Содержание
- 1. Обзор продукта
- 2. Информация о жизненном цикле и ревизиях
- 2.1 Фаза жизненного цикла
- 2.2 Номер ревизии
- . 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.
- Навсегда
- . 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.
- D
- F
- D
- Теплоотвод критически важен для производительности и долговечности светодиода.
- ): Наивысшая допустимая температура на полупроводниковом переходе.
- .
- Относительный световой поток в зависимости от прямого тока: Показывает, как изменяется светоотдача с током драйвера.
- Чертеж контура корпуса: Диаграмма, показывающая точные размеры компонента (длина, ширина, высота) и допуски.
- 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.
- Уровень чувствительности к влаге (MSL): Указывает требования к упаковке и прокалке для предотвращения \"вспучивания\" во время оплавления из-за поглощенной влаги.
- 9. Примечания по применению и соображения по проектированию
- Оптическое проектирование: Соображения по использованию линз, рассеивателей или отражателей при интеграции светодиода в конечный продукт.
- 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.
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
- Хотя предоставленный фрагмент PDF-файла сосредоточен на административных данных, полный паспорт электронного компонента содержал бы обширные технические параметры. В следующих разделах подробно описаны типичные категории информации, которые должны быть включены и которые следует сверять с официальным полным документом Редакции 2.R3.1 Предельно допустимые параметры
- Эти параметры определяют пределы, за которыми может произойти необратимое повреждение компонента. Они не предназначены для нормальной работы. Типичные параметры включают:FОбратное напряжение (V
- RFP): Максимальное напряжение, которое может быть приложено в обратном направлении.
- Прямой ток (IDF
- ): Максимальный постоянный прямой ток.jПиковый прямой ток (IFP): Максимально допустимый импульсный или пульсирующий ток.
D
): Максимальная мощность, которую может рассеивать устройство.
- Диапазон рабочих и температур хранения (TFop
- , TVstgv): Пределы температуры перехода и окружающей среды.
- Работа компонента за пределами этих параметров может привести к катастрофическому отказу.d3.2 Электрооптические характеристики
- Эти параметры измеряются в определенных условиях испытаний (обычно при температуре окружающей среды 25°C) и определяют производительность компонента.½Прямое напряжение (V
F
): Падение напряжения на устройстве при заданном испытательном токе. Это критически важно для проектирования схемы драйвера.
- Сила света (Iv) или Световой поток (Φ
- v): Светоотдача, измеряемая в милликанделах (мкд) или люменах (лм), при заданном токе.Доминирующая длина волны (λ
D
) или Координаты цветности: Определяет цвет излучаемого света.
- Угол обзора (2θ
- ½F range.
- ): Угловой диапазон, в котором сила света составляет не менее половины максимальной интенсивности.
Теплоотвод критически важен для производительности и долговечности светодиода.
Тепловое сопротивление переход-среда (R
- θJA
- ): Показывает, насколько эффективно тепло отводится от полупроводникового перехода в окружающую среду. Более низкое значение означает лучшие тепловые характеристики.
- Максимальная температура перехода (T
- j max
): Наивысшая допустимая температура на полупроводниковом переходе.
4. Система сортировки и классификации
- Из-за производственных вариаций между отдельными компонентами возникают незначительные различия. Система сортировки классифицирует детали по ключевым параметрам для обеспечения согласованности в применении.
- Бин светового потока/силы света: Группирует компоненты по их светоотдаче.
- Бин прямого напряжения: Группирует компоненты по их V
- F
.
Бин цветности: Группирует компоненты в определенной области диаграммы цветности CIE для обеспечения цветовой согласованности, что критически важно для многодиодных матриц.
- Конкретные коды бинов и соответствующие им диапазоны параметров будут подробно описаны в полном паспорте.
- 5. Кривые и графики производительности
- Графические данные дают представление о производительности в различных условиях.
- Прямой ток в зависимости от прямого напряжения (I-V кривая): Показывает нелинейную зависимость между током и напряжением.
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.
- Спектральное распределение: График зависимости относительной интенсивности от длины волны, показывающий чистоту и пик излучаемого цвета.
- 6. Механическая информация и информация о корпусе
- Этот раздел включает габаритные чертежи, которые необходимы для разводки печатной платы.
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.
- Идентификация полярности: Четкая маркировка анода и катода, часто с помощью выемки, срезанного угла или маркера на корпусе.
- Материал и покрытие: Информация о материале корпуса (например, PPA, PCT) и покрытии выводов (например, матовое олово).
- 7. Рекомендации по пайке и сборке
- Для сохранения надежности требуется правильное обращение.
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. |