Выбрать язык

Техническая документация на светодиодную лампу 313-2SYGC/S530-E2 - Яркий желто-зеленый цвет - 20мА - 500мкд

Полная техническая документация на светодиодную лампу 313-2SYGC/S530-E2. Содержит спецификации по яркому желто-зеленому цвету, прямому току 20мА, силе света 500мкд, углу обзора и габаритным размерам.
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 лампу 313-2SYGC/S530-E2 - Яркий желто-зеленый цвет - 20мА - 500мкд

Содержание

1. Обзор продукта

313-2SYGC/S530-E2 — это высокоинтенсивная светодиодная лампа, разработанная для применений, требующих превосходной светоотдачи. В ней используется технология чипа AlGaInP для получения яркого желто-зеленого цвета с прозрачной эпоксидной линзой. Компонент характеризуется надежностью, прочностью и соответствием экологическим стандартам, таким как отсутствие свинца и соответствие директиве RoHS.

1.1 Ключевые преимущества

1.2 Целевые области применения

Данный светодиод подходит для широкого спектра электронных устройств и индикаторов, включая, но не ограничиваясь:

2. Подробный анализ технических параметров

В этом разделе представлено детальное, объективное толкование ключевых электрических, оптических и тепловых параметров, определенных в техническом описании.

2.1 Абсолютные максимальные значения

Эти значения определяют пределы нагрузки, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Не рекомендуется длительная работа на этих пределах или вблизи них.

2.2 Электрооптические характеристики

Это типичные параметры производительности, измеренные в стандартных условиях испытаний (Ta=25°C, IF=20мА, если не указано иное).

Примечание о погрешности измерений:Прямое напряжение (±0.1В), Сила света (±10%), Доминирующая длина волны (±1.0нм).

3. Анализ характеристических кривых

Техническое описание включает несколько характеристических кривых, иллюстрирующих поведение устройства в различных условиях.

3.1 Относительная интенсивность в зависимости от длины волны

Эта кривая показывает распределение спектральной мощности, подтверждая узкополосное излучение с центром около 575 нм (желто-зеленый), характерное для технологии AlGaInP.

3.2 Диаграмма направленности

Иллюстрирует пространственное распределение света, коррелирующее со спецификацией угла обзора 20 градусов.

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

Эта фундаментальная кривая показывает экспоненциальную зависимость между током и напряжением. Типичное VF2.0В при 20мА является ключевым параметром для расчета токоограничивающего резистора.

3.4 Относительная интенсивность в зависимости от прямого тока

Показывает, как световой выход увеличивается с увеличением тока накачки. Это имеет решающее значение для понимания эффективности и для проектирования схем, где требуется модуляция яркости с помощью тока.

3.5 Кривые температурной зависимости

Относительная интенсивность в зависимости от температуры окружающей среды:Показывает уменьшение светового выхода при повышении температуры перехода, подчеркивая важность теплового управления.

Прямой ток в зависимости от температуры окружающей среды:Может иллюстрировать изменения электрических характеристик в зависимости от температуры.

4. Механическая информация и информация о корпусе

4.1 Габаритные размеры корпуса

Светодиод имеет стандартный корпус с радиальными выводами. Ключевые размерные примечания из технического описания включают:

Подробный чертеж с размерами предоставлен в оригинальном техническом описании для точного проектирования посадочного места на печатной плате.

4.2 Идентификация полярности

Полярность обычно указывается длиной вывода (более длинный вывод — анод) или плоской меткой на фланце корпуса. На чертеже в техническом описании указаны анод и катод.

5. Рекомендации по пайке и сборке

Правильное обращение критически важно для сохранения надежности и производительности устройства.

5.1 Формовка выводов

5.2 Условия хранения

5.3 Процесс пайки

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

Ручная пайка:

- Температура жала паяльника: Макс. 300°C (для паяльника мощностью до 30Вт).

- Время пайки: Макс. 3 секунды.

Волновая пайка:

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

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

Критические замечания по пайке:

5.4 Очистка

5.5 Тепловое управление

Тепловое управление необходимо для долговечности и стабильной работы. Рабочий ток должен быть соответствующим образом снижен в зависимости от температуры окружающей среды, со ссылкой на кривую снижения мощности. Конструкция должна учитывать температуру вокруг светодиода в конкретном применении.

6. Упаковка и информация для заказа

6.1 Спецификация упаковки

Продукт упакован для предотвращения электростатического разряда и проникновения влаги.

Количество в упаковке:

1. Минимум от 200 до 500 штук в пакете. 5 пакетов во внутренней коробке.

2. 10 внутренних коробок во внешней коробке.

6.2 Объяснение маркировки

Маркировка на упаковке включает такие поля, как: CPN (номер детали заказчика), P/N (производственный номер детали), QTY (количество), CAT (ранг/бин), HUE (доминирующая длина волны), REF (ссылка) и LOT No (номер партии).

7. Рекомендации по применению и конструктивные соображения

7.1 Типовые схемы включения

Для использования в качестве простого индикатора требуется простой последовательный токоограничивающий резистор. Значение резистора (R) можно рассчитать по формуле: R = (Vпитания- VF) / IF. Используя типичное VF2.0В и желаемый IF20мА при питании 5В: R = (5В - 2.0В) / 0.020А = 150 Ом. Следует использовать стандартный резистор 150 Ом с достаточной мощностью (P = I2R = 0.06Вт).

7.2 Конструктивные соображения

8. Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)

В1: В чем разница между пиковой длиной волны (575нм) и доминирующей длиной волны (573нм)?

О1: Пиковая длина волны — это физический пик кривой спектрального излучения. Доминирующая длина волны — это единая длина волны, которая создавала бы тот же воспринимаемый цвет. Небольшая разница является нормальной для светодиодов.

В2: Могу ли я питать этот светодиод током 25мА непрерывно?

О2: Да, 25мА — это абсолютный максимальный постоянный прямой ток. Для оптимального срока службы и надежности рекомендуется работать на типичных условиях испытаний 20мА или ниже.

В3: Почему условия хранения такие специфичные (≤30°C/70% относительной влажности в течение 3 месяцев)?

О3: Это предотвращает поглощение влаги пластиковым корпусом. Избыточная влага может привести к \"взрыву\" (popcorning) или внутреннему расслоению во время высокотемпературного процесса пайки.

В4: Как интерпретировать значение \"Типичное\" в таблице электрооптических характеристик?

О4: Значение \"Типичное\" — это ожидаемое среднее значение в условиях испытаний. Фактические значения для отдельных экземпляров будут находиться в пределах диапазона Мин./Макс. При проектировании следует учитывать минимальное значение силы света, если критически важен порог яркости.

9. Введение в технологию и принцип работы

Светодиод 313-2SYGC/S530-E2 основан на полупроводниковом материале AlGaInP (фосфид алюминия-галлия-индия). Эта материальная система высокоэффективна для генерации света в желтой, оранжевой, красной и зеленой областях спектра. Когда прямое напряжение прикладывается к p-n переходу, электроны и дырки рекомбинируют, высвобождая энергию в виде фотонов. Конкретный состав слоев AlGaInP определяет ширину запрещенной зоны и, следовательно, длину волны (цвет) излучаемого света — в данном случае яркий желто-зеленый при 573/575 нм. Прозрачная эпоксидная смола служит защитным покрытием и первичным оптическим элементом, помогая формировать световой поток и повышать эффективность извлечения света.

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.