Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 1.1 Aplikasi Sasaran
- 2. Parameter Teknikal: Tafsiran Objektif Mendalam
- 2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
- 2.2 Ciri-ciri Elektro-Optik
- 3. Analisis Keluk Prestasi
- 3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
- 3.2 Corak Arah
- 3.3 Arus Kehadapan vs. Voltan Kehadapan (Keluk IV)
- 3.4 Keamatan Relatif vs. Arus Kehadapan
- 3.5 Ciri-ciri Terma
- 4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 4.1 Dimensi Pakej
- 4.2 Pengenalpastian Polarity
- 5. Garis Panduan Pateri dan Pemasangan
- 5.1 Pembentukan Lead
- 5.2 Penyimpanan
- 5.3 Proses Pateri
- 5.4 Pembersihan
- 6. Pengurusan Terma dan Kebolehpercayaan
- 7. Perlindungan Pelepasan Elektrostatik (ESD)
- 8. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
- 8.1 Spesifikasi Pembungkusan
- 8.2 Penjelasan Label
- 9. Cadangan Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
- 9.1 Reka Bentuk Litar
- 9.2 Susun Atur PCB
- 9.3 Reka Bentuk Optik
- 10. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
- 11. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
- 12. Contoh Aplikasi Praktikal
- 13. Pengenalan Prinsip Operasi
- 14. Trend dan Konteks Teknologi
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal lengkap untuk lampu LED 333-2SYGC/S530-E2. Komponen ini ialah peranti permukaan-pasang (SMD) yang direka untuk aplikasi yang memerlukan kecerahan tinggi dan prestasi yang boleh dipercayai dalam faktor bentuk padat. LED ini memancarkan cahaya kuning-hijau gemilang, dicapai melalui cip semikonduktor AlGaInP (Aluminium Gallium Indium Phosphide) yang disalut dalam pakej resin jernih-air. Gabungan ini menawarkan keamatan bercahaya dan ketulenan warna yang sangat baik.
Siri ini dicirikan oleh pembinaan yang kukuh, pematuhan bebas plumbum (Pb-free), dan pematuhan kepada arahan RoHS (Sekatan Bahan Berbahaya), menjadikannya sesuai untuk pembuatan elektronik moden. Ia tersedia dalam pita dan gegelung untuk proses pemasangan automatik, menyokong pengeluaran volum tinggi.
1.1 Aplikasi Sasaran
Kawasan aplikasi utama untuk lampu LED ini termasuk lampu latar dan penunjuk status dalam elektronik pengguna dan perindustrian. Kes penggunaan biasa adalah:
- Televisyen (TV)
- Monitor komputer
- Telefon
- Komputer meja dan komputer riba
Reka bentuknya menjadikannya sesuai untuk kedua-dua fungsi penunjuk dan pencahayaan kawasan di mana isyarat kuning-hijau yang berbeza diperlukan.
2. Parameter Teknikal: Tafsiran Objektif Mendalam
Bahagian ini memberikan analisis terperinci tentang parameter elektrik, optik dan terma utama yang ditakrifkan dalam lembaran data. Memahami nilai-nilai ini adalah kritikal untuk reka bentuk litar yang betul dan memastikan kebolehpercayaan jangka panjang.
2.1 Penarafan Maksimum Mutlak
Penarafan Maksimum Mutlak mentakrifkan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Ini bukan keadaan untuk operasi biasa.
- Arus Kehadapan Berterusan (IF):25 mA. Ini adalah arus DC maksimum yang boleh digunakan secara berterusan tanpa menjejaskan prestasi atau jangka hayat LED.
- Arus Kehadapan Puncak (IFP):60 mA. Penarafan ini terpakai untuk operasi berdenyut dengan kitar tugas 1/10 pada 1 kHz. Ia membenarkan tempoh arus yang lebih tinggi secara ringkas, berguna untuk pemultipleksan atau mencapai kecerahan serta-merta yang lebih tinggi.
- Voltan Songsang (VR):5 V. Melebihi voltan ini dalam arah songsang boleh menyebabkan kerosakan simpang.
- Pelesapan Kuasa (Pd):60 mW. Ini adalah kuasa maksimum yang boleh dipancarkan oleh pakej sebagai haba pada suhu ambien (Ta) 25°C. Beroperasi melebihi had ini memerlukan pengurusan terma yang teliti.
- Suhu Operasi & Penyimpanan:Peranti boleh berfungsi dari -40°C hingga +85°C dan disimpan dari -40°C hingga +100°C.
- Suhu Pateri (Tsol):Lead boleh menahan 260°C selama 5 saat, yang serasi dengan profil pateri reflow bebas plumbum standard.
2.2 Ciri-ciri Elektro-Optik
Parameter ini diukur di bawah keadaan ujian standard (Ta=25°C, IF=20mA) dan mewakili prestasi tipikal peranti.
- Keamatan Bercahaya (Iv):400 mcd (Min), 800 mcd (Tip). Ini menentukan jumlah cahaya nampak yang dipancarkan dalam arah tertentu. Nilai tipikal yang tinggi menunjukkan output yang terang sesuai untuk banyak aplikasi penunjuk.
- Sudut Pandangan (2θ1/2):10° (Tip). Sudut pandangan sempit ini menunjukkan pancaran cahaya yang sangat berarah, menumpukan keamatan bercahaya dalam kon kecil. Ini sesuai untuk aplikasi di mana cahaya perlu diarahkan dengan tepat.
- Panjang Gelombang Puncak & Dominan (λp, λd):Kira-kira 575 nm dan 573 nm, masing-masing. Ini meletakkan warna yang dipancarkan dengan kukuh dalam kawasan kuning-hijau spektrum nampak. Nilai puncak dan panjang gelombang dominan yang hampir menunjukkan ketepuan warna yang baik.
- Lebar Jalur Sinaran Spektrum (Δλ):20 nm (Tip). Ini mentakrifkan lebar spektrum cahaya yang dipancarkan pada separuh keamatan maksimumnya (Lebar Penuh pada Separuh Maksimum - FWHM). Nilai 20 nm adalah tipikal untuk LED monokromatik.
- Voltan Kehadapan (VF):2.0 V (Tip), 2.4 V (Maks) pada 20mA. Ini adalah susut voltan merentasi LED semasa beroperasi. Ia adalah penting untuk mereka bentuk litar had arus. Lembaran data menyatakan ketidakpastian pengukuran ±0.1V untuk parameter ini.
- Arus Songsang (IR):10 μA (Maks) pada VR=5V. Ini adalah arus bocor apabila LED terpincang songsang.
3. Analisis Keluk Prestasi
Lembaran data termasuk beberapa keluk ciri yang menggambarkan bagaimana prestasi LED berubah dengan keadaan operasi yang berbeza. Graf-graf ini adalah penting untuk memahami tingkah laku di luar spesifikasi titik tunggal.
3.1 Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang
Keluk ini menunjukkan taburan kuasa spektrum cahaya yang dipancarkan. Ia akan memuncak sekitar 575 nm (kuning-hijau) dengan FWHM tipikal 20 nm, mengesahkan sifat monokromatik output.
3.2 Corak Arah
Plot kutub ini menggambarkan sudut pandangan 10°, menunjukkan bagaimana keamatan bercahaya menurun dengan mendadak apabila sudut pemerhatian bergerak jauh dari paksi tengah (0°).
3.3 Arus Kehadapan vs. Voltan Kehadapan (Keluk IV)
Graf ini menggambarkan hubungan eksponen antara arus (I) dan voltan (V) untuk diod semikonduktor. Bagi pereka, ia menekankan bahawa perubahan kecil dalam voltan kehadapan boleh membawa kepada perubahan besar dalam arus, menekankan kepentingan menggunakan pemacu arus malar atau perintang had arus yang dikira dengan baik.
3.4 Keamatan Relatif vs. Arus Kehadapan
Keluk ini menunjukkan bahawa output cahaya (keamatan) meningkat dengan arus kehadapan, tetapi hubungannya tidak linear sempurna, terutamanya pada arus yang lebih tinggi. Ia juga membayangkan bahawa kecekapan (lumen per watt) mungkin berkurangan pada arus yang sangat tinggi.
3.5 Ciri-ciri Terma
Keluk untukKeamatan Relatif vs. Suhu AmbiendanArus Kehadapan vs. Suhu Ambienadalah kritikal untuk pengurusan terma. Biasanya, output bercahaya LED berkurangan apabila suhu simpang meningkat. Tambahan pula, untuk voltan pemacu tetap, arus kehadapan akan meningkat dengan suhu disebabkan oleh pekali suhu negatif voltan kehadapan diod. Ini boleh membawa kepada pelarian terma jika tidak diuruskan dengan betul, menjadikan pemacu arus malar lebih penting lagi.
4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
4.1 Dimensi Pakej
LED disediakan dalam pakej SMD gaya lampu standard. Lukisan dimensi menentukan semua ukuran kritikal termasuk panjang badan, lebar, ketinggian, jarak lead, dan butiran flens. Nota utama dari lukisan termasuk:
- Semua dimensi adalah dalam milimeter (mm).
- Ketinggian flens mestilah kurang daripada 1.5mm.
- Toleransi umum untuk dimensi yang tidak ditentukan adalah ±0.25mm.
Dimensi ini adalah penting untuk reka bentuk tapak kaki PCB, memastikan pemasangan dan pateri yang betul.
4.2 Pengenalpastian Polarity
Lead katod (negatif) biasanya ditunjukkan oleh titik rata pada kanta, takuk dalam pakej, atau lead yang lebih pendek. Lukisan dimensi lembaran data harus menandakan katod dengan jelas. Polarity yang betul mesti diperhatikan semasa pemasangan untuk mengelakkan kerosakan.
5. Garis Panduan Pateri dan Pemasangan
Pengendalian yang betul adalah penting untuk mengekalkan integriti dan prestasi LED.
5.1 Pembentukan Lead
- Lenturan mesti dilakukan sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal mentol epoksi.
- Bentuk leadsebelum soldering.
- Elakkan menggunakan tekanan pada pakej semasa lenturan.
- Potong lead pada suhu bilik.
- Pastikan lubang PCB sejajar sempurna dengan lead LED untuk mengelakkan tekanan pemasangan.
5.2 Penyimpanan
- Simpan pada ≤30°C dan ≤70% Kelembapan Relatif (RH).
- Jangka hayat rak selepas penghantaran adalah 3 bulan di bawah keadaan ini.
- Untuk penyimpanan yang lebih lama (sehingga 1 tahun), gunakan bekas tertutup dengan atmosfera nitrogen dan bahan pengering.
- Elakkan perubahan suhu yang cepat dalam persekitaran lembap untuk mengelakkan kondensasi.
5.3 Proses Pateri
Kekalkan jarak minimum 3mm dari sambungan pateri ke mentol epoksi.
Pateri Tangan:
- Suhu hujung besi: Maks 300°C (untuk besi maks 30W).
- Masa pateri per lead: Maks 3 saat.
Pateri Gelombang atau Celup:
- Suhu pemanasan awal: Maks 100°C (untuk maks 60 saat).
- Suhu tab mandi pateri: Maks 260°C.
- Masa pateri: Maks 5 saat.
Nota Pateri Umum:
- Elakkan tekanan pada lead pada suhu tinggi.
- Jangan pateri (celup/tangan) lebih daripada sekali.
- Lindungi LED daripada kejutan mekanikal sehingga ia menyejuk ke suhu bilik.
- Elakkan penyejukan cepat dari suhu puncak.
- Sentiasa gunakan suhu serendah mungkin yang mencapai sambungan pateri yang boleh dipercayai.
5.4 Pembersihan
- Jika perlu, bersihkan hanya dengan alkohol isopropil pada suhu bilik selama ≤1 minit.
- Keringkan udara pada suhu bilik.
- Jangan gunakan pembersihan ultrasonikkecuali benar-benar perlu dan hanya selepas ujian pra-kelayakan menyeluruh, kerana ia boleh merosakkan struktur dalaman.
6. Pengurusan Terma dan Kebolehpercayaan
Pelesapan haba yang berkesan adalah penting untuk prestasi dan jangka hayat LED.
- Pengurusan haba mesti dipertimbangkan semasa fasa reka bentuk aplikasi awal.
- Arus operasi harus dikurangkan dengan sewajarnya berdasarkan suhu ambien, merujuk kepada sebarang keluk pengurangan yang disediakan dalam spesifikasi.
- Suhu di sekeliling LED dalam aplikasi akhir mesti dikawal. Haba berlebihan mengurangkan output cahaya (susut nilai lumen) dan boleh memendekkan jangka hayat operasi peranti dengan ketara.
7. Perlindungan Pelepasan Elektrostatik (ESD)
Seperti kebanyakan peranti semikonduktor, LED ini sensitif kepada Pelepasan Elektrostatik (ESD). Lembaran data menekankan kepentingan langkah berjaga-jaga ESD. Prosedur pengendalian ESD standard mesti diikuti semasa semua peringkat pengeluaran, pemasangan, dan pengendalian:
- Gunakan stesen kerja dan gelang pergelangan tangan yang dibumikan.
- Simpan dan pindahkan komponen dalam pembungkusan anti-statik (seperti yang ditunjukkan dalam spesifikasi pembungkusan).
- Elakkan sentuhan dengan bahan penebat yang boleh menjana cas statik.
8. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan
8.1 Spesifikasi Pembungkusan
LED dibungkus untuk memastikan perlindungan daripada kelembapan dan pelepasan elektrostatik:
- Pembungkusan Primer:Sekurang-kurangnya 200 hingga 500 keping diletakkan dalam satu beg anti-elektrostatik.
- Pembungkusan Sekunder:Lima beg diletakkan ke dalam satu kotak dalaman.
- Pembungkusan Tertier:Sepuluh kotak dalaman dibungkus ke dalam satu kotak utama (luar).
8.2 Penjelasan Label
Label pada pembungkusan mengandungi maklumat utama untuk kebolehjejakan dan pengenalpastian:
- CPN:Nombor Bahagian Pelanggan
- P/N:Nombor Bahagian Pengilang (cth., 333-2SYGC/S530-E2)
- QTY:Kuantiti keping dalam beg/kotak
- CAT / Ranks:Mungkin menunjukkan penggredan prestasi (cth., gred keamatan bercahaya).
- HUE:Nilai Panjang Gelombang Dominan.
- REF:Kod rujukan.
- LOT No:Nombor Lot Pembuatan untuk kebolehjejakan.
9. Cadangan Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk
9.1 Reka Bentuk Litar
Sentiasa pacu LED dengan sumber arus malar atau sumber voltan bersiri dengan perintang had arus. Kira nilai perintang menggunakan voltan kehadapan tipikal (2.0V) dan arus operasi yang dikehendaki (cth., 20mA), mengambil kira voltan bekalan kuasa: R = (V_bekalan - Vf_LED) / I_LED. Pilih perintang dengan penarafan kuasa yang mencukupi.
9.2 Susun Atur PCB
Reka bentuk tapak kaki PCB tepat mengikut dimensi pakej. Pastikan kawasan kuprum atau laluan terma yang mencukupi di sekitar pad katod/anod LED jika beroperasi pada arus tinggi atau dalam suhu ambien tinggi untuk membantu meleraikan haba.
9.3 Reka Bentuk Optik
Sudut pandangan sempit 10° menjadikan LED ini sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pancaran fokus atau di mana cahaya tidak sepatutnya tumpah ke kawasan bersebelahan. Untuk pencahayaan yang lebih luas, optik sekunder (cth., kanta atau penyebar) akan diperlukan.
10. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal
Walaupun perbandingan langsung memerlukan data pesaing khusus, ciri pembezaan utama LED ini berdasarkan lembaran datanya adalah:
- Kecerahan Tinggi:Keamatan bercahaya tipikal 800 mcd adalah ketara untuk pakej lampu standard.
- Sudut Pandangan Sempit:Pancaran 10° sangat berarah, yang boleh menjadi kelebihan atau kekangan bergantung pada aplikasi.
- Teknologi Cip AlGaInP:Sistem bahan ini terkenal dengan kecekapan tinggi dalam kawasan spektrum kuning, oren, dan merah, menawarkan prestasi yang baik untuk kuning-hijau.
- Pakej & Garis Panduan Kukuh:Arahan pengendalian dan pateri terperinci menyokong pembuatan yang boleh dipercayai.
11. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)
Q1: Bolehkah saya pacu LED ini pada arus berterusan maksimum 25mA?
A1: Ya, tetapi anda mesti memastikan pengurusan terma yang sangat baik. Jangka hayat dan kestabilan output cahaya LED akan lebih baik jika dikendalikan pada arus yang lebih rendah, seperti keadaan ujian 20mA. Sentiasa rujuk sebarang keluk jangka hayat atau pengurangan jika ada.
Q2: Mengapakah sudut pandangan begitu sempit (10°)?
A2: Sudut sempit adalah hasil daripada reka bentuk kanta pakej dan penempatan cip. Ia menumpukan cahaya ke dalam pancaran yang ketat, memaksimumkan keamatan menghadap ke hadapan (candela). Ini sesuai untuk penunjuk panel di mana pengguna melihat LED secara terus.
Q3: Apakah maksud resin "Jernih-Air"?
A3: Ia bermaksud epoksi penyadur adalah telus dan tidak berwarna. Ini membolehkan warna sebenar cip AlGaInP (kuning-hijau) dipancarkan tanpa sebarang pewarnaan atau penyebaran dari pakej itu sendiri.
Q4: Betapa kritikalnya jarak 3mm untuk lenturan dan pateri lead?
A4: Sangat kritikal. Melentur atau memateri lebih dekat ke mentol epoksi memindahkan tekanan mekanikal dan terma terus ke die semikonduktor sensitif dan ikatan wayar di dalam, berpotensi menyebabkan kegagalan serta-merta atau isu kebolehpercayaan terpendam.
12. Contoh Aplikasi Praktikal
Senario: Mereka bentuk penunjuk status untuk penghala rangkaian.
LED perlu kelihatan jelas dari hadapan peranti. Bekalan kuasa 5V tersedia.
- Pemilihan:333-2SYGC/S530-E2 dipilih untuk kecerahan tinggi dan warna yang berbeza.
- Pengiraan Litar:Arus sasaran = 20mA. Menggunakan Vf tipikal = 2.0V. Perintang R = (5V - 2.0V) / 0.020A = 150 Ohm. Nilai standard terdekat ialah 150Ω. Pelesapan kuasa dalam perintang: P = I^2 * R = (0.02^2)*150 = 0.06W. Perintang 1/8W (0.125W) standard adalah mencukupi.
- Reka Bentuk PCB:Tapak kaki dicipta tepat mengikut lukisan dimensi. LED diletakkan di belakang apertur kecil pada panel hadapan penghala. Sudut pandangan sempit 10° memastikan cahaya diarahkan terus keluar melalui apertur dengan kehilangan minimum.
- Pemasangan:Komponen diletakkan menggunakan pita dan gegelung. PCB menjalani proses pateri reflow, mematuhi profil 260°C selama 5 saat.
13. Pengenalan Prinsip Operasi
LED ini beroperasi berdasarkan prinsip elektroluminesens dalam simpang p-n semikonduktor. Kawasan aktif terdiri daripada AlGaInP. Apabila voltan kehadapan dikenakan, elektron dari kawasan jenis-n dan lubang dari kawasan jenis-p disuntik ke dalam kawasan aktif. Apabila pembawa cas ini bergabung semula, mereka membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Komposisi khusus aloi AlGaInP menentukan tenaga jurang jalur, yang seterusnya mentakrifkan panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan—dalam kes ini, kuning-hijau (~573-575 nm). Resin epoksi jernih-air menyadur cip, memberikan perlindungan mekanikal, membentuk pancaran output cahaya (kesan kanta), dan meningkatkan pengekstrakan cahaya dari bahan semikonduktor.
14. Trend dan Konteks Teknologi
LED berasaskan AlGaInP mewakili teknologi matang dan sangat cekap untuk julat warna ambar-ke-merah, termasuk kuning-hijau. Trend utama dalam industri LED yang lebih luas yang memberikan konteks untuk komponen sedemikian termasuk:
- Peningkatan Kecekapan:Penyelidikan bahan dan pembungkusan yang berterusan terus mendorong keberkesanan bercahaya (lumen per watt) lebih tinggi.
- Pengecilan:Walaupun ini adalah pakej standard, trend industri adalah ke arah pakej skala-cip (CSP) yang semakin kecil untuk aplikasi ketumpatan tinggi.
- Integrasi Pintar:Masa depan mungkin melihat lebih banyak LED diintegrasikan dengan pemacu, pengawal, atau sensor ke dalam modul tunggal.
- Fokus Kebolehpercayaan:Oleh kerana LED digunakan dalam lebih banyak aplikasi kritikal (automotif, perindustrian), lembaran data dan piawaian meletakkan lebih penekanan pada data kebolehpercayaan jangka panjang (ujian LM-80, unjuran jangka hayat).
LED khusus ini, dengan spesifikasi yang jelas dan garis panduan pembinaan yang kukuh, adalah penyelesaian yang boleh dipercayai untuk peranan penunjuk dan lampu latar tradisional di mana prestasi terbukti dan keberkesanan kos adalah pertimbangan utama.
Terminologi Spesifikasi LED
Penjelasan lengkap istilah teknikal LED
Prestasi Fotoelektrik
| Istilah | Unit/Perwakilan | Penjelasan Ringkas | Mengapa Penting |
|---|---|---|---|
| Keberkesanan Bercahaya | lm/W (lumen per watt) | Output cahaya per watt elektrik, lebih tinggi bermakna lebih cekap tenaga. | Langsung menentukan gred kecekapan tenaga dan kos elektrik. |
| Fluks Bercahaya | lm (lumen) | Jumlah cahaya yang dipancarkan oleh sumber, biasanya dipanggil "kecerahan". | Menentukan sama ada cahaya cukup terang. |
| Sudut Pandangan | ° (darjah), cth., 120° | Sudut di mana keamatan cahaya turun kepada separuh, menentukan lebar pancaran. | Mempengaruhi julat pencahayaan dan keseragaman. |
| CCT (Suhu Warna) | K (Kelvin), cth., 2700K/6500K | Kehangatan/kesejukan cahaya, nilai lebih rendah kekuningan/panas, lebih tinggi keputihan/sejuk. | Menentukan suasana pencahayaan dan senario yang sesuai. |
| CRI / Ra | Tanpa unit, 0–100 | Keupayaan untuk memaparkan warna objek dengan tepat, Ra≥80 adalah baik. | Mempengaruhi keaslian warna, digunakan di tempat permintaan tinggi seperti pusat beli-belah, muzium. |
| SDCM | Langkah elips MacAdam, cth., "5-langkah" | Metrik konsistensi warna, langkah lebih kecil bermakna warna lebih konsisten. | Memastikan warna seragam merentasi kelompok LED yang sama. |
| Panjang Gelombang Dominan | nm (nanometer), cth., 620nm (merah) | Panjang gelombang yang sepadan dengan warna LED berwarna. | Menentukan rona LED monokrom merah, kuning, hijau. |
| Taburan Spektrum | Lengkung panjang gelombang vs keamatan | Menunjukkan taburan keamatan merentasi panjang gelombang. | Mempengaruhi pemaparan warna dan kualiti. |
Parameter Elektrik
| Istilah | Simbol | Penjelasan Ringkas | Pertimbangan Reka Bentuk |
|---|---|---|---|
| Voltan Hadapan | Vf | Voltan minimum untuk menghidupkan LED, seperti "ambang permulaan". | Voltan pemacu mesti ≥Vf, voltan ditambah untuk LED siri. |
| Arus Hadapan | If | Nilai arus untuk operasi LED normal. | Biasanya pemacu arus malar, arus menentukan kecerahan & jangka hayat. |
| Arus Denyut Maks | Ifp | Arus puncak yang boleh diterima untuk tempoh pendek, digunakan untuk pemudaran atau kilat. | Lebar denyut & kitar tugas mesti dikawal ketat untuk mengelakkan kerosakan. |
| Voltan Songsang | Vr | Voltan songsang maks yang LED boleh tahan, melebihi mungkin menyebabkan kerosakan. | Litar mesti menghalang sambungan songsang atau lonjakan voltan. |
| Rintangan Terma | Rth (°C/W) | Rintangan kepada pemindahan haba dari cip ke pateri, lebih rendah lebih baik. | Rintangan terma tinggi memerlukan penyebaran haba lebih kuat. |
| Kekebalan ESD | V (HBM), cth., 1000V | Keupayaan untuk menahan nyahcas elektrostatik, lebih tinggi bermakna kurang terdedah. | Langkah anti-statik diperlukan dalam pengeluaran, terutama untuk LED sensitif. |
Pengurusan Terma & Kebolehpercayaan
| Istilah | Metrik Utama | Penjelasan Ringkas | Kesan |
|---|---|---|---|
| Suhu Simpang | Tj (°C) | Suhu operasi sebenar di dalam cip LED. | Setiap pengurangan 10°C mungkin menggandakan jangka hayat; terlalu tinggi menyebabkan penyusutan cahaya, anjakan warna. |
| Susut Nilai Lumen | L70 / L80 (jam) | Masa untuk kecerahan turun kepada 70% atau 80% daripada awal. | Langsung mentakrifkan "jangka hayat perkhidmatan" LED. |
| Penyelenggaraan Lumen | % (cth., 70%) | Peratusan kecerahan yang dikekalkan selepas masa. | Menunjukkan pengekalan kecerahan atas penggunaan jangka panjang. |
| Anjakan Warna | Δu′v′ atau elips MacAdam | Darjah perubahan warna semasa penggunaan. | Mempengaruhi konsistensi warna dalam adegan pencahayaan. |
| Penuaan Terma | Kerosakan bahan | Kemerosotan akibat suhu tinggi jangka panjang. | Mungkin menyebabkan penurunan kecerahan, perubahan warna, atau kegagalan litar terbuka. |
Pembungkusan & Bahan
| Istilah | Jenis Biasa | Penjelasan Ringkas | Ciri & Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Jenis Pakej | EMC, PPA, Seramik | Bahan perumahan yang melindungi cip, menyediakan antara muka optik/terma. | EMC: rintangan haba baik, kos rendah; Seramik: penyebaran haba lebih baik, hayat lebih panjang. |
| Struktur Cip | Depan, Flip Chip | Susunan elektrod cip. | Flip chip: penyebaran haba lebih baik, keberkesanan lebih tinggi, untuk kuasa tinggi. |
| Salutan Fosfor | YAG, Silikat, Nitrida | Meliputi cip biru, menukar sebahagian kepada kuning/merah, campur kepada putih. | Fosfor berbeza mempengaruhi keberkesanan, CCT, dan CRI. |
| Kanta/Optik | Rata, Mikrokanta, TIR | Struktur optik pada permukaan mengawal taburan cahaya. | Menentukan sudut pandangan dan lengkung taburan cahaya. |
Kawalan Kualiti & Pengelasan
| Istilah | Kandungan Pembin | Penjelasan Ringkas | Tujuan |
|---|---|---|---|
| Bin Fluks Bercahaya | Kod cth. 2G, 2H | Dikumpulkan mengikut kecerahan, setiap kumpulan mempunyai nilai lumen min/maks. | Memastikan kecerahan seragam dalam kelompok yang sama. |
| Bin Voltan | Kod cth. 6W, 6X | Dikumpulkan mengikut julat voltan hadapan. | Memudahkan pemadanan pemacu, meningkatkan kecekapan sistem. |
| Bin Warna | Elips MacAdam 5-langkah | Dikumpulkan mengikut koordinat warna, memastikan julat ketat. | Menjamin konsistensi warna, mengelakkan warna tidak sekata dalam alat. |
| Bin CCT | 2700K, 3000K dll. | Dikumpulkan mengikut CCT, setiap satu mempunyai julat koordinat sepadan. | Memenuhi keperluan CCT adegan berbeza. |
Pengujian & Pensijilan
| Istilah | Piawaian/Ujian | Penjelasan Ringkas | Kepentingan |
|---|---|---|---|
| LM-80 | Ujian penyelenggaraan lumen | Pencahayaan jangka panjang pada suhu malar, merekodkan penyusutan kecerahan. | Digunakan untuk menganggarkan hayat LED (dengan TM-21). |
| TM-21 | Piawaian anggaran hayat | Menganggarkan hayat di bawah keadaan sebenar berdasarkan data LM-80. | Menyediakan ramalan hayat saintifik. |
| IESNA | Persatuan Kejuruteraan Pencahayaan | Meliputi kaedah ujian optik, elektrik, terma. | Asas ujian diiktiraf industri. |
| RoHS / REACH | Pensijilan alam sekitar | Memastikan tiada bahan berbahaya (plumbum, merkuri). | Keperluan akses pasaran di peringkat antarabangsa. |
| ENERGY STAR / DLC | Pensijilan kecekapan tenaga | Pensijilan kecekapan tenaga dan prestasi untuk pencahayaan. | Digunakan dalam perolehan kerajaan, program subsidi, meningkatkan daya saing. |