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T-1 황녹색 확산형 LED 램프 데이터시트 - 직각 홀더 - 직경 3.0mm - 전압 2.5V - 전력 52mW - 한국어 기술 문서

블랙 직각 홀더에 장착된 T-1 직경 황녹색 확산형 LED 램프의 기술 데이터시트입니다. 전기/광학 사양, 빈 테이블, 패키징 및 적용 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - T-1 황녹색 확산형 LED 램프 데이터시트 - 직각 홀더 - 직경 3.0mm - 전압 2.5V - 전력 52mW - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

본 문서는 스루홀 방식으로 장착되는 LED 표시등의 사양을 상세히 설명합니다. 이 장치는 황녹색 AlInGaP LED 칩이 블랙 플라스틱 직각 홀더 내에 장착되어 있으며, 녹색 확산 렌즈를 특징으로 합니다. 이 구성은 회로판 표시등(CBI)으로 설계되어 조립이 용이하고 보드 대비 시인성 대비를 향상시킵니다.

1.1 핵심 특징 및 목표 시장

이 부품의 주요 장점은 간소화된 PCB 조립 설계, 낮은 전력 소비, 높은 효율성, 무연 및 RoHS 표준 준수를 포함합니다. 블랙 하우징은 대비비를 크게 향상시켜 표시등의 가시성을 높입니다. 컴퓨터 주변기기, 통신 장비, 가전제품 및 산업 장비를 포함한 광범위한 전자 응용 분야에 사용하기 위한 것입니다.

2. 기술 파라미터 분석

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 주요 파라미터로는 최대 전력 소산 52mW, 연속 순방향 전류(IF) 20mA, 펄스 조건에서의 피크 순방향 전류 60mA가 포함됩니다. 동작 온도 범위는 -30°C에서 +85°C로 지정됩니다. 순방향 전류의 디레이팅 계수는 주변 온도 30°C 이상에서 0.27 mA/°C입니다. LED 본체에서 최소 2.0mm 거리를 유지하며, 리드 솔더링 온도는 최대 5초 동안 260°C를 초과해서는 안 됩니다.

2.2 전기 및 광학 특성

표준 테스트 전류 IF=10mA 및 TA=25°C에서 측정 시, 장치는 일반적인 성능을 나타냅니다. 광도(Iv)의 전형적인 값은 19 mcd이며, 최소 8.7 mcd, 최대 50 mcd로 특정 빈으로 분류됩니다. 순방향 전압(VF)은 전형적으로 2.5V이며, 최대 2.5V입니다. 주 파장(λd)은 전형적으로 569 nm로 황녹색을 정의하며, 스펙트럼 반치폭은 15 nm입니다. 시야각(2θ1/2)은 확산 렌즈의 특징인 넓은 100도입니다.

3. 빈 테이블 사양

제품은 응용에서의 일관성을 보장하기 위해 주요 광학 파라미터를 기준으로 빈으로 분류됩니다.

3.1 광도 빈 분류

광도는 네 개의 빈 코드(L3, L2, L1, M1)로 분류되며, IF=10mA에서 정의된 최소 및 최대 값 범위는 8.7 mcd에서 50 mcd까지입니다. 각 빈 한계에는 ±15%의 허용 오차가 적용됩니다.

3.2 주 파장 빈 분류

색조 또는 색상은 주 파장 빈을 통해 제어됩니다. 코드 H06부터 H09까지는 566.0 nm에서 574.0 nm 범위를 포함하며, 각 빈 한계에 대해 ±1 nm의 엄격한 허용 오차를 가져 정확한 색상 일치를 보장합니다.

4. 성능 곡선 분석

문서에서 특정 그래픽 데이터가 참조되지만, 이러한 장치의 일반적인 곡선은 순방향 전류와 광도, 순방향 전압 대 온도, 그리고 약 572 nm에서 피크를 이루는 스펙트럼 파워 분포 간의 관계를 보여줍니다. 이러한 곡선은 설계자가 다양한 동작 조건에서 장치의 동작을 이해하고 온도 변화에 걸쳐 일관된 성능을 위한 구동 회로를 최적화하는 데 필수적입니다.

5. 기계적 및 패키징 정보

5.1 외형 치수

장치는 직각 블랙 플라스틱 홀더에 장착된 표준 T-1(직경 3.0mm) LED 패키지를 사용합니다. 핀 간격 및 보드에서 렌즈까지의 거리가 중요한 치수입니다. 별도로 명시되지 않는 한 모든 치수 허용 오차는 ±0.25mm입니다. 홀더 재질은 블랙 플라스틱으로 명시되어 있습니다.

5.2 패키징 사양

부품은 자동화 조립을 위해 13인치 릴에 공급됩니다. 각 릴에는 350개가 들어 있습니다. 캐리어 테이프는 두께 0.50 mm ±0.06 mm의 블랙 전도성 폴리스티렌 합금으로 만들어집니다. 표준 픽 앤 플레이스 장비와의 호환성을 위해 상세한 릴 및 캐리어 테이프 치수가 제공됩니다.

6. 솔더링 및 조립 가이드라인

6.1 보관 및 취급

LED는 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래의 습기 차단 포장에서 꺼낸 경우, 3개월 이내에 사용하거나 제어된 건조 환경(예: 건조제 또는 질소)에 보관해야 합니다.

6.2 리드 성형

필요한 경우, 리드는 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 구부려야 합니다. 구부릴 때 LED 본체를 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 이 작업은 실온에서 솔더링 공정 전에 수행해야 합니다.

6.3 솔더링 공정

수동 솔더링과 웨이브 솔더링 모두에 대한 명확한 가이드라인이 제공됩니다. 솔더 지점과 렌즈/홀더 베이스 사이에는 최소 2mm의 거리를 유지해야 합니다. 렌즈는 절대 솔더에 담가서는 안 됩니다.

이 시간/온도 한계를 초과하면 렌즈 변형 또는 LED 고장을 일으킬 수 있습니다.

6.4 세척

필요한 경우, 이소프로필 알코올 또는 유사한 알코올 기반 용제를 사용한 세척을 권장합니다.

7. 응용 및 설계 권장사항

7.1 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 여러 LED를 사용할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해, 각 LED와 직렬로 개별 전류 제한 저항을 사용하는 것을 강력히 권장합니다(회로 모델 A). 개별 저항 없이 LED를 직접 병렬로 연결하는 것(회로 모델 B)은 권장되지 않습니다. 각 LED의 순방향 전압(Vf) 특성의 약간의 차이가 전류 분배에 큰 차이를 일으켜 결과적으로 밝기 차이를 발생시키기 때문입니다.

7.2 정전기 방전(ESD) 보호

LED는 정전기 방전으로 인한 손상에 취약합니다. 취급 및 조립 중 적절한 ESD 제어를 구현해야 합니다. 여기에는 접지된 손목 스트랩, 방진 매트, 접지된 작업대 및 플라스틱 렌즈에 축적될 수 있는 정전기를 중화시키는 이오나이저 사용이 포함됩니다.

7.3 일반적인 응용 시나리오

이 표시등은 컴퓨터 메인보드 또는 주변기기의 상태 표시등, 네트워킹 장비의 신호등, 가전제품의 전원/기능 표시등, 산업 제어 시스템의 패널 램프를 포함한 광범위한 응용 분야에 적합합니다. 직각 폼 팩터는 표시등이 PCB에 수직으로 장착되면서도 인클로저의 전면 또는 측면에서 보일 필요가 있을 때 특히 유용합니다.

8. 기술 비교 및 설계 고려사항

비확산형 또는 좁은 시야각 LED와 비교하여, 이 장치는 상태 표시에 이상적인 더 넓고 부드러운 광 방사를 제공합니다. 블랙 홀더는 밝고 어두운 주변 조명 조건 모두에서 우수한 대비를 제공합니다. 설계자는 공급 전압과 원하는 순방향 전류(일반적으로 10-20mA)를 기반으로 전류 제한 저항 값을 신중하게 고려해야 하며, 동시에 저항의 전력 소산도 고려해야 합니다. 이러한 전력 수준에서 단일 표시등에 대한 PCB의 열 관리는 일반적으로 문제가 되지 않지만, 레이아웃은 여전히 발열 부품을 LED 바로 옆에 배치하지 않도록 해야 합니다.

9. 자주 묻는 질문(기술 파라미터 기반)

Q: 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?

A: 피크 파장(λP)은 스펙트럼 출력이 최대가 되는 파장입니다(전형적으로 572 nm). 주 파장(λd)은 인간 눈의 색상 인지(CIE 차트)에서 유도되며, 인지된 색상을 가장 잘 나타내는 단일 파장입니다(전형적으로 569 nm). 색상 정의에는 λd가 더 관련이 있습니다.

Q: 이 LED를 20mA로 연속 구동할 수 있나요?

A: 네, 20mA는 최대 연속 DC 순방향 전류 정격입니다. 그러나 가장 긴 수명과 신뢰성을 위해, 응용의 밝기 요구사항이 허용한다면 일반적인 테스트 전류인 10mA 이하에서 동작하는 것이 좋습니다.

Q: 광도 빈 코드는 어떻게 해석하나요?

A: 포장에 인쇄된 빈 코드(예: L2)는 해당 배치의 LED에 대해 보장된 광 출력 범위를 나타냅니다. 예를 들어, 빈 L2는 10mA에서 Iv가 12.6에서 19 mcd 사이임을 보장합니다. 특정 빈을 선택하면 제품 내 여러 유닛 간의 밝기 일관성을 보장합니다.

10. 실용 설계 사례 연구

라우터의 전면 패널 상태 표시등을 설계하는 경우를 고려해 보세요. PCB는 섀시 내부에 수직으로 장착됩니다. 이 직각 LED를 사용하면 수직 PCB에 직접 납땜할 수 있으며, 렌즈는 케이스의 창을 통해 측면을 향하게 됩니다. 설계자는 5V 공급 전압에 대해 약 15mA의 순방향 전류를 달성하기 위해 전류 제한 저항을 선택하여 밝고 선명한 표시등을 만듭니다. 넓은 100도 시야각은 장치 전면의 넓은 범위에서 빛이 보이도록 보장합니다. 녹색 확산 렌즈는 실내 환경에 적합한, 눈부심 없는 쾌적한 빛을 제공합니다.

11. 동작 원리

이 장치는 반도체 내 전계발광 원리로 동작합니다. AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 칩에 순방향 바이어스 전압이 가해지면, 활성 영역에서 전자와 정공이 재결합하여 광자의 형태로 에너지를 방출합니다. 반도체 재료의 특정 구성은 밴드갭 에너지를 결정하며, 이는 방출되는 빛의 색상을 정의합니다—이 경우 황녹색입니다. 확산 에폭시 렌즈는 빛을 산란시켜 더 넓고 균일한 시야각을 만듭니다.

12. 기술 동향

호박색, 노란색, 녹색 LED에 AlInGaP 재료를 사용하는 것은 성숙하고 매우 효율적인 기술을 나타냅니다. 광범위한 LED 산업에서의 지속적인 발전은 효율성(루멘/와트) 증가, 색 재현성 개선, 더 높은 전력 밀도 구현에 초점을 맞추고 있습니다. 표시등형 LED의 경우, 더욱 소형화, 간소화된 구동을 위한 내장 저항 또는 IC 통합, 고급 빈 분류 및 제조 공정을 통한 더 넓은 시야각 및 더 정밀한 색상 일관성 개발이 동향에 포함됩니다. 직각 스루홀 패키지는 다양한 전자 제품에서의 기계적 견고성과 수동 또는 자동화 조립의 용이성으로 인해 여전히 인기가 있습니다.

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.