Pilih Bahasa

Dokumen Teknikal LED Pandangan Atas Siri 67-21 - Pakej 3.2x2.8x1.9mm - Voltan Hadapan 1.75-2.35V - Kuning Cemerlang - Kuasa 100mW

Dokumen data teknikal untuk LED Pandangan Atas siri 67-21 berwarna kuning cemerlang. Ciri-ciri termasuk pakej P-LCC-2, sudut pandangan luas 120°, operasi arus rendah, dan keserasian dengan pematerian refluks.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Penilaian: 4.5/5
Penilaian Anda
Anda sudah menilai dokumen ini
Kulit Dokumen PDF - Dokumen Teknikal LED Pandangan Atas Siri 67-21 - Pakej 3.2x2.8x1.9mm - Voltan Hadapan 1.75-2.35V - Kuning Cemerlang - Kuasa 100mW

1. Gambaran Keseluruhan Produk Siri 67-21 mewakili keluarga LED Pandangan Atas pemasangan permukaan yang direka untuk aplikasi penunjuk dan lampu latar. Varian khusus ini, dikenal pasti dengan akhiran nombor bahagian yang menunjukkan pancaran kuning cemerlang, direka untuk memberikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pakej P-LCC-2 padat yang mematuhi piawaian industri. Peranti ini mempunyai badan pakej putih dengan tingkap lutsinar tanpa warna, yang menyumbang kepada sudut pandangannya yang luas dan menjadikannya amat sesuai untuk digunakan dengan paip cahaya untuk membimbing pencahayaan ke kawasan tertentu pada panel atau paparan.

Kelebihan teras LED ini terletak pada reka bentuk optiknya yang dioptimumkan. Pemantul dalaman dalam pakej meningkatkan kecekapan gandingan cahaya, memastikan output yang terang dan seragam. Tambahan pula, keperluan arus hadapannya yang rendah menjadikannya pilihan ideal untuk peralatan mudah alih berkuasa bateri atau sensitif kuasa, di mana meminimumkan penggunaan tenaga adalah kritikal. Peranti ini mematuhi sepenuhnya keperluan pembuatan bebas plumbum (Pb-free) dan mematuhi arahan RoHS, menjadikannya sesuai untuk pasaran global dengan peraturan alam sekitar yang ketat.

2. Penerangan Mendalam Parameter Teknikal

2.1 Penarafan Maksimum Mutlak Penarafan ini mentakrifkan had di mana kerosakan kekal pada peranti mungkin berlaku. Ia tidak bertujuan untuk operasi biasa.

Voltan Songsang (V

):

Keamatan Pencahayaan (I

):FJulat dari minimum 140 mcd hingga maksimum 360 mcd. Nilai biasa berada dalam julat ini, dan kecerahan khusus ditentukan oleh proses pembin.

Panjang Gelombang Dominan dari 588.5 nm hingga 591.5 nm.

Bin D5:

Panjang Gelombang Dominan dari 591.5 nm hingga 594.5 nm.

Toleransi ±1nm digunakan pada had bin ini.

180 mcd hingga 225 mcd.

Bin S2:

225 mcd hingga 285 mcd.

Bin 2:

dari 2.15 V hingga 2.35 V.

Toleransi ±0.1V digunakan pada voltan hadapan.

5. Maklumat Mekanikal dan Pembungkusan

5.1 Dimensi Pakej LED ini dibungkus dalam pakej P-LCC-2 (Pembawa Cip Berpimpin Plastik). Dimensi utama termasuk saiz badan kira-kira 3.2mm x 2.8mm, dengan ketinggian 1.9mm. Pakej ini mempunyai dua lead sayap camar untuk pemasangan permukaan. Katod biasanya dikenal pasti oleh takuk atau tanda hijau pada pakej. Lukisan dimensi terperinci dengan toleransi ±0.1mm disediakan dalam dokumen data untuk reka bentuk tapak kaki PCB.

5.2 Pengenalpastian Polarity Polariti yang betul adalah kritikal untuk operasi. Pakej ini menggabungkan penanda visual. Lead katod (-) sering ditunjukkan oleh titik hijau atau takuk kecil pada badan pakej. Pereka bentuk mesti merujuk silang lukisan pakej dengan tapak kaki PCB yang disyorkan untuk memastikan pad anod dan katod berorientasikan dengan betul.

6. Garis Panduan Pematerian dan Pemasangan

6.1 Parameter Pematerian Refluks Peranti ini serasi dengan proses refluks fasa wap dan inframerah. Profil yang disyorkan mempunyai suhu puncak 260°C, yang tidak boleh melebihi lebih daripada 10 saat. Ini adalah profil piawai untuk pes pemateri bebas plumbum (SnAgCu). Kadar pemanasan awal dan penyejukan harus dikawal untuk meminimumkan tekanan haba pada pakej.

6.2 Pematerian Tangan Jika pematerian tangan diperlukan, suhu hujung besi pemateri tidak boleh melebihi 350°C, dan masa sentuhan dengan setiap lead harus dihadkan kepada maksimum 3 saat. Penyerap haba boleh digunakan pada lead antara sambungan dan badan pakej untuk melindungi die LED daripada haba yang berlebihan.

6.3 Keadaan Penyimpanan LED dibungkus dalam beg penghalang tahan lembapan dengan bahan pengering untuk mengelakkan penyerapan lembapan, yang boleh menyebabkan "popcorning" (retak pakej) semasa refluks. Sebaik sahaja beg tertutup dibuka, komponen harus digunakan dalam tempoh masa yang ditentukan (biasanya 168 jam pada keadaan kilang) atau dibakar semula mengikut spesifikasi tahap kepekaan lembapan (MSL), yang harus diperoleh daripada pengilang.

7. Maklumat Pembungkusan dan Pesanan

7.1 Spesifikasi Pita dan Gegelung Komponen dibekalkan pada pita pembawa timbul lebar 8mm. Setiap gegelung mengandungi 2000 keping. Dimensi terperinci untuk poket pita pembawa dan gegelung disediakan untuk memastikan keserasian dengan peralatan pick-and-place automatik.

7.2 Penjelasan Label dan Penomboran Bahagian Label gegelung mengandungi maklumat kritikal untuk kebolehjejakan dan pemasangan yang betul:

CAT:

Kod bin Keamatan Pencahayaan (cth., S1, T1).

HUE:

Kod bin Panjang Gelombang Dominan (cth., D4, D5).

REF:

Kod bin Voltan Hadapan (cth., 0, 1, 2).

Nombor Bahagian (PN), Nombor Bahagian Pelanggan (CPN), Kuantiti (QTY), dan Nombor Lot untuk penjejakan.

Nombor bahagian penuh (cth., 67-21/Y2C-BR2T1B/2T) mengekod siri, warna, bin kecerahan, dan atribut lain khusus kepada sistem pengilang.

8. Cadangan Aplikasi

8.1 Senario Aplikasi Biasa

Elektronik Automotif:

Lampu latar untuk instrumen papan pemuka, suis, dan panel kawalan. Sudut pandangan yang luas dan kebolehpercayaan merentasi julat suhu yang luas menjadikannya sesuai untuk persekitaran yang menuntut ini.

Peralatan Telekomunikasi:

Penunjuk status dan lampu latar kekunci dalam telefon, mesin faks, dan perkakasan rangkaian.

Elektronik Pengguna:

Penunjuk kuasa, pencahayaan butang, dan lampu status dalam peranti mudah alih, perkakas rumah, dan peralatan audio/video.

Penunjuk Panel Am:

Mana-mana aplikasi yang memerlukan penunjuk status yang terang, boleh dipercayai, dan padat.

8.2 Pertimbangan Reka Bentuk

Had Arus:

Walaupun pelesapan kuasa adalah rendah, pastikan kawasan kuprum PCB yang mencukupi atau via haba di bawah pad haba (jika ada) untuk mengalirkan haba, terutamanya dalam aplikasi suhu persekitaran tinggi atau apabila dikendalikan pada arus yang lebih tinggi.

Gandingan Paip Cahaya:

Untuk aplikasi paip cahaya, letakkan LED sedekat mungkin dengan pintu masuk paip cahaya. Sudut pandangan yang luas membantu menangkap lebih banyak cahaya, tetapi penjajaran yang tepat masih penting untuk memaksimumkan kecekapan dan mencapai pencahayaan seragam pada output.

10.3 Mengapakah keamatan pencahayaan berkurangan pada suhu tinggi? Ini adalah ciri asas sumber cahaya semikonduktor. Apabila suhu meningkat, proses penyatuan semula bukan pancaran dalam bahan semikonduktor menjadi lebih dominan, mengurangkan kecekapan kuantum dalaman (bilangan foton yang dihasilkan per elektron). Ini mengakibatkan output cahaya yang lebih rendah untuk arus pacuan yang sama.

12. Pengenalan Prinsip Operasi LED ini berdasarkan cip semikonduktor Aluminium Gallium Indium Fosfida (AlGaInP). Apabila voltan hadapan melebihi ambang hidup diod dikenakan, elektron disuntik dari kawasan jenis-n dan lubang dari kawasan jenis-p ke kawasan aktif. Pembawa cas ini menyatukan semula, membebaskan tenaga dalam bentuk foton (cahaya). Komposisi khusus aloi AlGaInP menentukan tenaga jurang jalur semikonduktor, yang secara langsung menentukan panjang gelombang (warna) cahaya yang dipancarkan. Untuk kuning cemerlang, jurang jalur sepadan dengan foton dengan tenaga sekitar 2.1 eV (panjang gelombang ~590 nm). Cahaya yang dihasilkan kemudian diekstrak melalui bahagian atas cip, dibentuk dan diarahkan oleh pemantul dalaman dan kanta epoksi lutsinar pakej P-LCC-2.

13. Trend dan Perkembangan Teknologi Trend umum dalam LED penunjuk SMD seperti siri 67-21 adalah ke arah kecekapan yang lebih tinggi (lebih banyak output cahaya per milliampere arus), yang membolehkan sama ada penunjuk yang lebih terang atau penggunaan kuasa yang lebih rendah. Terdapat juga dorongan untuk peningkatan konsistensi warna dan pembin yang lebih ketat dari wafer ke wafer. Teknologi pembungkusan terus berkembang, dengan perkembangan masa depan yang berpotensi termasuk profil yang lebih nipis untuk aplikasi yang terhad ruang dan bahan dengan kekonduksian haba yang lebih tinggi untuk menguruskan haba dengan lebih baik pada arus pacuan yang lebih tinggi. Tambahan pula, integrasi dengan kawalan papan, seperti mempunyai IC kecil untuk pemudaran PWM atau penjujukan warna dalam pakej yang sama, adalah trend yang semakin berkembang dalam pasaran LED yang lebih luas, walaupun ia mungkin lebih relevan untuk LED pelbagai warna atau boleh dialamatkan berbanding dengan penunjuk satu warna standard.

. Frequently Asked Questions (Based on Technical Parameters)

.1 What is the difference between Peak Wavelength and Dominant Wavelength?

Peak Wavelength (λp) is the physical wavelength where the LED emits the most optical power. Dominant Wavelength (λd) is a calculated value that represents the single wavelength of monochromatic light that would appear to have the same color to the human eye. Dominant wavelength is more relevant for color perception and is used for binning.

.2 Can I drive this LED with a 3.3V supply without a resistor?

No, this is not recommended and is likely to destroy the LED.An LED is a current-driven device. Without a current-limiting mechanism (a resistor or active driver), connecting it directly to a voltage source like 3.3V will cause excessive current to flow, far exceeding the 50mA maximum rating, leading to immediate overheating and failure.

.3 Why does the luminous intensity decrease at high temperature?

This is a fundamental characteristic of semiconductor light sources. As temperature increases, non-radiative recombination processes within the semiconductor material become more dominant, reducing the internal quantum efficiency (the number of photons generated per electron). This results in lower light output for the same drive current.

.4 How do I select the right bin for my application?

Selection depends on your requirements:

Consult with the component supplier for availability and cost implications of specific bin combinations.

. Practical Design Case Study

Scenario:Designing a status indicator for a portable medical device. The indicator must be clearly visible in various lighting conditions, consume minimal power to maximize battery life, and withstand occasional cleaning with disinfectants.

Implementation:The 67-21 brilliant yellow LED is selected. A light pipe is designed to channel light from the LED, mounted on the main PCB, to a small window on the device's sealed front panel. This protects the LED from physical contact and liquids. The drive circuit uses a GPIO pin from a microcontroller, a 100Ω current-limiting resistor connected to a 3.3V rail, resulting in a forward current of approximately (3.3V - 2.0V)/100Ω = 13mA, well within the safe operating area. This provides ample brightness while minimizing power consumption. The wide viewing angle of the LED ensures the light pipe is efficiently filled, giving a uniform glow at the panel.

. Operating Principle Introduction

This LED is based on an Aluminum Gallium Indium Phosphide (AlGaInP) semiconductor chip. When a forward voltage exceeding the diode's turn-on threshold is applied, electrons are injected from the n-type region and holes from the p-type region into the active region. These charge carriers recombine, releasing energy in the form of photons (light). The specific composition of the AlGaInP alloy determines the bandgap energy of the semiconductor, which directly dictates the wavelength (color) of the emitted light. For brilliant yellow, the bandgap corresponds to photons with energy around 2.1 eV (wavelength ~590 nm). The generated light is then extracted through the top of the chip, shaped and directed by the internal reflector and the clear epoxy lens of the P-LCC-2 package.

. Technology Trends and Developments

The general trend in SMD indicator LEDs like the 67-21 series is towards higher efficiency (more light output per milliampere of current), which allows for either brighter indicators or lower power consumption. There is also a drive for improved color consistency and tighter binning from wafer to wafer. Packaging technology continues to evolve, with potential future developments including even thinner profiles for space-constrained applications and materials with higher thermal conductivity to better manage heat at higher drive currents. Furthermore, integration with onboard control, such as having a tiny IC for PWM dimming or color sequencing within the same package, is a growing trend in the broader LED market, though it may be more relevant for multi-color or addressable LEDs than for standard single-color indicators.

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.