Выбрать язык

Спецификация белого светодиода LT264WH - 2,6x0,6x0,4мм - 2,8В - 0,06Вт - Белый - Технический паспорт

Полный технический паспорт для белого светодиода LT264WH. Корпус 2,6x0,6x0,4мм, прямое напряжение 2,8В, сила света 2850мкд, широкий угол обзора 120°. Подходит для подсветки ЖК-дисплеев и мобильных телефонов.
smdled.org | PDF Size: 1.0 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Спецификация белого светодиода LT264WH - 2,6x0,6x0,4мм - 2,8В - 0,06Вт - Белый - Технический паспорт

Содержание

1. Обзор продукта

LT264WH — это белый светоизлучающий диод (LED), изготовленный с использованием синего кристалла в сочетании с люминофорным покрытием. Размеры корпуса составляют 2,6мм x 0,6мм x 0,4мм, что делает его компактным PLCC-корпусом (пластиковый корпус с выводами), подходящим для технологии поверхностного монтажа (SMT). Этот светодиод имеет широкий угол обзора 120 градусов, обеспечивая равномерное распределение света по освещаемой площади. Он предназначен для таких применений, как подсветка ЖК-дисплеев и дисплеев мобильных телефонов. Изделие соответствует стандарту RoHS и имеет уровень чувствительности к влаге 3, что требует правильного обращения для предотвращения поглощения влаги.

1.1 Особенности

1.2 Применения

2. Технические параметры

Все электрические и оптические характеристики измеряются при температуре окружающей среды 25°C, если не указано иное. Для типовых измерений прямой ток установлен на 20 мА.

2.1 Электрические и оптические характеристики

ПараметрСимволУсловие испытанияМинТипМаксЕдиница
Прямое напряжениеVFIF=20 мА-2.8-V
Обратный токIRVR=5 В--1мкА
Сила светаIvIF=20 мА-2850-мкд
Угол обзора2θ1/2IF=20 мА-120-град

2.2 Абсолютные максимальные номиналы

Абсолютные максимальные номиналы не должны превышаться во время работы, чтобы предотвратить повреждение устройства.

ПараметрСимволНоминалЕдиница
Прямой токIF30мА
Пиковый прямой ток (рабочий цикл 1/10, импульс 0,1 мс)IFP100мА
Обратное напряжениеVR5V
Электростатический разряд (HBM)ESD2000V
Температура p-n перехода светодиодаTj105°C
Рабочая температураTOPR-30 ~ +85°C
Температура храненияTSTG-40 ~ +100°C

Допуски измерений: прямое напряжение ±0,03 В, цветовые координаты ±0,003, сила света ±3% (все при IF=20 мА, Ta=25°C). Необходимо следить, чтобы рассеиваемая мощность не превышала абсолютного максимального номинала. Максимальный рабочий ток следует определять после измерения температуры корпуса, чтобы температура p-n перехода оставалась ниже максимального предела.

3. Система сортировки по бинам

Светодиод LT264WH сортируется по бинам для силы света, прямого напряжения и цветовых координат, чтобы обеспечить согласованность в применении.

3.1 Бины силы света (IF=20 мА)

Сила света классифицируется от 2150 мкд до 3750 мкд в нескольких бинах, каждый с диапазоном 100 мкд. Бины маркируются от 30 до 45 с соответствующими значениями светового потока в люменах (лм). Например, Bin 30 охватывает 2150-2250 мкд и 6,00-6,25 лм, а Bin 45 охватывает 3650-3750 мкд и 9,75-10,0 лм.

3.2 Бины прямого напряжения (IF=20 мА)

Прямое напряжение сортируется от 2,7 В до 3,3 В с шагом 0,1 В. Бины маркируются V0 (2,7-2,8 В), V1 (2,8-2,9 В), V2 (2,9-3,0 В), V3 (3,0-3,1 В), V4 (3,1-3,2 В) и V5 (3,2-3,3 В).

3.3 Бины цветности (IF=20 мА, Ta=25°C)

Светодиод доступен в нескольких бинах цветности, определяемых цветовыми координатами CIE 1931. Бины сгруппированы в несколько цветовых серий: L0-L10, T0-T10, H1-H10, LA00-LB00-LC-LD-LE-LF-LG-LH-LI-LJ-LA-LB, LR1-LR10, TB0-TB5, LH1-LH8, O1-O7, LB20-LB2-LD2-LF2-K1-K5 и другие. Каждый бин определяется четырехугольной областью на диаграмме цветности. Координаты для каждого бина приведены в таблицах 1-6, 1-8, 1-10 и 1-12. Неопределенность измерения цветовых координат составляет ±0,003. Новый белый бин относится к применению стандарта малой подсветки.

4. Типовые кривые оптических характеристик

Следующие кривые иллюстрируют типовое поведение светодиода LT264WH при различных рабочих условиях. Все данные получены при 25°C, если не указано иное.

4.1 Прямое напряжение в зависимости от прямого тока (Рис. 1-13)

Эта кривая показывает зависимость прямого напряжения от прямого тока. При увеличении тока от 0 до 60 мА прямое напряжение возрастает примерно с 0 В до около 3,0 В. При типовом испытательном токе 20 мА прямое напряжение составляет примерно 2,8 В.

4.2 Прямой ток в зависимости от относительной интенсивности (Рис. 1-14)

Относительная сила света увеличивается с прямым током. При 20 мА относительная интенсивность нормализована до 1,0; при 40 мА она составляет примерно 1,8; при 60 мА достигает около 2,5. Это указывает на то, что выходная характеристика не является идеально линейной, а проявляет слегка сублинейное поведение при более высоких токах.

4.3 Температура пайки в зависимости от прямого тока (Рис. 1-15)

Эта кривая показывает максимально допустимый прямой ток в зависимости от температуры контактной площадки. Для поддержания температуры p-n перехода ниже 105°C прямой ток должен снижаться по мере повышения температуры окружающей среды или пайки. Например, при температуре пайки 25°C максимальный ток составляет 30 мА, а при 100°C он снижается до примерно 10 мА.

4.4 Распределение спектра (Рис. 1-16)

Спектр показывает зависимость относительной интенсивности от длины волны. Белый светодиод имеет широкий спектр, охватывающий видимый диапазон, с пиком в синей области (около 450 нм) от кристалла и более широким желтым излучением от люминофора, что дает белый свет с типовой коррелированной цветовой температурой (CCT) в диапазоне 5000K-7000K в зависимости от бина.

5. Механические характеристики и информация об упаковке

5.1 Размеры корпуса

Корпус имеет размеры: длина 2,6 мм, ширина 0,6 мм, высота 0,4 мм. Все размеры указаны в миллиметрах, допуски составляют ±0,1 мм, если не указано иное.

5.2 Размеры ленты-носителя

Лента-носитель для светодиода имеет ширину 8,00 мм и шаг 4,00 мм. Основные размеры: A0=0,85 мм, B0=2,80 мм, K0=0,55 мм, D0=1,60 мм, D1=0,60 мм, E=1,75 мм, F=3,50 мм, P0=4,00 мм, P1=4,00 мм, P2=2,00 мм, T=0,20 мм. Допуски составляют ±0,10 мм, если не указано иное.

5.3 Катушка и этикетка

Светодиод упаковывается на катушку, содержащую 5000 штук. На этикетке указаны: номер детали, код бина, сила света (IV), прямое напряжение (VF), код длины волны (WL), количество (QTY), дата и номер партии.

5.4 Влагостойкая упаковка

Светодиоды запечатываются в влагозащитный пакет с осушителем и индикатором влажности. После вскрытия пакета светодиоды должны быть использованы в течение 24 часов при хранении при ≤30°C и ≤60% относительной влажности; в противном случае требуется сушка при 60°C в течение не менее 24 часов.

6. Надежность и испытания

6.1 Элементы испытаний на надежность

Светодиод прошел следующие испытания на надежность: оплавление (макс. 260°C, 10 сек), термоудар (от -40°C до 100°C, 100 циклов), хранение при высокой температуре (100°C, 1000 ч), хранение при низкой температуре (-40°C, 1000 ч), испытание на срок службы (25°C, IF=20 мА, 1000 ч), хранение при высокой температуре и влажности (60°C/90%RH, 1000 ч) и испытание на срок службы при высокой температуре и влажности (60°C/90%RH, IF=15 мА, 500 ч). Все испытания проведены с выборкой 20 шт. и критериями приемки 0/1.

6.2 Критерии отказа

Устройство считается отказавшим, если: прямое напряжение увеличивается более чем в 1,1 раза от верхнего стандартного уровня (U.S.L.), обратный ток превышает 2,0 раза от U.S.L., или световой поток падает ниже 0,7 раза от нижнего стандартного уровня (L.S.L.).

7. Инструкции по пайке оплавлением SMT

Рекомендуемый профиль пайки оплавлением следующий: предварительный нагрев от 160°C до 260°C в течение 60-120 секунд; скорость нарастания температуры макс. 5°C/с; время выше 217°C (tL) должно составлять 60-120 секунд; пиковая температура (TP) 260°C с максимальной длительностью 10 секунд в пределах 5°C от TP; скорость охлаждения макс. 6°C/с; общее время от 25°C до TP не должно превышать 8 минут. Пайка оплавлением не должна выполняться более двух раз. Если между двумя процессами пайки прошло более 24 часов, светодиоды могут быть повреждены из-за поглощения влаги. Не прилагайте усилий к силиконовой линзе во время нагрева.

7.1 Паяльник

Ручная пайка должна выполняться при температуре ниже 300°C в течение менее 3 секунд и только один раз.

7.2 Ремонт

Ремонт после пайки не рекомендуется. При необходимости используйте двусторонний паяльник и заранее проверьте, что характеристики светодиода не будут повреждены.

8. Меры предосторожности при обращении

Настоящий технический паспорт основан на спецификации LT264WH. Вся информация предоставляется для справки и не является гарантией или обязательством производительности в каком-либо конкретном применении. Заказчики должны проверить пригодность для предполагаемого использования.

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.