Pilih Bahasa

Spesifikasi LED Putih Siri T3B 3014 - Saiz 3.0x1.4x0.8mm - Voltan 9.2V - Kuasa 0.3W - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

Spesifikasi teknikal lengkap untuk LED putih siri T3B 3014, termasuk parameter elektrik, optik, terma, sistem pengelasan bin, dan garis panduan aplikasi.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Spesifikasi LED Putih Siri T3B 3014 - Saiz 3.0x1.4x0.8mm - Voltan 9.2V - Kuasa 0.3W - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Siri T3B ialah peranti pemasangan permukaan (SMD) LED yang menggunakan tapak pakej 3014 (3.0mm x 1.4mm x 0.8mm). Model khusus ini, T3B003L(C,W)A, ialah LED cahaya putih yang mempunyai konfigurasi tiga cip bersiri dengan penarafan kuasa nominal 0.3W. Ia direka untuk aplikasi pencahayaan umum yang memerlukan kebolehpercayaan tinggi dan prestasi konsisten dalam faktor bentuk padat.

1.1 Ciri Teras

2. Analisis Parameter Teknikal

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak (Ts=25°C)

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

2.2 Ciri Elektro-Optik (Ts=25°C)

Ini ialah parameter operasi tipikal di bawah keadaan ujian yang ditetapkan.

3. Penjelasan Sistem Pengelasan Bin

Produk ini dikelaskan kepada bin untuk memastikan konsistensi warna dan kecerahan. Konvensyen penamaan model secara langsung menggabungkan kod bin ini.

3.1 Peraturan Penamaan Model

Strukturnya ialah: T [Kod Bentuk] [Bilangan Cip] [Kod Kanta] [Kod Dalaman] - [Kod Fluks] [Kod CCT]. Contohnya, T3B003L(C,W)A diterjemahkan sebagai: T (barisan produk), 3B (pakej 3014), 3 (tiga cip), 00 (tiada kanta), L (kod dalaman), A (kod dalaman), dan kod akhir untuk fluks bercahaya dan suhu warna (C/W untuk Putih Neutral/Putih Sejuk).

3.2 Pengelasan Bin Suhu Warna Berkaitan (CCT)

Pesanan piawai siri 3014 adalah berdasarkan elips kromatisiti tertentu (elips MacAdam) untuk mengawal variasi warna.

CCT Tipikal (K)Rantau KromatisitiPusat Elips (x, y)Jejari Paksi UtamaJejari Paksi KecilSudut (Φ)
2725 ±14527M50.4582, 0.40990.0135000.0070053.42°
3045 ±17530M50.4342, 0.40280.0139000.0068053.13°
3985 ±27540M50.3825, 0.37980.0156500.0067053.43°
5028 ±28350M50.3451, 0.35540.0137000.0059059.37°
5665 ±35557M70.3290, 0.34170.0156450.0077058.35°
6530 ±51065M70.3130, 0.32900.0156100.00665058.34°

Toleransi: Elaun koordinat kromatisiti ialah ±0.005.

3.3 Pengelasan Bin Fluks Bercahaya

Fluks dinyatakan sebagai nilai minimum pada 30mA. Fluks sebenar yang dihantar mungkin lebih tinggi daripada minimum yang dipesan tetapi akan sentiasa kekal dalam rantau kromatisiti CCT yang dipesan.

WarnaCRI (Min)Julat CCT (K)Kod FluksFluks Bercahaya (lm) @30mA
Putih Suam702700-3700D728 (Min) - 30 (Maks)
D830 - 32
D932 - 34
E134 - 36
Putih Neutral703700-5000D830 - 32
D932 - 34
E134 - 36
E236 - 38
Putih Sejuk705000-7000D830 - 32
D932 - 34
E134 - 36
E236 - 38

Toleransi: Toleransi pengukuran fluks bercahaya ialah ±7%. Toleransi nilai ujian CRI ialah ±2.

3.4 Pengelasan Bin Voltan Hadapan (VF)

KodMinimum (V)Maksimum (V)
C8.09.0
D9.010.0
E10.011.0

Toleransi: Toleransi pengukuran voltan ialah ±0.08V.

4. Analisis Lengkung Prestasi

Lembaran data menyediakan beberapa lengkung ciri utama yang penting untuk reka bentuk.

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

Lengkung ini menunjukkan hubungan antara arus yang mengalir melalui LED dan susut voltan merentasinya. Ia adalah tidak linear, tipikal untuk diod. Lengkung ini penting untuk mereka bentuk litar pembatas arus (cth., pemacu atau perintang) untuk memastikan LED beroperasi pada arus yang dikehendaki (cth., 30mA) tanpa melebihi penarafan maksimumnya.

4.2 Arus Hadapan vs. Fluks Bercahaya Relatif

Graf ini menggambarkan bagaimana output cahaya berubah dengan arus pacuan. Biasanya, fluks bercahaya meningkat dengan arus tetapi tidak secara linear, dan kecekapan mungkin menurun pada arus yang lebih tinggi disebabkan peningkatan haba. Beroperasi pada 30mA yang disyorkan memastikan keseimbangan optimum antara output dan jangka hayat.

4.3 Suhu Simpang vs. Taburan Kuasa Spektrum Relatif

Lengkung ini menunjukkan kesan suhu simpang (Tj) pada output spektrum LED. Untuk LED putih, peningkatan suhu selalunya menyebabkan anjakan dalam spektrum dan penurunan dalam output cahaya keseluruhan (susut nilai lumen). Mengekalkan suhu simpang yang rendah melalui pengurusan terma yang betul adalah kritikal untuk konsistensi warna dan kestabilan output cahaya jangka panjang.

4.4 Taburan Kuasa Spektrum Relatif

Plot ini menunjukkan keamatan cahaya yang dipancarkan pada setiap panjang gelombang. Untuk LED putih penukar fosfor (seperti ini), ia biasanya menunjukkan puncak biru dari cip LED dan jalur pancaran kuning/merah yang lebih luas dari fosfor. Bentuk lengkung ini menentukan Indeks Penghasilan Warna (CRI) dan nuansa putih yang tepat (cth., suam, neutral, sejuk).

4.5 Corak Radiasi (Sudut Pandangan)

Plot kutub yang disediakan menggambarkan taburan ruang keamatan cahaya. Sudut pandangan 115° (2θ1/2, sudut di mana keamatan adalah separuh daripada puncak) menunjukkan corak pancaran yang luas, seperti lambertian, sesuai untuk pencahayaan kawasan umum di mana pencahayaan luas dikehendaki.

5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan

5.1 Dimensi Garis Besar

LED mempunyai saiz pakej piawai 3014: 3.0mm (P) x 1.4mm (L) x 0.8mm (T). Lukisan dimensi terperinci dengan toleransi (cth., .X: ±0.10mm, .XX: ±0.05mm) disediakan untuk reka bentuk tapak PCB.

5.2 Susun Atur Pad dan Reka Bentuk Stensil

Corak pad pateri yang disyorkan dan reka bentuk apertur stensil dibekalkan untuk memastikan pembentukan sendi pateri yang boleh dipercayai semasa paterian alir balik. Mengikuti garis panduan ini adalah penting untuk penjajaran yang betul, sambungan elektrik, dan pemindahan haba ke PCB.

5.3 Pengenalpastian Polarity

Katod biasanya ditanda, selalunya oleh takuk, titik, atau tanda hijau pada pakej. Polarity yang betul mesti diperhatikan semasa pemasangan untuk mengelakkan bias songsang, yang dihadkan kepada 5V mengikut penarafan maksimum mutlak.

6. Garis Panduan Paterian dan Pemasangan

6.1 Kepekaan Kelembapan dan Pembakaran

Pakej LED 3014 adalah sensitif kelembapan mengikut IPC/JEDEC J-STD-020C. Pendedahan kepada kelembapan ambien selepas membuka beg penghalang kelembapan boleh menyebabkan delaminasi dalaman atau retakan semasa proses alir balik suhu tinggi (\"kesan popcorn\").

6.2 Profil Paterian Alir Balik

Suhu paterian maksimum yang dibenarkan ialah 230°C atau 260°C selama 10 saat. Profil alir balik bebas plumbum piawai dengan suhu puncak dalam had ini dan kadar kenaikan/penurunan terkawal harus digunakan untuk meminimumkan tekanan terma pada pakej LED dan sendi pateri.

7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk

7.1 Pengurusan Terma

Dengan suhu simpang maksimum 125°C dan pelesapan kuasa sehingga 408mW, penyingkiran haba yang berkesan adalah penting. Laluan terma utama LED adalah melalui pad pateri ke PCB. Gunakan PCB dengan via terma yang mencukupi dan, jika perlu, penyingkiran haba luaran untuk mengekalkan Tjserendah mungkin. Tjyang tinggi mempercepatkan susut nilai lumen dan boleh mengalihkan suhu warna.

7.2 Pacuan Arus

Operasikan LED pada atau di bawah arus berterusan yang disyorkan 30mA. Pemacu arus malar lebih disukai berbanding sumber voltan malar dengan perintang bersiri untuk kestabilan dan kecekapan yang lebih baik, terutamanya apabila berbilang LED digunakan atau voltan input berubah. Voltan hadapan tinggi (~9.2V) bermakna sambungan bersiri berbilang LED mungkin memerlukan topologi penukar boost.

7.3 Reka Bentuk Optik

Sudut pandangan luas 115° menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan pencahayaan luas dan sekata tanpa optik sekunder. Untuk pencahayaan berarah, pemantul atau kanta luaran boleh digunakan. Ketidakhadiran kanta primer (kod \"00\") dalam model ini memberikan fleksibiliti reka bentuk untuk menambah elemen optik tersuai.

8. Senario Aplikasi Tipikal

9. Soalan Lazim (Berdasarkan Parameter Teknikal)

9.1 Mengapakah voltan hadapan begitu tinggi (~9.2V)?

LED ini mengandungi tiga cip semikonduktor bersambung bersiri di dalam pakej. Voltan hadapan setiap cip ditambah, menghasilkan jumlah VFyang lebih tinggi. Ini membolehkan LED dipacu dengan cekap dari sumber voltan yang lebih tinggi dan boleh memudahkan reka bentuk pemacu apabila berbilang LED disambung dalam rentetan bersiri yang panjang.

9.2 Bolehkah saya memacu LED ini dengan bekalan 12V?

Sambungan langsung ke sumber 12V tidak disyorkan kerana ia akan menyebabkan arus berlebihan dan memusnahkan LED. Anda mesti menggunakan mekanisme pembatas arus. Kaedah termudah ialah perintang bersiri: R = (Vbekalan- VF) / IF. Untuk bekalan 12V dan sasaran 30mA: R ≈ (12V - 9.2V) / 0.03A ≈ 93 Ohm. Pemacu arus malar adalah penyelesaian yang lebih stabil dan cekap.

9.3 Betapa kritikalnya proses pembakaran kelembapan?

Ia sangat kritikal untuk kebolehpercayaan. Jika peranti sensitif kelembapan tidak dibakar dengan betul sebelum alir balik, penyejatan cepat kelembapan yang diserap semasa paterian boleh menyebabkan kerosakan pakej dalaman, membawa kepada kegagalan serta-merta atau mengurangkan kebolehpercayaan jangka panjang. Sentiasa periksa kad penunjuk kelembapan dan ikuti arahan pembakaran jika tahap \"amaran kelembapan\" dilebihi.

9.4 Apakah yang dijamin oleh kod bin fluks bercahaya (cth., D8, E1)?

Kod bin fluks menjaminminimumoutput fluks bercahaya apabila diukur pada 30mA dan 25°C. Fluks sebenar unit yang dihantar akan berada pada atau melebihi nilai minimum ini tetapi tidak akan melebihi nilai maksimum yang disenaraikan untuk bin tersebut. LED akan sentiasa mematuhi rantau kromatisiti (warna) yang dipesan.

10. Perbandingan Teknikal dan Tren

10.1 Perbandingan dengan Pakej Serupa

Berbanding dengan pakej 3528 yang lebih lama, 3014 menawarkan profil yang lebih rendah (0.8mm vs. ~1.9mm) dan selalunya prestasi terma yang lebih baik disebabkan kawasan pad terma yang lebih besar berbanding saiznya. Ia adalah pengganti biasa kepada 3528 dalam aplikasi pencahayaan belakang dan pencahayaan umum yang memerlukan reka bentuk yang lebih nipis.

10.2 Tren Industri

Tren dalam LED SMD terus ke arah kecekapan yang lebih tinggi (lumen per watt), konsistensi warna yang lebih baik (pengelasan bin yang lebih ketat), dan kebolehpercayaan yang dipertingkatkan. Pakej berbilang cip seperti siri T3B ini membolehkan output cahaya yang lebih tinggi dari satu komponen, memudahkan reka bentuk optik dan pemasangan berbanding menggunakan berbilang LED satu-die. Terdapat juga fokus untuk meningkatkan tahap ketahanan kelembapan (MSL) untuk memudahkan pengendalian dalam pembuatan.

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.