Pilih Bahasa

Lampu LED Oval 3474BFGR/MS Spesifikasi Teknikal - Bentuk Oval - Arus Hadapan 20mA - Warna Hijau Cemerlang - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

Spesifikasi teknikal terperinci untuk lampu LED oval 3474BFGR/MS. Ciri-ciri termasuk keamatan cahaya tinggi, sudut pandangan lebar (110°/60°), pematuhan RoHS/REACH, dan aplikasi dalam papan tanda maklumat penumpang dan papan mesej.
smdled.org | PDF Size: 0.2 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Lampu LED Oval 3474BFGR/MS Spesifikasi Teknikal - Bentuk Oval - Arus Hadapan 20mA - Warna Hijau Cemerlang - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal lengkap untuk Lampu LED Oval 3474BFGR/MS. Komponen ini ialah LED prestasi optik tepat yang direka khas untuk aplikasi yang memerlukan corak pencahayaan yang jelas dan ditakrifkan, seperti sistem maklumat penumpang dan papan tanda komersial.

1.1 Ciri dan Kelebihan Teras

Kelebihan utama lampu LED oval ini berasal daripada reka bentuk dan ciri prestasi uniknya:

2. Parameter dan Spesifikasi Teknikal

2.1 Pemilihan Peranti dan Penarafan Maksimum Mutlak

LED menggunakan bahan cip InGaN (Indium Gallium Nitride) untuk menghasilkan warna Hijau Cemerlang, disebarkan melalui kanta hijau. Had operasi tidak boleh dilampaui untuk memastikan kebolehpercayaan.

Parameter Simbol Penarafan Unit
Voltan Songsang VR 5 V
Arus Hadapan IF 20 mA
Arus Hadapan Puncak (Duty 1/10 @1KHz) IFP 100 mA
Pelesapan Kuasa Pd 100 mW
Suhu Operasi TT_opr -40 hingga +85 °C
Suhu Penyimpanan TT_stg -40 hingga +100 °C
Suhu Paterian TT_sol 260 (selama 5 saat) °C

2.2 Ciri-ciri Elektro-Optik

Semua parameter diukur pada suhu ambien (T_a) 25°C dan arus hadapan piawai (I_F) 20mA, melainkan dinyatakan sebaliknya.aParameterFSimbol

Unit Keadaan Min. Typ. Max. Keamatan Cahaya I_V
mcd Iv 2781 4635 5760 I_F=20mA IFSudut Pandangan (2θ1/2)
2θ1/2 -- -- X:110, Y:60 -- darjah IFI_F=20mA
Panjang Gelombang Puncak λp -- 522 -- λ_P IFnm
I_F=20mA λd 520 528 535 Panjang Gelombang Dominan IFλ_d
nm VF 2.4 -- 3.6 V IFI_F=20mA
Voltan Hadapan IR -- -- 50 V_F VRV

I_F=20mA

Arus Songsang

I_R

μA

V_R=5V 3. Penjelasan Sistem Pembin Untuk memastikan konsistensi kecerahan dan warna untuk aplikasi berskala besar, LED disusun ke dalam bin berdasarkan keamatan cahaya dan panjang gelombang dominan.
GA 2781 3335
GB 3335 4000
GC 4000 4800
GD 4800 5760

3.1 Pembin Keamatan Cahaya

LED dikategorikan kepada empat bin (GA, GB, GC, GD) dengan toleransi ±10% pada nilai keamatan cahaya nominal.

Kod Bin Min. (mcd) Maks. (mcd)
3.2 Pembin Panjang Gelombang Dominan 520 523
Konsistensi warna dikawal melalui lima bin panjang gelombang (G1 hingga G5) dengan toleransi ketat ±1nm. 523 526
Kod Bin 526 529
Min. (nm) 529 532
Maks. (nm) 532 535

G1

G2

G3

G4G54. Analisis Keluk PrestasiSpesifikasi teknikal ini merangkumi beberapa graf prestasi utama yang menggambarkan kelakuan LED di bawah keadaan berbeza. Ini adalah kritikal untuk reka bentuk sistem yang teguh.4.1 Ciri-ciri Spektrum dan Sudut

Keluk Keamatan Relatif vs. Panjang Gelombang menunjukkan puncak tipikal sekitar 522nm, mengesahkan output warna hijau cemerlang. Plot Arah secara visual mewakili sudut pandangan tidak simetri 110° x 60°, penting untuk memahami taburan cahaya spatial dalam aplikasi akhir.

4.2 Kelakuan Elektrik dan TermaKeluk Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Keluk I-V) adalah penting untuk reka bentuk pemacu, menunjukkan hubungan eksponen tipikal. Keluk Keamatan Relatif vs. Arus Hadapan menunjukkan bagaimana output cahaya meningkat dengan arus, penting untuk penalaan kecerahan. Graf Keamatan Relatif vs. Suhu Ambien dan Arus Hadapan vs. Suhu Ambien menonjolkan prestasi terma. Output cahaya berkurangan apabila suhu meningkat, pertimbangan utama untuk pengurusan terma dalam papan tanda tertutup atau persekitaran ambien tinggi.5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan5.1 Dimensi PakejLED mempunyai pakej lampu oval piawai dengan dua kaki. Nota dimensi kritikal termasuk: semua dimensi yang tidak dinyatakan adalah dalam milimeter dengan toleransi piawai ±0.25mm, dan penonjolan maksimum resin di bawah flens ialah 1.5mm. Pereka bentuk mesti merujuk lukisan berdimensi terperinci dalam spesifikasi teknikal asal untuk perancangan tapak PCB dan ruang mekanikal yang tepat.5.2 Pembungkusan Tahan Lembapan dan PelabelanKomponen dibekalkan dalam pembungkusan tahan lembapan untuk mengelakkan kerosakan semasa penyimpanan dan transit. Ia diletakkan pada pita pembawa, yang kemudiannya diletakkan dalam kotak dalaman dan luaran. Spesifikasi pembungkusan ialah 2500 keping setiap kotak dalaman dan 10 kotak dalaman setiap kotak luar (25,000 keping keseluruhan). Label gegelung mengandungi maklumat penting untuk kebolehjejakan dan aplikasi yang betul, termasuk Nombor Produk Pelanggan (CPN), Nombor Produk (P/N), Kuantiti Pembungkusan (QTY), dan kod Pembin khusus untuk Keamatan Cahaya (CAT), Panjang Gelombang Dominan (HUE), dan Voltan Hadapan (REF).6. Garis Panduan Pemasangan, Pengendalian dan Penyimpanan6.1 Pembentukan dan Paterian Kaki

Pembentukan Kaki: Mesti dilakukan sebelum paterian. Lengkungan harus dibuat sekurang-kurangnya 3mm dari pangkal mentol epoksi untuk mengelakkan tekanan pada pakej. Pemotongan harus dilakukan pada suhu bilik.

Pemasangan PCB: Lubang PCB mesti sejajar sempurna dengan kaki LED. Ketidaksejajaran yang menyebabkan tekanan pada kaki boleh merosakkan epoksi dan prestasi LED.

Paterian: Sambungan pateri mestilah lebih daripada 3mm dari mentol epoksi. Paterian gelombang atau reflow pada 260°C tidak boleh melebihi 5 saat.

6.2 Keadaan Penyimpanan

Untuk kebolehpercayaan jangka panjang, LED harus disimpan pada ≤30°C dan ≤70% Kelembapan Relatif. Jangka hayat penyimpanan yang disyorkan selepas penghantaran ialah 3 bulan. Untuk penyimpanan melebihi 3 bulan dan sehingga satu tahun, komponen harus disimpan dalam bekas tertutup dengan atmosfera nitrogen dan bahan penyerap lembapan. Perubahan suhu mendadak dalam persekitaran lembap mesti dielakkan untuk mengelakkan kondensasi.

7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk

7.1 Senario Aplikasi Biasa

8. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal

Faktor pembezaan utama LED ini ialah geometri kanta ovalnya, yang tidak biasa dalam LED bulat piawai. Bentuk ini menyediakan corak sinaran yang disesuaikan yang secara semula jadi lebih sesuai untuk piksel segi empat tepat dalam papan tanda, berpotensi mengurangkan kehilangan optik dan meningkatkan kecekapan berbanding menggunakan penyebar pada LED bulat piawai. Gabungan keamatan cahaya tinggi (sehingga 5760 mcd) dan sudut pandangan mendatar yang luas khusus menyasarkan niche dalam pasaran paparan kecerahan tinggi, membezakannya daripada LED penunjuk kegunaan am.

9. Soalan Lazim (FAQ)

9.1 Apakah tujuan bentuk oval?

Bentuk oval mencipta corak sinaran tidak simetri (110° lebar, 60° tinggi) yang secara semula jadi sesuai dengan format segi empat tepat kebanyakan papan tanda maklumat dan piksel, menyediakan pencahayaan cekap dan seragam tanpa pembaziran cahaya.

9.2 Bagaimana saya mentafsir kod bin keamatan cahaya (GA, GB, dll.)?

Pelaksanaan: LED disusun pada PCB dalam matriks. Pemacu arus malar IC membekalkan 20mA kepada setiap rentetan LED. Corak sinar oval LED hijau diselaraskan supaya paksi lebar 110°nya sepadan dengan arah mendatar lebuh raya, memastikan keterlihatan yang baik untuk pemandu di seluruh lorong berganda. Paksi menegak 60° mengandungi sinar untuk mengelakkan pencemaran cahaya. Untuk memastikan keseragaman warna dan kecerahan di seluruh papan tanda besar, pesanan pembelian menentukan bin GC untuk keamatan cahaya dan G3 untuk panjang gelombang dominan. Penyingkiran haba yang betul pada papan belakang logam papan tanda mengekalkan suhu ambien dalam had, mengekalkan output dan jangka hayat LED.

11. Prinsip OperasiLED ini beroperasi berdasarkan prinsip elektroluminesens dalam semikonduktor. Apabila voltan hadapan digunakan merentasi simpang p-n InGaN (Indium Gallium Nitride), elektron dan lubang bergabung semula, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Komposisi khusus aloi InGaN menentukan tenaga jurang jalur, yang seterusnya mentakrifkan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan—dalam kes ini, dalam spektrum hijau (~522-535nm). Kanta epoksi melindungi cip, memberikan perlindungan mekanikal, dan dibentuk (oval) untuk mengawal corak sinaran cahaya yang dipancarkan.12. Trend dan Konteks Industri

LED untuk papan tanda dan paparan profesional mewakili segmen khusus pasaran LED yang lebih luas. Trend termasuk:

Peningkatan Kecekapan: Pembangunan berterusan bertujuan untuk keberkesanan bercahaya yang lebih tinggi (lebih banyak output cahaya per watt elektrik), membolehkan paparan lebih terang atau penggunaan kuasa lebih rendah.

Gamut Warna Dipertingkatkan: Penambahbaikan dalam teknologi fosfor dan cip membolehkan gamut warna lebih luas untuk paparan lebih hidup dan tepat.

Pengecilan dan Ketumpatan: Terdapat dorongan berterusan ke arah padang piksel lebih kecil untuk paparan resolusi lebih tinggi, memerlukan LED dengan tapak lebih kecil dan kawalan optik tepat.

Pemacu Pintar: Integrasi elektronik kawalan lebih dekat dengan LED (cth., COB - Cip-atas-Papan dengan pemacu bersepadu) untuk modul paparan lebih pintar dan boleh dialamatkan. Walaupun spesifikasi teknikal khusus ini menerangkan komponen diskret, lubang-lalu, keperluan prestasi asas (keamatan, sudut pandangan, warna) kekal asas kepada semua LED papan tanda, tanpa mengira evolusi pembungkusan.

.3 Can I drive this LED with a voltage source?

No. LEDs are current-driven devices. Applying a voltage directly will cause current to rise uncontrollably (due to the diode's exponential I-V curve), likely destroying the LED. Always use a current-limiting mechanism.

.4 What is the difference between Peak Wavelength (522nm) and Dominant Wavelength (528nm typ.)?

Peak Wavelength is the single wavelength where the spectral power is highest. Dominant Wavelength is the perceived color of the light, calculated from the entire spectrum. The human eye's sensitivity affects this value, making dominant wavelength more relevant for color specification.

. Practical Use Case Example

Scenario: Designing a Highway Variable Message Sign (VMS)
An engineer is designing a full-color VMS panel. Each pixel comprises red, green, and blue sub-pixels. For the green sub-pixel, the 3474BFGR/MS is selected.
Implementation:The LEDs are arranged on a PCB in a matrix. A constant-current driver IC supplies 20mA to each LED string. The oval beam pattern of the green LED is aligned so its 110° wide axis corresponds to the horizontal direction of the highway, ensuring good visibility for drivers across multiple lanes. The 60° vertical axis contains the beam to avoid light pollution. To ensure color and brightness uniformity across the large sign, the procurement order specifies bins GC for luminous intensity and G3 for dominant wavelength. Proper heat sinking on the metal backplane of the sign maintains ambient temperature within limits, preserving LED output and longevity.

. Operational Principle

This LED operates on the principle of electroluminescence in a semiconductor. When a forward voltage is applied across the InGaN (Indium Gallium Nitride) p-n junction, electrons and holes recombine, releasing energy in the form of photons. The specific composition of the InGaN alloy determines the bandgap energy, which in turn defines the wavelength of the emitted light—in this case, in the green spectrum (~522-535nm). The epoxy lens encapsulates the chip, provides mechanical protection, and is shaped (oval) to control the radiation pattern of the emitted light.

. Industry Trends and Context

LEDs for signage and professional displays represent a specialized segment of the broader LED market. Trends include:
Increased Efficiency:Ongoing development aims for higher luminous efficacy (more light output per electrical watt), allowing for brighter displays or lower power consumption.
Enhanced Color Gamut:Improvements in phosphor and chip technology enable wider color gamuts for more vivid and accurate displays.
Miniaturization and Density:There is a constant drive towards smaller pixel pitches for higher-resolution displays, requiring LEDs with smaller footprints and precise optical control.
Intelligent Drivers:Integration of control electronics closer to the LED (e.g., COB - Chip-on-Board with integrated drivers) for smarter, addressable display modules. While this specific datasheet describes a discrete, through-hole component, the underlying performance requirements (intensity, viewing angle, color) remain fundamental to all signage LEDs, regardless of packaging evolution.

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.