Выбрать язык

Техническая спецификация светодиода LTL-R14FTGFH132T - 5мм, угловой - 3.0В/2.0В - 75мВт/50мВт - Зеленый/Красно-оранжевый

Полная техническая спецификация для сквозного светодиода LTL-R14FTGFH132T. Включает параметры зеленого (530нм) и красно-оранжевого (611нм) вариантов, электрические/оптические характеристики, сортировку, упаковку 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 светодиода LTL-R14FTGFH132T - 5мм, угловой - 3.0В/2.0В - 75мВт/50мВт - Зеленый/Красно-оранжевый

Содержание

1. Обзор продукта

LTL-R14FTGFH132T — это светодиодная лампа для сквозного монтажа, предназначенная для использования в качестве индикатора на печатной плате (CBI). Она оснащена черным пластиковым угловым держателем (корпусом), в который устанавливается светодиодный элемент, обеспечивая твердотельный источник света, подходящий для различного электронного оборудования. Продукт разработан для удобства монтажа на печатные платы (ПП).

1.1 Ключевые особенности и преимущества

1.2 Целевые области применения

Эта светодиодная лампа предназначена для широкого спектра электронных применений, включая, но не ограничиваясь:

2. Технические параметры: Подробное объективное толкование

2.1 Абсолютные максимальные значения

Эти значения определяют пределы, превышение которых может привести к необратимому повреждению устройства. Работа на этих пределах или вблизи них не рекомендуется и может повлиять на надежность.

2.2 Электрические и оптические характеристики

Эти параметры измерены при температуре окружающей среды (TA) 25°C и определяют типичные характеристики устройства.

= 5В для обоих цветов.

3. Объяснение системы сортировки

Светодиоды сортируются (распределяются по бинам) на основе ключевых оптических параметров для обеспечения однородности в пределах производственной партии. Код бина указан на упаковочном пакете.

3.1 Сортировка по силе света

Светодиоды группируются по измеренной силе света при 5мА.

Бины для зеленого светодиода:

EF: 85 - 140 мкд

GH: 140 - 240 мкд

JK: 240 - 400 мкд

Бины для красно-оранжевого светодиода:

3Y3Z: 18 - 30 мкд

AB: 30 - 50 мкд

CD: 50 - 85 мкд

Примечание: Допуск на каждый предел бина составляет ±15%.

3.2 Сортировка по доминирующей длине волны

Светодиоды также группируются по доминирующей длине волны для контроля цветовой однородности.

Бины длины волны для зеленого светодиода:

1: 520 - 525 нм

2: 525 - 530 нм

3: 530 - 535 нм

Бины длины волны для красно-оранжевого светодиода:

1: 596 - 600 нм

2: 600 - 606 нм

3: 606 - 612 нм

Примечание: Допуск на каждый предел бина составляет ±1 нм.

4. Анализ характеристических кривых

Типичные характеристические кривые (как указано в спецификации) иллюстрируют взаимосвязь между ключевыми параметрами. Они необходимы для понимания поведения устройства в различных рабочих условиях.

4.1 Прямой ток в зависимости от прямого напряжения (Вольт-амперная характеристика)FЭта кривая показывает экспоненциальную зависимость между током, протекающим через светодиод, и напряжением на нем. Кривая будет отличаться для зеленого (более высокое VF) и красно-оранжевого (более низкое V

) вариантов. Конструкторы используют это для выбора подходящего токоограничивающего резистора для заданного напряжения питания.

4.2 Сила света в зависимости от прямого тока

Эта кривая демонстрирует, как световой выход увеличивается с увеличением тока накачки. Она, как правило, линейна в рекомендуемом рабочем диапазоне, но насыщается при более высоких токах. Работа выше абсолютного максимального значения может привести к ускоренной деградации или отказу.

4.3 Сила света в зависимости от температуры окружающей среды

Световой выход светодиода уменьшается с увеличением температуры перехода. Эта кривая критически важна для применений, работающих в широком диапазоне температур, так как помогает прогнозировать минимальный световой выход при максимальной рабочей температуре.

4.4 Спектральное распределение

Эти графики показывают относительную излучаемую мощность в спектре длин волн для каждого цвета светодиода. Зеленый светодиод будет показывать пик около 530нм, в то время как красно-оранжевый светодиод — около 611нм. Значения полуширины указывают на ширину спектра.

5. Механическая информация и данные по упаковке

5.1 Габаритные размеры

Сама светодиодная лампа имеет белую рассеивающую линзу.

Примечание: Для получения конкретных размеров обратитесь к подробному чертежу в оригинальной спецификации.

5.2 Определение полярности

Сквозные светодиоды обычно имеют более длинный анодный (+) вывод и более короткий катодный (-) вывод. Кроме того, на корпусе светодиода часто имеется плоская сторона на ободке рядом с катодным выводом. Правильная полярность должна соблюдаться во время сборки.

5.3 Спецификация упаковки

Десять внутренних коробок (всего 8000 шт.) упаковываются в одну внешнюю коробку.

6. Рекомендации по пайке и монтажу

Для компонентов, хранившихся вне оригинальной упаковки более 168 часов, перед процессом пайки рекомендуется прокаливание при температуре около 60°C в течение не менее 48 часов для удаления поглощенной влаги и предотвращения "вспучивания" или других дефектов, вызванных влагой.

пайки.

Рекомендуемая ручная пайка:

Используйте паяльник с регулировкой температуры. Температура жала должна быть установлена соответствующим образом для припойного сплава, а время пайки на каждый вывод должно быть минимальным, обычно не превышая 3-5 секунд, с учетом абсолютного максимума 260°C в течение 5 секунд на расстоянии 2мм от корпуса.

6.4 Очистка

Если требуется очистка после пайки, используйте спиртовые растворители, такие как изопропиловый спирт. Избегайте использования агрессивных или неизвестных химических очистителей, которые могут повредить пластиковую линзу или корпус.

7. Рекомендации по применению7.1 Типовые схемы включенияНаиболее распространенное применение — в качестве индикатора состояния, питаемого от шины постоянного напряжения (например, 3.3В, 5В, 12В). Токоограничивающий резистор (Rseries) обязателен и рассчитывается по закону Ома: Rseries= (VFsupplyF- VF) / I

. Для консервативного проектирования используйте типичное или максимальное V

Выбор цвета:

Зеленые светодиоды обычно кажутся человеческому глазу ярче при той же излучаемой интенсивности (мкд) по сравнению с красно-оранжевыми. Учитывайте это при согласовании яркости в многоцветных дисплеях.

Два варианта цвета в одном корпусе:

Предложение как зеленого, так и красно-оранжевого вариантов в одном механическом корпусе упрощает управление запасами и проектирование ПП для систем, использующих несколько цветов состояния.

9. Часто задаваемые вопросы (на основе технических параметров)F9.1 Какое сопротивление резистора использовать при питании 5В?

Это зависит от желаемого тока и цвета светодиода. Для зеленого светодиода при 5мА: R ≈ (5В - 3.0В) / 0.005А = 400Ом. Для красно-оранжевого светодиода при 5мА: R ≈ (5В - 2.0В) / 0.005А = 600Ом. Всегда рассчитывайте, используя максимальное напряжение питания и минимальное V

для консервативного проектирования, которое не превысит целевой ток.

9.2 Можно ли непрерывно питать этот светодиод током 20мА?

Да, 20мА — это максимальный рекомендуемый постоянный прямой ток. Однако для стандартного индикаторного использования часто достаточно 5-10мА, что приведет к более низкому энергопотреблению и потенциально более длительному сроку службы. Убедитесь, что ваш проект не превышает абсолютную максимальную рассеиваемую мощность (75мВт для зеленого, 50мВт для красно-оранжевого) при выбранном токе и фактическом прямом напряжении.

9.3 Почему допуск на силу света составляет ±15%?

Этот допуск учитывает вариации измерений и незначительные производственные отклонения даже в пределах одного бина. Система сортировки (EF, GH, JK и т.д.) обеспечивает гораздо более узкий гарантированный диапазон. Допуск ±15% применяется к пределам этих бинов, то есть компонент из бина GH (140-240 мкд) гарантированно находится в пределах 140±15% и 240±15% мкд.

9.4 Насколько критичен срок в 168 часов после вскрытия упаковки?

Это рекомендуемое руководство для предотвращения дефектов пайки, связанных с влагой. Если открытые компоненты поглощают слишком много влаги из окружающего воздуха, быстрое нагревание во время пайки может вызвать внутреннее расслоение или растрескивание. Если лимит превышен, следуйте процедуре прокаливания (60°C в течение 48 часов) перед пайкой.

10. Практический пример применения

  1. Сценарий: Проектирование многостатусной панели для сетевого маршрутизатора.Конструктор создает переднюю панель с тремя индикаторами: Питание (Зеленый), Сетевая активность (Мигающий зеленый), Неисправность (Красно-оранжевый).
  2. Выбор компонентов:Он выбирает LTL-R14FTGFH132T для всех трех позиций. Угловой держатель обеспечивает единообразный, профессиональный вид и упрощает сборку. Черный корпус гарантирует высокую контрастность на панели.FПроектирование схемы:FСистема использует шину питания МК 3.3В. Для зеленого индикатора "Питание" они выбирают ток накачки 8мА для хорошей видимости. Используя типичное V
  3. 3.0В: R = (3.3В - 3.0В) / 0.008А = 37.5Ом. Выбран резистор 39Ом. Тот же расчет выполняется для красно-оранжевого светодиода с использованием его V2.0В.
  4. Учет сортировки:Чтобы гарантировать одинаковую яркость двух зеленых светодиодов (Питание и Активность), конструктор указывает в спецификации материалов (BOM) одинаковый бин силы света (например, GH) для обоих.
  5. Разводка печатной платы:Посадочное место на ПП проектируется в соответствии с размерным чертежом из спецификации. Конструктор обеспечивает правильное расстояние между отверстиями и их диаметр, а также четкую маркировку шелкографии для катода (плоская сторона).

Сборка и хранение:

Производственная команда получает компоненты на ленте и катушке. Они следят, чтобы MBB вскрывался незадолго до того, как они понадобятся на сборочной линии, соблюдая правило 168 часов. Любые оставшиеся катушки хранятся в сухом шкафу.

Хотя сквозные светодиоды, такие как корпус T-1, остаются важными для многих применений, особенно при прототипировании, в промышленных системах управления и областях, требующих ручной сборки или высокой надежности, более широкие тренды светодиодной индустрии также актуальны:

Миниатюризация:

The LTL-R14FTGFH132T represents a mature, reliable, and well-specified component that continues to serve a wide range of fundamental electronic indicator needs effectively.

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.