Выбрать язык

Техническая спецификация светодиода 1383SYGD/S530-E2 - Яркий желто-зеленый - 20мА - 2.0В тип.

Полная техническая документация на светодиодную лампу 1383SYGD/S530-E2 яркого желто-зеленого свечения. Включает характеристики, предельные параметры, электрооптические характеристики, габариты корпуса и рекомендации по монтажу.
smdled.org | PDF Size: 0.3 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация светодиода 1383SYGD/S530-E2 - Яркий желто-зеленый - 20мА - 2.0В тип.

Содержание

1. Обзор продукта

1383SYGD/S530-E2 — это высокояркая светодиодная лампа, предназначенная для применений, требующих превосходной силы света и надежной работы. Устройство использует технологию чипа AlGaInP для получения яркого желто-зеленого свечения, инкапсулированного в зеленый рассеивающий корпус из смолы. Оно спроектировано для надежности и долговечности в различных электронных приложениях.

1.1 Ключевые особенности и преимущества

Данная серия предлагает несколько ключевых преимуществ, делающих ее подходящей для требовательных применений:

1.2 Целевой рынок и области применения

Данный светодиод ориентирован на рынок потребительской электроники и подсветки дисплеев. Его основные области применения включают:

2. Подробный анализ технических параметров

В этом разделе представлена детальная, объективная интерпретация ключевых технических параметров, указанных в спецификации.

2.1 Абсолютные максимальные параметры

Эти параметры определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Работа на этих пределах или за их пределами не гарантируется.

2.2 Электрооптические характеристики

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

Допуски измерений:Прямое напряжение: ±0.1В; Сила света: ±10%; Доминирующая длина волны: ±1.0нм.

3. Анализ характеристических кривых

В спецификации представлены несколько характеристических кривых, которые имеют решающее значение для инженеров-конструкторов.

3.1 Относительная интенсивность в зависимости от длины волны

Эта кривая показывает спектральное распределение мощности излучаемого света, с центром около 575 нм и типичной шириной 20 нм, подтверждая цветовую точку яркого желто-зеленого цвета.

3.2 Диаграмма направленности

Кривая направленности иллюстрирует пространственное распределение света, коррелирующее с типичным углом обзора 25°. Она показывает лампертовский (косинусный) паттерн, характерный для рассеивающих светодиодных корпусов.

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

Этот график важен для проектирования драйвера. Он показывает экспоненциальную зависимость между током и напряжением. В типичной рабочей точке 20мА прямое напряжение составляет приблизительно 2.0В. Конструкторы должны убедиться, что схема ограничения тока учитывает диапазон VF от Мин. до Макс. (1.7В-2.4В).

3.4 Относительная интенсивность в зависимости от прямого тока

Эта кривая демонстрирует зависимость светового потока от тока накачки. Хотя интенсивность увеличивается с ростом тока, зависимость не является идеально линейной, а работа выше абсолютного максимального параметра (25мА постоянный ток) запрещена для предотвращения ускоренной деградации.

3.5 Тепловые характеристики

Две ключевые кривые связывают производительность с температурой окружающей среды:

4. Механическая информация и информация о корпусе

4.1 Габаритные размеры корпуса

Светодиод поставляется в стандартном ламповом корпусе. Ключевые размерные примечания из спецификации включают:

Соображения для проектирования:Точный размерный чертеж необходим для проектирования посадочного места на печатной плате, чтобы обеспечить правильное расстояние между выводами и высоту установки.

4.2 Идентификация полярности

Полярность обычно указывается длиной выводов или выемкой/плоской стороной на корпусе. Катод обычно является более коротким выводом или выводом, прилегающим к плоской стороне. Конструкторы должны обратиться к чертежу корпуса для точного метода идентификации, чтобы предотвратить обратное смещение во время сборки.

5. Рекомендации по пайке и сборке

Правильное обращение критически важно для обеспечения надежности и предотвращения повреждений.

5.1 Формовка выводов

5.2 Условия хранения

5.3 Параметры пайки

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

Ручная пайка:

Температура жала паяльника: Макс. 300°C (паяльник Макс. 30Вт).

Время пайки: Макс. 3 секунды на вывод.

Волновая или погружная пайка:

Температура предварительного нагрева: Макс. 100°C (Макс. 60 секунд).

Температура и время в ванне с припоем: Макс. 260°C в течение Макс. 5 секунд.

Общие замечания по пайке:

5.4 Очистка

6. Тепловое и электрическое управление

6.1 Управление теплом

Правильная тепловая конструкция необходима для производительности и срока службы.

6.2 Чувствительность к ЭСР (электростатическому разряду)

Продукт чувствителен к электростатическому разряду или импульсному напряжению. ЭСР может повредить полупроводниковый переход. Надлежащие процедуры обращения с ЭСР (использование заземленных рабочих мест, браслетов, проводящей пены) должны соблюдаться во всех процессах обращения и сборки.

7. Упаковка и информация для заказа

7.1 Спецификация упаковки

Светодиоды упакованы для обеспечения защиты от электростатических, электромагнитных повреждений и повреждений от влаги.

7.2 Количество в упаковке

7.3 Объяснение маркировки

Маркировка на упаковке содержит ключевую информацию:

8. Соображения для проектирования применения

8.1 Проектирование схемы драйвера

Учитывая диапазон прямого напряжения (1.7В-2.4В), настоятельно рекомендуется использовать драйвер постоянного тока вместо источника постоянного напряжения с простым последовательным резистором. Драйвер постоянного тока обеспечивает стабильную яркость между устройствами и при изменении температуры, независимо от разброса Vf. Драйвер должен быть спроектирован так, чтобы не превышать предел постоянного тока в 25мА.

8.2 Разводка печатной платы и теплоотвод

Хотя это маломощное устройство, внимание к тепловым путям на печатной плате улучшает долговечность. Используйте достаточную площадь меди, соединенную с выводами светодиода, в качестве радиатора. Убедитесь, что материал печатной платы выдерживает рекомендуемый профиль пайки.

8.3 Оптическая интеграция

Угол обзора 25° и зеленый рассеивающий корпус делают этот светодиод подходящим для прямого наблюдения или в качестве подсветки со световодами. Для индикаторных применений учитывайте требуемую силу света (200 мкд тип.) в условиях окружающего освещения. Рассеивающий корпус обеспечивает широкий, равномерный световой паттерн.

9. Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)

В1: Могу ли я питать этот светодиод током 30мА для большей яркости?

О: Нет. Абсолютный максимальный параметр для постоянного прямого тока составляет 25мА. Превышение этого параметра рискует необратимым повреждением и аннулирует спецификации надежности. Для более высокой яркости выберите светодиод, рассчитанный на больший ток.

В2: В чем разница между пиковой длиной волны (575нм) и доминирующей длиной волны (573нм)?

О: Пиковая длина волны — это физический пик кривой спектрального излучения. Доминирующая длина волны — это воспринимаемая \"цветовая\" точка, видимая человеческим глазом, рассчитанная на основе спектра и функций согласования цветов CIE. Они часто близки, но не идентичны.

В3: Достаточно ли токоограничивающего резистора для питания этого светодиода от источника 5В?

О: Может быть, но это не оптимально. Значение резистора необходимо рассчитывать для наихудшего случая Vf (чтобы предотвратить перегрузку по току). Это приводит к разной яркости между светодиодами и неэффективному использованию мощности. Для стабильной работы предпочтительна простая схема постоянного тока или специализированная микросхема драйвера светодиода.

В4: Насколько критично минимальное расстояние 3мм от места пайки до эпоксидной колбы?

О: Очень критично. Пайка ближе 3мм может подвергнуть эпоксидную смолу чрезмерному нагреву, что потенциально может вызвать растрескивание, изменение цвета (пожелтение), расслоение или отказ внутреннего проволочного соединения, приводя к немедленному или преждевременному отказу устройства.

10. Технология и принцип работы

Этот светодиод основан на полупроводниковом материале AlGaInP (фосфид алюминия-галлия-индия). Когда прямое напряжение приложено к p-n переходу, электроны и дырки инжектируются в активную область, где они рекомбинируют. В светодиодах AlGaInP эта рекомбинация высвобождает энергию в виде фотонов (света) в желто-зеленой области видимого спектра (около 573-575 нм). Конкретный цвет определяется точным составом сплава AlGaInP. Зеленый рассеивающий эпоксидный компаунд защищает полупроводниковый чип, действует как линза для формирования светового пучка (угол обзора 25°) и преобразует точечный источник света в более равномерное, рассеянное излучение, подходящее для индикаторов и подсветки.

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.