Выбрать язык

Техническая спецификация LTST-C21KFKT - Обратный монтаж, чип-светодиод, оранжевый, 20 мА, 2.4 В

Техническая спецификация на оранжевый чип-светодиод AlInGaP с обратным монтажом и прозрачной линзой. Включает абсолютные максимальные параметры, электрические и оптические характеристики, профили пайки и рекомендации по обращению.
smdled.org | PDF Size: 1.2 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация LTST-C21KFKT - Обратный монтаж, чип-светодиод, оранжевый, 20 мА, 2.4 В

Содержание

1. Обзор продукта

В данном документе подробно описаны характеристики высокояркого чип-светодиода с обратным монтажом, использующего полупроводниковый материал AlInGaP и излучающего оранжевый свет. Предназначенный для поверхностного монтажа (SMT), он поставляется в 8-мм ленте на катушках диаметром 7 дюймов, что обеспечивает совместимость с автоматизированными системами сборки. Устройство соответствует директивам RoHS и классифицируется как экологически чистый продукт.

1.1 Ключевые преимущества

1.2 Целевые области применения

Данный светодиод подходит для широкого спектра применений, требующих компактного яркого оранжевого индикатора. Типичные области использования включают индикаторы состояния в потребительской электронике, подсветку переключателей и панелей, внутреннее освещение автомобилей и различные приборные дисплеи. Возможность обратного монтажа особенно полезна для применений, где светодиод устанавливается на противоположной стороне печатной платы относительно направления наблюдения.

2. Анализ технических параметров

2.1 Абсолютные максимальные параметры

Нагрузки, превышающие эти пределы, могут привести к необратимому повреждению устройства. Все значения указаны при температуре окружающей среды (Ta) 25°C.

Температура пайки:

Выдерживает 260°C в течение 5 секунд (IR/волновая пайка) или 215°C в течение 3 минут (парофазная пайка).F2.2 Электрооптические характеристики

=20мА.

Обратный ток (I

R

):F10 мкА (макс.) при V

3.1 Сортировка по силе света

Интенсивность измеряется при стандартных условиях испытаний I

F

= 20мА. Допуск в пределах каждого бина составляет +/-15%.

Бин Q:

от 71.0 мкд (мин.) до 112.0 мкд (макс.)

Бин R:

от 112.0 мкд (мин.) до 180.0 мкд (макс.)

Бин S:

от 180.0 мкд (мин.) до 280.0 мкд (макс.)

Бин T:

от 280.0 мкд (мин.) до 450.0 мкд (макс.)

Такая сортировка позволяет разработчикам выбирать подходящий класс яркости для своего применения, балансируя стоимость и производительность.

4. Анализ кривых производительности

Хотя в спецификации приведены ссылки на конкретные графические кривые (Рис.1, Рис.6), следующий анализ основан на предоставленных табличных данных и стандартной физике светодиодов.

4.1 Зависимость прямого тока от прямого напряжения (Вольт-амперная характеристика)

Типичное прямое напряжение 2.4В при 20мА указывает на то, что это стандартный светодиод AlInGaP. Зависимость I-V является экспоненциальной, что характерно для полупроводникового диода. Работа при токе, значительно превышающем рекомендуемый, вызовет быстрое повышение температуры перехода и ускоренную деградацию.

5. Механическая информация и информация о корпусе

В спецификации приведены два рекомендуемых профиля инфракрасной (IR) пайки оплавлением: один для стандартного припоя SnPb и один для бессвинцовых процессов (например, SnAgCu).

Бессвинцовый процесс:

Требует более высокой пиковой температуры, обычно до 260°C, выдерживаемой не более 5 секунд. Время выше температуры ликвидуса (TAL) и скорости нагрева критически важны для избежания теплового удара.

7. Упаковка и информация для заказа

7.1 Спецификации ленты и катушки

Светодиоды поставляются в тисненой несущей ленте, запечатанной покровной лентой, и намотанными на катушки диаметром 7 дюймов (178 мм).

F

) от одного светодиода к другому.

Расчет тока:

Значение резистора (R) рассчитывается по закону Ома: R = (V

питания

- V

F

) / I

No.F

. Используя типичное V

FP=2.4В и желаемый IdF

=20мА при питании 5В, получаем R = (5 - 2.4) / 0.02 = 130 Ом. Номинальная мощность резистора должна быть I

F² * R.8.2 Защита от электростатического разряда (ESD)

Данный светодиод чувствителен к повреждениям от электростатического разряда. Обязательные меры предосторожности включают:

Операторы должны носить заземленные браслеты или антистатические перчатки.

Все рабочие места, инструменты и оборудование должны быть правильно заземлены.Используйте ионизаторы для нейтрализации статического заряда, который может накапливаться на пластиковой линзе во время обращения.Светодиоды, поврежденные ESD, могут проявлять высокий ток утечки, сниженную светоотдачу или полный отказ.

8.3 Тепловой менеджмент

Несмотря на малые размеры, необходимо учитывать рассеиваемую мощность (до 75 мВт). Убедитесь, что печатная плата обеспечивает адекватный теплоотвод, особенно при работе вблизи максимального тока или при высоких температурах окружающей среды. Медные площадки и дорожки действуют как радиатор. Кривая снижения номинала должна соблюдаться для применений с температурой окружающей среды выше 50°C.

9. Техническое сравнение и дифференциация

По сравнению со стандартными чип-светодиодами с верхним излучением, этот вариант с обратным монтажом предлагает ключевое механическое преимущество для конкретных компоновок печатных плат, где индикатор должен быть виден с противоположной стороны от места установки компонента. Использование технологии AlInGaP обеспечивает более высокую эффективность и более яркое оранжево-красное излучение по сравнению со старыми технологиями, такими как GaAsP, что приводит к лучшей видимости при более низких токах.

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.