Выбрать язык

Техническая документация на SMD5050N Зеленый светодиод - Габариты 5.0x5.0x1.6мм - Напряжение 3.2В - Мощность 0.306Вт

Полные технические характеристики, кривые производительности, руководство по применению и инструкции по обращению для зеленого светодиода серии SMD5050N.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая документация на SMD5050N Зеленый светодиод - Габариты 5.0x5.0x1.6мм - Напряжение 3.2В - Мощность 0.306Вт

Содержание

1. Обзор продукта

Серия SMD5050N представляет собой высокояркий поверхностно-монтируемый светодиод, предназначенный для применений, требующих надежного и эффективного зеленого освещения. Эта серия характеризуется компактными размерами 5.0мм x 5.0мм и стабильной работой в широком диапазоне условий. Она подходит для различных осветительных применений, включая подсветку, декоративное освещение и индикаторные лампы, где критически важны постоянство цвета и яркости.

2. Технические параметры и характеристики

Типичные параметры производительности в стандартных условиях испытаний.

В следующей таблице указаны максимальные пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Работа на этих значениях или близко к ним не рекомендуется.

2.2 Электрооптические характеристики (Ts=25°C, IF=60мА)

Typical performance parameters under standard test conditions.

3. Система сортировки и классификации

3.1 Сортировка по световому потоку

Светодиоды сортируются на группы (бины) на основе их светового потока при прямом токе 60мА. Это обеспечивает постоянство цвета и яркости в рамках одного применения.

3.2 Сортировка по доминирующей длине волны

Для поддержания точного цветового выхода светодиоды также сортируются по их доминирующей длине волны.

4. Кривые и графики производительности

Данный документ включает несколько ключевых графиков производительности, необходимых для инженеров-проектировщиков.

4.1 Зависимость прямого напряжения от прямого тока (IV-характеристика)

Этот график иллюстрирует зависимость между приложенным прямым напряжением и результирующим прямым током. Он имеет решающее значение для проектирования соответствующей схемы ограничения тока, обеспечивающей стабильную работу и предотвращающей тепловой разгон.

4.2 Зависимость относительного светового потока от прямого тока

Эта кривая показывает, как световой выход масштабируется с увеличением тока накачки. Она помогает оптимизировать компромисс между яркостью и эффективностью/потребляемой мощностью для конкретного применения.

4.3 Зависимость относительного спектрального распределения мощности от температуры перехода

Этот график демонстрирует влияние температуры перехода на спектральный выход светодиода. Понимание этой зависимости жизненно важно для применений, где важна стабильность цвета в зависимости от температуры.

4.4 Кривая спектрального распределения энергии

Эта кривая дает детальное представление об излучении в видимом спектре, показывая пиковую длину волны и спектральную ширину, которые определяют чистоту зеленого цвета.

5. Механическая информация и упаковка

5.1 Габаритные размеры корпуса и чертеж

Корпус SMD5050N имеет номинальные размеры 5.0мм (Д) x 5.0мм (Ш) x 1.6мм (В). Для компоновки печатной платы предоставляются подробные механические чертежи с допусками (например, .X: ±0.10мм, .XX: ±0.05мм).

5.2 Рекомендуемая контактная площадка на плате и дизайн трафарета

Для обеспечения надежной пайки и оптимальных тепловых характеристик рекомендуются конкретные конструкции контактных площадок и апертур трафарета для паяльной пасты. Следование этим рекомендациям помогает предотвратить "эффект надгробия" и обеспечивает правильное формирование паяного соединения.

6. Руководство по монтажу, обращению и применению

6.1 Чувствительность к влаге и требования к прокалке

Серия SMD5050N чувствительна к влаге (классифицирована по MSL согласно IPC/JEDEC J-STD-020C). Если оригинальный влагозащитный пакет вскрыт и компоненты подвергались воздействию окружающей влажности, их необходимо прокалить перед пайкой оплавлением, чтобы предотвратить "взрывное" растрескивание или другие отказы, вызванные влагой.

6.2 Защита от электростатического разряда (ESD)

Как полупроводниковые приборы, эти светодиоды подвержены повреждению от электростатического разряда.

6.3 Проектирование схемы применения

Правильное проектирование схемы критически важно для долговечности и производительности.

6.4 Меры предосторожности при обращении

Избегайте прямого контакта с линзой светодиода голыми руками или металлическими пинцетами.

7. Номенклатура продукта и информация для заказа

Модель продукта следует определенной системе кодирования, определяющей ключевые атрибуты. Структура кода: T [Код формы] [Количество кристаллов] [Код линзы] [Код цвета] - [Бин потока] [Бин длины волны].

8. Примечания по применению и рекомендации по проектированию

8.1 Тепловой менеджмент

Хотя корпус обеспечивает хорошие тепловые характеристики, эффективный отвод тепла необходим для поддержания срока службы светодиода и стабильности цвета, особенно при работе на высоких токах или в условиях повышенной температуры окружающей среды. Убедитесь, что печатная плата имеет достаточное количество тепловых переходных отверстий и площадь меди, соединенную с тепловой площадкой светодиода.

8.2 Оптическое проектирование

Широкий угол обзора 120 градусов делает этот светодиод подходящим для применений, требующих широкого освещения. Для сфокусированных лучей потребуются вторичная оптика (отражатели или линзы). Материал силиконовой линзы следует учитывать при выборе совместимых клеев или компаундов.

8.3 Надежность и срок службы

Срок службы светодиода значительно зависит от условий эксплуатации. Работа светодиода ниже его максимального номинального тока и поддержание низкой температуры перехода максимизируют рабочий ресурс. Для надежной работы необходимо строго соблюдать указанные диапазоны температур хранения и эксплуатации.

9. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

9.1 В чем разница между группами по световому потоку?

Группы (от B4 до C5) представляют собой отсортированные группы на основе измеренного светового выхода. Использование светодиодов из одной группы в продукте обеспечивает равномерную яркость. Для критичных применений указывайте более узкую группу, чтобы минимизировать вариации.

9.2 Всегда ли требуется прокалка перед пайкой?

Нет. Прокалка требуется только в том случае, если чувствительные к влаге компоненты подвергались воздействию влажной среды после вскрытия оригинального герметичного пакета и перед пайкой оплавлением. Компоненты, правильно хранящиеся в сухих условиях, не требуют прокалки.

9.3 Можно ли питать этот светодиод от источника постоянного напряжения 3.3В?

Это не рекомендуется. Прямое напряжение имеет допуск и изменяется в зависимости от температуры. Источник постоянного напряжения, близкий к типичному Vf (3.2В), может привести к чрезмерному току и быстрому отказу. Всегда используйте драйвер постоянного тока или источник постоянного напряжения с последовательным токоограничивающим резистором.

9.4 Как интерпретировать коды групп по длине волны (G5, G6, G7)?

Эти коды определяют диапазон доминирующей длины волны светодиода. Светодиоды G5 излучают свет с пиком между 519нм и 522.5нм (более синеватый зеленый), в то время как светодиоды G7 имеют пик между 526нм и 530нм (более желтоватый зеленый). Выберите группу, соответствующую вашей целевой цветовой точке.

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.