언어 선택

LTL1CHVRTNN 적색 LED 램프 데이터시트 - T-1 패키지 - 2.4V - 75mW - 한국어 기술 문서

LTL1CHVRTNN 스루홀 적색 LED 램프의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 광도, 시야각, 전기적 특성, 빈닝, 패키징 및 애플리케이션 가이드라인에 대한 사양을 포함합니다.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
평점: 4.5/5
당신의 평점
이미 이 문서를 평가했습니다
PDF 문서 표지 - LTL1CHVRTNN 적색 LED 램프 데이터시트 - T-1 패키지 - 2.4V - 75mW - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTL1CHVRTNN은 다양한 전자 애플리케이션에서 상태 표시 및 조명을 위해 설계된 고효율, 저전력 소비 스루홀 LED 램프입니다. 적색 투명 렌즈를 갖춘 대중적인 T-1 (3mm) 직경 패키지를 특징으로 하며, 다양한 설계 요구사항에 적합한 밝기와 시야각의 균형을 제공합니다.

1.1 핵심 장점

1.2 목표 시장

이 LED는 다용도로 사용되며 다음과 같은 다양한 산업을 대상으로 합니다:

2. 심층 기술 파라미터 분석

2.1 절대 최대 정격

이 정격은 장치에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이러한 조건에서의 동작은 보장되지 않습니다.

2.2 전기적 및 광학적 특성

이는 표준 테스트 조건인 TA=25°C 및 IF=20mA에서 측정한 일반적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈닝 시스템 설명

제품 일관성을 보장하기 위해 LED는 주요 광학 파라미터를 기준으로 빈으로 분류됩니다.

3.1 광도 빈닝

빈닝은 최소 밝기 수준을 보장합니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±15%입니다.

3.2 주 파장 빈닝

빈닝은 정밀한 색상 일관성을 보장합니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±1nm입니다.

4. 성능 곡선 분석

데이터시트에서 특정 그래프를 참조하지만, 그 함의는 설계에 매우 중요합니다.

4.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

I-V 특성은 비선형입니다. 일반적인 VF를 약간 초과하는 전압 증가는 크고 잠재적으로 손상적인 전류 증가를 유발할 수 있습니다. 이는 LED와 직렬로 정전류원 또는 더 일반적으로 전류 제한 저항을 사용해야 할 필요성을 강조합니다.

4.2 광도 대 순방향 전류

광도는 최대 정격 전류까지 순방향 전류에 거의 비례합니다. 그러나 매우 높은 전류에서는 효율이 떨어질 수 있으며 과도한 열이 발생합니다. 권장 20mA 이하에서 동작하면 최적의 성능과 수명을 보장합니다.

4.3 스펙트럼 분포

스펙트럼 곡선은 좁은 반치폭(일반적으로 Δλ 20 nm)을 보여주며 상대적으로 순수한 적색을 나타냅니다. 피크(639 nm)와 주(621-637 nm) 파장은 적색 스펙트럼 내에서 특정 색조를 정의합니다.

5. 기계적 및 패키징 정보

5.1 외형 치수

LED는 표준 T-1 (3mm) 레이디얼 리드 패키지를 준수합니다. 주요 치수 참고사항은 다음과 같습니다:

5.2 극성 식별

긴 리드가 애노드(+)이고 짧은 리드가 캐소드(-)입니다. 캐소드 측은 렌즈 플랜지의 평평한 부분으로 표시될 수도 있습니다. 회로 조립 시 올바른 극성을 준수해야 합니다.

6. 납땜 및 조립 가이드라인

6.1 보관 조건

LED는 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래의 방습 봉지에서 꺼낸 경우 3개월 이내에 사용해야 합니다. 장기 보관의 경우 건조제가 들어 있는 밀폐 용기 또는 질소 환경을 사용하십시오.

6.2 리드 성형

LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 리드를 구부리십시오. 렌즈 베이스를 지렛대로 사용하지 마십시오. 성형은 납땜 전에 실온에서 수행하여 내부 다이 본드에 스트레스를 피해야 합니다.

6.3 납땜 공정

중요 규칙:에폭시 렌즈 베이스에서 납땜 지점까지 최소 2mm 거리를 유지하십시오. 렌즈를 솔더에 담그지 마십시오.

7. 패키징 및 주문 정보

7.1 패키징 사양

LED는 ESD 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 백에 포장됩니다.

8. 애플리케이션 설계 권장사항

8.1 구동 회로 설계

LED는 전류 구동 장치입니다. 특히 여러 LED를 병렬로 연결할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해 각 LED에 대한 직렬 전류 제한 저항은필수적입니다(회로 A). 개별 저항 없이 LED를 직접 병렬로 연결하는 것(회로 B)은 피하십시오. 순방향 전압(VF)의 약간의 변동이 심한 전류 불균형과 불균일한 밝기를 초래하기 때문입니다.

저항 계산 예시 (5V 공급, 목표 IF=20mA, VF=2.4V):
R = (공급 전압 - VF) / IF = (5V - 2.4V) / 0.020A = 130 Ω.
가장 가까운 표준 값(예: 120 Ω 또는 150 Ω)을 사용할 수 있으며, 실제 전류를 다시 계산하십시오.

8.2 ESD (정전기 방전) 보호

LED는 정전기에 민감합니다. 취급 및 조립 중 예방 조치가 필수적입니다:

8.3 열 관리

전력 소산이 낮지만(최대 75mW), 장기적인 신뢰성을 위해 LED를 동작 온도 범위(-40°C ~ +85°C 주변) 내에 유지하는 것이 중요합니다. LED를 다른 발열 부품 근처에 배치하지 마십시오. 고밀도 레이아웃에서는 충분한 공기 흐름을 확보하십시오.

9. 기술 비교 및 차별화

LTL1CHVRTNN은 높은 광도(최대 3200 mcd)와 표준 45도 시야각의 특정 조합을 통해 T-1 적색 LED 카테고리 내에서 차별화됩니다. 일반 부품과 비교하여 강도와 파장 모두에 대한 정의된 빈닝 구조는 설계자에게 예측 가능한 성능을 제공하여 표시기 어레이 또는 백라이트 패널과 같이 색상과 밝기 일관성이 중요한 애플리케이션에서 생산 후 보정의 필요성을 줄입니다.

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

10.1 전류 제한 저항 없이 이 LED를 구동할 수 있나요?

No.전압원에 직접 연결하면 과도한 전류가 흘러 LED가 즉시 손상됩니다. 직렬 저항 또는 정전류 드라이버가 항상 필요합니다.

10.2 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?

피크 파장 (λP)는 LED가 가장 많은 광 파워를 방출하는 물리적 파장입니다.주 파장 (λd)는 인지된 색상을 정의하는 인간 눈의 민감도(CIE 곡선)를 기반으로 한 계산 값입니다. λd는 시각적 애플리케이션과 더 관련이 있습니다.

10.3 이 LED에 리플로우 납땜을 사용할 수 있나요?

No.데이터시트는 이 스루홀 타입 LED 램프에 IR 리플로우가 적합하지 않다고 명시적으로 명시합니다. 온도와 시간을 신중하게 제어한 웨이브 납땜 또는 핸드 납땜만 권장됩니다.

10.4 포장 봉지의 빈 코드를 어떻게 해석하나요?

빈 코드(예: T-H31)는 광도 빈(T: 2500-3200 mcd)과 주 파장 빈(H31: 629.0-633.0 nm)을 나타냅니다. 이를 통해 애플리케이션에 맞는 성능을 가진 LED를 선택할 수 있습니다.

11. 실용 애플리케이션 예시

시나리오:10개의 균일하게 밝은 적색 LED가 필요한 산업 장비용 상태 표시 패널 설계.

  1. 부품 선택:시각적 일관성을 보장하기 위해 동일한 광도 빈(예: 빈 S) 및 파장 빈(예: 빈 H31)의 LTL1CHVRTNN LED를 지정합니다.
  2. 회로 설계:12V DC 전원 레일을 사용합니다. 각 LED에 대한 직렬 저항 계산: R = (12V - 2.4V) / 0.020A = 480 Ω. 470 Ω, 1/4W 저항이 적합합니다. 10개의 LED-저항 쌍을 모두 12V 레일에 병렬로 연결합니다.
  3. PCB 레이아웃:3mm LED 본체용 구멍을 배치합니다. 캐소드(짧은 리드)용 패드를 명확히 표시합니다. 솔더 패드와 LED 본체 외곽선 사이에 >2mm 간격을 유지합니다.
  4. 조립:ESD 주의사항을 따릅니다. LED를 삽입하고, 납땜 측면에서 리드를 약간 구부려 고정합니다. 260°C, 5초를 초과하지 않는 파라미터로 웨이브 납땜을 사용합니다.

12. 동작 원리

이 LED는 반도체 p-n 접합 다이오드입니다. 특성 순방향 전압(VF ~2.4V)을 초과하는 순방향 전압이 인가되면 전자와 정공이 접합부에서 재결합하여 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. 반도체 층에 사용된 특정 재료는 방출되는 빛의 파장(색상)을 결정하며, 이 경우 적색 스펙트럼(621-637 nm)에 있습니다. 에폭시 렌즈는 광 출력을 집중시키고 반도체 다이를 보호하는 역할을 합니다.

13. 기술 트렌드

표면 실장 장치(SMD) LED가 소형화 및 자동화 조립을 위한 새로운 설계를 지배하지만, T-1 패키지와 같은 스루홀 LED는 특정 틈새 시장에서 여전히 관련성을 유지합니다. 가혹한 환경(진동, 열 사이클링)에서 높은 신뢰성이 요구되는 애플리케이션, 수동 프로토타이핑 및 수리가 쉬운 경우, 레거시 시스템 유지보수, 부품 자체가 외장을 뚫고 나온 패널 장착 표시기 역할을 하는 상황에서 수요가 지속됩니다. 이 기술은 확립된 스루홀 폼 팩터 내에서도 광 효율(와트당 더 많은 광 출력)과 색상 일관성 측면에서 계속 개선되고 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.