Выбрать язык

Техническая спецификация (Datasheet) светодиодов T3B серии 3014 с двумя кристаллами, 0.4Вт, белый свет - Размер 3.0x1.4x0.8мм - Напряжение 6.3В - Мощность 0.4Вт

Полная техническая спецификация для белых светодиодов серии T3B в корпусе 3014 с двумя кристаллами, включая электрические, оптические, тепловые параметры, коды заказа 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 (Datasheet) светодиодов T3B серии 3014 с двумя кристаллами, 0.4Вт, белый свет - Размер 3.0x1.4x0.8мм - Напряжение 6.3В - Мощность 0.4Вт

Содержание

1. Обзор продукта

Серия T3B представляет собой семейство высокоэффективных поверхностно-монтируемых белых светодиодов в компактном корпусе 3014. Эта серия использует конфигурацию с двумя кристаллами, соединенными последовательно, что позволяет работать при более высоком прямом напряжении, обеспечивая при этом надежный световой выход. Разработанные для общего освещения, подсветки и индикации, эти светодиоды предлагают баланс производительности и экономической эффективности при малых габаритах.

Основное преимущество этой серии заключается в конструкции с двумя последовательно соединенными кристаллами. Такая конфигурация обеспечивает лучшее распределение тока и тепловое управление по сравнению с решениями на одном кристалле при аналогичных уровнях мощности. Корпус 3014 (3.0мм x 1.4мм x 0.8мм) является популярным отраслевым стандартом, что гарантирует совместимость с существующими топологиями печатных плат и оборудованием для монтажа компонентов.

2. Технические параметры и спецификации

2.1 Абсолютные максимальные значения (Ts=25°C)

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

2.2 Электрооптические характеристики (Ts=25°C)

Это типичные параметры производительности, измеренные в стандартных условиях испытаний.

3. Сортировка и система заказа

3.1 Номенклатура продукта

Номер детали следует структурированному коду:T □□ □□ □ □ □ – □□□ □□. Этот код определяет ключевые атрибуты:

3.2 Сортировка по коррелированной цветовой температуре (CCT)

Белые светодиоды сортируются на стандартные группы CCT, определяемые их координатами цветности на диаграмме CIE 1931. Каждая группа задается эллипсом на этой диаграмме.

Примечание: В заказах указывается минимальный световой поток и точная группа CCT (эллипс). Поставки соответствуют пределам цветности заказанной группы.

3.3 Сортировка по световому потоку

Минимальные значения светового потока указаны для различных диапазонов CCT при испытательном токе 60 мА. Типичный индекс цветопередачи (CRI) составляет ≥70.

Допуски: Световой поток ±7%, VF±0.08В, CRI ±2, координата цветности ±0.005.

4. Кривые и характеристики производительности

4.1 Прямой ток в зависимости от прямого напряжения (I-V кривая)

Вольт-амперная характеристика типична для последовательного соединения двух светодиодных кристаллов. Прямое напряжение примерно вдвое выше, чем у однокристального светодиода 3014. Кривая показывает экспоненциальную зависимость, с напряжением включения около 5.5В и относительно линейной областью выше 6В при стандартных рабочих токах.

4.2 Прямой ток в зависимости от относительного светового потока

Световой выход увеличивается с ростом прямого тока, но демонстрирует сублинейную зависимость при более высоких токах из-за повышения температуры перехода и снижения эффективности. Работа при рекомендуемом токе 60мА обеспечивает оптимальный баланс выхода и долговечности.

4.3 Спектральное распределение мощности

Спектральные кривые варьируются в зависимости от CCT. Теплые белые светодиоды имеют более широкий, более выраженный пик в желто-красной области (около 600-650нм). Холодные белые светодиоды имеют более синий пик (около 450нм) от синего светодиода и более широкий спектр желтого света, преобразованного люминофором. Относительная спектральная энергия смещается с изменением температуры перехода.

4.4 Температура перехода в зависимости от относительного светового потока

Световой выход уменьшается с ростом температуры перехода. Этот эффект теплового снижения мощности критически важен для теплового менеджмента при проектировании приложений для поддержания постоянной яркости и цветовой точки.

5. Механическая информация и информация о корпусе

5.1 Габаритные размеры корпуса

Корпус 3014 имеет номинальные размеры 3.0мм (длина) x 1.4мм (ширина) x 0.8мм (высота). Допуски указаны как ±0.10мм для размеров .X и ±0.05мм для размеров .XX.

5.2 Контактная площадка и трафарет для пайки

Предоставлена рекомендуемая контактная площадка на печатной плате для обеспечения надлежащей пайки и механической стабильности. Анодная и катодная площадки расположены на нижней стороне компонента. Рекомендуется соответствующая конструкция апертуры трафарета для паяльной пасты для достижения правильного объема припоя и формирования соединения во время оплавления.

Идентификация полярности:Корпус обычно имеет маркировку или скошенный угол для обозначения катодной стороны. Обратитесь к подробному механическому чертежу для точной идентификации.

6. Руководство по монтажу, обращению и хранению

6.1 Чувствительность к влаге и сушка

Корпус светодиода 3014 чувствителен к влаге (классифицирован по MSL согласно IPC/JEDEC J-STD-020C).

6.2 Профиль пайки оплавлением

Светодиоды совместимы со стандартными процессами бессвинцовой пайки оплавлением.

7. Примечания по применению и рекомендации по проектированию

7.1 Электрическое управление

Из-за конструкции с двумя последовательно соединенными кристаллами прямое напряжение составляет примерно 6.3В. Настоятельно рекомендуется использовать драйвер постоянного тока для обеспечения стабильного светового выхода и долгого срока службы. Драйвер должен быть рассчитан на более высокое напряжение. Работа при типичном токе 60мА обеспечивает указанный световой поток. Для применений с высокой температурой окружающей среды рекомендуется снижение тока.

7.2 Тепловой менеджмент

Эффективный теплоотвод имеет решающее значение. Тепловой путь корпуса 3014 в основном проходит через паяльные площадки к печатной плате. Используйте печатную плату с достаточным количеством тепловых переходных отверстий и медной площадью, соединенной с катодными/анодными площадками, для рассеивания тепла. Поддержание низкой температуры перехода сохраняет световой поток, стабильность цвета и срок службы устройства.

7.3 Оптическая интеграция

Широкий угол обзора 125 градусов делает эти светодиоды подходящими для применений, требующих широкого освещения, таких как панели подсветки или общее окружающее освещение. Для направленного освещения могут использоваться вторичная оптика (линзы, отражатели).

8. Типичные области применения

9. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Почему прямое напряжение ~6.3В, а не ~3.2В, как у других белых светодиодов?

О: Эта конкретная серия T3B использует два светодиодных кристалла, соединенных последовательно внутри корпуса. Прямые напряжения двух кристаллов складываются.

В: Какое преимущество у конструкции с двумя кристаллами?

О: Она может обеспечить лучшее распределение тока и тепловые характеристики при заданной плотности тока по сравнению с одним, более крупным кристаллом при той же общей мощности. Это также позволяет работать от источника с более высоким напряжением и меньшим током, что иногда может упростить конструкцию драйвера.

В: Как выбрать правильную группу CCT?

О: Обратитесь к данным эллипса цветности (раздел 3.2). Укажите код группы (например, 30M5) на основе требуемой цветовой температуры и цветовой однородности для вашего применения. Группа определяет допустимое цветовое отклонение.

В: Всегда ли необходима сушка перед пайкой?

О: Нет. Сушка требуется только в том случае, если компоненты, чувствительные к влаге, подвергались воздействию окружающей влажности сверх указанного срока хранения после вскрытия (12 часов при <30°C/60% RH) или если индикаторная карта влажности показывает чрезмерное поглощение влаги.

10. Техническое сравнение и тренды

Корпус 3014, особенно в многокристальных конфигурациях, был разработан для обеспечения более высокой плотности светового потока по сравнению со старым корпусом 3528 при сохранении аналогичных габаритов. По сравнению с однокристальным светодиодом 3014, эта двухкристальная серия T3B обеспечивает более высокий общий световой выход при аналогичном токе управления, хотя и при более высоком напряжении.

Отраслевой тренд продолжается в сторону повышения эффективности (люмен на ватт) и улучшения цветопередачи. Хотя в этой спецификации указан минимальный CRI 70, варианты с более высоким CRI (>80, >90) широко доступны для применений, требующих лучшего качества цвета. Кроме того, достижения в технологии люминофоров продолжают улучшать спектральное качество и однородность белых светодиодов во всех диапазонах CCT.

При проектировании нового продукта инженерам также следует рассмотреть более новые типы корпусов, такие как 3030 или 2835, для потенциально лучших тепловых характеристик или оптического управления, но корпус 3014 остается экономически эффективным и широкодоступным решением для многих применений.

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.