목차
- 1. 제품 개요
- 1.1 핵심 장점
- 1.2 목표 애플리케이션
- 2. 기술 파라미터 분석
- 2.1 절대 최대 정격
- 2.2 전기적 및 광학적 특성
- 3. 빈닝 시스템 사양
- 3.1 발광 강도 빈닝
- 3.2 주 파장 빈닝
- 4. 기계적 및 패키징 정보
- 4.1 외형 치수
- 4.2 패키징 사양
- 5. 조립 및 취급 지침
- 5.1 보관 조건
- 5.2 리드 성형 및 PCB 조립
- 5.3 솔더링 권장사항
- 5.4 세척
- 6. 적용 및 회로 설계
- 6.1 구동 회로 설계
- 6.2 정전기 방전 (ESD) 보호
- 7. 성능 곡선 및 열 고려사항
- 8. 자주 묻는 질문 (FAQ)
- 8.1 직렬 저항 없이 이 LED를 구동할 수 있나요?
- 8.2 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?
- 8.3 이 LED는 야외 사용에 적합한가요?
- 8.4 주문 시 빈 코드를 어떻게 해석하나요?
- 9. 설계 고려사항 및 모범 사례
- LED 사양 용어
- 광전 성능
- 전기적 매개변수
- 열 관리 및 신뢰성
- 패키징 및 재료
- 품질 관리 및 등급 분류
- 테스트 및 인증
1. 제품 개요
LTL17KRL6D는 상태 표시 및 신호 표시 애플리케이션을 위해 설계된 표준 스루홀 LED 램프입니다. 인기 있는 T-1 (3mm) 직경 패키지와 적색 확산 렌즈를 특징으로 합니다. 이 소자는 저전력 소비, 높은 발광 효율을 특징으로 하며, RoHS 지침을 준수하여 현대 전자 설계에 적합한 무연 부품입니다.
1.1 핵심 장점
- 고효율:소비 전력 대비 높은 발광 강도 출력을 제공합니다.
- 설계 유연성:일반적인 PCB 레이아웃과 호환되는 표준 T-1 패키지로 제공됩니다.
- 환경 규정 준수:RoHS 표준을 준수하는 무연 제품으로 제조되었습니다.
- 신뢰성:넓은 온도 범위에서 안정적인 동작을 위해 설계되었습니다.
1.2 목표 애플리케이션
이 LED는 다용도로 사용되며, 신뢰할 수 있는 시각적 표시기가 필요한 수많은 분야에서 사용됩니다. 주요 적용 분야로는 통신 장비, 컴퓨터 주변기기, 소비자 가전, 가전제품 및 다양한 산업 제어 시스템이 포함됩니다.
2. 기술 파라미터 분석
2.1 절대 최대 정격
이 정격은 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있는 한계를 정의합니다. 이러한 조건에서의 동작은 보장되지 않습니다.
- 소비 전력 (PD):75 mW
- DC 순방향 전류 (IF):30 mA
- 피크 순방향 전류 (IFP):90 mA (펄스 조건: 듀티 사이클 ≤ 1/10, 펄스 폭 ≤ 10μs)
- 동작 온도 범위 (Topr):-40°C ~ +85°C
- 보관 온도 범위 (Tstg):-40°C ~ +100°C
- 리드 솔더링 온도:LED 본체에서 2.0mm 떨어진 지점에서 측정 시, 최대 5초 동안 260°C.
2.2 전기적 및 광학적 특성
이 파라미터들은 주변 온도 (TA) 25°C에서 측정되며, 소자의 일반적인 성능을 정의합니다.
- 발광 강도 (IV):310 mcd (최소), 460 mcd (일반), 680 mcd (최대) (IF= 20mA). CIE 명시적 눈 반응에 근사하는 필터로 측정됨.
- 시야각 (2θ1/2):60도 (일반). 축상 값의 절반이 되는 축외 각도로 정의됩니다.
- 피크 파장 (λP):631 nm (일반).
- 주 파장 (λd):617 nm (최소), 627 nm (일반), 637 nm (최대). 이는 인지되는 색상을 정의합니다.
- 스펙트럼 반치폭 (Δλ):20 nm (일반).
- 순방향 전압 (VF):2.0 V (일반), 2.4 V (최대) (IF= 20mA).
- 역방향 전류 (IR):100 μA (최대) (VR= 5V). 참고: 이 LED는 역방향 바이어스 동작을 위해 설계되지 않았습니다.
3. 빈닝 시스템 사양
LTL17KRL6D는 생산 애플리케이션에서 색상과 밝기의 일관성을 보장하기 위해 발광 강도와 주 파장에 따라 빈으로 분류됩니다.
3.1 발광 강도 빈닝
빈닝은 20mA의 테스트 전류에서 수행됩니다. 각 빈의 한계에는 ±15%의 허용 오차가 있습니다.
- 빈 K:310 mcd (최소) ~ 400 mcd (최대)
- 빈 L:400 mcd (최소) ~ 520 mcd (최대)
- 빈 M:520 mcd (최소) ~ 680 mcd (최대)
3.2 주 파장 빈닝
빈닝은 색상 균일성을 보장합니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±1 nm입니다.
- 빈 H28:617.0 nm ~ 621.0 nm
- 빈 H29:621.0 nm ~ 625.0 nm
- 빈 H30:625.0 nm ~ 629.0 nm
- 빈 H31:629.0 nm ~ 633.0 nm
- 빈 H32:633.0 nm ~ 637.0 nm
4. 기계적 및 패키징 정보
4.1 외형 치수
LED는 표준 T-1 (3mm) 레이디얼 리드 패키지를 따릅니다. 주요 치수 참고사항: 모든 치수는 밀리미터 단위; 지정되지 않은 경우 허용 오차는 ±0.25mm; 플랜지 아래의 최대 수지 돌출은 1.0mm; 리드 간격은 리드가 패키지를 빠져나가는 지점에서 측정됩니다.
4.2 패키징 사양
LED는 정전기 방지 포장 백으로 공급됩니다. 표준 포장 수량은 백당 1000, 500, 200 또는 100개입니다. 이들은 대량 운송을 위해 내부 및 외부 카톤으로 통합됩니다.
- 내부 카톤:10개의 포장 백을 포함하며, 총 10,000개입니다.
- 외부 카톤:8개의 내부 카톤을 포함하며, 총 80,000개입니다. 출하 로트의 마지막 팩은 완전한 팩이 아닐 수 있습니다.
5. 조립 및 취급 지침
5.1 보관 조건
최적의 유통기한을 위해 LED는 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관해야 합니다. 원래 포장에서 꺼낸 부품은 3개월 이내에 사용해야 합니다. 원래 백 외부에서 장기 보관할 경우, 건조제가 들어 있는 밀폐 용기나 질소 충전 건조기를 사용하십시오.
5.2 리드 성형 및 PCB 조립
- LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 리드를 구부리십시오. 렌즈 베이스를 지렛대로 사용하지 마십시오.
- 리드 성형은 솔더링 전에 실온에서 완료해야 합니다.
- PCB 삽입 시, 부품에 과도한 기계적 응력을 가하지 않도록 필요한 최소한의 클린치 힘만을 가하십시오.
5.3 솔더링 권장사항
렌즈 베이스에서 솔더 지점까지 최소 2mm의 거리를 유지하십시오. 렌즈를 솔더에 담그지 마십시오. LED가 뜨거울 때 리드에 응력을 가하지 마십시오.
- 솔더링 아이언:최대 온도 350°C, 최대 3초 (한 번만).
- 웨이브 솔더링:최대 100°C로 최대 60초 동안 예열. 솔더 웨이브 온도 최대 260°C, 최대 5초.
- 중요:과도한 온도나 시간은 렌즈 변형이나 고장을 초래할 수 있습니다. IR 리플로우 솔더링은 이 스루홀 LED에는 적합하지 않습니다.
5.4 세척
세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 계 용매를 사용하십시오.
6. 적용 및 회로 설계
6.1 구동 회로 설계
LED는 전류 구동 소자입니다. 다수의 LED를 구동할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해,강력히 권장합니다각 LED와 직렬로 전류 제한 저항을 사용하는 것입니다 (회로 A). LED를 직접 병렬로 연결하는 것 (회로 B)은 권장되지 않습니다. 개별 LED 간의 순방향 전압 (VF) 특성의 미세한 차이가 전류 분배에 큰 차이를 일으키고, 결과적으로 인지되는 밝기에 차이를 만들기 때문입니다.
6.2 정전기 방전 (ESD) 보호
LED는 정전기 방전에 민감합니다. 취급 및 조립 구역에서 다음 ESD 관리 조치를 시행하십시오:
- 작업자는 접지된 손목 스트랩이나 정전기 방지 장갑을 착용해야 합니다.
- 모든 장비, 작업대 및 보관대는 적절히 접지되어야 합니다.
- 플라스틱 렌즈에 축적될 수 있는 정전기를 중화시키기 위해 이오나이저를 사용하십시오.
- 모든 표면이 100V 미만으로 측정되는 정전기 안전 작업 구역을 유지하십시오.
7. 성능 곡선 및 열 고려사항
데이터시트에서 특정 그래프가 참조되지만 (예: 일반 특성 곡선), 제공된 전기적 파라미터를 통해 주요 성능 추정이 가능합니다. 순방향 전압은 음의 온도 계수를 가지며, 이는 접합 온도가 증가함에 따라 VF가 약간 감소함을 의미합니다. 발광 출력도 온도에 의존하며, 일반적으로 온도가 상승함에 따라 감소합니다. 설계자는 최대 정격 근처 또는 높은 주변 온도에서 동작할 경우 장기 신뢰성과 일관된 광 출력을 유지하기 위해 열 관리를 고려해야 합니다.
8. 자주 묻는 질문 (FAQ)
8.1 직렬 저항 없이 이 LED를 구동할 수 있나요?
아니요. 전압원에서 LED를 직접 구동하는 것은 권장되지 않으며, 과전류로 인해 소자를 파괴할 가능성이 높습니다. 전류를 지정된 값 (예: 일반 밝기 기준 20mA)으로 제한하기 위해 직렬 저항은 필수입니다.
8.2 피크 파장과 주 파장의 차이는 무엇인가요?
피크 파장 (λP):광 출력이 최대가 되는 파장입니다.주 파장 (λd):인간의 눈이 인지하는 단일 파장으로, CIE 색도 좌표에서 계산됩니다. λd는 표시 애플리케이션에서 색상 정의와 더 관련이 있습니다.
8.3 이 LED는 야외 사용에 적합한가요?
데이터시트에는 야외 간판을 포함한 애플리케이션이 나열되어 있습니다. 그러나 동작 온도 범위는 -40°C ~ +85°C입니다. 가혹한 야외 환경의 경우, LED 패키지만으로는 제공되지 않을 수 있는 습기, 자외선 및 열 사이클링에 대한 추가 보호를 고려해야 합니다.
8.4 주문 시 빈 코드를 어떻게 해석하나요?
일관된 밝기와 색상의 LED를 수령하기 위해 필요한 발광 강도 빈 (K, L, M)과 주 파장 빈 (H28 ~ H32)을 지정하십시오. 지정하지 않으면 제품의 전체 사양 범위 내의 어떤 생산 빈에서든 부품을 받을 수 있습니다.
9. 설계 고려사항 및 모범 사례
- 전류 선택:가장 긴 수명을 위해 절대 최대 DC 전류 30mA 미만에서 동작시키십시오. 20mA의 일반적인 테스트 조건은 밝기와 신뢰성의 좋은 균형입니다.
- 열 방출:소비 전력이 낮지만, 특히 높은 주변 온도에서 동작할 때 PCB 상에 적절한 간격을 확보하고 LED를 열이 갇히는 방식으로 밀폐하지 않도록 하십시오.
- 극성:더 긴 리드가 일반적으로 애노드 (+)입니다. 역방향 바이어스 적용을 방지하기 위해 솔더링 전에 항상 극성을 확인하십시오.
- 광학 설계:60도의 시야각은 넓은 빔을 제공합니다. 더 집중된 빛을 위해서는 외부 렌즈나 라이트 파이프가 필요할 수 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. |