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334-15/F1C1-1XZA 화이트 LED 램프 데이터시트 - T-1 3/4 패키지 - 3.2V 전형 - 15도 시야각 - 한국어 기술 문서

T-1 3/4 패키지의 고휘도 화이트 LED 램프에 대한 기술 데이터시트입니다. 전기적, 광학적 특성, 빈닝, 치수 및 적용 가이드라인을 상세히 설명합니다.
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PDF 문서 표지 - 334-15/F1C1-1XZA 화이트 LED 램프 데이터시트 - T-1 3/4 패키지 - 3.2V 전형 - 15도 시야각 - 한국어 기술 문서

1. 제품 개요

본 문서는 널리 사용되는 T-1 3/4 원형 패키지에 캡슐화된 고휘도 화이트 LED 램프의 사양을 상세히 설명합니다. 이 장치는 우수한 광 출력을 제공하도록 설계되어 높은 밝기와 선명한 가시성이 요구되는 응용 분야에 적합합니다.

1.1 핵심 특징 및 장점

이 LED는 몇 가지 주요 장점을 제공합니다: 컴팩트하고 업계 표준인 T-1 3/4 폼 팩터, 매우 높은 광도, 환경 및 취급 표준 준수. CIE 1931 색 공간에 따르면 전형적인 색도 좌표는 x=0.29, y=0.28로 일관된 백색광을 생성합니다. 이 장치는 최대 4KV(HBM)의 정전기 방전(ESD)을 견디도록 설계되었으며 RoHS 준수 요구사항을 따릅니다.

1.2 기술 및 작동 원리

백색광은 청색광을 방출하는 InGaN(인듐 갈륨 나이트라이드) 반도체 칩을 사용하여 생성됩니다. 패키지의 반사 컵 내부에 도포된 형광체 코팅은 이 청색 방출의 일부를 흡수하여 황색광으로 재방출합니다. 남은 청색광과 변환된 황색광의 조합은 인간의 눈에 백색광으로 인식됩니다. 이 형광체 변환 백색 LED 기술은 효율적이고 조정 가능한 백색광 생산을 가능하게 합니다.

2. 절대 최대 정격

이 한계를 초과하여 장치를 작동하면 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

3. 전기-광학적 특성 (Ta=25°C)

표준 테스트 조건에서 측정된 전형적인 성능 매개변수입니다.

4. 빈닝 및 분류 시스템

일관성을 보장하기 위해 LED는 주요 매개변수에 따라 빈으로 분류됩니다.

4.1 광도 빈닝

LED는 20mA에서 측정된 광도에 따라 세 개의 빈(X, Y, Z)으로 분류됩니다.
빈 X: 18000 - 22500 mcd
빈 Y: 22500 - 28500 mcd
빈 Z: 28500 - 36000 mcd
광도에는 일반적으로 ±10%의 공차가 적용됩니다.

4.2 순방향 전압 빈닝

순방향 전압도 전류 조절을 위한 회로 설계를 돕기 위해 빈닝됩니다.
빈 0: 2.8 - 3.0V
빈 1: 3.0 - 3.2V
빈 2: 3.2 - 3.4V
빈 3: 3.4 - 3.6V
VF의 측정 불확도는 ±0.1V입니다.

4.3 색상 빈닝 (색도)

색상은 CIE 1931 색도도 상의 특정 영역 내에서 정의됩니다. 이 문서는 A1, A0, B3, B4, B5, B6, C0의 일곱 가지 색상 등급을 지정하며, 각각 정의된 좌표 경계(x, y)를 가집니다. 이러한 등급은 따뜻한 백색에서 차가운 백색까지 다양한 상관 색온도(CCT)에 해당합니다. 그룹 1(A1+A0+B3+B4+B5+B6+C0)이 제공되며, 이는 표준 출하 혼합물을 나타낼 가능성이 높습니다. 색상 좌표의 측정 불확도는 ±0.01입니다.

5. 성능 곡선 분석

그래픽 데이터는 다양한 조건에서의 장치 동작에 대한 통찰력을 제공합니다.

5.1 상대 강도 대 파장

스펙트럼 파워 분포 곡선은 InGaN 칩에서 나오는 지배적인 청색 피크와 형광체에서 나오는 더 넓은 황색 피크를 보여주며, 이들이 결합하여 백색광 스펙트럼을 형성합니다.

5.2 지향성 패턴

극좌표도는 15°의 전형적인 시야각을 보여주며, 중심축에서 벗어난 각도에서 광 강도가 어떻게 감소하는지 보여줍니다.

5.3 순방향 전류 대 순방향 전압 (I-V 곡선)

이 곡선은 지수 관계를 보여주며, 적절한 전류 제한 회로를 설계하는 데 중요합니다.

5.4 상대 강도 대 순방향 전류

광 출력이 구동 전류에 어떻게 의존하는지 보여주며, 일반적으로 효율 저하로 인해 더 높은 전류에서 선형보다 낮은 비율로 증가합니다.

5.5 색도 변화 대 순방향 전류

색도 좌표(x, y)가 구동 전류 변화에 따라 약간 어떻게 이동할 수 있는지 묘사하며, 색상이 중요한 응용 분야에 중요합니다.

5.6 순방향 전류 대 주변 온도

이 디레이팅 곡선은 과열을 방지하고 신뢰성을 보장하기 위해 주변 온도가 증가함에 따라 허용 가능한 최대 순방향 전류가 감소함을 나타냅니다.

6. 기계적 및 패키지 정보

6.1 패키지 치수

T-1 3/4 원형 패키지 치수는 상세 도면에 제공됩니다. 주요 참고사항: 모든 치수는 밀리미터 단위이며, 별도로 명시되지 않는 한 표준 공차는 ±0.25mm입니다; 리드 간격은 패키지 출구에서 측정됩니다; 플랜지 아래의 최대 수지 돌출은 1.5mm입니다.

6.2 극성 식별

캐소드는 일반적으로 렌즈의 평평한 부분, 더 짧은 리드 또는 치수 도면에 따른 기타 표시로 식별됩니다. 설치 시 올바른 극성을 준수해야 합니다.

7. 조립, 취급 및 보관 지침

7.1 리드 성형

리드를 구부려야 하는 경우, 에폭시 불브 베이스에서 최소 3mm 떨어진 지점에서 수행해야 하며, 솔더링 전에 수행하고 패키지에 스트레스를 주지 않도록 주의해야 합니다. 절단은 실온에서 수행해야 합니다. PCB 홀은 LED 리드와 완벽하게 정렬되어야 장착 스트레스를 피할 수 있습니다.

7.2 보관 조건

LED는 ≤30°C 및 ≤70% 상대 습도에서 보관해야 합니다. 이러한 조건에서 유통 기한은 3개월입니다. 더 긴 보관(최대 1년)을 위해서는 질소 분위기와 건조제가 있는 밀봉 용기를 사용하십시오. 습한 환경에서 급격한 온도 변화를 피해 응결을 방지하십시오.

7.3 솔더링 권장사항

솔더 접합부에서 에폭시 불브까지의 거리를 >3mm로 유지하십시오. 타이 바의 베이스를 넘어서는 솔더링을 권장합니다. 핸드 솔더링의 경우, 아이언 팁 온도 ≤300°C(최대 30W)를 사용하십시오. 웨이브 또는 딥 솔더링의 경우, 260°C에서 5초 동안 피크를 갖는 프로파일을 따르십시오.

8. 포장 및 주문 정보

8.1 포장 사양

LED는 내부 카톤 안에 배치된 정전기 방지 백(750V 정전기장 견딤)에 포장되며, 이는 마스터 출하 카톤에 포장됩니다. 포장 수량: 백당 200-500개, 내부 카톤당 5백, 외부 카톤당 10개의 내부 카톤.

8.2 라벨 설명

라벨에는 다음이 포함됩니다: CPN(고객 제품 번호), P/N(제품 번호), QTY(포장 수량), CAT(광도 등급), HUE(주 파장/색상 등급), REF(순방향 전압 등급), LOT No.(로트 번호).

8.3 제품 지정 / 부품 번호

부품 번호는 다음 형식을 따릅니다: 334-15/FN C1-□ □ □ □. "FN" 및 후속 사각형은 광도 빈, 순방향 전압 빈 및 색상 등급에 대한 특정 옵션을 나타내어 정확한 주문을 가능하게 합니다.

9. 응용 노트 및 설계 고려사항

9.1 전형적인 응용 시나리오

이 고휘도 LED는 다음과 같은 분야에 이상적입니다:
- 메시지 패널 및 사인보드:밝고 가독성 높은 문자가 필요한 경우.
- 광학 지시기:높은 가시성이 필요한 상태 또는 경고등용.
- 백라이트:소형 패널, 스위치 또는 아이콘용.
- 마커 라이트:미적 또는 위치 표시용.

9.2 회로 설계 고려사항

항상 직렬 전류 제한 저항 또는 정전류 드라이버를 사용하십시오. 순방향 전압 빈은 일관된 전류와 밝기를 보장하기 위해 저항 값을 계산할 때 고려해야 합니다. 통합 제너 다이오드는 기본적인 역방향 전압 보호를 제공하지만 적절한 순방향 전류 조절을 대체하지는 않습니다. 안정적인 색상이 필요한 응용 분야의 경우, 전류 및 온도에 따른 약간의 색도 변화를 고려하십시오.

9.3 열 관리

패키지의 열 방출 능력이 제한적이지만, 최대 전력 소산(110mW) 및 온도에 따른 전류 디레이팅 곡선을 준수하는 것은 장기적인 신뢰성에 필수적입니다. 환기 없이 밀폐된 공간에서 작동하지 마십시오.

10. 기술 비교 및 시장 맥락

이 LED의 주요 차별점은 컴팩트한 T-1 3/4 패키지 내에서 매우 높은 광도와 좁은 15° 시야각으로, 이는 최대 축 방향 밝기를 위해 광 출력을 집중시킵니다. 표준 T-1 LED와 비교하여 훨씬 더 높은 출력을 제공합니다. SMD(표면 실장 장치) LED와 비교하여, 스루홀 패키지는 프로토타이핑, 수동 조립 또는 견고한 기계적 장착이 필요한 응용 분야에 선호될 수 있습니다.

11. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 이 LED의 전형적인 구동 전류는 얼마입니까?
A: 표준 테스트 조건 및 많은 사양은 IF=20mA에서 제공됩니다. 최대 30mA까지 연속 구동할 수 있지만, 광 출력 및 효율은 성능 곡선에서 평가해야 합니다.

Q: 색상 빈(A1, C0 등)을 어떻게 해석해야 합니까?
A: 이러한 코드는 CIE 색도도 상의 특정 영역을 나타내며, 다양한 백색 음영(따뜻한 색에서 차가운 색까지)에 해당합니다. 데이터시트의 색도도 및 좌표표를 참조하십시오. 그룹 1은 일반적인 혼합물입니다.

Q: 이 LED는 방열판이 필요합니까?
A: 특히 주변 온도가 높은 상태에서 최대 정격으로 연속 작동하는 경우, 성능과 수명을 유지하기 위해 일종의 열 관리(예: PCB 구리 면적, 기류)가 권장되지만, 모든 응용 분야에 전용 방열판이 필수적인 것은 아닙니다.

Q: 자동차 응용 분야에 사용할 수 있습니까?
A: 작동 온도 범위(-40°C ~ +85°C)는 많은 자동차 환경을 포함합니다. 그러나 특정 자동차 인증(AEC-Q102) 및 응용 분야별 테스트(진동, 습도 등)는 이 일반 데이터시트에 명시되어 있지 않으며 확인이 필요합니다.

12. 실용 응용 예시

설계 사례: 고가시성 패널 지시기
요구사항:밝은 주변광에서도 보이는 상태 지시기를 설계하십시오.
해결책:15° 시야각을 가진 이 LED를 사용하여 밝고 집중된 스팟을 생성하십시오. 공급 전압(예: 12V)과 LED의 순방향 전압 빈(예: 빈 1: 전형 3.1V)을 기준으로 계산된 정전류 회로 또는 직렬 저항을 사용하여 20mA로 구동하십시오. R = (12V - 3.1V) / 0.020A = 445 Ω (470 Ω 표준값 사용). 좁은 빔 효과를 향상시키기 위해 작은 조리개 또는 콜리메이팅 렌즈 뒤에 LED를 배치하십시오. PCB 레이아웃이 솔더링을 위해 에폭시 불브에서 권장되는 3mm 간격을 허용하는지 확인하십시오.

13. 기술 동향

업계는 형광체 변환 백색 LED 기술에서 계속 발전하고 있으며, 더 높은 효율(와트당 루멘), 더 나은 색 정확도를 위한 개선된 색 재현 지수(CRI), 더 큰 색상 일관성(더 엄격한 빈닝)에 초점을 맞추고 있습니다. T-1 3/4와 같은 스루홀 패키지가 특정 시장에서 여전히 관련성이 있지만, 더 넓은 동향은 더 나은 열 성능과 소형화를 위한 고출력 SMD 패키지 및 칩 스케일 패키지(CSP) LED로 이동하고 있습니다. 여기서 볼 수 있는 제너 다이오드와 같은 보호 요소의 통합은 최종 응용 분야에서 견고성을 향상시키기 위한 일반적인 관행입니다.

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.