Pilih Bahasa

Dokumen Teknikal Komponen LED - Fasa Kitaran Hayat: Semakan 2 - Tarikh Keluaran: 2014-12-05 - Dokumentasi Teknikal Bahasa Melayu

Dokumentasi teknikal untuk komponen LED yang memperincikan fasa kitaran hayatnya (Semakan 2), tarikh keluaran dan spesifikasi berkaitan. Lembaran data ini menyediakan maklumat penting untuk jurutera dan pakar perolehan.
smdled.org | PDF Size: 0.1 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Dokumen Teknikal Komponen LED - Fasa Kitaran Hayat: Semakan 2 - Tarikh Keluaran: 2014-12-05 - Dokumentasi Teknikal Bahasa Melayu

Isi Kandungan

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Lembaran data teknikal ini berkaitan dengan semakan khusus bagi komponen elektronik, kemungkinan besar LED atau peranti optoelektronik yang serupa. Maklumat utama yang diberikan menunjukkan komponen ini berada dalam fasa kitaran hayat produk yang stabil dan matang. Dokumen ini berfungsi sebagai rekod rasmi bagi semakan ini, memastikan kebolehjejakan dan konsistensi dalam pembuatan dan aplikasi. Kelebihan utama semakan ini ialah kebolehpercayaannya yang telah terbukti dan ketersediaan data teknikal jangka panjang. Ia disasarkan kepada pasaran yang memerlukan komponen tahan lama dan terbukti untuk aplikasi industri, automotif atau pengguna berkeandalan tinggi di mana konsistensi komponen dari masa ke masa adalah kritikal.

2. Maklumat Kitaran Hayat dan Keluaran

Dokumen ini berulang kali mengesahkan satu data pentadbiran dan kawalan kualiti yang kritikal.

2.1 Fasa Kitaran Hayat

Komponen ini secara pasti berada dalam fasaSemakan. Ini menandakan bahawa reka bentuk dan pembangunan awal (Prototaip, Keluaran Awal) telah selesai. Produk telah menjalani sekurang-kurangnya satu lelaran perubahan atau penambahbaikan, memuncak kepadaSemakan 2. Berada dalam fasa Semakan biasanya membayangkan produk berada dalam pengeluaran besar-besaran, dengan spesifikasi dibekukan dan layak digunakan dalam produk akhir. Perubahan dari titik ini biasanya kecil dan dikawal melalui pesanan perubahan kejuruteraan (ECO) formal.

2.2 Keluaran dan Kesahihan

Tarikh Keluaranrasmi untuk Semakan 2 direkodkan sebagai2014-12-05 pada 13:13:38.0. Cap masa yang tepat ini adalah penting untuk kawalan versi dan membantu mengenal pasti set binaan atau dokumentasi tertentu. TempohTamat Tempohdinyatakan sebagaiSelamanya. Ini menunjukkan bahawa semakan komponen ini tidak mempunyai tarikh usang yang dirancang dari pihak pengilang untuk dokumen dan versi produk khusus ini. Ia bertujuan untuk pengeluaran tanpa had masa, atau sehingga digantikan oleh semakan baharu. Ini adalah perkara biasa untuk komponen yang menjadi piawaian industri.3. Parameter Teknikal: Tafsiran Objektif Mendalam

Walaupun petikan teks yang diberikan kekurangan parameter berangka eksplisit seperti voltan atau fluks bercahaya, data kitaran hayat itu sendiri adalah parameter teknikal dan logistik yang kritikal. Kita boleh membuat inferens dan menghuraikan parameter tipikal untuk komponen sedemikian.

3.1 Ciri-ciri Fotometrik

Untuk komponen dalam semakan yang stabil, sifat fotometrik dikawal dengan ketat. Parameter utama akan termasuk:

Panjang Gelombang Dominan / Suhu Warna Berkaitan (CCT):

Prestasi elektrik yang stabil adalah ciri produk fasa semakan.

Voltan Ke Hadapan (Vf):

Pengurusan terma adalah penting untuk prestasi dan jangka hayat LED.

Rintangan Terma, Simpang ke Kes (Rth j-c):

Sistem pembin yang ketat dilaksanakan untuk memastikan konsistensi. Komponen diuji dan disusun ke dalam kumpulan (bin) berdasarkan parameter utama.

4.1 Pembin Panjang Gelombang / Suhu Warna

LED disusun ke dalam bin berdasarkan koordinat kromatisiti mereka pada rajah CIE (untuk LED putih) atau panjang gelombang dominan (untuk LED berwarna). Ini memastikan semua LED dari bin yang sama akan kelihatan sama warnanya. Struktur bin tipikal mungkin mempunyai beberapa langkah dalam elips MacAdam untuk menjamin keseragaman warna.

4.2 Pembin Fluks Bercahaya

Komponen dikategorikan oleh output cahaya mereka pada keadaan ujian piawai. Sebagai contoh, bin mungkin ditakrifkan dalam langkah 5% atau 10% (contohnya, Bin Fluks L1: 100-105 lm, L2: 105-110 lm). Ini membolehkan pereka memilih gred kecerahan yang sesuai untuk aplikasi mereka.

4.3 Pembin Voltan Ke Hadapan

Untuk memudahkan reka bentuk pemacu dan memastikan kelakuan konsisten dalam rentetan selari, LED selalunya dibin mengikut voltan ke hadapan. Bin biasa mungkin V1: 2.8V - 3.0V, V2: 3.0V - 3.2V, V3: 3.2V - 3.4V. Ini membantu dalam memadankan komponen untuk pengagihan arus yang seragam.

5. Analisis Lengkung Prestasi

Data grafik adalah penting untuk memahami kelakuan komponen di bawah pelbagai keadaan.

5.1 Lengkung Arus vs. Voltan (I-V)

Lengkung I-V menunjukkan hubungan eksponen antara arus ke hadapan dan voltan ke hadapan. Ia adalah penting untuk mereka bentuk litar pembatas arus. Lengkung akan beralih dengan suhu; suhu simpang yang lebih tinggi biasanya akan menghasilkan voltan ke hadapan yang lebih rendah untuk arus yang sama.

5.2 Ciri-ciri Suhu

Graf utama termasuk Fluks Bercahaya vs. Suhu Simpang dan Voltan Ke Hadapan vs. Suhu Simpang. Output cahaya umumnya berkurangan apabila suhu meningkat. Memahami penurunan nilai ini adalah kritikal untuk reka bentuk terma untuk mengekalkan kecerahan sasaran.

5.3 Taburan Kuasa Spektrum (SPD)

Graf SPD menunjukkan keamatan cahaya yang dipancarkan pada setiap panjang gelombang. Untuk LED putih (ditukar fosfor), ia menunjukkan puncak LED pam biru dan pancaran fosfor yang lebih luas. Data ini digunakan untuk pengiraan kualiti warna seperti Indeks Penghasilan Warna (CRI).

6. Maklumat Mekanikal dan Pakej

Pakej fizikal memastikan sambungan elektrik dan penyebaran haba yang boleh dipercayai.

6.1 Lukisan Garis Dimensi

Lukisan mekanikal terperinci menyediakan semua dimensi kritikal: panjang, lebar, tinggi, bentuk kanta, dan toleransi. Ini diperlukan untuk reka bentuk tapak kaki PCB dan memastikan pemasangan yang betul.

6.2 Reka Bentuk Susun Atas Pad

Corak tanah PCB yang disyorkan (geometri dan saiz pad) disediakan untuk memastikan kebolehpaterian dan kekuatan mekanikal yang baik. Ia termasuk cadangan topeng pateri dan pes pateri.

6.3 Pengenalpastian Polarity

Tanda yang jelas menunjukkan anod (+) dan katod (-). Ini biasanya ditunjukkan melalui rajah yang mencatatkan sudut potong, titik hijau, atau tanda pada sisi katod komponen.

7. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan

Pengendalian yang betul diperlukan untuk mengekalkan kebolehpercayaan.

7.1 Profil Paterian Refluks

Profil refluks yang disyorkan disediakan, termasuk zon pemanasan awal, rendaman, refluks, dan penyejukan dengan had suhu dan tempoh masa tertentu. Suhu puncak adalah kritikal dan tidak boleh melebihi penarafan komponen (selalunya 260°C selama 10 saat).

7.2 Langkah Berjaga-jaga

Arahan termasuk mengelakkan tekanan mekanikal, menggunakan perlindungan ESD, mencegah penyerapan kelembapan (penarafan MSL), dan tidak membersihkan dengan pelarut tertentu yang mungkin merosakkan kanta.

7.3 Keadaan Penyimpanan

Komponen harus disimpan dalam persekitaran kering dan gelap pada suhu dan kelembapan terkawal, biasanya mengikut Tahap Kepekaan Kelembapan (MSL) yang ditakrifkan untuk pakej.

8. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan

Butiran logistik untuk perolehan dan pengeluaran.

8.1 Spesifikasi Pembungkusan

Komponen dibekalkan pada pita dan gegelung yang serasi dengan mesin pick-and-place piawai. Saiz gegelung, lebar pita, jarak poket, dan orientasi komponen dinyatakan.

8.2 Maklumat Label

Label gegelung mengandungi nombor bahagian, kod semakan (contohnya, REV 2), kuantiti, nombor lot, dan kod tarikh untuk kebolehjejakan penuh.

8.3 Peraturan Penomboran Model

Nombor bahagian mengekod atribut utama. Struktur tipikal mungkin: Kod Siri - Bin Warna/Fluks - Bin Voltan - Kod Pakej - Semakan. Sebagai contoh,

ABC-W2-L3-V2-2835-REV29. Cadangan Aplikasi.

9.1 Senario Aplikasi Tipikal

Komponen stabil-semakan ini sesuai untuk aplikasi yang memerlukan ketersediaan jangka panjang dan prestasi konsisten: pencahayaan seni bina, papan tanda komersial, pencahayaan dalaman automotif, lampu latar untuk paparan, dan modul pencahayaan am.

9.2 Pertimbangan Reka Bentuk

Pereka mesti mempertimbangkan pengurusan terma (menggunakan penyejuk haba yang mencukupi), arus pemacu (pemacu arus malar disyorkan), reka bentuk optik (pemilihan kanta untuk sudut alur), dan perlindungan elektrik (terhadap voltan songsang dan transien).

10. Perbandingan Teknikal

Berbanding dengan komponen baharu atau prototaip, bahagian Semakan 2 ini menawarkan kelebihan utama iaitu

kematangan. Parameter prestasinya dicirikan sepenuhnya, data kebolehpercayaan jangka panjang tersedia, rantaian bekalan telah ditubuhkan, dan ia membawa risiko teknikal yang lebih rendah untuk pereka. Pertukaran mungkin sedikit lebih rendah keberkesanan atau prestasi penghasilan warna berbanding produk generasi terkini, tetapi ia menawarkan kestabilan yang terbukti.11. Soalan Lazim (FAQ)

S: Apakah maksud "Fasa Kitaran Hayat: Semakan" untuk reka bentuk saya?

J: Ia bermakna komponen berada dalam keadaan pengeluaran besar-besaran yang stabil. Spesifikasi adalah tetap, memastikan anda boleh mendapatkan bahagian yang sama selama bertahun-tahun, yang penting untuk kitaran hayat produk yang panjang dan mengelakkan penilaian semula.

S: Tarikh keluaran ialah 2014. Adakah komponen ini usang?

J: Tidak semestinya. Nota "Tempoh Tamat: Selamanya" mencadangkan pengilang komited untuk menghasilkan semakan tepat ini tanpa had masa. Ia adalah bahagian matang, mungkin piawaian industri. Sentiasa semak dengan pengilang untuk status produk terkini.

S: Bagaimanakah saya mentafsir kekurangan nombor teknikal khusus dalam petikan ini?

J: Petikan ini kelihatan sebagai pengepala atau muka depan. Lembaran data penuh akan mengandungi semua spesifikasi elektrik, optik dan mekanikal terperinci pada halaman seterusnya. Pengepala ini menyediakan konteks semakan dan kesahihan kritikal untuk data terperinci itu.

12. Kes Penggunaan Praktikal

Kes: Mereka Bentuk Tanda Keluar Jangka Hayat Panjang.

Seorang pengilang memerlukan LED untuk tanda keluar yang mesti beroperasi dengan boleh dipercayai selama 10+ tahun dan mempunyai warna dan kecerahan yang konsisten di semua unit. Memilih komponen Semakan 2 ini adalah ideal. Pereka menggunakan data fluks bercahaya dan kromatisiti yang dibin untuk memastikan output cahaya seragam. Data kebolehpercayaan yang telah terbukti menyokong tuntutan jangka hayat panjang. Rantaian bekalan yang stabil menjamin ketersediaan untuk pengeluaran masa depan dan alat ganti.13. Pengenalan Prinsip

Komponen beroperasi berdasarkan prinsip elektroluminesens dalam bahan semikonduktor. Apabila voltan ke hadapan dikenakan merentasi simpang p-n, elektron bergabung semula dengan lubang, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Panjang gelombang (warna) cahaya ditentukan oleh tenaga jurang jalur bahan semikonduktor. Untuk LED putih, cip LED biru atau ultraungu disalut dengan lapisan fosfor yang menyerap sebahagian cahaya primer dan memancarkannya semula sebagai spektrum yang lebih luas dengan panjang gelombang yang lebih panjang, bergabung untuk menghasilkan cahaya putih.

14. Trend Pembangunan

Industri pencahayaan keadaan pepejal terus berkembang. Trend umum termasuk peningkatan keberkesanan bercahaya (lm/W), penambahbaikan kualiti penghasilan warna (nilai CRI dan R9 yang lebih tinggi), dan pencapaian kebolehpercayaan yang lebih tinggi pada suhu operasi yang lebih tinggi. Terdapat juga pergerakan ke arah pembungkusan yang lebih canggih untuk pengekstrakan cahaya dan pengurusan haba yang lebih baik. Walaupun bahagian Semakan 2 ini mewakili titik teknologi matang, semakan baharu atau barisan produk akan menggabungkan kemajuan dalam bidang ini, menawarkan prestasi yang lebih baik tetapi berpotensi dengan profil kebolehpercayaan yang lebih baharu dan kurang terbukti.

The solid-state lighting industry continues to evolve. General trends include increasing luminous efficacy (lm/W), improving color rendering quality (higher CRI and R9 values), and achieving higher reliability at higher operating temperatures. There is also a move towards more sophisticated packaging for better light extraction and thermal management. While this Revision 2 part represents a mature technology point, newer revisions or product lines would incorporate advancements in these areas, offering better performance but potentially with a newer, less-proven reliability profile.

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.