Выбрать язык

Технический паспорт светодиодного компонента - Редакция 2 - Информация о жизненном цикле - Дата выпуска 2013-08-02

Технический паспорт с детальной информацией о фазе жизненного цикла, истории изменений и данных о выпуске светодиодного компонента. Документ содержит ключевые данные для инженеров и специалистов по закупкам.
smdled.org | PDF Size: 0.1 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Технический паспорт светодиодного компонента - Редакция 2 - Информация о жизненном цикле - Дата выпуска 2013-08-02

Содержание

1. Обзор продукта

Данный технический паспорт содержит критически важную информацию о жизненном цикле и контроле ревизий для конкретного электронного компонента, вероятно, светодиода или родственного оптоэлектронного устройства. Основная цель документа — установить официальный статус и версионирование технических характеристик продукта. Главное преимущество, которое предоставляет этот документ, — это четкая и стандартизированная передача информации об уровне ревизии компонента и его постоянной действительности, что крайне важно для отслеживаемости проектирования, обеспечения качества и долгосрочного планирования цепочки поставок. Эта информация предназначена для инженеров-конструкторов аппаратного обеспечения, инженеров по компонентам, команд обеспечения качества и специалистов по закупкам, которым требуются точные данные о версии компонента, интегрируемого в их продукты.

2. Информация о жизненном цикле и ревизиях

В документе неоднократно и последовательно указывается единственное, окончательное состояние компонента.

2.1 Фаза жизненного цикла

Фаза жизненного циклаLifecyclePhaseявно указана какРедакция. Это означает, что компонент не находится в начальной стадии проектирования (Прототип) или в фазе снятия с производства (Устаревший). Он находится в стабильном, готовом к производству состоянии, где спецификации были проверены и обновлены. Эта фаза подразумевает, что компонент активно производится и поддерживается, а любые изменения по сравнению с предыдущими версиями официально задокументированы в рамках данного контроля ревизий.

2.2 Номер ревизии

Уровень ревизии четко определен как2Редакция 2

. Это ключевая информация для обеспечения того, чтобы все участники процесса проектирования и производства ссылались на один и тот же набор спецификаций. Редакция 2 заменяет все предыдущие ревизии (например, Редакцию 1 или первоначальный выпуск). Инженеры должны убедиться, что их спецификация материалов (BOM) и сборочные чертежи ссылаются именно на эту конкретную ревизию, чтобы избежать расхождений в ожидаемой производительности или физических характеристиках компонента.

2.3 Выпуск и действительностьДата выпускаRelease Dateдля данной ревизии —2013-08-02 14:06:09.0. Эта временная метка указывает точку происхождения данной версии документа. Кроме того,Срок действияExpired Periodобъявлен как

Навсегда

Forever

. Это важное заявление, означающее, что у данной ревизии паспорта нет запланированной даты устаревания, и она предназначена для неограниченного срока действия в качестве справочного материала, до тех пор пока официально не будет выпущена последующая ревизия (например, Редакция 3). Это поддерживает долгосрочные проекты продуктов.

3. Технические параметры и характеристики

Рассеиваемая мощность (P

D

): Максимальная мощность, которую может рассеивать устройство.

F

): Падение напряжения на устройстве при заданном испытательном токе. Это критически важно для проектирования схемы драйвера.

D

) или Координаты цветности: Определяет цвет излучаемого света.

3.3 Тепловые характеристики

Теплоотвод критически важен для производительности и долговечности светодиода.

Тепловое сопротивление переход-среда (R

): Наивысшая допустимая температура на полупроводниковом переходе.

4. Система сортировки и классификации

.

Бин цветности: Группирует компоненты в определенной области диаграммы цветности CIE для обеспечения цветовой согласованности, что критически важно для многодиодных матриц.

Относительный световой поток в зависимости от прямого тока: Показывает, как изменяется светоотдача с током драйвера.

Относительный световой поток в зависимости от температуры перехода: Демонстрирует эффект теплового тушения; светоотдача обычно уменьшается с ростом температуры.

Чертеж контура корпуса: Диаграмма, показывающая точные размеры компонента (длина, ширина, высота) и допуски.

Конструкция посадочного места: Рекомендуемая разводка контактных площадок на печатной плате для пайки, обеспечивающая правильное механическое крепление и тепловое соединение.

Профиль пайки оплавлением: График зависимости времени от температуры, определяющий рекомендуемые фазы предварительного нагрева, выдержки, оплавления и охлаждения. Это включает пределы пиковой температуры, чтобы избежать повреждения компонента или корпуса.

Инструкции по ручной пайке: Если применимо, рекомендации по температуре и продолжительности.

Уровень чувствительности к влаге (MSL): Указывает требования к упаковке и прокалке для предотвращения \"вспучивания\" во время оплавления из-за поглощенной влаги.

Условия хранения: Рекомендуемые диапазоны температуры и влажности для хранения неиспользованных компонентов.

8. Упаковка и информация для заказа



Подробности о том, как поставляется компонент.

Формат упаковки: например, Лента и катушка (стандарт для автоматизированной сборки), размеры катушки и ориентация деталей в ленте.



Количество на катушке: например, 3000 штук на 13-дюймовой катушке.

Код заказа / Номер детали: Полный номер модели, который часто кодирует информацию о цвете, бине яркости, бине напряжения и типе упаковки. Полный паспорт Редакции 2 предоставит расшифровку этого номера детали.

9. Примечания по применению и соображения по проектированию

Рекомендации по эффективному использованию компонента.FУправление током: Рекомендации по использованию драйверов постоянного тока по сравнению с ограничением на основе резисторов для обеспечения стабильной светоотдачи и длительного срока службы.Теплоотвод: Важность теплового проектирования печатной платы, включая использование тепловых переходных отверстий, медных полигонов и, возможно, радиаторов для поддержания низкой температуры перехода.Меры предосторожности от ЭСР: Многие оптоэлектронные устройства чувствительны к электростатическому разряду. Во время сборки следует соблюдать соответствующие процедуры обращения с ЭСР.

Оптическое проектирование: Соображения по использованию линз, рассеивателей или отражателей при интеграции светодиода в конечный продукт.

10. Техническое сравнение и дифференциация

Хотя это не всегда присутствует в паспорте одного компонента, такой анализ часто проводят инженеры. Потенциальные точки сравнения с аналогичными компонентами могут включать более высокую световую отдачу (больше света на ватт), меньшее тепловое сопротивление для лучшей производительности при высоких токах, более широкий рабочий температурный диапазон или более прочный материал корпуса, обеспечивающий лучшую устойчивость к влаге и УФ-излучению.

11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

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.