Выбрать язык

Техническая документация на светодиодную матрицу A694B/SURSYG/S530-A3 - Красный/Желто-зеленый - 20мА

Техническая спецификация на светодиодную матрицу A694B/SURSYG/S530-A3 с яркими красными и желто-зелеными светодиодами. Включает параметры, характеристики, габариты и рекомендации по применению.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая документация на светодиодную матрицу A694B/SURSYG/S530-A3 - Красный/Желто-зеленый - 20мА

Содержание

1. Обзор продукта

A694B/SURSYG/S530-A3 — это универсальная светодиодная матрица, предназначенная для использования в качестве индикатора состояния или функции в различных электронных приборах и оборудовании. Она состоит из пластикового держателя, который позволяет комбинировать различные светодиодные лампы, обеспечивая гибкость в дизайне и применении. Продукт разработан для низкого энергопотребления, высокой эффективности и простоты сборки, что делает его пригодным для интеграции в панели и печатные платы (PCB).

1.1 Ключевые преимущества

1.2 Целевые области применения

В основном используется в качестве индикаторов для отображения степени, функции, положения и другой статусной информации в электронных приборах и панелях управления.

2. Выбор устройства и технические параметры

2.1 Руководство по выбору устройства

Матрица может быть сконфигурирована с различными типами светодиодов. В спецификации указаны два артикула:

2.2 Предельные эксплуатационные параметры (Ta=25°C)

Следующие параметры определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства.

ПараметрОбозначениеПредельное значениеЕд. изм.Примечание
Постоянный прямой токIF25мАПрименяется к типам SUR и SYG.
Пиковый прямой ток (Скважность 1/10 @ 1КГц)IFP60мАПрименяется к типам SUR и SYG.
Обратное напряжениеVR5V
Рассеиваемая мощностьPd60мВтПрименяется к типам SUR и SYG.
Рабочая температураTTопер-40 ~ +85°C
Температура храненияTTхран-40 ~ +100°C
Температура пайкиTTпайки260°CМаксимум 5 секунд.

2.3 Электрооптические характеристики (Ta=25°C)

Это типичные электрические и оптические параметры производительности в указанных условиях испытаний.

ПараметрОбозначениеМин.Тип.Макс.Ед. изм.Условие
Прямое напряжениеVF1.72.02.4VIFIF=20мА (Оба типа SUR & SYG)
Обратный токIR----10мкАVRVR=5В (Оба типа SUR & SYG)
Сила светаIV4080--мкдIFIF=20мА (SUR)
Сила светаIV2550--мкдIFIF=20мА (SYG)
Угол обзора (2θ1/2)----60--град.IFIF=20мА (Оба типа SUR & SYG)
Пиковая длина волныλp--632--нмIFIF=20мА (SUR)
Пиковая длина волныλp--575--нмIFIF=20мА (SYG)
Доминирующая длина волныλd--624--нмIFIF=20мА (SUR)
Доминирующая длина волныλd--573--нмIFIF=20мА (SYG)
Ширина спектра излученияΔλ--20--нмIFIF=20мА (Оба типа SUR & SYG)

3. Анализ характеристических кривых

В спецификации приведены характеристические кривые для обоих типов светодиодов SUR (Красный) и SYG (Желто-Зеленый), иллюстрирующие производительность в различных условиях.

3.1 Характеристики SUR (Красный светодиод)

Относительная интенсивность в зависимости от длины волны:Показывает спектральное распределение с типичным пиком около 632 нм.Диаграмма направленности:Иллюстрирует угол обзора 60 градусов (2θ1/2).Прямой ток в зависимости от прямого напряжения (Вольт-амперная характеристика):Демонстрирует зависимость между током и напряжением, что критически важно для проектирования драйвера. При 20мА типичное VF составляет 2.0В.Fявляется 2.0В.Относительная интенсивность в зависимости от прямого тока:Показывает, как световой выход увеличивается с током вплоть до максимального номинального уровня.Относительная интенсивность в зависимости от температуры окружающей среды:Указывает на снижение силы света при повышении температуры окружающей среды.Прямой ток в зависимости от температуры окружающей среды:Может использоваться для понимания требований по снижению номинальных характеристик.

3.2 Характеристики SYG (Желто-зеленый светодиод)

Для типа SYG предоставлены аналогичные наборы кривых, с ключевыми различиями в длине волны (типичный пик на 575 нм) и значениях силы света. Общие тенденции зависимости от температуры и тока следуют схожим закономерностям, как у типа SUR.

4. Механическая и упаковочная информация

4.1 Габаритные размеры корпуса

В спецификации приведен подробный чертеж с размерами. Ключевые примечания включают:

Для проектирования посадочного места на печатной плате следует ссылаться на конкретные числовые размеры с чертежа.

4.2 Идентификация полярности

На чертеже корпуса указаны анодный и катодный выводы. Во время сборки необходимо соблюдать правильную полярность для обеспечения корректной работы и предотвращения повреждений.

5. Рекомендации по пайке и сборке

5.1 Формовка выводов

5.2 Хранение

5.3 Процесс пайки

Соблюдайте минимальное расстояние 3мм от места пайки до эпоксидной колбы.

МетодПараметрУсловие
Ручная пайкаТемпература жала паяльникаМакс. 300°C (Макс. 30Вт)
Время пайкиМакс. 3 секунды
Волновая пайка (погружением)Температура предварительного нагреваМакс. 100°C (Макс. 60 сек)
Температура ванны и времяМакс. 260°C, Макс. 5 сек
Нанесение флюсаВ соответствии со стандартным процессом

Дополнительные важные примечания:

Предоставлен рекомендуемый график температурного профиля пайки, показывающий зависимость времени от температуры для фаз предварительного нагрева, ламинарной волны и охлаждения.

6. Упаковка и информация для заказа

6.1 Спецификация упаковки

Светодиоды упакованы с использованием влагостойких материалов.

6.2 Расшифровка маркировки

Маркировка на упаковке содержит следующую информацию:

7. Рекомендации по применению и соображения по проектированию

7.1 Типичные сценарии применения

Эта светодиодная матрица идеально подходит для применений, требующих четкой многоцветной индикации состояния:

Конструкция с возможностью стыковки позволяет создавать пользовательские кластеры или линейки индикаторов.

7.2 Соображения по проектированию

8. Техническое сравнение и дифференциация

Эта светодиодная матрица отличается своей модульной концепцией "держатель + лампа". В отличие от отдельных дискретных светодиодов, она предлагает предварительно собранное многодиодное решение, которое упрощает дизайн панели и сборку. Возможность стыковки является ключевым преимуществом, позволяя дизайнерам создавать линейные или блочные индикаторы без специальной оснастки. Использование технологии AlGaInP как для красного, так и для желто-зеленого цвета обеспечивает хорошую световую отдачу и насыщенность цвета. Соответствие современным экологическим стандартам (RoHS, REACH, без галогенов) является базовым требованием, но явно подтверждено, что важно для многих рынков.

9. Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)

9.1 В чем разница между SUR и SYG?

SUR обозначает яркий красный светодиод (типичная λP 624нм), а SYG обозначает яркий желто-зеленый светодиод (типичная λP 573нм). Они используют одну и ту же технологию чипа AlGaInP, но легированы по-разному для получения различных цветов.d624нм), а SYG обозначает яркий желто-зеленый светодиод (типичная λd573нм). Они используют одну и ту же технологию чипа AlGaInP, но легированы по-разному для получения различных цветов.

9.2 Могу ли я питать эти светодиоды током 30мА для более яркого свечения?

Нет. Предельное значение постоянного прямого тока (IF) составляет 25мА. Превышение этого значения рискует нанести необратимое повреждение светодиоду и аннулирует все спецификации надежности. Типичный рабочий ток составляет 20мА.F) составляет 25мА. Превышение этого значения рискует нанести необратимое повреждение светодиоду и аннулирует все спецификации надежности. Типичный рабочий ток составляет 20мА.

9.3 Прямое напряжение имеет диапазон (1.7В-2.4В). Как мне спроектировать свою схему?

Проектируйте для наихудшего сценария, чтобы обеспечить правильное ограничение тока для всех устройств. Используйте максимальное VF (2.4В) в расчете последовательного резистора, чтобы гарантировать, что ток не превысит предел, даже если используется светодиод с более низким VF. Альтернативно, используйте драйвер постоянного тока, который менее чувствителен к VF.F(2.4В) в расчете последовательного резистора, чтобы гарантировать, что ток не превысит предел, даже если используется светодиод с более низким VFиспользуется. Альтернативно, используйте драйвер постоянного тока, который менее чувствителен к VF variation.

9.4 Что означает "стыкуется вертикально и горизонтально"?

Механическая конструкция пластикового держателя позволяет физически соединять несколько блоков матрицы бок о бок (горизонтально) или друг на друге (вертикально), что позволяет создавать более крупные индикаторные панели или пользовательские формы без дополнительных кронштейнов или креплений.

10. Принцип работы и обзор технологии

Светодиоды в этой матрице основаны на полупроводниковой технологии AlGaInP (фосфид алюминия-галлия-индия). Когда прямое напряжение прикладывается к p-n переходу, электроны и дырки рекомбинируют, высвобождая энергию в виде фотонов (света). Конкретный состав слоев AlGaInP определяет длину волны (цвет) излучаемого света. Рассеивающая линза из смолы используется над чипом для рассеивания света, создавая широкий угол обзора 60 градусов и более равномерный внешний вид. Концепция матрицы предполагает монтаж этих дискретных светодиодных компонентов в единый пластиковый корпус, который обеспечивает механическую поддержку, выравнивание и упрощает процесс электрического соединения для нескольких светодиодов.

11. Контекст отрасли и тренды

Индикаторные светодиоды — это зрелая технология, но тренды сосредоточены на повышении эффективности, снижении энергопотребления и большей интеграции в дизайн. Переход к соответствию RoHS, REACH и отказу от галогенов теперь является стандартом, движимым глобальными экологическими нормами. Также наблюдается тренд на индикаторы для поверхностного монтажа (SMD) для автоматизированной сборки, хотя сквозные конструкции, подобные этой матрице, остаются актуальными для применений, требующих более высокой механической прочности, более простой ручной сборки или определенных эстетических профилей. Модульная и стыкуемая природа этого продукта соответствует тренду предоставления дизайнерам гибких компонентов-строительных блоков для сокращения времени и стоимости разработки.

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.