목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 장점
- 1.2 목표 응용 분야
- 2. 기술 파라미터 심층 분석
- 2.1 절대 최대 정격
- 2.2 전기적 및 광학적 특성
- 3. 성능 곡선 분석
- 3.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
- 3.2 광도 대 순방향 전류
- 3.3 스펙트럼 분포
- 3.4 시야각 패턴
- 4. 기계적 및 포장 정보
- 4.1 외형 치수
- 4.2 극성 식별
- 4.3 포장 사양
- 5. 솔더링 및 조립 지침
- 5.1 보관 조건
- 5.2 세척
- 5.3 리드 성형
- 5.4 솔더링 공정
- 5.5 PCB 조립
- 6. 응용 및 회로 설계 권장 사항
- 6.1 구동 방법
- 6.2 정전기 방전 (ESD) 보호
- 7. 주의 사항 및 신뢰성 고려 사항
- 7.1 응용 환경
- 7.2 열 관리
- 7.3 설계 검증
- 8. 기술 비교 및 차별화
- 9. 자주 묻는 질문 (FAQ)
- 9.1 이 LED를 20mA로 연속 구동할 수 있습니까?
- 9.2 광도 범위(8.7 ~ 29 mcd)가 큰 이유는 무엇입니까?
- 9.3 5V 전원 공급 장치에 대해 어떤 저항값을 사용해야 합니까?
- 9.4 이 LED는 자동차 응용 분야에 적합합니까?
- 10. 실용적인 설계 사례 연구
- 11. 기술 원리 소개
- 12. 산업 동향 및 맥락
1. 제품 개요
LTL42FGYAD3HKPY는 인쇄 회로 기판(PCB) 어셈블리에 쉽게 통합되도록 설계된 회로 기판 표시기(CBI)입니다. 세 개의 옐로우 그린 LED 칩을 안전하게 고정하는 블랙 플라스틱 직각 하우징으로 구성되어 있습니다. 이 설계는 다양한 전자 장비에 적합한 높은 대비의 시각적 표시기를 제공하는 것을 목표로 합니다.
1.1 핵심 장점
- 조립 용이성:스루홀 설계와 적층 가능한 하우징 형식이 PCB 조립 공정을 단순화합니다.
- 향상된 가시성:블랙 하우징 재질이 대비율을 높여 점등된 LED를 더욱 눈에 띄게 만듭니다.
- 에너지 효율성:이 장치는 낮은 전력 소비로 작동하면서 높은 발광 효율을 제공합니다.
- 환경 규정 준수:본 제품은 무연이며 RoHS(유해 물질 제한) 지침을 준수합니다.
- 특정 발광:AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 기술을 활용하여 569nm의 주 파장을 가진 일관된 옐로우 그린 빛을 생성합니다.
1.2 목표 응용 분야
이 LED 램프는 다음과 같은 광범위한 전자 응용 분야에 적합합니다:
- 컴퓨터 주변 장치 및 상태 표시기
- 통신 장비
- 소비자 가전
- 산업용 제어 패널 및 기계
2. 기술 파라미터 심층 분석
다음 섹션은 LTL42FGYAD3HKPY LED 램프에 대해 명시된 주요 전기적, 광학적 및 열적 파라미터에 대한 상세하고 객관적인 해석을 제공합니다. 별도로 명시되지 않는 한 모든 데이터는 주변 온도(TA) 25°C를 기준으로 합니다.
2.1 절대 최대 정격
이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이러한 조건에서의 작동은 보장되지 않습니다.
- 소비 전력 (PD):52 mW. 이는 LED가 열로 발산할 수 있는 최대 전력량입니다.
- 피크 순방향 전류 (IFP):60 mA. 펄스 조건(듀티 사이클 ≤ 1/10, 펄스 폭 ≤ 10μs)에서만 허용됩니다.
- DC 순방향 전류 (IF):20 mA. 안정적인 작동을 위한 권장 최대 연속 순방향 전류입니다.
- 작동 온도 범위 (Topr):-30°C ~ +85°C. 장치가 작동하도록 설계된 주변 온도 범위입니다.
- 보관 온도 범위 (Tstg):-40°C ~ +100°C.
- 리드 솔더링 온도:최대 5초 동안 260°C (LED 본체에서 2.0mm (0.079\") 지점에서 측정).
2.2 전기적 및 광학적 특성
이는 지정된 테스트 조건에서의 일반적인 성능 파라미터입니다.
- 광도 (Iv):8.7 ~ 29 mcd (밀리칸델라), IF=10mA에서 일반적인 값은 15 mcd입니다. 보증에는 ±30%의 테스트 허용 오차가 포함되어 있습니다.
- 시야각 (2θ1/2):100도. 이는 광도가 축상(온-액시스) 값의 절반으로 떨어지는 전체 각도로, 비교적 넓은 시야 원뿔을 나타냅니다.
- 피크 발광 파장 (λP):572 nm. 스펙트럼 전력 분포가 최대가 되는 파장입니다.
- 주 파장 (λd):569 nm (일반적), 566 nm ~ 574 nm 범위. 이는 빛의 색상을 정의하는 인간의 눈이 인지하는 단일 파장입니다.
- 스펙트럼 선 반폭 (Δλ):15 nm (일반적). 이 파라미터는 방출된 빛의 스펙트럼 순도 또는 대역폭을 나타냅니다.
- 순방향 전압 (VF):1.6V ~ 2.5V, IF=10mA에서 일반적인 값은 2.0V입니다.
- 역방향 전류 (IR):역방향 전압(VR) 5V에서 최대 10 μA. 이 장치는역방향 작동을 위해 설계되지 않았음을 유의하는 것이 중요합니다; 이 테스트 조건은 특성화를 위한 것입니다.
3. 성능 곡선 분석
데이터시트에서 특정 그래픽 곡선(그림1, 그림6)을 참조하지만, 여기에는 그에 대한 일반적인 해석이 제공됩니다. 이러한 곡선은 다양한 조건에서의 장치 동작을 이해하는 데 필수적입니다.
3.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)
I-V 특성은 비선형입니다. 순방향 전압(VF)은 지정된 범위(10mA에서 1.6V-2.5V)를 가집니다. 설계자는 여러 LED의 일관된 밝기를 보장하기 위해, 특히 병렬 연결 시, 전류 제한 회로를 설계할 때 이 변동을 고려해야 합니다.
3.2 광도 대 순방향 전류
광도는 권장 작동 범위 내에서 순방향 전류에 거의 비례합니다. 최대 DC 전류(20mA)를 초과하면 루멘 감가가 가속화되고 작동 수명이 단축될 수 있습니다.
3.3 스펙트럼 분포
스펙트럼 곡선(그림1 참조)은 약 572nm에서 피크를 보이고 반폭은 약 15nm로, AlInGaP 기술의 협대역 옐로우 그린 발광 특성을 확인시켜 줍니다.
3.4 시야각 패턴
극좌표 다이어그램(그림6 참조)은 100도의 시야각을 보여주며, LED로부터 빛의 강도가 공간적으로 어떻게 분포되는지 보여줍니다.
4. 기계적 및 포장 정보
4.1 외형 치수
이 장치는 블랙 또는 다크 그레이 플라스틱 직각 홀더를 사용합니다. 치수 도면은 PCB 풋프린트 설계를 위한 중요한 측정값을 제공합니다. 주요 참고 사항은 다음과 같습니다:
- 모든 치수는 밀리미터(인치 환산치 포함) 단위입니다.
- 특정 특징 노트에 달리 명시되지 않는 한 표준 허용 오차는 ±0.25mm (±0.010\")입니다.
- 하우징에는 녹색 확산 렌즈가 장착된 세 개의 옐로우 그린 LED(LED1, LED2, LED3)가 포함되어 있습니다.
4.2 극성 식별
스루홀 LED의 경우, 극성은 일반적으로 리드 길이(더 긴 리드가 애노드) 및/또는 LED 렌즈 또는 하우징 플랜지의 평평한 부분 또는 노치로 표시됩니다. PCB 풋프린트는 이 방향과 일치하도록 설계되어야 합니다.
4.3 포장 사양
데이터시트에는 포장 사양에 대한 전용 섹션이 포함되어 있으며, 이는 릴, 튜브 또는 트레이 포장 형식, 포장당 수량 및 적절한 취급 및 재고 관리를 보장하기 위한 라벨링 정보를 상세히 설명합니다.
5. 솔더링 및 조립 지침
제조 공정 중 신뢰성을 유지하고 손상을 방지하기 위해 이러한 지침을 준수하는 것이 중요합니다.
5.1 보관 조건
LED는 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래의 방습 포장에서 꺼낸 경우 3개월 이내에 사용해야 합니다. 원래 백 외부에서 장기 보관할 경우, 건조제가 들어 있는 밀폐 용기 또는 질소 건조기를 사용하십시오.
5.2 세척
세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 계 용매를 사용하십시오. 강력하거나 알려지지 않은 화학 세척제는 피하십시오.
5.3 리드 성형
리드를 구부려야 하는 경우, 이 작업은솔더링 전에 정상 실온에서 수행해야 합니다. 굽힘은 LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 이상 떨어진 곳에서 이루어져야 합니다. 굽힘 시 렌즈 베이스나 리드 프레임을 지렛대로 사용하지 마십시오.
5.4 솔더링 공정
중요 규칙:렌즈/홀더 베이스에서 솔더링 지점까지 최소 2mm의 간격을 유지하십시오. 렌즈나 홀더를 솔더에 담그지 마십시오.
- 핸드 솔더링 (인두):최대 온도 350°C, 리드당 최대 시간 3초 (한 번만).
- 웨이브 솔더링:최대 120°C로 최대 100초 동안 예열합니다. 솔더 웨이브 온도 최대 260°C로 최대 5초 동안 유지합니다. 담금 위치는 에폭시 렌즈 베이스에서 2mm 이상 낮지 않아야 합니다.
- 중요 참고:IR 리플로우 솔더링은이 스루홀 타입 LED 램프 제품에는 적합하지 않습니다.과도한 온도나 시간은 렌즈 변형이나 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.
5.5 PCB 조립
PCB에 삽입하는 동안, LED 리드나 하우징에 과도한 기계적 응력을 가하지 않도록 필요한 최소한의 클린치 힘을 사용하십시오.
6. 응용 및 회로 설계 권장 사항
6.1 구동 방법
LED는 전류 구동 장치입니다. 여러 LED를 사용할 때 일관된 밝기를 보장하기 위해각 LED를 직렬로 연결된 자체 전류 제한 저항으로 구동하는 것이강력히 권장됩니다(회로 모델 A).
- 회로 모델 A (권장):[전원 공급] -> [저항기] -> [LED] -> [접지]. 이 구성은 개별 LED 간의 순방향 전압(VF)의 자연스러운 변동을 보상하여 각각이 의도한 전류를 받도록 합니다.
- 회로 모델 B (병렬 연결에는 권장되지 않음):여러 LED를 단일 공유 저항기와 직접 병렬로 연결하는 것(회로 모델 B)은 권장되지 않습니다. 각 LED의 I-V 특성의 작은 차이가 상당한 전류 불균형을 유발하여 밝기의 가시적 차이와 가장 낮은 VF를 가진 LED의 잠재적 과부하를 초래할 수 있습니다.
6.2 정전기 방전 (ESD) 보호
LED는 정전기 방전으로 인한 손상에 취약합니다. 취급 및 조립 환경에서 강력한 ESD 관리 프로그램이 필수적입니다.
- 개인 접지:작업자는 도전성 손목 스트랩이나 방전 장갑을 착용해야 합니다.
- 장비 접지:모든 도구, 장비 및 작업대는 적절하게 접지되어야 합니다.
- 정전기 중화:이오나이저를 사용하여 취급 마찰로 인해 플라스틱 렌즈 표면에 축적될 수 있는 정전하를 중화시키십시오.
- 구역 관리:적절한 표지판이 있는 정전기 안전 작업 구역을 구현하십시오. 이 구역 내의 표면은 100V 미만으로 측정되어야 합니다.
- 교육:인원이 ESD 방지 절차에 대해 교육을 받고 인증을 받았는지 확인하십시오.
7. 주의 사항 및 신뢰성 고려 사항
7.1 응용 환경
이 LED 램프는 실내 및 실외 간판 응용 분야뿐만 아니라 표준 전자 장비에도 적합합니다. -30°C ~ +85°C의 작동 온도 범위는 다양한 환경에서의 사용을 지원합니다.
7.2 열 관리
장치에 소비 전력 정격이 있지만, PCB 트레이스를 통한 적절한 방열을 보장하고 지정된 전류 및 온도 한계 내에서 작동을 유지하는 것은 장기적인 광 출력 안정성과 수명에 매우 중요합니다.
7.3 설계 검증
예상 작동 조건(극한 온도 포함)에서 최종 설계를 항상 프로토타입으로 제작하고 검증하여 성능이 응용 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 밝기가 중요한 응용 분야에서는 광도에 대한 ±30% 허용 오차를 고려하십시오.
8. 기술 비교 및 차별화
LTL42FGYAD3HKPY는 그 틈새 시장에서 특정한 장점을 제공합니다:
- 단일 LED 램프 대비:하나의 직각 하우징에 세 개의 LED를 통합함으로써 유사한 패키지의 단일 개별 LED에 비해 더 높은 집합적 광 출력과 잠재적으로 더 넓은 시야 범위를 제공합니다.
- SMD LED 대비:스루홀 설계는 PCB에서 우수한 기계적 강도와 고정력을 제공하며, 이는 고진동 환경이나 빈번한 수동 조작이 필요한 응용 분야에서 유리할 수 있습니다. 또한 프로토타이핑 및 소량 조립을 단순화합니다.
- 색상 특이성:569nm 옐로우 그린을 위한 AlInGaP 기술의 사용은 이 특정 파장에 대해 높은 색 순도와 효율성을 제공하며, 이는 정밀한 색상이 필요한 특정 표시기 응용 분야에서 여과되거나 형광체 변환된 백색 LED보다 선호될 수 있습니다.
9. 자주 묻는 질문 (FAQ)
9.1 이 LED를 20mA로 연속 구동할 수 있습니까?
예, 20mA는 연속 작동을 위한 권장 최대 DC 순방향 전류입니다. 최적의 수명과 신뢰성을 위해 이 값 또는 약간 아래(예: 15-18mA)에서 작동하는 것이 종종 권장됩니다.
9.2 광도 범위(8.7 ~ 29 mcd)가 큰 이유는 무엇입니까?
이 범위는 데이터시트에 명시된 최소값과 최대값을 나타내며, 이는 고유한 ±30% 테스트 허용 오차를 포함합니다. 일반적인 값은 15 mcd입니다. 이 변동은 공정 변동으로 인해 LED 제조에서 정상적입니다. 생산에서 일관된 밝기를 위해 더 엄격한 광도 빈으로 분류된 LED를 구매하는 것이 좋습니다.
9.3 5V 전원 공급 장치에 대해 어떤 저항값을 사용해야 합니까?
옴의 법칙(R = (공급 전압 - LED_VF) / LED_전류)을 사용하고 일반적인 VF를 2.0V, 원하는 전류를 10mA로 가정하면: R = (5V - 2.0V) / 0.01A = 300 옴. 가능한 최대 VF(2.5V)를 사용하여 최소 전류가 안전한지 계산하고, 저항기의 전력 정격(P = I^2 * R)을 확인하십시오.
9.4 이 LED는 자동차 응용 분야에 적합합니까?
작동 온도 범위(-30°C ~ +85°C)는 많은 자동차 실내 응용 분야를 포함합니다. 그러나 자동차 사용은 일반적으로 열 사이클링 및 습도와 같은 가혹한 조건에서의 신뢰성을 위해 특정 표준(예: AEC-Q102)에 대한 인증이 필요하며, 이는 이 일반 데이터시트에서 다루지 않을 수 있습니다. 자동차 등급 변형에 대해서는 제조업체에 문의하십시오.
10. 실용적인 설계 사례 연구
시나리오:여러 포트를 가진 산업용 라우터용 상태 표시 패널 설계. 각 포트에는 명확하고 광각의 옐로우 그린 링크/활동 표시기가 필요합니다.
구현:
- 부품 선택:LTL42FGYAD3HKPY는 직각 장착(측면 패널 보기에 적합), 넓은 100도 시야각 및 뚜렷한 옐로우 그린 색상 때문에 선택되었습니다.
- 회로 설계:각 LED는 라우터의 3.3V 논리 전원으로부터 독립적으로 구동됩니다. 최대 VF=2.5V 및 목표 IF=10mA를 사용한 공식: R = (3.3V - 2.5V) / 0.01A = 80 옴. 각 LED에 대해 표준 82옴, 1/8W 저항기가 선택되어 회로 모델 A에 따라 직렬로 연결됩니다.
- PCB 레이아웃:풋프린트는 기계 도면에 따라 배치됩니다. 솔더링을 용이하게 하기 위해 패드에 열 릴리프가 추가됩니다. 렌즈 베이스로부터 2mm 간격 규칙은 솔더 마스크 및 페이스트 레이어 정의에서 엄격히 준수됩니다.
- 조립:LED는 모든 SMD 부품이 배치된 후 삽입됩니다. 지정된 프로파일(예열<120°C, 웨이브<260°C, <5초)을 사용한 웨이브 솔더링 공정이 사용되며, LED 본체가 잠기지 않도록 PCB 방향을 조정합니다.
- 결과:패널은 모든 포트에 걸쳐 균일하고 매우 가시적인 표시기를 제공하며, 장비의 작동 환경인 0°C ~ 70°C에서 안정적으로 작동합니다.
11. 기술 원리 소개
LTL42FGYAD3HKPY는 AlInGaP(알루미늄 인듐 갈륨 포스파이드) 반도체 재료를 활용합니다. p-n 접합에 순방향 전압이 가해지면 전자와 정공이 재결합하여 광자 형태로 에너지를 방출합니다. AlInGaP 합금의 특정 구성은 옐로우 그린 빛(약 569nm)에 해당하는 파장을 가진 광자를 생성하도록 설계되었습니다. 이 직접 밴드갭 재료는 전기 에너지를 가시광으로 변환하는 데 매우 효율적이며, 특징에서 언급된 높은 밝기와 낮은 전력 소비를 가져옵니다. 칩 위의 녹색 확산 렌즈는 빛을 산란시켜 장치의 특징인 넓고 균일한 시야각을 만드는 데 도움을 줍니다.
12. 산업 동향 및 맥락
표면 실장 장치(SMD) LED는 작은 크기와 자동 피크 앤 플레이스 조립에 적합하기 때문에 대량 생산을 지배하지만, LTL42FGYAD3HKPY와 같은 스루홀 LED는 여러 분야에서 관련성을 유지하고 있습니다:
- 프로토타이핑 및 취미 사용:손으로 솔더링하기 쉽고 견고한 기계적 연결로 인해 브레드보드 및 프로토타입 PCB에 이상적입니다.
- 고신뢰성/산업용:스루홀 리드의 물리적 연결은 SMD 부품의 솔더 접합만으로 구성된 것보다 기계적 충격과 진동에 더 강할 수 있습니다.
- 레거시 설계 및 유지보수:많은 기존 제품은 스루홀 부품으로 설계되어 있으며, 교체 부품은 형상-적합-기능 호환성을 유지해야 합니다.
- 특정 폼 팩터:직각 홀더 및 기타 특수 스루홀 패키지는 빛이 PCB와 평행하게 방향을 잡아야 하는 패널 표시기와 같은 특정 응용 분야에서 SMD 형식으로 쉽게 이용할 수 없거나 비용 효율적이지 않을 수 있는 광학적 및 기계적 솔루션을 제공합니다.
소형화 및 자동화로의 추세는 계속되지만, 스루홀 광전자 장치는 강도, 열 관리(리드를 통해) 및 설계 유연성에서의 특정 장점이 가장 중요한 틈새 시장에서는 계속 존재할 가능성이 높습니다.
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. |