Pilih Bahasa

Lembaran Data Paparan LED LTS-4817SKR-P - Ketinggian Digit 0.39 Inci - Super Merah - Voltan Hadapan 2.6V - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

Lembaran data teknikal lengkap untuk LTS-4817SKR-P, paparan LED SMD satu digit 0.39 inci dengan cip Super Merah AlInGaP, merangkumi spesifikasi elektrik/optik, dimensi, garis panduan pematerian, dan maklumat pembungkusan.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Lembaran Data Paparan LED LTS-4817SKR-P - Ketinggian Digit 0.39 Inci - Super Merah - Voltan Hadapan 2.6V - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

LTS-4817SKR-P ialah peranti permukaan-pasang (SMD) yang direka sebagai paparan angka satu digit. Fungsi terasnya adalah untuk memberikan bacaan angka yang jelas dan terang dalam pelbagai aplikasi elektronik. Peranti ini menggunakan teknologi semikonduktor AlInGaP (Aluminium Indium Gallium Fosfida) pada substrat GaAs untuk menghasilkan warna Super Merah ciriannya. Pemilihan bahan ini adalah kunci untuk mencapai kecerahan dan kecekapan tinggi dalam spektrum merah. Paparan ini mempunyai muka kelabu dengan segmen putih, gabungan yang direka untuk memaksimumkan kontras dan kebolehbacaan, terutamanya dalam keadaan cahaya ambien. Ia direka khusus untuk sesuai dengan proses pemasangan terbalik, menawarkan fleksibiliti dalam reka bentuk PCB dan estetika produk akhir.

1.1 Ciri dan Kelebihan Utama

1.2 Pengenalpastian Peranti

Nombor bahagian LTS-4817SKR-P mentafsirkan atribut utama peranti: paparan satu digit dengan pancaran Super Merah, konfigurasi anod sepunya, dan titik perpuluhan sebelah kanan. Konfigurasi khusus ini adalah kritikal untuk reka bentuk litar dan pemetaan pin yang betul.

2. Penerangan Mendalam Spesifikasi Teknikal

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak

Penarafan ini menentukan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Pengendalian peranti secara berterusan pada atau berhampiran had ini tidak disyorkan.

2.2 Ciri Elektrik dan Optik

Ini adalah parameter prestasi tipikal yang diukur pada suhu ambien (Ta) 25°C.

2.3 Penjelasan Sistem Pembahagian Kategori (Binning)

Lembaran data menunjukkan peranti "dikategorikan untuk keamatan bercahaya." Ini bermakna LED diuji dan disusun (dibin) berdasarkan output cahaya yang diukur pada arus ujian piawai. Proses ini memastikan apabila berbilang digit digunakan dalam satu paparan (seperti jam atau meter), semua digit akan mempunyai tahap kecerahan yang konsisten, mengelakkan satu digit kelihatan lebih malap atau lebih terang daripada jirannya. Pereka boleh menentukan kod bin untuk menjamin keseragaman ini.

3. Analisis Lengkung Prestasi

Lembaran data merujuk kepada lengkung prestasi tipikal yang mewakili hubungan antara parameter utama secara grafik. Walaupun graf khusus tidak terperinci dalam teks yang diberikan, lengkung piawai untuk peranti sedemikian biasanya termasuk:

Lengkung ini membolehkan jurutera meramalkan tingkah laku peranti di bawah keadaan bukan piawai (arus, suhu berbeza) dan mengoptimumkan reka bentuk mereka untuk prestasi dan kebolehpercayaan.

4. Maklumat Mekanikal dan Pakej

4.1 Dimensi Pakej

Peranti mempunyai dimensi fizikal khusus dengan toleransi ±0.25 mm melainkan dinyatakan sebaliknya. Nota dimensi utama termasuk had bahan asing dalam segmen (≤10 mil), pencemaran dakwat permukaan (≥20 mil), gelembung dalam segmen (≤10 mil), lenturan pemantul (≤1% panjangnya), dan maksimum duri pin plastik (0.14 mm). Lukisan berdimensi terperinci adalah penting untuk mencipta tapak kaki PCB.

4.2 Litar Dalaman dan Pinout

Paparan ini mempunyai konfigurasi anod sepunya. Gambarajah litar dalaman menunjukkan sepuluh pin yang menyambung ke anod dan katod tujuh segmen (A-G) dan titik perpuluhan (DP).

Jadual Sambungan Pin:

Pin 3 dan Pin 8 kedua-duanya disambungkan ke anod sepunya secara dalaman. Reka bentuk pin dwi-anod ini membantu dalam pengagihan arus dan pengurusan haba.

4.3 Corak Pematerian yang Disyorkan

Lembaran data menyediakan dua reka bentuk corak tanah PCB (tapak kaki) yang berbeza: satu untuk pemasangan biasa dan satu untuk pemasangan terbalik. Corak pemasangan terbalik termasuk potongan dalam PCB. Menggunakan corak yang betul adalah kritikal untuk pembentukan sendi pateri yang betul, kestabilan mekanikal, dan mencapai kesan visual yang diingini (pemasangan rata untuk pemasangan terbalik).

5. Garis Panduan Pematerian dan Pemasangan

5.1 Arahan Pematerian SMT

Peranti ini bertujuan untuk pemasangan teknologi permukaan-pasang (SMT). Arahan kritikal termasuk:

Melebihi profil haba atau kiraan kitaran ini boleh merosakkan pakej plastik atau die LED dalaman.

5.2 Kepekaan Kelembapan dan Penyimpanan

Paparan SMD dihantar dalam pembungkusan kalis lembap. Ia mesti disimpan pada ≤30°C dan ≤60% Kelembapan Relatif (RH). Sebaik sahaja beg tertutup dibuka, komponen mula menyerap kelembapan dari udara. Jika bahagian tidak digunakan serta-merta dan tidak disimpan dalam persekitaran kering terkawal (contohnya, kabinet kering), ia mesti dibakar sebelum proses pematerian alir semula untuk mengelakkan "popcorning" atau retak pakej yang disebabkan oleh pengembangan wap pantas semasa pemanasan.

Keadaan Pembakaran (hanya sekali):

6. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan

6.1 Spesifikasi Pembungkusan

Peranti dibekalkan pada pita-dan-reel untuk pemasangan pick-and-place automatik. Lembaran data memperincikan dimensi untuk kedua-dua reel pembungkusan dan pita pembawa.

6.2 Pelabelan dan Kebolehjejakan

Pita pembawa termasuk tanda untuk Nombor Bahagian, Kod Tarikh, dan Kod Bin, menyediakan kebolehjejakan penuh untuk tujuan pembuatan dan kawalan kualiti.

7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk

7.1 Senario Aplikasi Tipikal

LTS-4817SKR-P adalah sesuai untuk aplikasi yang memerlukan paparan angka satu digit yang terang, boleh dipercayai dalam format SMD padat. Kegunaan biasa termasuk:

7.2 Pertimbangan Reka Bentuk Kritikal

8. Perbandingan dan Pembezaan Teknikal

LTS-4817SKR-P membezakan dirinya melalui beberapa atribut utama:

9. Soalan Lazim (FAQ)

S1: Apakah perbezaan antara "panjang gelombang puncak" dan "panjang gelombang dominan"?
J1: Panjang gelombang puncak (λp) ialah panjang gelombang di mana spektrum pancaran mempunyai keamatan maksimum. Panjang gelombang dominan (λd) ialah panjang gelombang tunggal cahaya monokromatik yang sepadan dengan warna yang dilihat oleh LED. Untuk LED merah spektrum sempit seperti ini, ia adalah hampir (639 nm vs. 631 nm), tetapi λdlebih relevan dengan persepsi warna manusia.

S2: Mengapa terdapat dua pin anod sepunya (3 dan 8)?
J2: Mempunyai dua pin anod membantu mengagihkan jumlah arus hadapan (yang merupakan jumlah semua segmen yang menyala) merentasi dua surih PCB dan sendi pateri. Ini meningkatkan pengendalian arus, mengurangkan pemanasan surih, dan meningkatkan kebolehpercayaan sambungan mekanikal.

S3: Bolehkah saya memacu paparan ini dengan pin mikropengawal secara langsung?
J3: Tidak. Pin GPIO mikropengawal tipikal tidak dapat membekal atau menyerap arus yang mencukupi (25 mA per segmen, berpotensi melebihi 175 mA untuk semua segmen jika digit '8' dipaparkan) dan akan rosak. Anda mesti menggunakan pemacu luaran (seperti tatasusunan transistor atau IC pemacu LED khusus) yang dikawal oleh mikropengawal.

S4: Apakah maksud "penurunan linear dari 25°C" untuk arus hadapan berterusan?
J4: Ia bermakna arus berterusan selamat maksimum berkurangan apabila suhu meningkat melebihi 25°C. Faktor penurunan ialah 0.28 mA/°C. Sebagai contoh, pada suhu ambien 50°C, arus maksimum akan menjadi: 25 mA - [0.28 mA/°C * (50°C - 25°C)] = 25 mA - 7 mA = 18 mA per segmen.

S5: Adakah pembakaran sentiasa diperlukan selepas membuka beg?
J5: Pembakaran diperlukanhanya jikakomponen telah terdedah kepada kelembapan ambien di luar keadaan penyimpanan yang ditentukan (≤30°C/60% RH) untuk tempoh yang membolehkan penyerapan kelembapan, dan sebelum ia menjalani pematerian alir semula. Jika digunakan serta-merta atau disimpan dalam persekitaran kering, pembakaran mungkin tidak diperlukan. Rujuk label MSL (Tahap Kepekaan Kelembapan) pada beg untuk had masa pendedahan khusus.

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.