Выбрать язык

Техническая спецификация светодиода 594UYD/S530-A3 - Ярко-желтый - 20мкд - 2.0В - 60мВт

Полная техническая спецификация ярко-желтого рассеянного светодиода 591нм. Включает абсолютные максимальные параметры, электрооптические характеристики, габариты корпуса и рекомендации по монтажу.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация светодиода 594UYD/S530-A3 - Ярко-желтый - 20мкд - 2.0В - 60мВт

Содержание

1. Обзор продукта

В данном документе представлены полные технические характеристики высокоинтенсивного ярко-желтого светодиода. Устройство является частью серии, разработанной для применений, требующих превосходной световой отдачи и надежности. Оно имеет желтое рассеянное эпоксидное покрытие, которое способствует достижению широкого и равномерного угла обзора, что делает его подходящим для различных целей индикации и подсветки.

Ключевые преимущества данного светодиода включают его прочную конструкцию, соответствие основным экологическим нормам, таким как RoHS, REACH и стандарты, не содержащие галогенов, а также доступность в удобных для пользователя форматах упаковки, таких как лента и катушка для автоматизированных процессов сборки. Он предназначен для использования в качестве надежного компонента в потребительской электронике и системах отображения.

2. Подробный анализ технических характеристик

2.1 Абсолютные максимальные параметры

Пределы эксплуатации устройства определены для обеспечения долгосрочной надежности и предотвращения катастрофических отказов. Номинальный постоянный прямой ток (IF) составляет 25 мА, с допустимым пиковым прямым током (IFP) 60 мА в импульсном режиме (скважность 1/10 @ 1 кГц). Максимальное обратное напряжение (VR) составляет 5 В. Рассеиваемая мощность (Pd) не должна превышать 60 мВт. Диапазон рабочих температур (Topr) составляет от -40°C до +85°C, в то время как температура хранения (Tstg) достигает +100°C. Устройство может выдерживать температуру пайки (Tsol) 260°C в течение до 5 секунд.

2.2 Электрооптические характеристики

Ключевые параметры производительности измеряются при стандартных условиях испытаний: температура окружающей среды 25°C и прямой ток 20 мА.

Отмечены погрешности измерений: ±0.1В для прямого напряжения, ±10% для силы света и ±1.0нм для доминирующей длины волны.

2.3 Подбор устройств и сортировка

Светодиод использует материал чипа AlGaInP для создания ярко-желтого цвета. Цвет эпоксидной смолы - желтый рассеянный. В спецификации указана система сортировки по ключевым параметрам, хотя конкретные коды сортировки для силы света (CAT), доминирующей длины волны (HUE) и прямого напряжения (REF) приведены в пояснении к упаковочной этикетке, что указывает на доступность продукта в отсортированных по производительности категориях для соответствия требованиям к согласованности в конкретных приложениях.

3. Анализ характеристических кривых

Техническая спецификация включает несколько характеристических графиков, которые дают более глубокое представление о поведении устройства в различных условиях.

3.1 Спектральное и угловое распределение

КриваяОтносительная интенсивность в зависимости от длины волныпоказывает спектр излучения, центрированный около 591 нм. ДиаграммаНаправленностииллюстрирует угол обзора 180 градусов, подтверждая эффективность рассеивающей линзы в распространении света.

3.2 Электрическое и тепловое поведение

КриваяПрямой ток в зависимости от прямого напряжения (Вольт-амперная характеристика)изображает нелинейную зависимость, что крайне важно для проектирования схем ограничения тока. КриваяОтносительная интенсивность в зависимости от прямого токапоказывает, как световой выход увеличивается с током, что важно для управления яркостью.

ГрафикиОтносительная интенсивность в зависимости от температуры окружающей средыиПрямой ток в зависимости от температуры окружающей средыкритически важны для проектирования системы теплового управления. Они показывают, как снижается световая эффективность и как изменяется требуемый прямой ток при повышении рабочей температуры, подчеркивая необходимость адекватного теплоотвода в приложениях с высокой мощностью или высокой температурой окружающей среды.

4. Механическая информация и информация о корпусе

4.1 Габаритные размеры корпуса

Предоставлен подробный чертеж с размерами. Ключевые примечания указывают, что все размеры указаны в миллиметрах, высота фланца должна быть менее 1.5 мм, а общий допуск составляет ±0.25 мм, если не указано иное. Эта информация необходима для проектирования посадочного места на печатной плате и обеспечения правильной установки в сборке.

4.2 Определение полярности и монтаж

Хотя конкретное обозначение выводов показано на размерном чертеже, стандартная практика для радиальных светодиодов включает определение катода (отрицательного вывода) часто по более короткому выводу, плоскому участку на линзе или выемке на фланце. В спецификации подчеркивается важность точного совмещения отверстий на печатной плате с выводами светодиода, чтобы избежать механических напряжений при монтаже.

5. Рекомендации по пайке и сборке

Правильное обращение критически важно для сохранения производительности и долговечности светодиода.

5.1 Формовка выводов

5.2 Параметры пайки

Рекомендуемые условия приведены как для ручной, так и для волновой пайки:

5.3 Очистка

Если очистка необходима, используйте изопропиловый спирт при комнатной температуре не более одной минуты. Ультразвуковая очистка настоятельно не рекомендуется, но, если это неизбежно, должна быть предварительно проверена, чтобы избежать повреждения корпуса светодиода.

5.4 Условия хранения

Светодиоды следует хранить при температуре ≤30°C и относительной влажности ≤70%. Срок хранения после отгрузки составляет 3 месяца. Для более длительного хранения (до одного года) они должны храниться в герметичном контейнере с азотной атмосферой и осушителем.

6. Информация об упаковке и заказе

6.1 Спецификация упаковки

Светодиоды упакованы в антистатические пакеты, помещены во внутренние коробки и, наконец, отгружены во внешних коробках. Стандартное количество упаковки составляет минимум 200-500 штук в пакете, 5 пакетов во внутренней коробке и 10 внутренних коробок в основной (внешней) коробке.

6.2 Пояснение к этикетке

Этикетки на упаковке содержат несколько кодов:

7. Примечания по применению и соображения по проектированию

7.1 Типичные области применения

Этот светодиод хорошо подходит для использования в качестве индикатора или подсветки в:

Его высокая яркость и широкий угол обзора делают его эффективным в этих ролях.

7.2 Критические соображения по проектированию

Теплоуправление:Как показано на характеристических кривых, эффективность светодиода падает с температурой. Конструкция должна обеспечивать, чтобы температура перехода оставалась в безопасных пределах, учитывая прямой ток, температуру окружающей среды и теплопроводность печатной платы. Превышение максимальной рассеиваемой мощности (60мВт) или рабочей температуры может резко сократить срок службы и световой поток.

Управление током:Светодиод должен питаться от источника постоянного тока или соответствующего токоограничивающего резистора, рассчитанного на основе напряжения питания и прямого напряжения светодиода (типично 2.0В, макс. 2.4В). Схема должна соблюдать абсолютный максимальный постоянный ток 25 мА.

ЭСР и чувствительность к влаге:Устройство упаковано в влагостойкие, антистатические материалы. Во время обращения следует соблюдать стандартные меры предосторожности от электростатического разряда (ЭСР), чтобы предотвратить повреждение от статического электричества.

8. Техническое сравнение и часто задаваемые вопросы

8.1 Отличительные особенности

По сравнению со стандартными желтыми светодиодами, ключевыми отличительными особенностями данного устройства являются егоочень широкий угол обзора 180 градусовблагодаря рассеивающей линзе, егосоответствие строгим стандартам, не содержащим галогенов(Br <900ppm, Cl <900ppm, Br+Cl <1500ppm), и его конструкция дляприложений с более высокой яркостью. Технология чипа AlGaInP обычно обеспечивает более высокую эффективность и лучшую чистоту цвета для желтых/янтарных цветов по сравнению с некоторыми старыми технологиями.

8.2 Часто задаваемые вопросы

В: В чем разница между пиковой длиной волны и доминирующей длиной волны?

О: Пиковая длина волны (λp) - это точка максимальной спектральной мощности. Доминирующая длина волны (λd) - это единственная длина волны, воспринимаемая человеческим глазом, которая соответствует цвету света. Для светодиодов они часто близки, но не идентичны.

В: Могу ли я питать этот светодиод током 30мА для большей яркости?

О: Нет. Абсолютный максимальный параметр для постоянного прямого тока составляет 25 мА. Превышение этого параметра ставит под угрозу надежность и может вызвать необратимое повреждение. Для более высокой яркости выберите светодиод, рассчитанный на больший ток.

В: Почему так важно соблюдать расстояние 3 мм от места пайки до колбы?

О: Это предотвращает передачу чрезмерного тепла по выводу и повреждение внутреннего полупроводникового кристалла или эпоксидной смолы, что может вызвать растрескивание, расслоение или изменение оптических свойств.

В: Как интерпретировать коды сортировки (CAT, HUE, REF) на этикетке?

О: Эти коды соответствуют определенным диапазонам силы света, доминирующей длины волны и прямого напряжения соответственно. Обратитесь к отдельному документу производителя по спецификации сортировки, чтобы понять точный диапазон производительности, связанный с каждым кодом, что позволит обеспечить более строгую согласованность в вашем приложении.

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.