Содержание
- 1. Обзор продукта
- 1.1 Общее описание
- 1.2 Основные характеристики
- 1.3 Области применения
- 2. Анализ технических параметров
- 2.1 Электрические и оптические характеристики (Ts=25°C)
- 2.2 Предельно допустимые параметры
- 3. Система биновки
- 3.1 Бины цветовой температуры
- 3.2 Бины светового потока
- 4. Анализ кривых характеристик
- 4.1 Прямое напряжение и относительная интенсивность
- 4.2 Температура окружающей среды и относительная интенсивность
- 4.3 Температура центральной поверхности и относительная интенсивность
- 4.4 Прямое напряжение и температура
- 4.5 Температура центральной поверхности и прямой ток
- 4.6 Диаграмма излучения
- 4.7 Координаты цветности и температура
- 4.8 Спектральное распределение
- 5. Механическая информация и информация об упаковке
- 5.1 Размеры корпуса
- 5.2 Размеры вакуумной коробки
- 5.3 Спецификация этикетки
- 6. Рекомендации по пайке и сборке
- 6.1 Меры предосторожности при обращении
- 6.2 Чувствительность к влаге и хранение
- 6.3 Очистка
- 7. Информация об упаковке и заказе
- 7.1 Количество в упаковке
- 7.2 Тесты на надежность
- 7.3 Критерии отказа
- 8. Рекомендации по применению в конструкции
- 9. Технические преимущества
- 10. Часто задаваемые вопросы
- 11. Примеры применения
- 12. Принцип работы
- 13. Тенденции развития
- Терминология спецификаций LED
- Фотоэлектрическая производительность
- Электрические параметры
- Тепловой менеджмент и надежность
- Упаковка и материалы
- Контроль качества и сортировка
- Тестирование и сертификация
1. Обзор продукта
1.1 Общее описание
Продукт представляет собой белый светодиод, изготовленный с использованием синего чипа и люминофорного преобразования. Размеры корпуса: 12 мм x 28 мм x 2,3 мм. Он имеет интегрированную конструкцию корпуса и полное свечение на 360°, подходит для процессов точечной сварки. Уровень чувствительности к влаге: Уровень 5. Соответствует RoHS.
1.2 Основные характеристики
- Интегрированный корпус: объединяет чип и люминофор в компактной форме.
- Полное свечение на 360°: излучает свет равномерно во всех направлениях.
- Подходит для точечной сварки: совместим с автоматизированной сборкой.
- Уровень чувствительности к влаге 5: требует использования в течение 24 часов после вскрытия.
- Соответствует RoHS: не содержит вредных веществ.
1.3 Области применения
Основные области применения включают светодиодные галогенные лампы (модернизация), декоративное освещение, внутреннее освещение и общее освещение. Широкий угол обзора и высокий CRI делают его подходящим для жилых и коммерческих помещений.
2. Анализ технических параметров
2.1 Электрические и оптические характеристики (Ts=25°C)
| Параметр | Символ | Условие | Мин | Тип | Макс | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прямое напряжение | Vf | AC230V | 225 | - | 235 | V |
| Световой поток | Φ | AC230V | 300 | - | 500 | лм |
| Угол обзора | 2θ1/2 | AC230V | - | - | 360 | град |
| Индекс цветопередачи | Ra | AC230V | 80 | - | - | / |
| R9 | R9 | AC230V | 0 | - | - | / |
| Мощность | P | AC230V | 2.8 | 3.1 | 3.4 | W |
Светодиод предназначен для работы от сети переменного тока 230 В (60 Гц). Диапазон прямого напряжения составляет 225-235 В. Световой поток варьируется от 300 до 500 люмен в зависимости от бина. Угол обзора составляет 360°, обеспечивая равномерное распределение света. Индекс цветопередачи не менее 80, с R9 >= 0, что обеспечивает хорошую цветопередачу для большинства применений. Потребляемая мощность составляет от 2,8 Вт до 3,4 Вт, что делает его энергоэффективным.
2.2 Предельно допустимые параметры
| Параметр | Символ | Номинал | Единица |
|---|---|---|---|
| Рассеиваемая мощность | PD | 3.73 | W |
| Частота | Гц | 60 | Гц |
| Электростатический разряд (HBM) | ESD | 2000 | V |
| Рабочая температура | TOPR | -40 ~ +85 | °C |
| Температура хранения | TOPR | -40 ~ +85 | °C |
| Температура перехода | TJ | 125 | °C |
Эти номиналы нельзя превышать во время работы. Рассеиваемая мощность ограничена 3,73 Вт. Светодиод рассчитан на 2000 В электростатического разряда (HBM). Диапазон рабочей температуры и температуры хранения от -40°C до +85°C, максимальная температура перехода 125°C. Превышение максимальных номиналов может привести к необратимому повреждению.
3. Система биновки
3.1 Бины цветовой температуры
Серия светодиодов доступна в нескольких цветовых температурах: 2200K, 2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K. Каждая CCT имеет несколько люмен-бинов. Например, для 2700K доступны бины Rank430 (430-460 лм), Rank480 (450-510 лм) и т.д. Координаты цветности CIE точно определены для каждого бина. Для подробных границ бинов обратитесь к диаграмме CIE и таблицам координат в спецификации.
3.2 Бины светового потока
Общий диапазон светового потока составляет 300-500 лм при AC230V. В пределах каждой CCT бины классифицируются по диапазонам потока (например, 430-460 лм, 450-510 лм, 460-520 лм, 470-530 лм). Клиенты могут указать желаемый код бина для более точного соответствия характеристик.
4. Анализ кривых характеристик
Следующие типовые кривые иллюстрируют поведение светодиода в различных условиях.
4.1 Прямое напряжение и относительная интенсивность
При увеличении прямого напряжения от 200 В до 300 В относительная интенсивность возрастает до максимума, а затем насыщается. Оптимальная рабочая область находится в районе 225-235 В.
4.2 Температура окружающей среды и относительная интенсивность
Относительный световой поток уменьшается с повышением температуры окружающей среды. При 100°C поток падает примерно до 70% от значения при 25°C. Терморегулирование имеет решающее значение для поддержания светоотдачи.
4.3 Температура центральной поверхности и относительная интенсивность
Аналогичная тенденция: при повышении температуры центральной поверхности относительная интенсивность уменьшается. Для оптимальной работы светодиод следует поддерживать при температуре ниже 85°C.
4.4 Прямое напряжение и температура
Прямое напряжение имеет отрицательный температурный коэффициент: оно линейно уменьшается с повышением температуры. При 100°C Vf составляет примерно 227 В по сравнению с 235 В при 25°C.
4.5 Температура центральной поверхности и прямой ток
Прямой ток (мА) уменьшается с ростом температуры, что указывает на необходимость компенсации тепловых эффектов драйвером светодиода.
4.6 Диаграмма излучения
Диаграмма излучения показывает равномерное излучение во всех горизонтальных направлениях, что подтверждает угол обзора 360°. Разброс интенсивности минимален.
4.7 Координаты цветности и температура
Координаты CIE x и y незначительно смещаются с температурой, но остаются в пределах заданных границ бина для номинального диапазона (-40 до +85°C).
4.8 Спектральное распределение
Спектр состоит из синего пика около 450 нм и широкого желтого излучения люминофора с центром ~580 нм, что дает белый свет.
5. Механическая информация и информация об упаковке
5.1 Размеры корпуса
Размер корпуса: 12 мм (длина) x 28 мм (ширина) x 2,3 мм (высота). Допуски ±0,5 мм, если не указано иное. Светодиод имеет два вывода для электрического соединения. На обратной стороне чертежа показана правильная полярность. На корпусе нанесен символ предостережения от электростатического разряда.
5.2 Размеры вакуумной коробки
Вакуумная коробка, используемая для упаковки, имеет размеры 750 мм x 800 мм (допуск ±0,1 мм). Каждая коробка содержит 50 штук.
5.3 Спецификация этикетки
Этикетки содержат: номер детали (P/N), номер спецификации (S/N), номер партии (L/N), код бина, бин цветности (X/Y), световой поток (Φ), прямое напряжение (Vf), индекс цветопередачи (Ra), количество (QTY) и дату. Может быть включен штрих-код.
6. Рекомендации по пайке и сборке
6.1 Меры предосторожности при обращении
- Берите компоненты за боковые стороны пинцетом; не прикасайтесь непосредственно к силиконовой линзе, чтобы не повредить внутренние цепи.
- Не подавайте обратное напряжение; схема должна допускать только прямое напряжение при включении/выключении.
- Используйте токоограничивающие резисторы; даже небольшие колебания напряжения могут вызвать большие изменения тока и привести к перегоранию светодиодов.
- Тепловой дизайн имеет решающее значение: обеспечьте адекватное рассеивание тепла для предотвращения снижения яркости и изменения цвета.
- Избегайте воздействия сред с высоким содержанием серы, хлора и брома (сера<100 ppm, отдельный Br<900 ppm, отдельный Cl<900 ppm, общий Br+Cl<1500 ppm).
- Летучие органические соединения (ЛОС) из материалов светильника могут проникать в силикон и вызывать обесцвечивание; проверьте материалы на совместимость.
6.2 Чувствительность к влаге и хранение
- Перед вскрытием алюминиевого пакета: хранить при ≤30°C, ≤75%RH, в течение 1 года с даты.
- После вскрытия: использовать в течение 24 часов при ≤30°C, ≤60%RH.
- При превышении срока - сушить при 60±5°C в течение >24 часов.
- Не используйте, если упаковка повреждена или вздута; обратитесь в службу поддержки продаж.
6.3 Очистка
При необходимости очистки рекомендуется изопропиловый спирт. Не используйте растворители, которые могут растворить корпус. Ультразвуковая очистка не рекомендуется, так как может повредить светодиод.
7. Информация об упаковке и заказе
7.1 Количество в упаковке
Стандартная упаковка: 50 штук в коробке.
7.2 Тесты на надежность
| Тестовый пункт | Условие | Длительность | Ac/Re |
|---|---|---|---|
| Термический удар | -40°C/15мин ↔ 100°C/15мин | 1000 циклов | 0/1 |
| Тест на включение/выключение | 25°C, Вкл/Выкл 2,5 мин | 2500 циклов | 0/1 |
| Тест на срок службы (комнатная температура) | Ta=25°C, AC230V | 1000 часов | 0/1 |
| Тест на срок службы при высокой температуре и влажности | 60°C/90%RH, AC230V | 500 часов | 0/1 |
7.3 Критерии отказа
После тестирования устройство считается отказавшим, если потребляемая мощность превышает ±10% от спецификации или световой поток падает ниже 70% от начального значения.
8. Рекомендации по применению в конструкции
При проектировании с использованием этой G9 LED нити учитывайте следующее: (1) Используйте драйвер постоянного напряжения переменного тока с соответствующим ограничением тока. (2) Обеспечьте надлежащее охлаждение; температура перехода не должна превышать 125°C. (3) Для диммируемых применений выбирайте совместимые диммеры, предназначенные для светодиодов переменного тока. (4) Учитывайте пусковой ток. (5) Светодиод не является спектроскопическим продуктом; более 90% единиц в партии соответствуют электрическим/оптическим параметрам. (6) Избегайте механического напряжения на нити.
9. Технические преимущества
По сравнению с традиционными светодиодными лампами накаливания, этот продукт предлагает интегрированный корпус, распределение света на 360°, упрощенную сборку (точечная сварка) и широкий диапазон цветовых температур. Высокий CRI (Ra≥80) и хорошее значение R9 обеспечивают яркую цветопередачу. Влагозащитный пакет и рейтинг MSL 5 гарантируют надежность при хранении и пайке.
10. Часто задаваемые вопросы
В: Почему рабочее напряжение AC230V? О: Этот светодиод предназначен для работы непосредственно от сети переменного тока, что упрощает конструкцию драйвера. В: Как обеспечить угол обзора 360°? О: Нитевидный корпус излучает свет со всех сторон. В: Что делать, если устройство подверглось воздействию влаги? О: Следуйте инструкциям по сушке перед использованием. В: Можно ли использовать драйвер постоянного тока? О: Спецификация основана на переменном токе; использование постоянного тока может повлиять на производительность. В: Каков срок службы? О: Тесты на надежность показывают 1000 часов при комнатной температуре; фактический срок службы зависит от терморегулирования и условий эксплуатации.
11. Примеры применения
Типичное применение: замена галогенных ламп G9 в декоративных люстрах, настенных бра и подсветке под шкафами. Излучение на 360° и малый размер делают его идеальным для модернизации существующих светильников. Несколько единиц можно комбинировать для получения более высокого светового потока.
12. Принцип работы
Светодиод использует синий чип InGaN, излучающий синий свет (пик ~450 нм). Желтый люминофор (часто YAG:Ce) преобразует часть синего света в более широкое желтое излучение. Комбинация синего и желтого дает белый свет. Различные составы люминофора позволяют получить разные коррелированные цветовые температуры (CCT) от теплого белого (2200K) до холодного белого (6500K).
13. Тенденции развития
Будущие тенденции для светодиодных нитей включают более высокую эффективность (свыше 200 лм/Вт), еще более высокий CRI (Ra>95), лучшие тепловые характеристики и уменьшенный размер. Также ожидается интеграция с интеллектуальным управлением (диммирование, настройка цвета). Форм-фактор G9 будет продолжать развиваться для лучшей совместимости с существующими светильниками.
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. |