Выбрать язык

Техническая спецификация SMD светодиода средней мощности 67-22ST - Корпус PLCC-2 - Макс. 3.0В - 150мА - Белый светодиод

Техническая спецификация SMD светодиода средней мощности 67-22ST. Особенности: корпус PLCC-2, высокая светоотдача, широкий угол обзора, сортировка по стандарту ANSI, соответствие RoHS, REACH, безгалогенный. Подробные параметры ЦТ, CRI, светового потока и прямого напряжения.
smdled.org | PDF Size: 0.5 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая спецификация SMD светодиода средней мощности 67-22ST - Корпус PLCC-2 - Макс. 3.0В - 150мА - Белый светодиод

Содержание

1. Обзор продукта

67-22ST — это поверхностно-монтируемый (SMD) светодиод средней мощности в корпусе PLCC-2 (Plastic Leaded Chip Carrier). Он представляет собой белый светодиод, сочетающий высокую эффективность, высокий индекс цветопередачи (CRI), низкое энергопотребление и широкий угол обзора. Компактные размеры делают его подходящим для широкого спектра осветительных применений, где требуются надежная работа и хорошее качество света.

1.1 Ключевые преимущества

1.2 Целевой рынок и области применения

Данный светодиод является идеальным решением для множества осветительных применений, включая:

2. Подробный анализ технических параметров

2.1 Предельные эксплуатационные параметры (Tпайки= 25°C)

Эти параметры определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Работа в таких условиях не гарантируется.

ПараметрОбозначениеЗначениеЕд. изм.
Прямой токIF180мА
Пиковый прямой ток (скважность 1/10 @10мс)IFP300мА
Рассеиваемая мощностьPd594мВт
Рабочая температураTопер-40 ~ +85°C
Температура храненияTхран-40 ~ +100°C
Термическое сопротивление (переход / точка пайки)Rth J-S19°C/Вт
Температура переходаTj115°C
Температура пайкиTпайкаОплавление: 260°C в течение 10 сек.
Ручная пайка: 350°C в течение 3 сек.

Примечание:Данные светодиоды чувствительны к электростатическому разряду (ESD). При сборке и обращении необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

2.2 Электрооптические характеристики (Tпайки= 25°C, IF=150мА)

Типичные параметры производительности в указанных условиях испытаний.

ПараметрОбозначениеMin.Typ.Max.Ед. изм.Условие
Световой потокΦ80------лмIF=150мА
Прямое напряжениеVF------3.0VIF=150мА
Индекс цветопередачиRa80------IF=150мА
Угол обзора (2θ1/2)------120---градIF=150мА
Обратный токIR----------50мкАVR=5В

Допуски:Световой поток: ±11%; Прямое напряжение: ±0.1В; Индекс цветопередачи: ±2.

2.3 Тепловые характеристики

Термическое сопротивление от перехода к точке пайки (Rth J-S) составляет 19°C/Вт. Этот параметр критически важен для проектирования системы теплового управления. Превышение максимальной температуры перехода (Tj= 115°C) приведет к снижению производительности и сокращению срока службы. Для работы при высоком токе или в условиях высокой температуры окружающей среды необходима правильная разводка печатной платы с адекватными тепловыми площадками и, при необходимости, дополнительным теплоотводом.

3. Объяснение системы бинирования

Продукт использует комплексную систему бинирования для обеспечения стабильности цвета и производительности.

3.1 Расшифровка номера изделия

Артикул 67-22ST/KK9C–HXXXX30Z15/2T кодирует ключевые спецификации:

3.2 Бинирование по индексу цветопередачи (CRI)

ОбозначениеОписание (CRI мин.)
M60
N65
L70
Q75
K80
P85
H90

Допуск: ±2.

3.3 Список серийных изделий и бинирование

Доступные стандартные изделия перечислены ниже, показывая взаимосвязь между CCT, минимальным световым потоком и прямым напряжением.

CCT (K)Номер изделияCRI мин.Φ(лм) мин.VFVf макс. (В)
270067-22ST/KK9C-H278030Z15/2T80803.0
300067-22ST/KK9C-H308530Z15/2T80853.0
350067-22ST/KK9C-H358530Z15/2T80853.0
400067-22ST/KK9C-H409030Z15/2T80903.0
500067-22ST/KK9C-H509030Z15/2T80903.0
570067-22ST/KK9C-H579030Z15/2T80903.0
650067-22ST/KK9C-H658830Z15/2T80883.0

3.4 Бинирование по световому потоку

Световой поток дополнительно подразделяется на бины для каждой CCT для обеспечения более жесткого контроля. Например:

Допуск: ±11%.

3.5 Бинирование по прямому напряжению

Прямое напряжение сгруппировано под кодом \"2730\" с подбинами:

Допуск: ±0.1В.

3.6 Бинирование по координатам цветности

В спецификации приведены подробные поля координат цветности (CIE x, y) для каждой CCT (2700K, 3000K, 3500K) на диаграмме CIE 1931. Эти поля (например, 27K-A, 27K-B, 30K-F) определяют допустимое отклонение цвета внутри каждого бина CCT, гарантируя, что излучаемый белый свет попадает в заданную, согласованную область цветового пространства. Это крайне важно для применений, требующих единообразного цветового вида от нескольких светодиодов.

4. Анализ кривых производительности и рекомендации по проектированию

4.1 Зависимость ток-напряжение (I-V)

Хотя конкретная I-V кривая в отрывке не приведена, ключевыми параметрами являются максимальное прямое напряжение (3.0В при 150мА) и бины напряжения. Конструкторы должны убедиться, что схема управления может обеспечить достаточное напряжение для преодоления VFсветодиода, которое будет незначительно варьироваться в пределах его бина. Настоятельно рекомендуется использовать драйвер постоянного тока вместо источника постоянного напряжения для обеспечения стабильного светового потока и предотвращения теплового разгона.

4.2 Тепловая деградация

Характеристики светового потока и прямого напряжения указаны при температуре точки пайки 25°C. В реальных условиях температура перехода светодиода будет выше. При повышении температуры световая отдача, как правило, снижается, а прямое напряжение может незначительно упасть. Значение термического сопротивления 19°C/Вт должно использоваться для моделирования роста температуры перехода (ΔTj= Rth J-S* Pd) на основе фактической рассеиваемой мощности (Pd≈ VF* IF). Работа при абсолютном максимальном токе (180мА) или близком к нему требует превосходного теплового управления для поддержания Tjв безопасных пределах.

4.3 Спектральное распределение

Светодиод использует чип InGaN с прозрачной смолой для холодного, нейтрального и теплого белого света. Конкретная кривая спектрального распределения мощности (SPD) не показана, но высокий CRI (≥80) указывает на более полный спектр с лучшим представлением красных и других цветов по сравнению со светодиодами с низким CRI, что важно для освещения магазинов, музеев и применений, где важна точность цветопередачи.

5. Рекомендации по применению и примечания по проектированию

5.1 Типовые схемы включения

Для оптимальной производительности питайте светодиод от источника постоянного тока. Простой последовательный резистор можно использовать со стабильным источником напряжения, но это менее эффективно и не компенсирует изменение VFв зависимости от температуры. Для нескольких светодиодов соединяйте их последовательно с драйвером постоянного тока, чтобы обеспечить одинаковый ток через каждый элемент. Параллельное соединение не рекомендуется из-за возможного дисбаланса токов, вызванного незначительными различиями в VF differences.

5.2 Рекомендации по проектированию печатной платы

5.3 Оптическое проектирование

Угол обзора 120° подходит для применений, требующих широкого, рассеянного освещения. Для более сфокусированных лучей потребуется вторичная оптика (линзы или отражатели). Прозрачная смола минимизирует поглощение света внутри корпуса.

6. Рекомендации по пайке и сборке

6.1 Профиль пайки оплавлением

Рекомендуемый профиль пайки оплавлением имеет пиковую температуру 260°C, которая не должна превышаться более 10 секунд. Критически важно соблюдать скорости нагрева и охлаждения, указанные в полных инструкциях по сборке (не в отрывке), чтобы предотвратить тепловой удар компонента, который может вызвать растрескивание или расслоение.

6.2 Ручная пайка

Если ручная пайка неизбежна, ограничьте температуру жала паяльника 350°C, а время контакта — максимум 3 секунды на вывод. Используйте жало с низкой теплоемкостью и избегайте чрезмерного механического давления.

6.3 Очистка и хранение

Если требуется очистка после пайки, используйте совместимые растворители, не повреждающие смолу светодиода. Храните компоненты в оригинальных влагозащитных пакетах при температуре от -40°C до 100°C, в условиях низкой влажности и соблюдайте стандартные меры предосторожности от ESD.

7. Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)

7.1 Каково фактическое энергопотребление?

В типичной рабочей точке 150мА и максимальном VF3.0В, максимальная рассеиваемая мощность составляет 450мВт (0.45Вт). Фактическая мощность будет зависеть от конкретного бина VFиспользуемого светодиода.

7.2 Могу ли я непрерывно питать этот светодиод током 180мА?

Хотя абсолютный максимальный ток составляет 180мА, непрерывная работа на этом уровне будет генерировать больше тепла (Pd≈ VF*180мА). Это требует исключительного теплового управления для поддержания температуры перехода ниже 115°C. Для надежности и долговечности рекомендуется работать при рекомендуемом токе 150мА или ниже.

7.3 Как выбрать правильную CCT и CRI?

Выбирайте CCT на основе желаемой \"теплоты\" света: 2700K-3000K для теплого белого (похожего на лампу накаливания), 3500K-4500K для нейтрального белого и 5000K-6500K для холодного белого (похожего на дневной свет). CRI 80 (Ra) подходит для общего освещения. Для применений, где критически важна цветопередача (например, художественные галереи, зеркала для макияжа), ищите версии с CRI 90 или выше, если они доступны в этой серии.

7.4 Что вызывает допуск светового потока ±11%?

Этот допуск учитывает нормальные производственные вариации в светодиодном чипе, нанесении люминофора и упаковке. Система бинирования (например, 80L5, 85L5) обеспечивает более узкий диапазон в рамках этого общего допуска для согласованности производства.

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.