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LTL2W3TGPCK LED 램프 데이터시트 - T-1 3/4 패키지 - 3.2V - 20mA - 519nm 녹색 - 한국어 기술 문서

LTL2W3TGPCK 스루홀 녹색 LED 램프의 완벽한 기술 데이터시트입니다. 사양, 정격, 특성, 빈 분류, 패키징 및 애플리케이션 가이드라인을 포함합니다.
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PDF 문서 표지 - LTL2W3TGPCK LED 램프 데이터시트 - T-1 3/4 패키지 - 3.2V - 20mA - 519nm 녹색 - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

LTL2W3TGPCK는 다양한 전자 애플리케이션에서 상태 표시 및 일반 조명을 위해 설계된 스루홀 장착 LED 램프입니다. 물처럼 투명한 렌즈가 있는 T-1 3/4(약 5mm) 직경 패키지를 특징으로 하며, 녹색 광 출력을 생성합니다. 주요 장점으로는 저전력 소비, 높은 효율, 표준 PCB 장착 공정과의 호환성이 있어 설계자에게 다용도 구성 요소로 활용됩니다.

1.1 핵심 특징

1.2 목표 애플리케이션

이 LED는 컴퓨터 시스템, 통신 장비, 소비자 가전, 가전 제품 및 산업용 제어 패널을 포함하여 신뢰할 수 있고 효율적인 표시등이 필요한 다양한 분야에 적합합니다.

2. 기술 파라미터: 심층 객관적 해석

2.1 절대 최대 정격

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

2.2 전기적 및 광학적 특성

이는 주변 온도(TA) 25°C 및 순방향 전류(IF) 20 mA에서 측정한 일반적인 성능 파라미터입니다.

3. 빈 테이블 사양

제품은 생산 배치 내 일관성을 보장하기 위해 주요 광학 파라미터에 따라 빈으로 분류됩니다. 이를 통해 설계자는 성능이 밀접하게 일치하는 LED를 선택할 수 있습니다.

3.1 광도 빈 분류

빈 분류는 IF= 20 mA에서 수행됩니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±15%입니다.

3.2 주 파장 빈 분류

빈 분류는 IF= 20 mA에서 수행됩니다. 각 빈 한계의 허용 오차는 ±1 nm입니다.

4. 성능 곡선 분석

데이터시트에서 특정 그래픽 곡선을 참조하지만, 제공된 사양에서 다음과 같은 일반적인 동작을 추론할 수 있습니다:

4.1 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

The LED exhibits a non-linear I-V characteristic typical of a diode. The forward voltage (VF)은 전류에 따라 증가하지만 표준 20mA 동작점에서 지정된 범위(2.6V ~ 3.8V)를 가집니다. 권장대로 정전류원으로 LED를 구동하면 개별 유닛 간의 VF의 미세한 변동에도 불구하고 안정적인 발광 출력을 보장합니다.

4.2 광도 대 순방향 전류

광 출력(광도)은 정상 동작 범위 내에서 순방향 전류에 거의 비례합니다. 특히 DC 순방향 전류와 같은 절대 최대 정격을 초과하면 과도한 열과 전류 밀도로 인해 LED 칩과 에폭시 렌즈의 열화가 가속화될 수 있습니다.

4.3 온도 의존성

LED의 광도는 일반적으로 접합 온도가 증가함에 따라 감소합니다. 디레이팅 사양(30°C 이상에서 0.3 mA/°C)은 이 열 효과를 관리하고 장기적인 신뢰성을 유지하기 위한 중요한 설계 규칙입니다. 고전류 또는 고주변 온도 애플리케이션의 경우 적절한 PCB 레이아웃을 통한 방열이 필수적입니다.

5. 기계적 및 패키징 정보

5.1 외형 치수

장치는 표준 T-1 3/4 스루홀 LED 패키지 프로파일을 따릅니다. 주요 치수 정보는 다음과 같습니다:

5.2 극성 식별

스루홀 LED의 경우, 캐소드는 일반적으로 렌즈 가장자리의 평평한 부분 또는 더 짧은 리드로 식별됩니다. 역연결을 방지하기 위해 설치 전 항상 장치 표시 또는 패키지 문서를 참조하여 극성을 확인하십시오.

6. 납땜 및 조립 지침

6.1 보관 조건

최적의 유통 기한을 위해 LED를 30°C 이하, 상대 습도 70% 이하의 환경에 보관하십시오. 원래의 방습 백에서 꺼낸 경우 3개월 이내에 사용하십시오. 원래 포장 외부에서 장기 보관할 경우, 건조제가 들어 있는 밀폐 용기 또는 질소 충전 건조기를 사용하십시오.

6.2 세척

세척이 필요한 경우, 이소프로필 알코올과 같은 알코올 기반 용제를 사용하십시오. 에폭시 렌즈를 손상시킬 수 있는 강한 화학 물질은 피하십시오.

6.3 리드 성형

LED 렌즈 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 리드를 구부리십시오. 패키지 본체를 지렛대로 사용하지 마십시오. 모든 굽힘 작업은 실온에서 납땜 공정 전에 수행하십시오. PCB 삽입 시 최소한의 힘을 가하여 리드나 에폭시 실링에 기계적 스트레스를 피하십시오.

6.4 납땜 공정

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

7. 패키징 및 주문 정보

7.1 패키징 사양

LED는 정전기 방지 백에 포장됩니다.

8. 애플리케이션 제안

8.1 일반적인 애플리케이션 회로

LED는 전류 구동 장치입니다. 특히 여러 LED를 병렬로 연결할 때 균일한 밝기를 보장하기 위해강력히 권장합니다각 LED와 직렬로 전류 제한 저항을 사용하는 것입니다(회로 A).

회로 A (권장):[Vcc] — [저항] — [LED] — [GND]. 각 LED마다 전용 저항이 있습니다. 이는 개별 LED 간의 순방향 전압(VF)의 자연스러운 변동을 보상하여 각각이 올바른 전류를 받고 균일하게 빛을 발하도록 합니다.

회로 B (병렬 연결에는 권장되지 않음):여러 LED를 단일 전류 제한 저항에 직접 병렬로 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 각 LED의 I-V 특성의 작은 차이로 인해 상당한 전류 불균형이 발생할 수 있으며, 이는 고르지 않은 밝기와 가장 낮은 VF.

를 가진 LED의 과전류 고장으로 이어질 수 있습니다.

8.2 정전기 방전 (ESD) 보호

인력에 대한 교육 및 정기적인 인증을 포함한 ESD 관리 프로그램을 시행하십시오.

120도의 시야각은 넓은 빔을 제공하여 다양한 각도에서 보여야 하는 상태 표시등에 적합합니다.

9. 기술 비교 및 차별화

T-1 3/4 패키지는 업계 표준 폼 팩터로, 기존 PCB 풋프린트 및 패널 절단과의 쉬운 교체 및 호환성을 제공합니다.

10. 자주 묻는 질문 (기술 파라미터 기반)

No.10.1 더 밝게 하기 위해 이 LED를 30mA로 구동할 수 있나요?

DC 순방향 전류의 절대 최대 정격은 20mA입니다. 30mA로 연속 동작하면 이 정격을 초과하여 과도한 열을 발생시키고, 루멘 감소를 가속화하며, 조기 고장을 유발할 가능성이 높습니다. 더 높은 밝기를 원한다면 더 높은 광도(예: 빈 Q 또는 R)의 LED 빈을 선택하거나 더 높은 전류 정격의 다른 LED 모델을 고려하십시오.F10.2 전원 공급 장치가 3.2V(일반적인 V

)라도 직렬 저항이 필요한 이유는 무엇인가요?F순방향 전압에는 범위(2.6V ~ 3.8V)가 있습니다. VF가 2.6V인 LED에 정확히 3.2V를 인가하면 전류가 20mA보다 훨씬 높아져 손상될 수 있습니다. 저항은 간단하고 신뢰할 수 있는 전류 조정기 역할을 하며, 공급 전압과 특정 LED의 실제 V

를 기반으로 전류를 설정합니다. 또한 공급 전압 변동으로부터 보호합니다.

10.3 "Water Clear" 렌즈가 광 출력에 어떤 의미가 있나요?

물처럼 투명한(확산되지 않은) 렌즈는 우유빛이나 확산 렌즈에 비해 더 집중된 빔 패턴을 생성합니다. 빛은 뚜렷한 점 광원에서 나오는 것처럼 보입니다. 이는 120도의 시야각과 결합되어 넓은 영역에서 보이는 밝은 중심 핫스팟을 만들어내며, 직접 시야 상태 표시등에 탁월합니다.

11. 실제 사용 사례 예시시나리오:

  1. 10개의 녹색 "시스템 활성" 상태 표시등이 있는 제어 패널 설계.부품 선택:
  2. 일관된 중간-높은 밝기(880-1150 mcd)를 위해 빈 P의 LTL2W3TGPCK LED를 선택합니다.회로 설계:5V 레일을 사용합니다. 직렬 저항 계산: R = (V공급F- VF) / IF. 일반적인 VF=3.2V 및 I
  3. =20mA를 사용하면, R = (5V - 3.2V) / 0.02A = 90 옴입니다. 10개의 LED 각각에 대해 표준 91 옴, 1/4W 저항을 사용합니다.PCB 레이아웃:
  4. LED를 0.1" (2.54mm) 그리드 간격으로 배치합니다. 약간의 방열을 위해 캐소드 리드에 연결된 작은 구리 영역을 포함합니다.조립:
  5. 리드 성형 및 납땜 지침을 정확히 따르고, 렌즈 베이스에서 2mm 간격이 유지되도록 합니다.결과:

긴 동작 수명을 가진 10개의 균일하게 밝고 신뢰할 수 있는 녹색 표시등.

12. 동작 원리 소개

LTL2W3TGPCK는 반도체 광원입니다. 그 핵심은 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 재료로 만들어진 칩입니다. 순방향 전압이 인가되면 전자와 정공이 반도체의 활성 영역 내에서 재결합하며, 광자(빛) 형태로 에너지를 방출합니다. InGaN 층의 특정 구성이 방출되는 빛의 파장을 결정하며, 이 경우 녹색(~519 nm 피크)입니다. 에폭시 렌즈는 반도체 칩을 보호하고, 광 출력 빔을 형성하며, 칩에서의 광 추출을 향상시키는 역할을 합니다.

13. 기술 동향

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.