Pilih Bahasa

SMD LED Pandangan Sisi Hijau 530nm - Pakej EIA - 20mA - 76mW - Lembaran Data Bahasa Melayu

Lembaran data teknikal untuk SMD LED pandangan sisi dengan cip InGaN, warna hijau (puncak 530nm), sudut pandangan 130 darjah, arus hadapan 20mA, dan penyebaran kuasa 76mW.
smdled.org | PDF Size: 0.7 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - SMD LED Pandangan Sisi Hijau 530nm - Pakej EIA - 20mA - 76mW - Lembaran Data Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Dokumen ini memperincikan spesifikasi untuk LED peranti permukaan (SMD) pandangan sisi berkeamatan tinggi. Komponen ini menggunakan cip semikonduktor InGaN (Indium Gallium Nitride) untuk menghasilkan cahaya hijau. Ia direka untuk proses pemasangan automatik dan serasi dengan pateri reflow inframerah, menjadikannya sesuai untuk pembuatan volum tinggi. LED ini dibungkus pada pita 8mm yang dililit pada gegelung berdiameter 7 inci, mematuhi pembungkusan piawai EIA (Electronic Industries Alliance) untuk pengendalian dan penempatan yang konsisten.

1.1 Ciri dan Kelebihan Teras

1.2 Aplikasi Sasaran

LED ini bertujuan untuk aplikasi penunjuk am dan lampu latar dalam elektronik pengguna, peralatan pejabat, peranti komunikasi, dan perkakas rumah. Ciri pancaran sisinya menjadikannya sangat berguna untuk panel pencahaya tepi, penunjuk status pada PCB, dan lampu latar untuk paparan LCD dalam peranti mudah alih.

2. Spesifikasi Teknikal dan Analisis Mendalam

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak

Penarafan ini mentakrifkan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Operasi di bawah keadaan ini tidak dijamin.

2.2 Ciri Elektro-Optik

Parameter ini diukur pada Ta=25°C dan IF=20mA, melainkan dinyatakan sebaliknya. Ia mentakrifkan prestasi di bawah keadaan operasi biasa.

3. Penjelasan Sistem Pembin

Untuk memastikan konsistensi dalam pengeluaran, LED disusun ke dalam bin prestasi. Ini membolehkan pereka memilih bahagian yang memenuhi keperluan voltan, kecerahan, dan warna tertentu.

3.1 Pembin Voltan Hadapan

Unit dibin berdasarkan voltan hadapan (VF) pada 20mA. Setiap bin mempunyai toleransi ±0.1V.

3.2 Pembin Keamatan Bercahaya

Unit dibin berdasarkan keamatan bercahaya (Iv) pada 20mA. Setiap bin mempunyai toleransi ±15%.

3.3 Pembin Panjang Gelombang Dominan

Unit dibin berdasarkan panjang gelombang dominan (λd) pada 20mA. Setiap bin mempunyai toleransi ±1nm.

4. Analisis Keluk Prestasi

Walaupun graf khusus dirujuk dalam lembaran data, trend prestasi tipikal boleh diterangkan:

4.1 Arus Hadapan vs. Voltan Hadapan (Keluk I-V)

LED mempamerkan ciri I-V tak linear tipikal diod. Voltan hadapan meningkat secara logaritma dengan arus. Beroperasi jauh di atas 20mA yang disyorkan akan menyebabkan peningkatan yang tidak seimbang dalam VFdan penyebaran kuasa (haba).

4.2 Keamatan Bercahaya vs. Arus Hadapan

Output cahaya (keamatan bercahaya) adalah lebih kurang berkadar dengan arus hadapan dalam julat operasi yang disyorkan. Walau bagaimanapun, kecekapan mungkin menurun pada arus yang sangat tinggi disebabkan peningkatan suhu simpang.

4.3 Kebergantungan Suhu

Prestasi LED adalah sensitif kepada suhu. Apabila suhu simpang meningkat:

5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan

5.1 Dimensi Pakej dan Polarity

LED datang dalam pakej SMD piawai yang mematuhi EIA. Lembaran data termasuk lukisan dimensi terperinci. Katod biasanya ditanda, selalunya oleh takuk, titik hijau, atau panjang/bentuk kaki yang berbeza. Polarity yang betul adalah penting untuk operasi.

5.2 Corak Pateri PCB yang Disyorkan

Susun atur pad pateri yang dicadangkan disediakan untuk memastikan sambungan pateri yang boleh dipercayai dan penjajaran yang betul semasa reflow. Mematuhi corak ini membantu mencegah tombstoning (komponen berdiri di satu hujung) dan memastikan sambungan terma dan elektrik yang baik.

6. Garis Panduan Pemasangan, Pateri dan Pengendalian

6.1 Profil Pateri Reflow

Profil reflow inframerah yang dicadangkan untuk proses bebas plumbum disediakan, mematuhi piawaian JEDEC. Parameter utama termasuk:

Nota:Profil optimum bergantung pada reka bentuk PCB khusus, pes pateri, dan ketuhar. Profil yang disediakan berfungsi sebagai titik permulaan.

6.2 Pateri Tangan

Jika pateri tangan diperlukan, gunakan besi terkawal suhu ditetapkan kepada maksimum 300°C. Hadkan masa pateri kepada 3 saat setiap kaki, dan pateri hanya sekali.

6.3 Pembersihan

Jika pembersihan diperlukan selepas pateri, gunakan hanya pelarut yang ditentukan. Rendam LED dalam etil alkohol atau isopropil alkohol pada suhu bilik selama kurang daripada satu minit. Jangan gunakan pembersihan ultrasonik atau bahan kimia yang tidak ditentukan, kerana ia boleh merosakkan kanta plastik atau pakej.

6.4 Penyimpanan dan Kepekaan Kelembapan

LED adalah sensitif kepada kelembapan. Jika beg kalis lembapan asal (dengan desikan) tidak dibuka, ia harus disimpan pada ≤30°C dan ≤90% RH dan digunakan dalam tempoh satu tahun. Setelah beg dibuka, persekitaran penyimpanan tidak boleh melebihi 30°C dan 60% RH. Komponen yang dikeluarkan dari pembungkusan asal harus dipateri reflow dalam tempoh satu minggu. Untuk penyimpanan lebih lama di luar beg asal, simpan dalam bekas tertutup dengan desikan atau dalam desikator nitrogen. Jika disimpan terbuka selama lebih daripada seminggu, pembakaran pada kira-kira 60°C selama sekurang-kurangnya 20 jam disyorkan sebelum pemasangan untuk mengeluarkan kelembapan yang diserap dan mencegah "popcorning" semasa reflow.

6.5 Langkah Berjaga-jaga Nyahcas Elektrostatik (ESD)

LED adalah sensitif kepada nyahcas elektrostatik. Sentiasa kendalikannya di kawasan dilindungi ESD menggunakan tali pergelangan tangan berasaskan, tikar anti-statik, dan bekas konduktif. Semua peralatan mesti dibumikan dengan betul.

7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan

7.1 Spesifikasi Pita dan Gegelung

LED dibekalkan pada pita pembawa timbul lebar 8mm, dimeterai dengan pita penutup atas. Pita dililit pada gegelung diameter piawai 7 inci (178mm). Setiap gegelung mengandungi 4000 keping. Untuk kuantiti kurang daripada gegelung penuh, kuantiti pembungkusan minimum 500 keping digunakan untuk lot baki.

7.2 Struktur Nombor Bahagian

Nombor bahagian LTST-S220TGKT mengekod atribut utama:

8. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk

8.1 Had Arus

LED adalah peranti berkendali arus. Sentiasa gunakan perintang had arus bersiri atau litar pemacu arus malar. Nilai perintang boleh dikira menggunakan Hukum Ohm: R = (Vbekalan- VF) / IF. Gunakan VFmaksimum dari lembaran data (3.6V) untuk memastikan arus mencukupi di bawah semua keadaan.

8.2 Pengurusan Terma

Walaupun penyebaran kuasa rendah (76mW), susun atur PCB yang betul adalah penting untuk kebolehpercayaan jangka panjang. Pastikan kawasan kuprum yang mencukupi di sekeliling pad LED untuk bertindak sebagai penyerap haba, terutamanya jika beroperasi pada suhu ambien tinggi atau berhampiran arus maksimum.

8.3 Reka Bentuk Optik

Sudut pandangan sisi 130 darjah menyediakan pencahayaan yang luas dan meresap. Untuk aplikasi yang memerlukan cahaya lebih fokus, kanta luaran atau pandu cahaya mungkin diperlukan. Pertimbangkan interaksi corak pancaran LED dengan komponen dan selongsong bersebelahan.

9. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal

Pembeza utama LED ini adalahpakej pandangan sisinyadanteknologi cip InGaN. Berbanding LED pancaran atas, ia direka untuk mengarahkan cahaya selari dengan permukaan PCB, menjimatkan ruang menegak. Teknologi InGaN membolehkan kecerahan dan kecekapan tinggi dalam kawasan spektrum hijau/biru berbanding teknologi lama seperti AlGaAs.

10. Soalan Lazim (FAQ)

10.1 Bolehkah saya mengendalikan LED ini tanpa perintang had arus?

No.Menyambungkan LED terus ke sumber voltan akan menyebabkan arus berlebihan mengalir, serta-merta memusnahkan peranti. Perintang bersiri atau pengatur arus aktif adalah wajib.

10.2 Apakah perbezaan antara Panjang Gelombang Puncak dan Panjang Gelombang Dominan?

Panjang Gelombang Puncakadalah puncak fizikal spektrum cahaya yang dipancarkan.Panjang Gelombang Dominanadalah titik warna yang dilihat pada carta CIE. Untuk sumber monokromatik, ia adalah serupa. Untuk LED dengan beberapa lebar spektrum, panjang gelombang dominan adalah apa yang dilihat oleh mata manusia sebagai warna.

10.3 Mengapa terdapat keperluan penyimpanan dan pembakaran?

Pembungkusan plastik boleh menyerap kelembapan dari udara. Semasa proses pateri reflow suhu tinggi, kelembapan yang terperangkap ini boleh berkembang dengan pantas menjadi wap, menyebabkan delaminasi dalaman atau retakan ("popcorning"). Pembakaran mengeluarkan kelembapan ini.

11. Contoh Reka Bentuk Praktikal

Senario:Mereka bentuk penunjuk status bercahaya sisi pada papan logik digital 5V.

  1. Pemilihan Komponen:Pilih LED dari bin keamatan yang sesuai (cth., 'R' untuk kecerahan sederhana).
  2. Tetapan Arus:Putuskan untuk beroperasi pada 20mA tipikal.
  3. Pengiraan Perintang:Menggunakan VFkes terburuk = 3.6V. R = (5V - 3.6V) / 0.020A = 70 Ohm. Nilai piawai terdekat ialah 68 Ohm. Mengira semula arus: I = (5V - 3.2Vtip) / 68Ω ≈ 26.5mA (selamat, di bawah arus DC maksimum mutlak).
  4. Susun Atur PCB:Letakkan LED mengikut corak pateri yang disyorkan. Tambahkan jejari pelega haba kecil ke pad katod yang disambungkan ke satah bumi untuk penyebaran haba.
  5. Pemasangan:Ikuti profil reflow bebas plumbum, pastikan papan dibakar jika masa pengendalian sensitif kelembapan telah terlampaui.

12. Prinsip Pengendalian

LED adalah diod simpang p-n semikonduktor. Apabila voltan hadapan dikenakan, elektron dari bahan jenis-n bergabung semula dengan lubang dari bahan jenis-p di kawasan aktif (cip InGaN). Penggabungan semula ini membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Panjang gelombang (warna) cahaya tertentu ditentukan oleh jurang jalur tenaga bahan semikonduktor yang digunakan. InGaN mempunyai jurang jalur yang sesuai untuk menghasilkan cahaya hijau, biru, dan putih (dengan fosfor).

13. Trend Teknologi

Industri optoelektronik terus maju dalam beberapa bidang utama yang berkaitan dengan komponen sedemikian:

SMD LED pandangan sisi ini mewakili komponen matang dan boleh dipercayai yang dibina berdasarkan teknologi InGaN yang mantap, dioptimumkan untuk pemasangan automatik dan prestasi konsisten dalam pelbagai aplikasi penunjuk dan lampu latar.

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.