Pilih Bahasa

LTST-S326KGJRKT Dwi Warna SMD LED Spesifikasi - Pandangan Sisi - AlInGaP Hijau & Merah - 30mA - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

Spesifikasi teknikal lengkap untuk LED dwi warna pandangan sisi LTST-S326KGJRKT. Termasuk spesifikasi terperinci, penarafan, kod bin, dimensi pakej, panduan pematerian, dan nota aplikasi untuk cip LED AlInGaP hijau dan merah.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - LTST-S326KGJRKT Dwi Warna SMD LED Spesifikasi - Pandangan Sisi - AlInGaP Hijau & Merah - 30mA - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Dokumen ini menyediakan spesifikasi teknikal lengkap untuk LTST-S326KGJRKT, sebuah lampu LED peranti permukaan dipasang (SMD). Komponen ini merupakan LED dwi warna pandangan sisi yang menampilkan cip AlInGaP (Aluminium Indium Gallium Fosfida) berasingan untuk pancaran hijau dan merah dalam satu pakej padat. Direka untuk pemasangan papan litar bercetak (PCB) automatik, ia sesuai untuk aplikasi ruang terhad merentasi pelbagai elektronik pengguna dan perindustrian.

1.1 Ciri dan Kelebihan Teras

LTST-S326KGJRKT menawarkan beberapa kelebihan utama untuk reka bentuk elektronik moden:

1.2 Aplikasi Sasaran dan Pasaran

LED ini direka untuk keserbagunaan dalam peralatan elektronik di mana penunjuk yang boleh dipercayai dan padat diperlukan. Kawasan aplikasi utama termasuk:

2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam

Bahagian berikut memberikan tafsiran objektif terperinci bagi parameter elektrik, optik, dan kebolehpercayaan utama yang ditakrifkan dalam datasheet.

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak

Penarafan ini mentakrifkan had tekanan di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Operasi pada atau berhampiran had ini tidak disyorkan untuk kegunaan biasa. Semua penarafan dinyatakan pada suhu ambien (Ta) 25°C.

2.2 Ciri Elektrik dan Optik

Ini adalah parameter prestasi tipikal yang diukur di bawah keadaan ujian standard (Ta=25°C, IF=20mA melainkan dinyatakan). Mereka mentakrifkan tingkah laku jangkaan peranti dalam litar.

3. Penjelasan Sistem Binning

Untuk memastikan konsistensi dalam pengeluaran besar-besaran, LED disusun (dibin) berdasarkan parameter optik utama. LTST-S326KGJRKT menggunakan sistem binning dua dimensi.

3.1 Binning Keamatan Bercahaya (Kecerahan)

Kedua-dua cip Hijau dan Merah dibin sama untuk keamatan bercahaya pada 20mA. Kod bin mentakrifkan julat kecerahan minimum dan maksimum. Toleransi dalam setiap bin adalah +/-15%.

Pereka mesti memilih bin yang sesuai berdasarkan kecerahan yang diperlukan untuk aplikasi mereka. Menggunakan bin lebih tinggi (cth., P atau Q) memastikan kecerahan minimum lebih tinggi tetapi mungkin datang dengan premium kos.

3.2 Binning Hue (Panjang Gelombang Dominan) untuk Hijau

Hanya cip Hijau mempunyai binning hue (panjang gelombang) yang ditentukan untuk mengawal konsistensi warna. Toleransi untuk setiap bin adalah +/- 1 nm.

Panjang gelombang dominan cip Merah dinyatakan sebagai nilai tipikal (631 nm) tanpa jadual binning formal dalam datasheet ini, membayangkan kawalan proses yang lebih ketat atau kurang kepekaan terhadap anjakan warna dalam aplikasi.

4. Analisis Lengkung Prestasi

Walaupun lengkung grafik khusus dirujuk dalam datasheet (cth., Rajah.1, Rajah.5), implikasi umum mereka adalah kritikal untuk reka bentuk.

4.1 Ciri Arus vs. Voltan (I-V)

Voltan hadapan (VF) mempunyai pekali suhu positif dan juga meningkat sedikit dengan arus. VFtipikal 2.0V pada 20mA adalah parameter penting untuk mereka bentuk litar had arus. Perintang siri ringkas sering mencukupi: R = (Vbekalan- VF) / IF. Pereka harus menggunakan VFmaksimum (2.4V) untuk pengiraan arus kes terburuk untuk mengelakkan mendorong LED secara berlebihan.

4.2 Keamatan Bercahaya vs. Arus Hadapan

Output cahaya (IV) adalah berkadaran dengan arus hadapan (IF) dalam julat operasi normal. Mendorong LED pada kurang daripada 20mA akan mengurangkan kecerahan secara berkadaran. Beroperasi di atas 20mA sehingga maksimum 30mA akan meningkatkan kecerahan tetapi juga meningkatkan pelesapan kuasa dan suhu simpang, yang boleh menjejaskan jangka hayat dan menyebabkan anjakan sedikit dalam panjang gelombang.

4.3 Kebergantungan Suhu

Seperti semua LED, prestasi cip AlInGaP adalah sensitif suhu. Apabila suhu simpang meningkat:

5. Maklumat Mekanikal dan Pakej

5.1 Dimensi Pakej dan Polarity

Peranti menggunakan tapak kaki SMD standard. Penetapan pin ditakrifkan dengan jelas: Katod 1 (C1) adalah untuk cip Merah, dan Katod 2 (C2) adalah untuk cip Hijau. Anod mungkin biasa atau disambung dalaman mengikut lukisan pakej, yang mesti dirujuk untuk susun atur tepat. Semua dimensi kritikal disediakan dalam milimeter dengan toleransi standard ±0.1 mm, memastikan penempatan dan pematerian yang boleh dipercayai.

5.2 Reka Bentuk Pad PCB yang Disyorkan

Datasheet termasuk corak land yang dicadangkan (susun atur pad pateri) untuk PCB. Mematuhi reka bentuk ini adalah penting untuk mencapai sendi pateri yang boleh dipercayai, penjajaran yang betul, dan mengurus pelesapan haba semasa aliran balik. Reka bentuk pad mengambil kira pembentukan fillet pateri dan mencegah tombstoning (satu hujung terangkat semasa aliran balik).

6. Panduan Pematerian, Pemasangan dan Pengendalian

6.1 Parameter Pematerian Aliran Balik IR

Untuk pemasangan bebas plumbum, profil aliran balik berikut disyorkan:

Profil ini selaras dengan piawaian JEDEC dan memastikan integriti pakej dikekalkan sambil membentuk sendi pateri yang boleh dipercayai.

6.2 Pematerian Manual (Jika Diperlukan)

Jika kerja semula manual diperlukan, gunakan besi pateri dengan suhu tidak melebihi 300°C. Masa sentuhan dengan pad pateri harus dihadkan kepada maksimum 3 saat untuk satu operasi sahaja. Haba atau masa berlebihan boleh merosakkan pakej plastik atau ikatan wayar dalaman.

6.3 Pembersihan

Jika pembersihan selepas pateri diperlukan, hanya gunakan pelarut yang ditentukan. Merendam LED dalam etil alkohol atau isopropil alkohol pada suhu bilik selama kurang daripada satu minit boleh diterima. Bahan kimia tidak ditentukan atau agresif boleh merosakkan bahan kanta atau epoksi pakej.

6.4 Penyimpanan dan Kepekaan Kelembapan

LED dibungkus dalam beg kalis lembap dengan penyerap lembapan. Dalam keadaan tertutup ini, mereka harus disimpan pada ≤30°C dan ≤90% RH dan digunakan dalam tempoh satu tahun. Setelah beg asal dibuka, peranti dinilai pada Tahap Kepekaan Kelembapan 3 (MSL3). Ini bermakna mereka mesti dikenakan pematerian aliran balik IR dalam tempoh satu minggu pendedahan kepada keadaan ambien kilang (≤30°C/60% RH). Untuk penyimpanan lebih lama selepas dibuka, mereka mesti disimpan dalam bekas tertutup dengan penyerap lembapan atau dalam persekitaran nitrogen. Peranti yang terdedah selama lebih daripada satu minggu memerlukan pembakaran pada 60°C selama sekurang-kurangnya 20 jam sebelum pematerian untuk mengeluarkan kelembapan yang diserap dan mencegah \"popcorning\" (retak pakej disebabkan tekanan wap semasa aliran balik).

6.5 Langkah Berjaga-jaga Nyahcas Elektrostatik (ESD)

LED AlInGaP sensitif kepada nyahcas elektrostatik. Kawalan ESD yang betul mesti ada semasa pengendalian dan pemasangan. Ini termasuk penggunaan gelang pergelangan tangan dibumikan, tikar anti-statik, dan memastikan semua peralatan dibumikan dengan betul. ESD boleh menyebabkan kegagalan serta-merta atau kerosakan pendam yang memendekkan jangka hayat peranti.

7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan

7.1 Spesifikasi Pita dan Gegelung

Komponen dibekalkan untuk pemasangan automatik dalam pita pembawa timbul yang dililit pada gegelung diameter 7-inci (178 mm).

Pembungkusan mematuhi spesifikasi ANSI/EIA-481, memastikan keserasian dengan pemakan pita standard pada mesin penempatan.

8. Pertimbangan Reka Bentuk Aplikasi

8.1 Reka Bentuk Litar Pemacu

Memandangkan kedua-dua warna mempunyai katod bebas, mereka boleh didorong secara berasingan. Sumber arus malar ringkas atau perintang had arus adalah mencukupi untuk setiap saluran. Memandangkan VFyang serupa, nilai perintang yang sama sering boleh digunakan untuk kedua-dua warna jika didorong dari rel voltan yang sama, walaupun pengiraan berasingan disyorkan untuk ketepatan. Untuk multipleks atau pendim PWM, pastikan arus pemacu dan kelajuan pensuisan berada dalam penarafan peranti.

8.2 Pengurusan Terma

Walaupun pelesapan kuasa rendah (75 mW maks setiap cip), pengurusan terma berkesan pada PCB masih penting untuk mengekalkan output optik stabil dan kebolehpercayaan jangka panjang, terutamanya dalam suhu ambien tinggi atau apabila didorong pada arus berterusan maksimum. Pastikan pad PCB mempunyai pelepasan terma yang mencukupi atau sambungan ke satah kuprum untuk melesapkan haba.

8.3 Integrasi Optik

Sifat pandangan sisi LED ini memerlukan reka bentuk mekanikal yang teliti. Pandu cahaya, pemantul, atau penyebar mungkin diperlukan untuk mengarahkan cahaya ke kawasan pandangan yang dikehendaki atau untuk mencipta lampu latar seragam. Sudut pandangan lebar 130 darjah membantu dalam menerangi kawasan lebih besar tanpa titik panas.

9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal

LTST-S326KGJRKT membezakan dirinya dalam pasaran melalui gabungan ciri khusus:

10. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)

S1: Bolehkah saya mendorong kedua-dua LED merah dan hijau serentak untuk mencipta kuning/jingga?

J: Ya, dengan menghidupkan kedua-dua cip pada masa yang sama, output cahaya gabungan akan dirasakan sebagai warna kuning atau kuning-jingga, bergantung pada keamatan relatif setiap cip. Hue tepat boleh ditala dengan melaraskan nisbah arus antara dua saluran.

S2: Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?

J: Panjang Gelombang Puncak (λP) adalah panjang gelombang di mana taburan kuasa spektrum tertinggi. Panjang Gelombang Dominan (λd) diperoleh daripada koordinat warna CIE dan mewakili panjang gelombang tunggal cahaya monokromatik yang kelihatan mempunyai warna yang sama. λdlebih relevan untuk spesifikasi warna dalam aplikasi.

S3: Mengapa terdapat sistem binning, dan bagaimana saya menentukan bin yang saya perlukan?

J: Sistem binning mengambil kira variasi semula jadi dalam pembuatan semikonduktor. Ia membolehkan pelanggan memilih LED yang memenuhi keperluan kecerahan dan konsistensi warna khusus untuk produk mereka. Anda mesti menentukan Kod Bin Keamatan yang dikehendaki (cth., \"N\") dan, untuk hijau, Kod Bin Hue (cth., \"D\") semasa membuat pesanan untuk memastikan anda menerima bahagian dalam tetingkap prestasi tersebut.

S4: Adakah penyejuk haba diperlukan untuk LED ini?

J: Di bawah keadaan operasi normal (IF≤ 30mA, Ta ≤ 85°C), penyejuk haba khusus biasanya tidak diperlukan. Walau bagaimanapun, reka bentuk terma PCB yang baik—seperti menggunakan pad dan surih kuprum yang mencukupi—disyorkan untuk mengekalkan suhu simpang serendah mungkin, yang memaksimumkan output cahaya dan jangka hayat.

11. Contoh Aplikasi Praktikal

Contoh 1: Penunjuk Status Peranti Mudah Alih:Dalam peranti perubatan mudah alih, LED boleh dipasang di tepi PCB utama. Hijau boleh menunjukkan \"Sedia/Hidup,\" merah boleh menunjukkan \"Ralat/Bateri Rendah,\" dan kedua-duanya hidup serentak boleh menunjukkan \"Siap sedia/Pengecasan.\" Pancaran sisi membolehkan cahaya kelihatan melalui celah nipis dalam perumahan peranti.

Contoh 2: Lampu Latar Panel Kawalan Perindustrian:Satu tatasusunan LED ini boleh diletakkan di sepanjang sisi panel suis membran lutsinar. Cahaya sisi mengganding ke dalam bahan panel, menyediakan lampu latar sekata, rendah silau untuk label atau simbol. Dua warna boleh membezakan antara mod operasi (cth., hijau untuk auto, merah untuk manual).

12. Pengenalan Prinsip Teknologi

LTST-S326KGJRKT menggunakan bahan semikonduktor Aluminum Indium Gallium Phosphide (AlInGaP) untuk cip pemancar cahayanya. AlInGaP adalah semikonduktor sebatian III-V jurang jalur langsung. Dengan mengawal nisbah aluminium, indium, dan gallium dengan tepat, tenaga jurang jalur bahan boleh ditala. Apabila dipincang hadapan, elektron dan lubang bergabung semula dalam kawasan aktif cip, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Panjang gelombang (warna) foton ini ditentukan oleh tenaga jurang jalur: jurang jalur lebih besar menghasilkan panjang gelombang lebih pendek (hijau), dan jurang jalur sedikit lebih kecil menghasilkan panjang gelombang lebih panjang (merah). Peranti mengandungi dua cip sedemikian, difabrikasi dengan komposisi bahan berbeza, ditempatkan dalam pakej plastik reflektif dengan kanta tersebar yang membentuk output cahaya menjadi corak pancaran sisi lebar.

13. Trend dan Konteks Industri

Pembangunan LED SMD pandangan sisi seperti ini didorong oleh pengecilan berterusan peranti elektronik dan permintaan untuk antara muka pengguna lebih canggih dalam faktor bentuk lebih kecil. Trend yang mempengaruhi segmen produk ini termasuk:

LTST-S326KGJRKT mewakili penyelesaian matang, dicirikan dengan baik dalam landskap yang berkembang ini, menawarkan gabungan boleh dipercayai fungsi dwi warna, pancaran sisi, dan kebolehpengilangan.

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.