Выбрать язык

Техническая спецификация светодиода 7344-15SUGC/S400-X6 - 5мм круглый - Напряжение 3.3В - Ярко-зеленый - 110мВт

Полная техническая спецификация светодиода 7344-15SUGC/S400-X6. Включает детальные параметры, электрооптические характеристики, габариты, рекомендации по пайке и области применения.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация светодиода 7344-15SUGC/S400-X6 - 5мм круглый - Напряжение 3.3В - Ярко-зеленый - 110мВт

Содержание

1. Обзор продукта

Настоящий документ содержит полные технические характеристики светодиодной лампы 7344-15SUGC/S400-X6. Этот компонент представляет собой высокояркий, ярко-зеленый светоизлучающий диод, предназначенный для различных применений в качестве индикаторов и подсветки. Устройство использует технологию чипа InGaN, инкапсулированного в прозрачную эпоксидную смолу, что обеспечивает насыщенный и интенсивный зеленый свет.

1.1 Ключевые особенности и преимущества

Светодиод обладает рядом ключевых особенностей, делающих его подходящим для требовательных электронных конструкций:

1.2 Целевые области применения

Данный светодиод специально разработан для применений, требующих компактного, яркого зеленого индикатора. Основные области применения включают:

2. Технические параметры и спецификации

Детальный анализ электрических, оптических и тепловых характеристик устройства необходим для правильного проектирования схемы и интеграции.

2.1 Предельно допустимые параметры

Эти параметры определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Работа в таких условиях не гарантируется.

2.2 Электрооптические характеристики (Ta=25°C)

Следующие параметры измерены в стандартных условиях испытаний (IF=20мА, если не указано иное) и представляют типичные характеристики устройства.

Примечание для проектирования:Прямое напряжение имеет диапазон от 2.7В до 3.7В. Конструкторы должны гарантировать, что токоограничивающий резистор рассчитан с использованием максимального значения VFчтобы гарантировать, что светодиод не превысит свой максимальный номинальный ток в наихудших условиях.

3. Анализ характеристических кривых

В спецификации приведены несколько характеристических кривых, иллюстрирующих поведение устройства в различных условиях.

3.1 Спектральное распределение и направленность

КриваяОтносительная интенсивность в зависимости от длины волныподтверждает монохроматическую природу излучения, с центром около 518-525 нм (ярко-зеленый). КриваяНаправленностивизуально представляет угол обзора 20 градусов, показывая, как интенсивность света резко падает за пределами центрального луча.

3.2 Электрические и тепловые зависимости

4. Механическая информация и информация о корпусе

4.1 Габаритные размеры корпуса

Светодиод выполнен в стандартном круглом корпусе диаметром 5мм (T-1 3/4). Ключевые размерные примечания из чертежа включают:

Идентификация полярности:Более длинный вывод является анодом (плюс), а более короткий — катодом (минус). На корпусе также может быть плоская сторона на ободке рядом с катодным выводом.

5. Рекомендации по сборке, пайке и обращению

Правильное обращение имеет решающее значение для предотвращения повреждений и обеспечения оптимальной производительности.

5.1 Формовка выводов

5.2 Условия хранения

5.3 Рекомендации по пайке

Соблюдайте минимальное расстояние 3мм от места пайки до эпоксидной колбы.

Ручная пайка:

Волновая/Погружная пайка:

Критические замечания:

5.4 Очистка

5.5 Теплоуправление и ЭСР

6. Упаковка и информация для заказа

6.1 Спецификация упаковки

Светодиоды упакованы для обеспечения защиты при транспортировке и обращении:

6.2 Расшифровка маркировки

Маркировка на упаковке содержит ключевую информацию:

7. Рекомендации по проектированию и ЧАВО

7.1 Типовая схема включения

Наиболее распространенный метод управления — простой последовательный резистор. Значение резистора (Rs) рассчитывается как: Rs= (Vsupply- VF) / IF. Всегда используйтемаксимальное VFзначение из спецификации (3.7В) в этом расчете, чтобы гарантировать, что ток ни при каких условиях не превысит желаемый IF(например, 20мА). Для питания 5В: Rs= (5В - 3.7В) / 0.020А = 65 Ом. Ближайшее стандартное значение (68 Ом) является безопасным выбором.

7.2 Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)

В: Могу ли я управлять этим светодиодом на его пиковом токе 100мА?

О: Только в очень специфических импульсных условиях (скважность 1/10 при 1кГц). Для непрерывной работы абсолютный максимум составляет 25мА. Превышение этого значения резко сократит срок службы и может вызвать немедленный отказ.

В: Почему угол обзора такой узкий (20 градусов)?

О: Узкий угол обзора является конструктивной особенностью для применений, требующих сфокусированного луча света, таких как индикаторные лампы, которые должны быть видны с определенного направления, или для оптической связи. Это достигается за счет формы эпоксидной линзы.

В: Как интерпретировать Доминирующую длину волны (525нм) и Пиковую длину волны (518нм)?

О: Пиковая длина волны (λp) — это единственная длина волны, на которой спектр излучения наиболее сильный. Доминирующая длина волны (λd) — это единственная длина волны монохроматического света, соответствующая воспринимаемому цвету светодиода. Чувствительность человеческого глаза (фотопический отклик) влияет на λd. Для зеленых светодиодов λdчасто немного длиннее, чем λp.

В: Какой фактор наиболее критичен для долгосрочной надежности?

О: Правильное тепловое управление и снижение номинала тока. Эксплуатация светодиода на рекомендованном токе или ниже, особенно в более теплых средах (с использованием кривой снижения номинала), является самой важной практикой для обеспечения долговечности и стабильного светового потока.

8. Технические принципы и контекст

8.1 Принцип работы

Данный светодиод основан на технологии полупроводника InGaN (нитрид индия-галлия). Когда прямое напряжение прикладывается к p-n переходу, электроны и дырки рекомбинируют в активной области, высвобождая энергию в виде фотонов. Конкретный состав сплава InGaN определяет энергию запрещенной зоны, которая, в свою очередь, определяет длину волны излучаемого света — в данном случае ярко-зеленого. Прозрачная эпоксидная смола действует как первичная линза, формируя световой поток и обеспечивая механическую и экологическую защиту.

8.2 Сравнение и тренды

Круглый светодиодный корпус диаметром 5мм (такой как 7344) является зрелой и широко используемой технологией для выводного монтажа. Его ключевые преимущества — простота ручной сборки, надежность и высокий световой поток в проверенном корпусе. По сравнению с более новыми светодиодами для поверхностного монтажа (SMD) (например, 3528, 5050), выводные светодиоды, подобные этому, как правило, лучше подходят для применений, требующих очень высокой яркости в одной точке, более простого прототипирования или там, где уже используется волновая пайка выводных компонентов. Однако отраслевой тренд смещается в сторону более компактных SMD-корпусов для повышения плотности монтажа, автоматизированной установки и лучшего теплоотвода через контактные площадки на печатной плате. Данное конкретное устройство представляет собой высокопроизводительный вариант в классической категории выводных светодиодов.

Терминология спецификаций LED

Полное объяснение технических терминов LED

Фотоэлектрическая производительность

Термин Единица/Обозначение Простое объяснение Почему важно
Световая отдача лм/Вт (люмен на ватт) Световой выход на ватт электроэнергии, выше означает более энергоэффективный. Прямо определяет класс энергоэффективности и стоимость электроэнергии.
Световой поток лм (люмен) Общий свет, излучаемый источником, обычно называется "яркостью". Определяет, достаточно ли свет яркий.
Угол обзора ° (градусы), напр., 120° Угол, где интенсивность света падает наполовину, определяет ширину луча. Влияет на диапазон освещения и равномерность.
Цветовая температура K (Кельвин), напр., 2700K/6500K Теплота/холодность света, низкие значения желтоватые/теплые, высокие беловатые/холодные. Определяет атмосферу освещения и подходящие сценарии.
Индекс цветопередачи Безразмерный, 0–100 Способность точно передавать цвета объектов, Ra≥80 хорошо. Влияет на аутентичность цвета, используется в местах с высоким спросом, таких как торговые центры, музеи.
Допуск по цвету Шаги эллипса МакАдама, напр., "5-шаговый" Метрика постоянства цвета, меньшие шаги означают более постоянный цвет. Обеспечивает равномерный цвет по всей партии светодиодов.
Доминирующая длина волны нм (нанометры), напр., 620нм (красный) Длина волны, соответствующая цвету цветных светодиодов. Определяет оттенок красных, желтых, зеленых монохромных светодиодов.
Спектральное распределение Кривая длина волны против интенсивности Показывает распределение интенсивности по длинам волн. Влияет на цветопередачу и качество цвета.

Электрические параметры

Термин Обозначение Простое объяснение Соображения по проектированию
Прямое напряжение Vf Минимальное напряжение для включения светодиода, как "порог запуска". Напряжение драйвера должно быть ≥Vf, напряжения складываются для последовательных светодиодов.
Прямой ток If Значение тока для нормальной работы светодиода. Обычно постоянный ток, ток определяет яркость и срок службы.
Максимальный импульсный ток Ifp Пиковый ток, допустимый в течение коротких периодов, используется для диммирования или вспышек. Ширина импульса и коэффициент заполнения должны строго контролироваться, чтобы избежать повреждения.
Обратное напряжение Vr Максимальное обратное напряжение, которое светодиод может выдержать, сверх может вызвать пробой. Схема должна предотвращать обратное соединение или скачки напряжения.
Тепловое сопротивление Rth (°C/W) Сопротивление теплопередаче от чипа к припою, ниже лучше. Высокое тепловое сопротивление требует более сильного рассеивания тепла.
Устойчивость к ЭСР В (HBM), напр., 1000В Способность выдерживать электростатический разряд, выше означает менее уязвимый. В производстве необходимы антистатические меры, особенно для чувствительных светодиодов.

Тепловой менеджмент и надежность

Термин Ключевой показатель Простое объяснение Влияние
Температура перехода Tj (°C) Фактическая рабочая температура внутри светодиодного чипа. Каждое снижение на 10°C может удвоить срок службы; слишком высокая вызывает спад света, смещение цвета.
Спад светового потока L70 / L80 (часов) Время, за которое яркость падает до 70% или 80% от начальной. Прямо определяет "срок службы" светодиода.
Поддержание светового потока % (напр., 70%) Процент яркости, сохраняемый после времени. Указывает на сохранение яркости при долгосрочном использовании.
Смещение цвета Δu′v′ или эллипс МакАдама Степень изменения цвета во время использования. Влияет на постоянство цвета в сценах освещения.
Термическое старение Деградация материала Ухудшение из-за длительной высокой температуры. Может вызвать падение яркости, изменение цвета или отказ разомкнутой цепи.

Упаковка и материалы

Термин Распространенные типы Простое объяснение Особенности и применение
Тип корпуса EMC, PPA, Керамика Материал корпуса, защищающий чип, обеспечивающий оптический/тепловой интерфейс. EMC: хорошая термостойкость, низкая стоимость; Керамика: лучшее рассеивание тепла, более длительный срок службы.
Структура чипа Фронтальный, Flip Chip Расположение электродов чипа. Flip chip: лучшее рассеивание тепла, более высокая эффективность, для высокой мощности.
Фосфорное покрытие YAG, Силикат, Нитрид Покрывает синий чип, преобразует часть в желтый/красный, смешивает в белый. Различные фосфоры влияют на эффективность, CCT и CRI.
Линза/Оптика Плоская, Микролинза, TIR Оптическая структура на поверхности, контролирующая распределение света. Определяет угол обзора и кривую распределения света.

Контроль качества и сортировка

Термин Содержимое бинов Простое объяснение Цель
Бин светового потока Код, напр. 2G, 2H Сгруппировано по яркости, каждая группа имеет минимальные/максимальные значения люменов. Обеспечивает равномерную яркость в той же партии.
Бин напряжения Код, напр. 6W, 6X Сгруппировано по диапазону прямого напряжения. Облегчает согласование драйвера, улучшает эффективность системы.
Бин цвета 5-шаговый эллипс МакАдама Сгруппировано по цветовым координатам, обеспечивая узкий диапазон. Гарантирует постоянство цвета, избегает неравномерного цвета внутри устройства.
Бин CCT 2700K, 3000K и т.д. Сгруппировано по CCT, каждый имеет соответствующий диапазон координат. Удовлетворяет различным требованиям CCT сцены.

Тестирование и сертификация

Термин Стандарт/Тест Простое объяснение Значение
LM-80 Тест поддержания светового потока Долгосрочное освещение при постоянной температуре, запись спада яркости. Используется для оценки срока службы светодиода (с TM-21).
TM-21 Стандарт оценки срока службы Оценивает срок службы в реальных условиях на основе данных LM-80. Обеспечивает научный прогноз срока службы.
IESNA Общество инженеров по освещению Охватывает оптические, электрические, тепловые методы испытаний. Признанная отраслью основа для испытаний.
RoHS / REACH Экологическая сертификация Гарантирует отсутствие вредных веществ (свинец, ртуть). Требование доступа на рынок на международном уровне.
ENERGY STAR / DLC Сертификация энергоэффективности Сертификация энергоэффективности и производительности для освещения. Используется в государственных закупках, программах субсидий, повышает конкурентоспособность.