Выбрать язык

Техническая спецификация светодиодной матрицы A264B/SUR/S530-A3 - Ярко-красный - 20мА - 125мкд

Техническая спецификация светодиодной матрицы A264B/SUR/S530-A3. Особенности: низкое энергопотребление, высокая эффективность, универсальный монтаж, соответствие RoHS/REACH/без галогенов. Подробные электрические, оптические и механические характеристики.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация светодиодной матрицы A264B/SUR/S530-A3 - Ярко-красный - 20мА - 125мкд

Содержание

1. Обзор продукта

A264B/SUR/S530-A3 — это дискретный компонент в виде матрицы светодиодных ламп, предназначенный для использования в качестве индикатора состояния или функции в различных электронных приборах и оборудовании. Он изготовлен с использованием пластикового держателя, который позволяет комбинировать отдельные лампы, обеспечивая универсальное решение для панельного монтажа.

1.1 Ключевые особенности и преимущества

Продукт предлагает несколько ключевых преимуществ для инженеров-конструкторов:

1.2 Целевые области применения

Данная светодиодная матрица в первую очередь предназначена для использования в качестве индикатора, отображающего состояние, степень, функцию, положение или другие параметры в электронных приборах и устройствах. Типичные области применения включают панели управления, испытательное оборудование, интерфейсы промышленных машин и бытовую электронику, где требуется четкая визуальная обратная связь.

2. Подробный анализ технических параметров

2.1 Выбор устройства и состав материала

Конкретный номер детали, подробно описанный в данной спецификации:264-10SURD/S530-A3-L. Ключевые характеристики материалов:

2.2 Предельные эксплуатационные параметры

Эти параметры определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Все значения указаны при температуре окружающей среды (Ta) 25°C.

2.3 Электрооптические характеристики

Это типичные параметры производительности, измеренные при Ta=25°C и стандартном испытательном токе IF=20мА, если не указано иное.

3. Анализ характеристических кривых

В спецификации приведены несколько характеристических кривых, иллюстрирующих поведение устройства в различных условиях. Понимание этих кривых имеет решающее значение для надежной разработки схем.

3.1 Относительная интенсивность в зависимости от длины волны

Эта кривая показывает спектральное распределение излучаемого света с пиком около 632 нм (типично) и шириной полосы (FWHM) приблизительно 20 нм, что подтверждает ярко-красный цвет излучения.

3.2 Диаграмма направленности

Диаграмма направленности иллюстрирует пространственное распределение силы света. Подтверждается типичный угол обзора 60°, показывающий плавное уменьшение интенсивности по мере увеличения угла от центральной оси.

3.3 Прямой ток в зависимости от прямого напряжения (Вольт-амперная характеристика)

Эта фундаментальная кривая показывает экспоненциальную зависимость между током и напряжением для диода. Для данного светодиода в типичной рабочей точке 20 мА прямое напряжение составляет приблизительно 2.0В. Кривая необходима для выбора соответствующего токоограничивающего резистора.

3.4 Относительная интенсивность в зависимости от прямого тока

Эта кривая демонстрирует, что световой выход (интенсивность) увеличивается с ростом прямого тока. Однако зависимость не является идеально линейной, и работа за пределами абсолютных максимальных параметров не даст пропорционального увеличения и сопряжена с риском повреждения.

3.5 Зависимость от температуры

Две ключевые кривые показывают влияние температуры окружающей среды (Ta):
Относительная интенсивность в зависимости от температуры окружающей среды:Сила света обычно уменьшается с повышением температуры окружающей среды. Это снижение номинальных характеристик необходимо учитывать для применений, работающих при высоких температурах.
Прямой ток в зависимости от температуры окружающей среды:Эта кривая, вероятно, показывающая сценарий с постоянным напряжением питания, указывает, как прямой ток может изменяться с температурой из-за сдвигов VFдиода. Для стабильной работы настоятельно рекомендуется использование источника постоянного тока.

4. Механическая информация и информация об упаковке

4.1 Габаритные размеры корпуса

В спецификацию включен подробный чертеж с размерами светодиодной матрицы. Ключевые примечания с чертежа включают:
1. Все размеры указаны в миллиметрах (мм).
2. Общий допуск составляет ±0.25 мм, если на чертеже не указан конкретный допуск.
3. Расстояние между выводами измеряется в точке выхода выводов из корпуса. Точное измерение этого размера критически важно для проектирования посадочного места на печатной плате, чтобы избежать механических напряжений во время сборки.

4.2 Определение полярности

Для правильной работы необходимо соблюдать полярность. В корпусе используется стандартный индикатор полярности светодиода: более длинный вывод — это анод (+), а более короткий — катод (-). Посадочное место на печатной плате или вырез в панели должны быть спроектированы в соответствии с этой ориентацией.

5. Рекомендации по пайке и сборке

Правильное обращение необходимо для сохранения надежности и производительности.

5.1 Формовка выводов

5.2 Условия хранения

5.3 Процесс пайки

Общее правило:Соблюдайте минимальное расстояние 3 мм от паяного соединения до эпоксидной колбы.

Ручная пайка:
- Температура жала паяльника: макс. 300°C (для паяльника мощностью до 30Вт).
- Время пайки: макс. 3 секунды на вывод.

Волновая или погружная пайка:
- Температура предварительного нагрева: макс. 100°C (до 60 секунд).
- Температура и время в ванне с припоем: макс. 260°C в течение макс. 5 секунд.
- Предоставлен рекомендуемый график температурного профиля пайки, показывающий зависимость времени и температуры для предварительного нагрева, нанесения флюса, ламинарной волны и охлаждения.

Критические замечания по пайке:
- Избегайте механической нагрузки на выводы, пока светодиод горячий.
- Не паяйте устройство более одного раза (только один проход).
- Защищайте светодиод от ударов/вибрации, пока он не остынет до комнатной температуры после пайки.
- Избегайте быстрого охлаждения от пиковой температуры пайки.
- Всегда используйте минимально эффективную температуру пайки.

5.4 Очистка

6. Упаковка и информация для заказа

6.1 Спецификация упаковки

Светодиоды упакованы для предотвращения электростатического разряда (ESD) и повреждения влагой:
1. Антистатический пакет:Обеспечивает защиту от ESD во время транспортировки и хранения.
2. Внутренняя коробка:Содержит несколько пакетов.
3. Внешняя коробка:Окончательная транспортная тара.

6.2 Количество в упаковке

Стандартный поток упаковки:
- 250 штук в антистатическом пакете.
- 6 пакетов во внутренней коробке (всего 1,500 штук).
- 10 внутренних коробок в основной внешней коробке (всего 15,000 штук).

6.3 Расшифровка маркировки

Маркировка на упаковке содержит следующую информацию:
- CPN:Производственный номер заказчика.
- P/N:Производственный номер (номер детали производителя).
- QTY:Количество в упаковке.
- CAT:Градация силы света (бин яркости).
- HUE:Градация доминирующей длины волны (бин цвета).
- REF:Градация прямого напряжения (бин напряжения).
- LOT No:Номер партии для прослеживаемости.

7. Рекомендации по применению и конструктивные соображения

7.1 Типовые схемы включения

Этот светодиод обычно питается от источника постоянного напряжения через токоограничивающий резистор. Значение резистора (Rs) можно рассчитать по закону Ома: Rs= (Vsupply- VF) / IF. Для источника питания 5В и целевого тока IF20мА с типичным VF2.0В: Rs= (5В - 2.0В) / 0.020А = 150 Ом. Для увеличения запаса прочности и срока службы можно использовать немного большее значение (например, 180 Ом).

7.2 Конструктивные соображения

8. Техническое сравнение и дифференциация

A264B/SUR/S530-A3 отличается своимформатом матрицыиуниверсальной механической конструкцией. В отличие от одиночных дискретных светодиодов, держатель матрицы позволяет создавать предварительно сконфигурированные сборки из нескольких ламп, упрощая проектирование и сборку панелей. Его способность к штабелированию (как вертикальному, так и горизонтальному) обеспечивает уникальную гибкость компоновки, не всегда встречающуюся в стандартных корпусах светодиодов. Сочетание технологии AlGaInP для высокояркого красного цвета, широкого угла обзора 60° и полного соответствия экологическим нормам (RoHS, REACH, без галогенов) делает его надежным выбором для современных электронных конструкций, требующих надежных визуальных индикаторов.

9. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

9.1 Какой рекомендуемый рабочий ток?

Стандартное испытательное условие — 20мА, что является безопасной и распространенной рабочей точкой, обеспечивающей хорошую яркость. Он не должен превышать абсолютный максимальный параметр в 25мА постоянного тока.

9.2 Можно ли использовать этот светодиод в уличных условиях?

Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C охватывает многие уличные условия. Однако эпоксидный корпус может быть подвержен УФ-деградации и проникновению влаги при длительном воздействии. Для суровых уличных условий следует рассмотреть возможность дополнительного защитного конформного покрытия или использования светодиодов, специально предназначенных для уличного применения.

9.3 Почему рекомендуется источник постоянного тока?

Прямое напряжение (VF) светодиода имеет отрицательный температурный коэффициент (оно уменьшается с повышением температуры). При питании от постоянного напряжения повышение температуры вызывает падение VF, что приводит к увеличению тока (IF= (Vsupply-VF)/R). Этот увеличенный ток генерирует больше тепла, еще больше снижая VFи увеличивая ток, что потенциально может привести к тепловому разгону. Источник постоянного тока предотвращает это, регулируя IFнезависимо от VF variations.

.

9.4 Как интерпретировать значение силы света?

Типичное значение составляет 125 милликандел (мкд) при 20мА. Кандела — это единица силы света, которая представляет собой воспринимаемую мощность света на единицу телесного угла. Для сравнения, стандартный индикаторный светодиод может иметь силу света от 20 мкд до более 1000 мкд. Значение 125 мкд достаточно яркое для большинства применений в качестве индикатора на панелях в помещении.

10. Практический пример проектированияСценарий:

Проектирование панели управления с 10 индикаторами состояния, каждый из которых требует ярко-красный светодиод. Место на печатной плате ограничено, но на панели есть свободное пространство.Решение с использованием матрицы A264B:
1. Вместо размещения 10 отдельных светодиодов на печатной плате конструктор может использовать одну или несколько таких матриц ламп. Один держатель матрицы может вмещать несколько светодиодных ламп в предопределенном порядке. Матрица монтируется на саму панель, а выводы проходят к печатной плате. Этот подход:Экономит место на печатной плате:
2. Уменьшает количество дискретных компонентов и посадочных мест на основной плате.Упрощает сборку:
3. Матрица защелкивается или фиксируется на панели, удерживаясь на месте во время пайки.Улучшает эстетику:
4. Обеспечивает единообразный, выровненный вид индикаторов на лицевой стороне панели.Повышает ремонтопригодность:

Если светодиод выходит из строя, возможно, потребуется замена только модуля матрицы, а не выпаивание одного светодиода с перегруженной печатной платы.

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.