Выбрать язык

RGB SMD светодиод 2,05x2,15x1,9 мм - Прямое напряжение 1,7-3,3 В - Мощность 49,5 мВт на канал - Технический паспорт

Полноцветный RGB SMD светодиод с общим анодом, черная поверхность для высокого контраста, угол обзора 110°, водонепроницаемость IPX6. Идеален для наружных полноцветных экранов и декоративной подсветки.
smdled.org | PDF Size: 1.1 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - RGB SMD светодиод 2,05x2,15x1,9 мм - Прямое напряжение 1,7-3,3 В - Мощность 49,5 мВт на канал - Технический паспорт

Содержание

1. Обзор продукта

Данный продукт представляет собой полноцветный RGB SMD светодиод с конфигурацией общий анод. Он разработан для приложений с высоким контрастом, имеет полностью черную поверхность. Размер корпуса составляет 2,05 мм × 2,15 мм × 1,9 мм, что делает его подходящим для компактных шагов пикселей в полноцветных видеоэкранах.

1.1 Общее описание

Устройство объединяет три светодиодных чипа (красный, зеленый, синий) в одном корпусе с общим анодом. Оно обеспечивает чрезвычайно широкие углы обзора, высокую светоотдачу, низкое энергопотребление, высокую надежность и долгий срок службы. Светодиод устойчив к воздействию воды до IPX6 и имеет уровень чувствительности к влажности 5a. Он соответствует стандарту RoHS и предназначен для бессвинцовой пайки оплавлением.

1.2 Ключевые особенности

1.3 Целевые применения

1.4 Габаритные размеры корпуса и полярность

Размеры корпуса: 2,05 мм (длина) × 2,15 мм (ширина) × 1,9 мм (высота). Общий анод — вывод 1 (+). Катоды красного, зеленого и синего — выводы 2, 3, 4 соответственно. На корпусе имеется маркировка, указывающая сторону катода. Рекомендуемая схема контактных площадок для пайки обеспечивает оптимальные тепловые и механические характеристики. Для приложений с заливкой клеем высота заливки должна быть ≥ 0,75 мм.

2. Подробные технические параметры

2.1 Электрические и оптические характеристики (при 25°C)

Диапазоны прямого напряжения (при измерительном токе): Красный: 1,7 В – 2,4 В (IF=15 мА); Зеленый: 2,5 В – 3,3 В (IF=15 мА); Синий: 2,5 В – 3,3 В (IF=10 мА). Бины доминирующей длины волны: Красный: 617-628 нм (шаг 5 нм), Зеленый: 520-540 нм (шаг 3 нм), Синий: 460-475 нм (шаг 3 нм). Сила света (мкд): Красный: мин 24, тип 330, макс 525; Зеленый: мин 38, тип 685, макс 1100; Синий: мин 30, тип 68, макс 110. Угол обзора: 110° для всех цветов. Обратный ток: ≤6 мкА при VR=5 В.

2.2 Предельно допустимые максимальные значения

Прямой ток: Красный ≤20 мА, Зеленый ≤15 мА, Синий ≤15 мА. Обратное напряжение ≤5 В. Рабочая температура: от -30°C до +85°C. Температура хранения: от -40°C до +100°C. Рассеиваемая мощность на канал: Красный 48 мВт, Зеленый 49,5 мВт, Синий 49,5 мВт. Температура перехода ≤100°C. Устойчивость к электростатическому разряду (HBM) ≤1000 В.

2.3 Информация о бинировании

Продукт сортируется по бинам силы света (соотношение 1:1,3 для всех цветов) и доминирующей длины волны. Ширина бинов длины волны: Красный 5 нм, Зеленый 3 нм, Синий 3 нм. Для равномерного отображения на дисплее заказчики должны использовать светодиоды из одного бина силы света и длины волны.

2.4 Типовые рабочие характеристики

Типовые кривые зависимости прямого тока от прямого напряжения показывают, что красный чип имеет более низкое прямое напряжение, чем зеленый и синий при одинаковом токе. Относительная сила света увеличивается с прямым током до максимального номинального значения. Сила света уменьшается с повышением температуры окружающей среды; при 85°C относительная интенсивность падает до примерно 80% для красного и 70% для зеленого и синего. Кривая зависимости температуры точки пайки от прямого тока с учетом понижения номинальных параметров показывает, что при более высоких температурах допустимый прямой ток должен быть снижен. Спектральные распределения достигают пика примерно на 625 нм (красный), 530 нм (зеленый) и 470 нм (синий). Диаграммы излучения симметричны с половинным углом 55° по обеим осям X и Y.

3. Упаковка и информация для заказа

3.1 Размеры ленты и катушки

Светодиод упакован в ленту с шагом, подходящим для автоматического монтажа. Каждая катушка содержит 13 000 штук. Размеры катушки: наружный диаметр 400±2 мм, диаметр ступицы 100±0,4 мм, ширина 14,3±0,3 мм и т.д. Ширина ленты и конструкция кармана обеспечивают надежную транспортировку.

3.2 Влагозащитная упаковка

Продукты поставляются в антистатических и влагозащищенных пакетах из алюминиевой фольги с осушителем и индикатором влажности. Уровень чувствительности к влажности — 5a, что означает, что после вскрытия необходимо ограничить время нахождения на воздухе.

3.3 Условия испытаний на надежность

Светодиод прошел стандартные испытания на надежность, включая устойчивость к теплу пайки (250°C, 3 раза), термоудар (от -40°C до 100°C, 500 циклов), влагостойкость (85°C/85% отн.вл. + оплавление), хранение при высокой температуре (100°C, 1000 ч), хранение при низкой температуре (-40°C, 1000 ч), рабочую жизнь при комнатной температуре (IF=10 мА, 1000 ч), жизнь при высокой температуре и влажности (85°C/85% отн.вл., IF=5 мА, 1000 ч) и жизнь при низкой температуре (-40°C, IF=10 мА, 1000 ч). Критерии приемки: не более 1 отказа из 22 образцов.

3.4 Критерии отказа

Отказ определяется как: отклонение прямого напряжения более чем на ±10% от исходного значения, обратный ток >10 мкА при VR=5 В, снижение средней силы света более чем на 30% или любая визуальная аномалия, такая как трещины, расслоение или отсутствие свечения.

4. Рекомендации по пайке оплавлением для SMT

4.1 Профиль оплавления

Рекомендуемый профиль оплавления использует бессвинцовый процесс с пиковой температурой 245°C (макс. 10 секунд). Предварительный нагрев от 150°C до 200°C за 60-120 секунд. Скорость подъема температуры ≤4°C/с, скорость охлаждения ≤6°C/с. Общее время от 25°C до пика ≤8 минут. Допускается только одно оплавление. Для оптимальных результатов используйте среднетемпературную паяльную пасту. Для предотвращения окисления рекомендуется пайка в среде азота.

4.2 Ручная пайка, ремонт и очистка

Ручная пайка: температура жала ≤300°C, время ≤3 секунды, только один раз. Ремонт не рекомендуется; при необходимости используйте двусторонний паяльник. Очистка: используйте только изопропиловый спирт; избегайте воды, бензола, растворителей и ионных жидкостей, содержащих хлор или серу.

5. Меры предосторожности при обращении и хранение

5.1 Условия хранения

Перед вскрытием: хранить при ≤30°C и ≤60% отн.вл. Срок хранения в запечатанном пакете — 6 месяцев. После вскрытия: использовать в течение 12 часов в контролируемых условиях (≤30°C/≤60% отн.вл.). Неиспользованный материал необходимо хранить при ≤30°C/≤10% отн.вл. и перед следующим использованием высушить (65±5°C в течение 24-48 часов в зависимости от срока хранения). Если материал отсырел или хранится более 12 месяцев, вернуть на завод.

5.2 Защита от электростатического разряда (ESD)

ESD может повредить светодиод. Используйте заземленное оборудование, антистатические браслеты, коврики и проводящие контейнеры. Светодиод имеет класс HBM 1000 В, но защита все равно необходима при обращении.

5.3 Защита от обратного напряжения

Не прикладывайте постоянное обратное напряжение, превышающее 5 В. При матричном управлении убедитесь, что обратное напряжение не превышает предела, чтобы избежать утечки тока и проблем с серым цветом.

5.4 Терморегулирование

Правильный отвод тепла критически важен. Поддерживайте температуру поверхности светодиода ниже 55°C и температуру выводов ниже 75°C во время работы. Используйте достаточную площадь меди на печатной плате и соответствующие зазоры. Рабочий ток необходимо снижать в зависимости от температуры окружающей среды.

5.5 Рекомендации по использованию

Дополнительные меры предосторожности: избегайте прикосновения к эпоксидной поверхности; используйте пинцет. Не складывайте собранные печатные платы друг на друга. Для получения подробных инструкций обратитесь к полному руководству пользователя производителя.

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.