언어 선택

LTW-R4MLDGDJH234 LED 램프 데이터시트 - 백색 확산 렌즈 - 20mA 순방향 전류 - 3.2V 전형적 순방향 전압 - 한국어 기술 문서

LTW-R4MLDGDJH234 스루홀 LED 램프의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 사양, 절대 최대 정격, 전기/광학 특성, 빈닝 테이블, 패키징 및 적용 가이드라인을 포함합니다.
smdled.org | PDF Size: 0.5 MB
평점: 4.5/5
당신의 평점
이미 이 문서를 평가했습니다
PDF 문서 표지 - LTW-R4MLDGDJH234 LED 램프 데이터시트 - 백색 확산 렌즈 - 20mA 순방향 전류 - 3.2V 전형적 순방향 전압 - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

본 문서는 스루홀 방식으로 장착되는 LED 램프 어셈블리의 사양을 상세히 설명합니다. 이 제품은 확산 렌즈가 장착된 백색 LED로 구성되며, 검정색 플라스틱 직각 홀더(하우징) 내에 장착되어 있습니다. 이 설계는 전자 장비에서 명확한 시각적 상태 표시를 제공하는 회로 기판 표시등(CBI)으로 사용하기 위해 특별히 고안되었습니다.

1.1 핵심 장점 및 타겟 시장

이 LED 어셈블리의 주요 장점은 스루홀 설계와 홀더로 인한 회로 기판 조립의 용이성, 검정색 하우징이 제공하는 향상된 시각적 대비, 그리고 낮은 전력 소비로 인한 높은 효율성을 포함합니다. 이는 RoHS 지침을 준수하는 무연 제품입니다. 방출되는 빛은 백색으로, InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 칩에 의해 생성되며 균일한 외관을 위해 백색 렌즈를 통해 확산됩니다.

타겟 적용 분야는 신뢰할 수 있고 명확한 상태 표시가 필요한 컴퓨터, 통신 장비, 소비자 가전 및 산업용 장비를 포함한 여러 주요 전자 부문에 걸쳐 있습니다.

2. 기술 파라미터: 심층 객관적 해석

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이는 주변 온도(TA) 25°C에서 지정됩니다.

2.2 전기 및 광학 특성

이는 표준 테스트 조건인 TA=25°C 및 순방향 전류(IF) 20 mA에서 측정된 전형적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈닝 시스템 설명

응용 분야에서 일관성을 보장하기 위해 LED는 주요 광학 파라미터를 기반으로 분류(빈닝)됩니다.

3.1 광도 빈닝

LED는 20 mA에서 측정된 광도에 따라 문자(G, H, J, K, L)로 표시된 빈으로 분류됩니다. 각 빈은 정의된 최소 및 최대 광도 범위를 가집니다. 빈 한계에는 ±15%의 허용 오차가 적용됩니다. 예를 들어, 빈 'J'는 240 mcd에서 310 mcd까지의 광도를 포함합니다.

3.2 색조(색상) 빈닝

백색 색점도 빈닝됩니다. 데이터시트는 여러 색조 등급(B1, B2, C1, C2, D1, D2)에 대한 색도 좌표 범위를 제공합니다. 각 등급은 CIE 색도도 상의 사변형 영역으로 정의되며, 네 쌍의 (x, y) 좌표 쌍으로 지정됩니다. 색좌표 측정에는 ±0.01의 허용 오차가 있습니다.

4. 기계적 및 패키징 정보

4.1 외형 치수 및 재질

이 제품은 직각 스루홀 설계를 특징으로 합니다. 홀더(하우징)는 검정색 플라스틱(재질: PA9T)으로 만들어집니다. LED 램프 자체는 백색입니다. 별도로 명시되지 않는 한 모든 치수 허용 오차는 ±0.25mm입니다. 정확한 기계 도면은 원본 데이터시트에서 참조됩니다.

3.2 패키징 사양

LED는 400개, 200개 또는 100개가 들어 있는 봉지에 포장됩니다. 이러한 봉지 7개가 내부 카톤에 배치되어 총 2,800개가 됩니다. 그런 다음 내부 카톤 8개가 외부 운송 카톤에 포장되어 외부 카톤당 총 22,400개가 됩니다. 각 운송 로트에서 최종 팩만 완전한 팩이 아닐 수 있습니다.

5. 납땜 및 조립 가이드라인

적절한 처리는 신뢰성을 보장하고 손상을 방지하는 데 중요합니다.

5.1 보관 및 세척

보관을 위해 주변 환경은 30°C 또는 상대 습도 70%를 초과해서는 안 됩니다. 원래 포장에서 꺼낸 LED는 3개월 이내에 사용해야 합니다. 원래 포장 외부에서 더 오래 보관할 경우, 건조제가 들어 있는 밀폐 용기나 질소 환경에 보관해야 합니다. 세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 기반 용제만 사용해야 합니다.

5.2 리드 성형 및 PCB 조립

리드를 구부려야 하는 경우, 이는 상온에서 납땜 전에 수행해야 합니다. 굽힘은 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 이루어져야 합니다. 리드 프레임의 베이스를 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. PCB 조립 중에는 구성 요소에 과도한 기계적 응력을 피하기 위해 가능한 최소한의 클린치 힘을 사용해야 합니다.

5.3 납땜 공정

렌즈/홀더 베이스와 납땜 지점 사이에 최소 2mm의 간격을 유지해야 합니다. 렌즈/홀더를 솔더에 담가서는 안 됩니다. LED가 납땜으로 인해 고온 상태일 때 리드에 외부 응력을 가해서는 안 됩니다.

권장 납땜 조건:

과도한 온도나 시간은 렌즈를 변형시키거나 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.

6. 적용 제안 및 설계 고려사항

6.1 구동 방식

LED는 전류 구동 장치입니다. 여러 LED를 병렬로 연결할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해, 각 LED와 직렬로 개별 전류 제한 저항을 사용하는 것을 강력히 권장합니다. 개별 저항 없이 여러 LED를 병렬로 구동하는 것(권장되지 않는 회로도에 표시된 대로)은 각 LED의 순방향 전압(I-V 특성)의 자연적 변동으로 인해 밝기 차이가 발생할 수 있습니다.

6.2 정전기 방전(ESD) 보호

이 LED는 정전기나 전력 서지로 인한 손상에 취약합니다. ESD 손상을 방지하려면: 작업자는 LED를 다룰 때 도전성 손목 스트랩이나 방전 장갑을 사용해야 합니다; 취급 및 조립 공정에 사용되는 모든 장비, 장치 및 기계는 적절하게 접지되어야 합니다.

6.3 전형적 적용 시나리오

이 LED 램프는 실내외 간판 응용 분야뿐만 아니라 일반 전자 장비의 상태 표시에도 적합합니다. 직각 홀더는 PCB가 시야 방향에 수직으로 장착되는 전면 패널 표시등과 같은 응용 분야에 이상적입니다.

7. 기술 비교 및 차별화

데이터시트는 단일 부품 번호에 대한 사양을 제공하지만, 시장에서 이 유형의 제품에 대한 주요 차별화 요소는 일반적으로 다음과 같습니다: 조립 용이성과 대비도 향상을 위한 전용 홀더 사용; 다방향 시청에 적합한 넓은 시야각; 설계 일관성을 위한 광도 및 색상에 대한 정의된 빈닝 구조; 그리고 납땜, 취급 및 구동을 다루는 명확하고 상세한 적용 노트로, 설계 내 신뢰성에 도움을 줍니다.

8. 자주 묻는 질문(기술 파라미터 기반)

Q: 검정색 하우징의 목적은 무엇입니까?

A: 검정색 플라스틱 하우징은 LED를 위한 홀더 역할을 하여 PCB 조립을 단순화합니다. 더 중요한 것은, 방출된 백색광에 대해 높은 대비 배경을 제공하여 표시등을 시각적으로 더 뚜렷하게 만듭니다.

Q: 올바른 전류 제한 저항을 어떻게 선택합니까?

A: 옴의 법칙을 사용하십시오: R = (공급 전압 - VF) / IF. 전류가 20mA를 초과하지 않도록 보수적인 설계를 위해 데이터시트의 최대 순방향 전압(VF)(3.6V)을 사용하십시오. 예를 들어, 5V 공급 전압의 경우: R = (5V - 3.6V) / 0.020A = 70 옴. 표준 68 또는 75 옴 저항이 적절할 것입니다.

Q: 이 LED를 전압원으로 직접 구동할 수 있습니까?

A: 아니요. LED를 전압원으로 직접 구동하는 것은 권장되지 않으며 과도한 전류로 인해 파괴될 가능성이 높습니다. LED는 전류 제한 소스로 구동되어야 하며, 가장 간단하게는 위에서 설명한 직렬 저항을 사용하여 달성할 수 있습니다.

Q: 포장 봉지에 표시된 '빈 코드'는 무엇을 의미합니까?

A: 해당 봉지 내 LED의 광도 빈(예: G, H, J)을 나타냅니다. 설계자는 주문 시 빈 코드를 지정하여 제품의 모든 LED가 일관된 밝기 수준을 가지도록 할 수 있습니다.

9. 작동 원리 소개

이 LED는 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 반도체 기술을 기반으로 합니다. LED의 애노드와 캐소드에 순방향 전압이 인가되면, 전자와 정공이 반도체의 활성 영역 내에서 재결합하여 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. InGaN 층의 특정 구성은 방출되는 빛의 파장을 결정하며, 이 경우 청색/자외선 스펙트럼에 있습니다. 이 빛은 패키지 내부의 형광체 코팅을 여기시켜, 빛을 다운 변환하여 백색광으로 인식되는 넓은 스펙트럼을 생성합니다. 확산 렌즈는 이 빛을 산란시켜 균일하고 눈부심 없는 방출 패턴을 만듭니다.

10. 발전 동향

표시등 LED 기술의 일반적인 동향은 더 높은 효율성(단위 전력당 더 많은 광 출력), 백색 LED의 향상된 색상 일관성 및 색 재현 지수(CRI), 그리고 유지되거나 향상된 광학 성능을 가진 점점 더 작은 패키지 개발을 지속적으로 향하고 있습니다. 또한 더 넓은 범위의 환경 조건에서 향상된 신뢰성과 수명에 대한 강한 초점이 있습니다. 이 데이터시트에서 볼 수 있는 명확한 빈닝, 견고한 기계적 설계 및 포괄적인 적용 지침의 원칙은 산업 및 소비자 전자 제품을 위한 신뢰할 수 있는 구성 요소를 제공하는 데 여전히 근본적입니다.

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.