Isi Kandungan
- 1. Gambaran Keseluruhan Produk
- 2. Parameter dan Spesifikasi Teknikal
- 2.1 Had Maksimum Mutlak (Ts=25°C)
- 2.2 Ciri Elektro-Optik (Ts=25°C)
- 3. Sistem Pengelasan dan Pembungkusan
- 3.1 Peraturan Penomboran Model
- 3.2 Pengelasan Suhu Warna Berkaitan (CCT)
- 3.3 Pengelasan Fluks Bercahaya
- 3.4 Pengelasan Voltan Kehadapan
- 4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
- 4.1 Dimensi Garis Besar
- 4.2 Corak Pad dan Reka Bentuk Stensil
- 5. Ciri dan Keluk Prestasi
- 5.1 Arus Kehadapan vs. Voltan Kehadapan (Keluk I-V)
- 5.2 Fluks Bercahaya Relatif vs. Arus Kehadapan
- 5.3 Taburan Kuasa Spektrum
- 5.4 Suhu Simpang vs. Tenaga Spektrum Relatif
- 6. Garis Panduan Aplikasi dan Pengendalian
- 6.1 Kepekaan Kelembapan dan Pembakaran
- 6.2 Cadangan Paterian
- 6.3 Pertimbangan Reka Bentuk Litar
- 7. Aplikasi dan Kes Penggunaan Tipikal
- 8. Perbandingan Teknikal dan Pembezaan Produk
- 9. Soalan Lazim (FAQ)
- 9.1 Mengapakah voltan kehadapan sekitar 6V untuk LED 0.5W?
- 9.2 Adakah pemacu arus malar wajib?
- 9.3 Bolehkah saya memacu LED ini lebih tinggi daripada 80mA untuk lebih banyak cahaya?
- 9.4 Betapa kritikalnya reka bentuk haba PCB?
- 9.5 Apakah maksud 'Kod Fluks Bercahaya' (cth., E7)?
1. Gambaran Keseluruhan Produk
Siri T34 mewakili LED putih permukaan-pasang berprestasi tinggi yang direka untuk aplikasi yang memerlukan pencahayaan yang cekap dan boleh dipercayai. Produk ini menggunakan konfigurasi siri dual-cip dalam pakej 3020 padat (tapak kaki 3.0mm x 2.0mm), memberikan kuasa nominal 0.5W. Siri ini direkabentuk untuk menawarkan keseimbangan antara keluaran bercahaya, pengurusan haba, dan jangka hayat, menjadikannya sesuai untuk pelbagai penyelesaian pencahayaan termasuk lampu latar, lampu penunjuk, dan pencahayaan hiasan umum. Reka bentuknya memberi tumpuan kepada prestasi stabil di bawah keadaan elektrik dan persekitaran yang ditetapkan.
2. Parameter dan Spesifikasi Teknikal
2.1 Had Maksimum Mutlak (Ts=25°C)
Parameter berikut menentukan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Operasi di bawah keadaan ini tidak dijamin.
- Arus Kehadapan (IF):90 mA (AT)
- Arus Denyut Kehadapan (IFP):160 mA (Lebar denyut ≤10ms, Kitar tugas ≤1/10)
- Pelesapan Kuasa (PD):612 mW
- Suhu Operasi (Topr):-40°C hingga +80°C
- Suhu Penyimpanan (Tstg):-40°C hingga +80°C
- Suhu Simpang (Tj):125°C
- Suhu Paterian (Tsld):Paterian alir semula pada 230°C atau 260°C untuk maksimum 10 saat.
2.2 Ciri Elektro-Optik (Ts=25°C)
Parameter prestasi tipikal diukur di bawah keadaan ujian piawai.
- Voltan Kehadapan (VF):Tipikal 6.0V, Maksimum 6.8V (pada IF=80mA)
- Voltan Songsang (VR):5V
- Arus Songsang (IR):Maksimum 10 µA
- Sudut Pandangan (2θ1/2):110° (tipikal, tanpa kanta)
3. Sistem Pengelasan dan Pembungkusan
3.1 Peraturan Penomboran Model
Model produk mengikut kod berstruktur:T □□ □□ □ □ □ – □□□ □□. Kod ini mentakrifkan atribut utama:
- Kod Pakej (cth., '34'):Menandakan faktor bentuk 3020.
- Kod Bilangan Cip:'2' menunjukkan konfigurasi dual-cip.
- Kod Optik:'00' untuk tiada kanta primer, '01' untuk dengan kanta.
- Kod Warna:L (Putih Hangat, <3700K), C (Putih Neutral, 3700-5000K), W (Putih Sejuk, >5000K).
- Kod Fluks Bercahaya:Kod berbilang aksara yang menentukan tongkang fluks bercahaya minimum (cth., E6, E7, E8).
- Kod Voltan Kehadapan:C (5.5-6.0V), D (6.0-6.5V), E (6.5-7.0V).
3.2 Pengelasan Suhu Warna Berkaitan (CCT)
Tongkang CCT pesanan piawai ditakrifkan dengan kawasan kromatisiti sepadan (Langkah Elips MacAdam).
- 2725K ±145K (27M5, elips MacAdam 5-langkah)
- 3045K ±175K (30M5, elips MacAdam 5-langkah)
- 3985K ±275K (40M5, elips MacAdam 5-langkah)
- 5028K ±283K (50M5, elips MacAdam 5-langkah)
- 5665K ±355K (57M7, elips MacAdam 7-langkah)
- 6530K ±510K (65M7, elips MacAdam 7-langkah)
Nota: Penghantaran mematuhi kawasan kromatisiti yang ditetapkan untuk CCT yang dipesan. Fluks bercahaya dinyatakan sebagai nilai minimum; fluks sebenar mungkin lebih tinggi.
3.3 Pengelasan Fluks Bercahaya
Fluks dikelaskan berdasarkan CCT dan Indeks Pembiakan Warna (CRI). Jadual menentukan nilai fluks bercahaya minimum pada IF=80mA. Sebagai contoh, LED Putih Hangat (2700-3700K) dengan CRI≥70 dalam tongkang E6 mempunyai fluks minimum 50 lm dan maksimum tipikal 54 lm. Tongkang serupa (E7, E8, E9) wujud untuk varian Putih Neutral dan Putih Sejuk, dengan tongkang sepadan untuk versi CRI tinggi (≥80).
3.4 Pengelasan Voltan Kehadapan
Voltan kehadapan dikelaskan kepada tiga tongkang untuk membantu reka bentuk litar bagi pengawalan arus.
- Kod C:5.5V hingga 6.0V
- Kod D:6.0V hingga 6.5V
- Kod E:6.5V hingga 7.0V
Toleransi:Fluks bercahaya ±7%, Voltan kehadapan ±0.08V, CRI ±2, Koordinat kromatisiti ±0.005.
4. Maklumat Mekanikal dan Pakej
4.1 Dimensi Garis Besar
LED ini dibungkus dalam pakej permukaan-pasang 3020 piawai. Lukisan dimensi menunjukkan garis besar pandangan atas dengan ukuran utama. Toleransi kritikal ditentukan: dimensi yang dinyatakan sebagai .X adalah ±0.1mm, dan .XX adalah ±0.05mm.
4.2 Corak Pad dan Reka Bentuk Stensil
Rajah berasingan disediakan untuk corak tanah PCB yang disyorkan (susun atur pad) dan reka bentuk bukaan stensil pes pateri. Pematuhan kepada susun atur ini adalah penting untuk mencapai pembentukan sendi pateri yang betul, pemindahan haba, dan kestabilan mekanikal semasa alir semula. Pad anod dan katod ditanda dengan jelas untuk pengenalpastian kekutuban.
5. Ciri dan Keluk Prestasi
5.1 Arus Kehadapan vs. Voltan Kehadapan (Keluk I-V)
Keluk ciri menunjukkan hubungan antara arus kehadapan dan voltan kehadapan. Untuk reka bentuk siri dual-cip, VFtipikal adalah sekitar 6.0V pada arus pacuan nominal 80mA. Keluk ini penting untuk mereka bentuk litar pembatas arus yang sesuai, yang wajib untuk operasi LED.
5.2 Fluks Bercahaya Relatif vs. Arus Kehadapan
Graf ini menggambarkan bagaimana keluaran cahaya meningkat dengan arus pacuan. Walaupun keluaran meningkat dengan arus, kecekapan biasanya menurun pada arus yang lebih tinggi disebabkan kesan haba yang meningkat. Beroperasi pada atau di bawah 80mA yang disyorkan memastikan keberkesanan dan jangka hayat yang optimum.
5.3 Taburan Kuasa Spektrum
Keluk taburan tenaga spektrum relatif disediakan untuk julat CCT yang berbeza (2600-3700K, 3700-5000K, 5000-10000K). Keluk ini menunjukkan keamatan cahaya yang dipancarkan pada setiap panjang gelombang, mentakrifkan kualiti warna dan CRI LED. LED putih sejuk mempamerkan lebih banyak tenaga di kawasan biru, manakala LED putih hangat mempunyai lebih banyak tenaga di kawasan merah/kuning.
5.4 Suhu Simpang vs. Tenaga Spektrum Relatif
Keluk ini menunjukkan kesan suhu simpang pada spektrum LED. Apabila suhu meningkat, panjang gelombang puncak mungkin beralih sedikit, dan keluaran spektrum keseluruhan boleh berubah, berpotensi mempengaruhi titik warna dan penyelenggaraan lumen. Pengurusan haba yang betul adalah kritikal untuk mengurangkan anjakan ini.
6. Garis Panduan Aplikasi dan Pengendalian
6.1 Kepekaan Kelembapan dan Pembakaran
LED siri T34 dikelaskan sebagai sensitif kelembapan mengikut IPC/JEDEC J-STD-020C. Pendedahan kepada kelembapan ambien selepas membuka beg penghalang kelembapan boleh menyebabkan retak pakej semasa paterian alir semula.
- Penyimpanan:Beg yang belum dibuka harus disimpan di bawah 30°C/85% RH. Selepas dibuka, simpan di bawah 30°C/60% RH.
- Keperluan Pembakaran:LED yang telah dikeluarkan dari beg tertutup asal dan belum dipateri mesti dibakar sebelum alir semula.
- Kaedah Pembakaran:Bakar pada 60°C selama 24 jam pada gegelung asal. Jangan melebihi 60°C. Alir semula harus berlaku dalam masa satu jam selepas pembakaran, atau bahagian mesti disimpan dalam kabinet kering (<20% RH).
- Kad Penunjuk Kelembapan:Semak kad di dalam beg dengan segera selepas dibuka untuk menentukan sama ada pembakaran diperlukan.
6.2 Cadangan Paterian
Paterian alir semula adalah kaedah pemasangan yang disyorkan. Profil suhu paterian maksimum ditentukan: suhu puncak 230°C atau 260°C untuk maksimum 10 saat. Adalah kritikal untuk mengikuti profil suhu terkawal untuk mengelakkan kejutan haba dan kerosakan pada die LED, fosfor, dan pakej. Paterian manual dengan besi tidak disyorkan disebabkan risiko pemanasan setempat yang berlebihan.
6.3 Pertimbangan Reka Bentuk Litar
Disebabkan reka bentuk dual-cip siri dan voltan kehadapan yang lebih tinggi (~6V), bekalan logik 3V atau 3.3V piawai adalah tidak mencukupi. Pemacu LED atau pengawal arus khusus yang mampu menyediakan voltan melebihi VFmaksimum (sehingga 7.0V) pada arus malar yang diperlukan (cth., 80mA) adalah perlu. Sentiasa mereka bentuk dengan VFmaksimum dari jadual pengelasan untuk memastikan operasi yang betul merentasi semua unit. Reka bentuk haba PCB yang mencukupi, termasuk via haba dan tuangan kuprum yang disambungkan ke pad katod, adalah penting untuk meleraikan haba dan mengekalkan suhu simpang yang rendah.
7. Aplikasi dan Kes Penggunaan Tipikal
LED 0.5W siri T34 sangat sesuai untuk aplikasi yang memerlukan sumber cahaya terang padat dengan konsistensi warna yang baik.
- Lampu Latar:Unit lampu latar tepi atau langsung untuk paparan kecil hingga sederhana, panel kawalan, dan papan tanda.
- Pencahayaan Hiasan:Pencahayaan aksen, pencahayaan kontur, dan pencahayaan suasana di mana cahaya putih konsisten dikehendaki.
- Lampu Penunjuk dan Status:Penunjuk status kecerahan tinggi dalam peralatan industri, elektronik pengguna, atau bahagian dalam automotif.
- Pencahayaan Mudah Alih:Diintegrasikan ke dalam lampu suluh padat atau lampu tugas, memanfaatkan kecekapan dan saiz kecilnya.
Apabila mereka bentuk untuk aplikasi ini, pertimbangkan arus pacuan, laluan haba, keperluan optik (kanta, penyebar), dan keperluan untuk warna yang konsisten (menentukan tongkang CCT dan fluks yang ketat).
8. Perbandingan Teknikal dan Pembezaan Produk
Siri T34 menawarkan kelebihan khusus dalam kategori LED 0.5W:
- Reka Bentuk Siri Dual-Cip:Berbanding dengan die 0.5W tunggal, pendekatan dual-cip boleh menawarkan pilihan aplikasi fosfor yang berbeza dan berpotensi pancaran cahaya yang lebih seragam dari pakej. Sambungan siri memudahkan pemacu dari sumber voltan yang sedikit lebih tinggi berbanding konfigurasi selari yang memerlukan pengimbangan arus yang tepat.
- Pakej 3020:Menyediakan kawasan pad haba yang sedikit lebih besar daripada pakej lebih kecil seperti 2835 atau 3014 untuk tahap kuasanya, membantu dalam peleraian haba. Tapak kakinya adalah piawaian industri biasa, memudahkan reka bentuk PCB dan pencarian optik yang serasi.
- Pengelasan Komprehensif:Ketersediaan CCT terperinci (termasuk elips MacAdam 5-langkah dan 7-langkah), fluks, dan tongkang voltan membolehkan pemadanan warna yang tepat dan ramalan prestasi elektrik dalam pengeluaran besar-besaran, mengurangkan keperluan untuk pelarasan litar di barisan pengeluaran.
9. Soalan Lazim (FAQ)
9.1 Mengapakah voltan kehadapan sekitar 6V untuk LED 0.5W?
Ini disebabkan sambungan siri dalaman dua cip LED. Setiap cip mempunyai voltan kehadapan tipikal sekitar 3.0V hingga 3.4V. Apabila disambung secara bersiri, voltan ditambah, menghasilkan jumlah ~6V. Ini memerlukan bekalan kuasa yang serasi.
9.2 Adakah pemacu arus malar wajib?
Yes.LED adalah peranti pacuan arus. Keluaran cahaya mereka adalah berkadar dengan arus, bukan voltan. Pemacu arus malar memastikan kecerahan stabil dan melindungi LED daripada lari haba, yang boleh berlaku jika dipacu oleh sumber voltan malar tanpa rintangan siri yang mencukupi.
9.3 Bolehkah saya memacu LED ini lebih tinggi daripada 80mA untuk lebih banyak cahaya?
Walaupun mungkin, ia tidak disyorkan untuk operasi jangka panjang yang boleh dipercayai. Melebihi arus nominal meningkatkan suhu simpang, yang mempercepatkan penyusutan lumen (penurunan keluaran cahaya dari masa ke masa) dan boleh mengurangkan jangka hayat LED dengan ketara. Sentiasa rujuk Had Maksimum Mutlak.
9.4 Betapa kritikalnya reka bentuk haba PCB?
Sangat kritikal.Kuasa elektrik 0.5W kebanyakannya ditukar kepada haba. Laluan haba yang berkesan dari pad haba LED (biasanya katod) melalui PCB ke persekitaran ambien adalah penting untuk mengekalkan suhu simpang yang rendah. Suhu simpang tinggi adalah punca utama kegagalan LED dan degradasi prestasi.
9.5 Apakah maksud 'Kod Fluks Bercahaya' (cth., E7)?
Ini adalah kod pengelasan yang menentukan julat fluks bercahaya minimum. Untuk CCT dan CRI tertentu, tongkang E7 menjamin fluks minimum (cth., 54 lm untuk beberapa jenis) dan biasanya membayangkan nilai maksimum (cth., 58 lm). Ia membolehkan pereka memilih LED yang memenuhi keperluan kecerahan minimum mereka.
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. |