. 본 제품은 낮은 전력 소비, 높은 효율, RoHS 및 무연 요구사항 준수를 특징으로 합니다.

1.1 핵심 특징

1.2 목표 애플리케이션

2. 기술 파라미터: 심층 분석

2.1 절대 최대 정격

모든 정격은 주변 온도(TA) 25°C에서 지정됩니다. 이 한계를 초과하면 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

2.2 전기 및 광학적 특성

주요 성능 파라미터는 별도로 명시하지 않는 한, TA=25°C 및 순방향 전류(IF) 20 mA에서 측정됩니다.

3. 빈닝 시스템 설명

LED는 측정된 광도와 색도에 따라 분류(빈닝)되어 애플리케이션에서 일관성을 보장합니다.

3.1 광도 빈닝

빈은 IF=20mA에서 최소 및 최대 광도를 나타내는 문자 코드로 정의됩니다. 각 빈 한계에는 ±15%의 허용 오차가 있습니다.

Iv 분류 코드는 각 개별 포장 봉지에 표시됩니다.

3.2 색조(색도) 빈닝

색조는 CIE 1931 색도도 상의 (x, y) 좌표 경계로 정의된 특정 사변형 영역에 따라 등급(예: B1, B2, C1, C2, D1, D2)으로 분류됩니다. 색좌표 측정 허용 오차는 ±0.01입니다. 제공된 데이터시트에는 각 색조 등급에 대한 정확한 좌표 경계 표와 시각화를 위한 참조 CIE 색도도가 포함되어 있습니다.

4. 기계적 및 포장 정보

4.1 외형 치수 및 재료

이 제품은 직각 스루홀 설계를 특징으로 합니다. 주요 기계적 사항은 다음과 같습니다:

(참고: 특정 치수 도면은 원본 PDF에서 참조되지만 여기서는 텍스트 형태로 재현되지 않았습니다. 정확한 측정값은 데이터시트를 참조해야 합니다).

4.2 포장 사양

LED는 취급 및 운송을 위해 트레이에 포장됩니다. 정확한 트레이 치수 및 용량은 원본 데이터시트 내의 포장 다이어그램에 상세히 설명되어 있습니다.

5. 조립, 솔더링 및 취급 지침

5.1 보관 조건

최적의 유통 기한을 위해 LED는 온도 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래의 방습 포장에서 꺼낸 경우 3개월 이내에 사용하는 것이 좋습니다. 원래 봉지 외부에서 장기 보관할 경우, 건조제가 들어 있는 밀폐 용기에 보관하거나 질소 분위기에서 보관하십시오.

5.2 세척

세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 계 용제를 사용하십시오. 다른 강한 화학 물질 사용을 피하십시오.

5.3 리드 성형 및 PCB 조립

5.4 솔더링 권장 사항

렌즈/홀더 베이스에서 솔더링 지점까지 최소 2mm의 거리를 유지하십시오. 렌즈/홀더를 솔더에 담그지 마십시오.

경고:과도한 솔더링 온도나 시간은 LED 렌즈의 변형이나 치명적인 고장을 초래할 수 있습니다.

6. 애플리케이션 설계 고려사항

6.1 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 여러 LED를 사용할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해, 각 LED를 자체의 직렬 연결 전류 제한 저항으로 구동하는 것(회로 모델 A)을 강력히 권장합니다. 여러 LED를 직접 병렬로 연결하는 것(회로 모델 B)은 권장되지 않습니다. 개별 LED 간의 순방향 전압(Vf) 특성의 약간의 차이가 전류 분배에 큰 차이를 초래하고, 결과적으로 불균일한 밝기를 야기할 수 있기 때문입니다.

6.2 정전기 방전(ESD) 보호

이 LED는 정전기 방전이나 전원 서지로 인한 손상에 취약합니다. 예방 조치에는 다음이 포함됩니다:

6.3 적합한 애플리케이션 및 제한사항

이 LED 램프는 실내외 간판 및 일반 전자 장비의 일반 표시등 애플리케이션에 적합합니다. 설계자는 동작 조건(전류, 온도)이 본 문서에 명시된 절대 최대 정격 및 권장 동작 조건 내에 유지되도록 해야 합니다.

7. 성능 곡선 및 전형적 특성

원본 데이터시트는 "전형적 전기/광학적 특성 곡선" 섹션을 참조합니다. 이러한 그래프는 일반적으로 순방향 전류와 광도의 관계, 순방향 전압 대 온도, 그리고 가능하면 스펙트럼 분포를 보여줍니다. 상세한 곡선 분석을 위해서는 다양한 조건에서의 성능 추세를 시각적으로 확인할 수 있는 공식 PDF의 그래픽 데이터를 참조해야 합니다.

8. 기술 비교 및 차별화

이 독립형 데이터시트에서는 다른 특정 부품 번호와의 직접적인 비교는 제공되지 않지만, 이 제품의 주요 차별화 특징은 사양에서 추론할 수 있습니다:

9. 자주 묻는 질문(기술 파라미터 기반)

9.1 권장 동작 전류는 무엇입니까?

전형적인 테스트 조건은 20mA이며, 연속 DC 전류에 대한 절대 최대 정격은 30mA입니다. 안정적인 장기 동작을 위해 LED를 20mA 이하로 구동하는 것이 좋으며, 주변 온도가 30°C를 초과할 경우 적절한 감액을 적용할 수 있습니다.

9.2 빈 코드를 어떻게 해석합니까?

봉지에 있는 문자 코드(G, H, J, K, L)는 광도 범위를 나타냅니다. 데이터시트 섹션 7의 빈 테이블과 교차 참조하여 해당 배치의 정확한 최소/최대 mcd 값을 알아야 합니다. 색조 등급 정보는 일반적으로 대량 포장 또는 로트 문서에 제공됩니다.

9.3 전류 제한 저항 없이 이 LED를 사용할 수 있습니까?

아니요. LED를 전압원에 직접 연결하는 것은 권장되지 않으며 과전류로 인해 장치를 파괴할 가능성이 높습니다. 구동 전압과 LED의 Vf 특성에 따라 적절한 순방향 전류를 설정하기 위해 직렬 저항은 필수입니다.

9.4 감액 사양의 목적은 무엇입니까?

감액 계수(30°C부터 0.45 mA/°C)는 주변 온도가 30°C 이상 상승할 때마다 최대 허용 연속 순방향 전류를 얼마나 줄여야 하는지를 나타냅니다. 이는 열 관리와 더 높은 동작 온도에서 장치 신뢰성을 보장하는 데 중요합니다.

10. 설계 및 사용 사례 예시

시나리오:조립 라인에서 다양한 각도에서 볼 수 있는 여러 개의 백색 전원 표시등이 필요한 산업용 컨트롤러의 상태 표시 패널 설계.

부품 선택 근거:LTW-R4NLDJDJH239은 직각 스루홀 설계로 PCB에 수직으로 장착되어 빛 출력이 패널 표면과 평행하게 되기 때문에 선택되었습니다. 넓은 시야각은 다른 위치에 서 있는 작업자의 가시성을 보장합니다. 검정색 하우징은 금속 패널에 대한 대비를 높입니다. 설계자는 모든 표시등에서 일관되게 밝은 외관을 보장하기 위해 제조업체로부터 빈 "J" 또는 "K"를 지정합니다.

회로 구현:각 LED는 권장 회로 모델 A를 구현하여, 별도의 100Ω 직렬 저항(전형적인 Vf 3.2V에서 ~18mA로 계산됨)을 통해 5V 레일로 구동됩니다. PCB 레이아웃은 솔더 접합부와 LED 홀더 베이스 사이에 2mm의 간격을 보장합니다. 웨이브 솔더링 파라미터는 데이터시트 한계 내에서 설정됩니다.

11. 기술 원리 소개

이 LED는 현대 LED에서 백색광을 생산하는 데 일반적으로 사용되는 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 반도체 기술을 기반으로 합니다. 백색광은 일반적으로 형광체 층으로 코팅된 청색 발광 InGaN 칩을 사용하여 생성됩니다. 형광체는 청색광의 일부를 흡수하여 황색광으로 재방출합니다. 남은 청색광과 광범위한 스펙트럼의 황색 형광의 조합은 백색광으로 인식됩니다. 칩 위의 확산 렌즈는 빛을 산란시켜 더 균일한 외관을 만들고 유효 시야각을 넓히는 역할을 합니다.

12. 산업 동향 및 배경

이와 같은 스루홀 LED는 견고한 기계적 장착이나 수동 솔더링이 필요한 많은 애플리케이션에 필수적으로 남아 있지만, 더 넓은 산업 동향은 자동화 조립, 더 높은 밀도 및 낮은 프로파일 설계를 위한 표면 실장 장치(SMD) 패키지로 계속 전환되고 있습니다. 그러나 스루홀 부품은 특정 시나리오에서 장점을 유지합니다: 솔더 접합부 무결성이 가장 중요한 고신뢰성 애플리케이션, 프로토타이핑, 교육용, 그리고 이 제품이 제공하는 특정 기계적 폼 팩터(예: 직각 장착)가 필요한 상황에서 그렇습니다. 이 데이터시트에서 볼 수 있는 RoHS 준수 및 무연 솔더링 프로파일에 대한 강조는 이제 전자 산업 전반에 걸쳐 표준이 된 글로벌 환경 규정을 반영합니다.

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.