Pilih Bahasa

Lembaran Data Lampu LED LTL-R42FTG2H106PT - Pemegang Sudut Tegak - Hijau 525nm - 2.9V 10mA - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

Lembaran data teknikal lengkap untuk lampu LED lubang tembus LTL-R42FTG2H106PT dengan kanta hijau resap, perumahan sudut tegak, dan spesifikasi elektrik/optik terperinci.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Lembaran Data Lampu LED LTL-R42FTG2H106PT - Pemegang Sudut Tegak - Hijau 525nm - 2.9V 10mA - Dokumen Teknikal Bahasa Melayu

1. Gambaran Keseluruhan Produk

Dokumen ini memperincikan spesifikasi untuk lampu penunjuk LED yang dipasang secara lubang tembus. Peranti ini terdiri daripada LED hijau yang diletakkan di dalam pemegang sudut tegak plastik hitam, direka untuk pemasangan terus ke papan litar bercetak (PCB). Fungsi utamanya adalah untuk berfungsi sebagai penunjuk status atau kuasa dalam peralatan elektronik.

1.1 Kelebihan Teras

1.2 Aplikasi Sasaran

Komponen ini sesuai untuk pelbagai peranti elektronik, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

2. Analisis Parameter Teknikal Mendalam

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak

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

2.2 Ciri Elektro-Optik

Diukur pada suhu ambien (TA) 25°C dengan arus hadapan (IF) 10mA, melainkan dinyatakan sebaliknya.

3. Penjelasan Sistem Pembin

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

3.1 Pembin Keamatan Bercahaya

Bin ditakrifkan untuk keamatan bercahaya yang diukur pada IF=10mA. Setiap had bin mempunyai toleransi ujian ±15%.

3.2 Pembin Panjang Gelombang Dominan (Warna)

Bin ditakrifkan untuk panjang gelombang dominan, yang menentukan nuansa hijau yang tepat. Setiap had bin mempunyai toleransi ±1nm.

4. Analisis Lengkung Prestasi

Lengkung prestasi tipikal (dirujuk dalam lembaran data) memberikan pandangan tentang tingkah laku peranti di bawah pelbagai keadaan. Walaupun graf khusus tidak dihasilkan semula di sini, implikasinya dianalisis.

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

Lengkung I-V adalah tidak linear. Voltan hadapan (VF) meningkat dengan arus tetapi mempunyai pekali suhu positif—ia berkurangan apabila suhu simpang meningkat untuk arus tertentu. Ini mesti diambil kira dalam reka bentuk pemacu arus malar.

4.2 Keamatan Bercahaya vs. Arus Hadapan

Keluaran cahaya adalah lebih kurang berkadar dengan arus hadapan dalam julat operasi yang disyorkan. Walau bagaimanapun, kecekapan mungkin turun pada arus yang sangat tinggi disebabkan oleh kesan terma yang meningkat. Beroperasi berhampiran arus DC maksimum (20mA) akan memberikan kecerahan maksimum tetapi mungkin menjejaskan kebolehpercayaan jangka panjang berbanding dengan arus pacuan yang lebih rendah.

4.3 Kebergantungan Suhu

Keamatan bercahaya biasanya berkurangan apabila suhu simpang meningkat. Keupayaan peranti untuk meleraikan haba melalui kakinya dan PCB akan menjejaskan kecerahan berterusannya dalam aplikasi. Julat suhu operasi yang luas (-30°C hingga +85°C) menunjukkan prestasi teguh merentasi persekitaran, walaupun keluaran cahaya pada ekstrem akan berbeza daripada spesifikasi 25°C.

5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan

5.1 Dimensi Garis Besar dan Pemasangan

Komponen ini mempunyai reka bentuk sudut tegak, membolehkannya dipasang di tepi PCB dengan kanta menghadap berserenjang dengan permukaan papan. Nota dimensi kritikal termasuk:

5.2 Pengenalpastian Polarity

Polariti ditunjukkan oleh struktur fizikal perumahan atau panjang kaki (biasanya, kaki yang lebih panjang adalah anod). Lukisan lembaran data harus dirujuk untuk kaedah pengenalpastian tepat untuk nombor bahagian khusus ini untuk memastikan orientasi yang betul semasa pemasangan.

5.3 Pembungkusan Pita dan Gegelung

Komponen dibekalkan pada pita pembawa timbul yang dililit pada gegelung 13 inci.

5.4 Pembungkusan Kotak

Untuk penghantaran pukal dan perlindungan kelembapan:

6. Garis Panduan Pateri dan Pemasangan

6.1 Keadaan Penyimpanan

6.2 Pembersihan

Jika pembersihan diperlukan selepas pateri, gunakan hanya pelarut berasaskan alkohol seperti isopropil alkohol. Elakkan pembersih kimia yang keras atau agresif.

6.3 Pembentukan Kaki dan Pemasangan PCB

6.4 Parameter Proses Pateri

Kekalkan jarak minimum 2mm antara titik pateri dan pangkal kanta/pemegang.

7. Nota Aplikasi dan Pertimbangan Reka Bentuk

7.1 Litar Aplikasi Tipikal

LED ini biasanya didorong oleh sumber arus malar atau, lebih biasa, sumber voltan dengan perintang pembatas arus bersiri. Nilai perintang (Rs) boleh dikira menggunakan Hukum Ohm: Rs= (Vbekalan- VF) / IF. Gunakan VFmaksimum dari lembaran data (3.5V) untuk memastikan arus minimum yang diperlukan dipenuhi di bawah semua keadaan. Contohnya, dengan bekalan 5V dan sasaran IF10mA: Rs= (5V - 3.5V) / 0.01A = 150 Ω. Perintang standard 150Ω atau 160Ω akan sesuai.

7.2 Pengurusan Terma

Walaupun pelesapan kuasa adalah rendah (70mW maks), reka bentuk terma yang betul memanjangkan jangka hayat dan mengekalkan kecerahan. Pastikan PCB mempunyai kawasan kuprum yang mencukupi disambungkan ke kaki LED untuk bertindak sebagai penyerap haba, terutamanya jika beroperasi berhampiran arus maksimum atau dalam suhu ambien tinggi.

7.3 Reka Bentuk Optik

Kanta resap terbina dalam menyediakan sudut pandangan yang luas dan sekata. Untuk aplikasi yang memerlukan paip cahaya atau resapan tambahan, sudut lebar awal menjadikan LED ini calon yang baik. Perumahan hitam meminimumkan pantulan dalaman dan kebocoran cahaya, meningkatkan kontras.

8. Soalan Lazim (FAQ)

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

Panjang Gelombang Puncak (λP)adalah panjang gelombang fizikal di mana LED memancarkan kuasa optik paling banyak.Panjang Gelombang Dominan (λd)adalah nilai yang dikira berdasarkan persepsi warna manusia (carta CIE) yang paling mewakili warna yang kita lihat. Untuk LED hijau monokromatik, mereka sering hampir, tetapi λdadalah parameter kritikal untuk padanan warna dalam aplikasi.

8.2 Bolehkah saya mendorong LED ini dengan bekalan 3.3V tanpa perintang?

Tidak disyorkan.Voltan hadapan julat dari 2.4V hingga 3.5V. Pada 3.3V, LED dengan VFrendah (cth., 2.5V) akan mengalami arus besar yang tidak terkawal, berpotensi melebihi penarafan maksimumnya dan menyebabkan kegagalan serta-merta atau beransur-ansur. Sentiasa gunakan mekanisme pembatas arus.

8.3 Mengapakah jangka hayat lantai 168 jam penting selepas membuka MBB?

Pakej LED plastik boleh menyerap kelembapan dari udara. Semasa proses pateri aliran balik suhu tinggi, kelembapan yang terperangkap ini boleh mengewap dengan cepat, mencipta tekanan dalaman yang boleh melapikkan pakej atau retak kanta epoksi ("popcorning"). Had 168 jam dan prosedur pembakaran adalah kritikal untuk mengelakkan kecacatan pembuatan ini.

9. Contoh Kes Penggunaan Praktikal

Senario:Mereka bentuk penunjuk kuasa untuk suis rangkaian.

10. Prinsip Operasi

Peranti ini adalah diod pemancar cahaya (LED). Ia beroperasi berdasarkan prinsip elektroluminesens dalam bahan semikonduktor (InGaN untuk cahaya hijau). Apabila voltan hadapan dikenakan merentasi simpang p-n, elektron dan lubang bergabung semula, membebaskan tenaga dalam bentuk foton. Komposisi khusus semikonduktor Indium Gallium Nitride (InGaN) menentukan panjang gelombang cahaya yang dipancarkan, dalam kes ini, berpusat dalam spektrum hijau (~525nm). Kanta resap bersepadu menyebarkan cahaya, mencipta corak pancaran yang seragam dan lebar.

11. Trend Teknologi

LED lubang tembus dengan pemegang diskret kekal relevan untuk aplikasi yang memerlukan kebolehpercayaan tinggi, kemudahan pemasangan manual, pembaikan, atau di mana pateri gelombang adalah proses utama. Trend industri untuk penunjuk status, bagaimanapun, terus beralih ke arah peranti pemasangan permukaan (SMD) LED disebabkan oleh tapak kaki yang lebih kecil, kesesuaian untuk pemasangan automatik sepenuhnya, dan profil yang lebih rendah. Reka bentuk lubang tembus sudut tegak menawarkan kelebihan mekanikal khusus untuk pemasangan panel yang beberapa penyelesaian SMD tiru dengan pakej pandangan sisi. Kemajuan dalam teknologi LED memberi tumpuan kepada peningkatan kecekapan (lebih banyak cahaya per watt), penambahbaikan konsistensi warna, dan peningkatan kebolehpercayaan di bawah keadaan suhu dan kelembapan yang lebih tinggi.

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.