Выбрать язык

Техническая спецификация SMD светодиода LTST-008UWVSWT - Двухцветный белый и желтый - 30мА - 102мВт

Техническая спецификация для SMD светодиода LTST-008UWVSWT с двумя цветами (белый/желтый). Включает габариты корпуса, предельные параметры, электрические и оптические характеристики, систему сортировки и рекомендации по применению.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация SMD светодиода LTST-008UWVSWT - Двухцветный белый и желтый - 30мА - 102мВт

1. Обзор продукта

Настоящий документ содержит технические характеристики поверхностно-монтируемого (SMD) светоизлучающего диода (LED) с обозначением LTST-008UWVSWT. Этот компонент представляет собой двухцветный светодиод, объединяющий белый и желтый источники света в одном компактном корпусе. SMD светодиоды предназначены для автоматизированных процессов сборки печатных плат (PCB), что обеспечивает высокую эффективность производства и позволяет использовать их в приложениях с ограниченным пространством.

1.1 Особенности

1.2 Области применения

Данный светодиод подходит для широкого спектра электронного оборудования, где требуется индикация состояния, подсветка или декоративное освещение. Типичные области применения включают:

2. Габариты корпуса и назначение выводов

Светодиод размещен в стандартном SMD корпусе. Все размеры указаны в миллиметрах (мм) с общим допуском ±0,2 мм, если не указано иное. Компонент имеет несколько выводов для независимого управления двумя источниками света.

Назначение выводов для LTST-008UWVSWT:

В спецификации приведены подробные механические чертежи с указанием длины, ширины, высоты и расстояния между контактными площадками. Также предоставлена рекомендуемая разводка контактных площадок на печатной плате для обеспечения качественной пайки и управления тепловым режимом.

3. Предельные параметры и характеристики

3.1 Абсолютные максимальные параметры

Превышение этих пределов может привести к необратимому повреждению устройства. Все параметры указаны при температуре окружающей среды (Ta) 25°C.

ПараметрБелый светодиодЖелтый светодиодЕдиница измерения
Рассеиваемая мощность10284мВт
Пиковый прямой ток (скважность 1/10, импульс 0,1 мс)10080мА
Постоянный прямой ток3030мА
Диапазон рабочих температур-40°C до +85°C
Диапазон температур хранения-40°C до +100°C

3.2 Электрические и оптические характеристики

Типичные параметры производительности измерены при Ta=25°C и прямом токе (IF) 20мА.

ПараметрSymbolWhite LEDYellow LEDUnitУсловие / Примечание
Световой поток (Мин.)Φv4.151.25лмПримечание 1
Световой поток (Макс.)Φv11.43.75лмПримечание 1
Сила света (Мин.)IV1500450мкдПримечание 2
Сила света (Макс.)IV29001350мкдПримечание 2
Угол обзора (2θ1/2)1/2130-°Примечание 3
Доминирующая длина волныλd-585 - 595нмПримечание 4
Полуширина спектральной линииΔλ-15нм
Прямое напряжение (Мин.)VF2.81.8VПримечание 5
Прямое напряжение (Макс.)VF3.42.8VПримечание 5
Обратный ток (Макс.)IR1010мкАVR=5В, Примечание 6

Примечания:

  1. Световой поток измеряется с помощью датчика/фильтра, аппроксимирующего кривую спектральной чувствительности глаза CIE.
  2. Сила света (в милликанделах) приведена для справки.
  3. Угол обзора — это полный угол, при котором интенсивность падает до половины от осевого значения.
  4. Доминирующая длина волны определяет воспринимаемый цвет на цветовой диаграмме CIE.
  5. Допуск прямого напряжения составляет ±0,1В.
  6. Устройство не предназначено для работы в режиме обратного смещения; данный тест проводится только для квалификации по ИК-воздействию.

4. Система сортировки (бининг)

Светодиоды сортируются (биннируются) по ключевым оптическим параметрам для обеспечения однородности в производственной партии. Информация о бининге критически важна для проектирования и закупок.

4.1 Сортировка по силе света (IV)

Как белые, так и желтые светодиоды группируются в бины на основе их светового потока и соответствующей силы света при 20мА. Допуск для каждого бина составляет ±11%.

Бины белого светодиода:

Бины желтого светодиода:

4.2 Комбинированный код бина

Единый буквенно-цифровой код (от A1 до A9) на маркировке продукта объединяет бины интенсивности белого и желтого светодиодов (например, A1 = W1 & Y1, A4 = W2 & Y1).

4.3 Сортировка по цвету

Доминирующая длина волны желтого:Сортируется на два диапазона: AU (585-590 нм) и AV (590-595 нм) с допуском ±1 нм.

Цветность белого:Цветовая точка белого светодиода на цветовой диаграмме CIE 1931 сортируется по нескольким зонам (Z1, Y1, Y2, X1, W1, W2), определяемым конкретными границами координат (x, y). Допуск для каждого цветового бина составляет ±0,01 по обеим координатам x и y. В спецификации приведена цветовая диаграмма для наглядного ознакомления.

5. Типичные характеристики (графики)

Спецификация включает графические представления ключевых характеристик для помощи в проектировании схем и понимании поведения устройства в различных условиях. Эти кривые обычно включают:

Эти кривые необходимы для прогнозирования производительности в реальных приложениях, где ток или температура могут изменяться.

6. Руководство пользователя и информация по сборке

6.1 Очистка

Неуказанные химические очистители могут повредить корпус светодиода. Если очистка после пайки необходима, погрузите светодиод в этиловый или изопропиловый спирт при комнатной температуре менее чем на одну минуту.

6.2 Процесс пайки

Светодиод совместим с процессами пайки оплавлением в инфракрасной (ИК) печи. Предоставлен рекомендуемый профиль оплавления для бессвинцового припоя, соответствующий стандарту J-STD-020B. Этот профиль определяет критические температурные зоны (предварительный нагрев, выдержка, пик оплавления, охлаждение) и их временные/температурные пределы для обеспечения надежных паяных соединений без повреждения светодиода.

6.3 Упаковка: Лента и катушка

Компоненты поставляются в тисненой транспортной ленте с защитной крышкой, намотанной на катушки диаметром 7 дюймов (178 мм). Ключевые спецификации упаковки включают:

7. Меры предосторожности и примечания по применению

7.1 Предназначение и надежность

Данные светодиоды предназначены для использования в стандартном электронном оборудовании. Для приложений, требующих исключительной надежности, где отказ может угрожать жизни или здоровью (например, авиация, медицинские приборы, системы безопасности), необходимы специальные консультации и квалификация до начала проектирования.

7.2 Хранение и обращение

8. Соображения по проектированию и технический анализ

8.1 Управление светодиодом

Для обеспечения стабильного светового выхода и длительного срока службы управляйте светодиодом с помощью источника постоянного тока, а не постоянного напряжения. Рекомендуемый рабочий ток составляет 20мА, с абсолютным максимальным постоянным током 30мА. Различные прямые напряжения (VF) белого (~3,2В тип.) и желтого (~2,3В тип.) светодиодов должны учитываться при проектировании схемы управления, особенно если они питаются от одного и того же источника напряжения. Обычно требуется последовательный токоограничивающий резистор или специализированная микросхема драйвера светодиодов.

8.2 Тепловой режим

Хотя SMD светодиоды эффективны, часть входной мощности рассеивается в виде тепла. Максимальная рассеиваемая мощность составляет 102мВт для белого светодиода и 84мВт для желтого. Правильное тепловое проектирование печатной платы, включая достаточную площадь медных контактных площадок и возможные тепловые переходные отверстия, важно для поддержания температуры перехода в безопасных пределах, особенно при высоких температурах окружающей среды или токах управления. Кривая снижения мощности (Относительная сила света в зависимости от температуры) показывает, что световой выход уменьшается с ростом температуры.

8.3 Оптическое проектирование

Широкий угол обзора (130° для белого) делает этот светодиод подходящим для приложений, требующих широкого освещения или видимости под большим углом. Для приложений, нуждающихся в более сфокусированном луче, потребуется вторичная оптика (например, линзы). Двухцветная природа позволяет создавать двухцветные индикаторы состояния (например, белый для \"включено\", желтый для \"ожидание/зарядка\") в одном компоненте, экономя место на плате.

8.4 Учет бининга в системном проектировании

Предоставленная информация о бининге имеет решающее значение для достижения однородного цвета и яркости в конечном продукте, особенно когда несколько светодиодов используются в массиве или для подсветки. Разработчики должны указывать требуемые коды бинов своему поставщику, чтобы гарантировать соответствие светодиодов эстетическим и функциональным требованиям приложения. Смешивание бинов из разных партий может привести к видимым вариациям цвета или яркости.

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.