Выбрать язык

Техническая документация на светодиодный индикатор LTC-5677KD-J - Высота цифры 0.52 дюйма - Гиперкрасный - Прямое напряжение 2.6В

Техническая спецификация на LTC-5677KD-J - трёхразрядный семисегментный AlInGaP светодиодный индикатор с общим анодом, серым корпусом и белыми сегментами.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая документация на светодиодный индикатор LTC-5677KD-J - Высота цифры 0.52 дюйма - Гиперкрасный - Прямое напряжение 2.6В

Содержание

1. Обзор продукта

LTC-5677KD-J представляет собой трёхразрядный семисегментный светодиодный модуль, предназначенный для цифровой индикации. Он характеризуется высотой цифры 0.52 дюйма (13.2 мм), обеспечивая чёткие и легко читаемые символы, подходящие для различного электронного оборудования. Устройство использует передовые эпитаксиальные слои AS-AlInGaP (фосфид алюминия-индия-галлия), выращенные на подложке из арсенида галлия (GaAs), для получения гиперкрасного свечения. Визуальное исполнение характеризуется серым корпусом с белыми сегментами, что обеспечивает высокую контрастность для улучшенной читаемости. Его ключевые преимущества включают низкое энергопотребление, превосходную однородность символов, высокую яркость и широкий угол обзора, что делает его идеальным для применения в измерительных приборах, бытовой электронике и промышленных панелях управления, где требуется надёжная цифровая индикация.

1.1 Ключевые особенности

1.2 Идентификация устройства

Партийный номер LTC-5677KD-J указывает на индикатор с общим анодом, гиперкрасного свечения (AlInGaP) с конфигурацией десятичной точки справа.

2. Механическая и корпусная информация

Индикатор выполнен в стандартном корпусе DIP (Dual In-line Package) для сквозного монтажа. Критические размерные допуски составляют ±0.20 мм, если не указано иное. Ключевые механические примечания включают допуск на смещение кончика вывода ±0.4 мм, ограничения на наличие посторонних материалов и загрязнений чернилами на поверхности сегментов, ограничения на изгиб отражателя и размер пузырьков внутри сегментов. Рекомендуемый диаметр отверстия в печатной плате для выводов составляет 1.30 мм. На модуль нанесены партийный номер (LTC-5677KD-J), код даты в формате ГГНН, страна производства и код бина для категоризации светового потока.

3. Электрическая конфигурация и распиновка

3.1 Внутренняя схема

Устройство имеет конфигурацию с общим анодом. Каждый из трёх разрядов использует общий анодный вывод (выводы 8, 9 и 12 для разрядов 3, 2 и 1 соответственно). Индивидуальные катоды сегментов (от A до G, и DP для десятичной точки) подключены к отдельным выводам, что позволяет использовать мультиплексированное управление.

3.2 Детали подключения выводов

4. Предельные эксплуатационные параметры и характеристики

4.1 Абсолютные максимальные параметры (Ta=25°C)

4.2 Электрические и оптические характеристики (Ta=25°C)

Примечание: Сила света измеряется с использованием датчика/фильтра, аппроксимирующего кривую спектральной чувствительности глаза CIE.

5. Типичные характеристики (графики)

Техническая спецификация включает типичные характеристические кривые, которые графически отображают зависимость между прямым током и силой света, прямым напряжением от прямого тока, а также изменение этих параметров в зависимости от температуры окружающей среды. Эти кривые необходимы разработчикам для оптимизации тока управления для достижения желаемой яркости при обеспечении надёжной работы в пределах тепловых ограничений. Прямое напряжение имеет типичное значение около 2.0В при 20мА с положительным температурным коэффициентом. Сила света увеличивается с ростом прямого тока, но разработчики должны соблюдать абсолютные максимальные параметры для постоянного и импульсного режимов работы, чтобы предотвратить ускоренную деградацию.

6. Система бининга и категоризации

LTC-5677KD-J использует систему бининга для силы света, что указывается кодом бина "Z" в маркировке. Это обеспечивает постоянство яркости в различных производственных партиях. Устройства тестируются и сортируются по конкретным бинам интенсивности, позволяя разработчикам выбирать компоненты, соответствующие точным требованиям к яркости для их приложения, тем самым поддерживая визуальную однородность в многоразрядных или многомодульных индикаторах.

7. Испытания на надёжность

Продукт проходит комплекс испытаний на надёжность на основе военных (MIL-STD), японских (JIS) и внутренних стандартов. Ключевые испытания включают:

Эти испытания подтверждают устойчивость индикатора к различным эксплуатационным и средовым нагрузкам.

8. Рекомендации по пайке и сборке

8.1 Автоматизированная пайка

Рекомендуемые условия: Пайка при 260°C в течение 5 секунд, точка пайки должна располагаться на 1/16 дюйма (приблизительно 1.6 мм) ниже плоскости установки индикатора на печатной плате. Температура самого корпуса индикатора не должна превышать максимальную номинальную температуру хранения во время сборки.

8.2 Ручная пайка

Рекомендуемые условия: Пайка при 350°C ±30°C, время воздействия не более 5 секунд, с соблюдением того же правила расстояния в 1/16 дюйма от плоскости установки.

Соблюдение этих профилей критически важно для предотвращения теплового повреждения светодиодных кристаллов, внутренних проводных соединений или пластикового корпуса.

9. Примечания по применению и рекомендации по проектированию

9.1 Типичные сценарии применения

Данный индикатор предназначен для обычного электронного оборудования, включая устройства офисной автоматизации, средства связи, бытовую технику, панели приборов и промышленные контроллеры. Его высокая яркость и контрастность делают его подходящим для применений, требующих хорошей видимости при различных условиях освещения.

9.2 Предостережения по проектированию и использованию

9.3 Сравнение и отличительные особенности

LTC-5677KD-J отличается использованием технологии AlInGaP для гиперкрасного свечения, которая, как правило, обеспечивает более высокую эффективность и лучшую температурную стабильность по сравнению со старыми красными светодиодами на основе GaAsP. Высота цифры 0.52 дюйма занимает определённую нишу между индикаторами меньшего размера и крупными панельными дисплеями. Категоризированная сила света (бининг) является ключевой особенностью для приложений, требующих постоянства визуальных характеристик на всех разрядах и модулях.

10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Для чего предназначен вывод 6, помеченный "Не подключен"?

А: Вывод 6 электрически изолирован и не выполняет никакой функции. Он присутствует для механической симметрии и выравнивания в 12-выводном корпусе DIP. Его не следует подключать ни к какой цепи.

В: Как рассчитать номинал токоограничивающего резистора?

А: Используйте закон Ома: R = (Vпитания- VF) / IF. Для источника питания 5В, типичного VF=2.0В и желаемого IF=10мА: R = (5В - 2.0В) / 0.01А = 300 Ом. Для консервативного проектирования всегда используйте максимальное VFиз спецификации (2.6В), чтобы гарантировать, что IFне превысит пределы.

В: Можно ли управлять этим индикатором с помощью источника постоянного тока?

А: Да, источник постоянного тока является отличным способом управления светодиодами, так как он обеспечивает постоянную яркость независимо от незначительных колебаний прямого напряжения. Ток должен быть установлен на желаемое значение IF(например, 10-20 мА) и должен соответствовать максимальному номинальному постоянному току.

В: Что означает код бина "Z"?

А: Код "Z" представляет конкретный бин силы света, к которому принадлежит устройство. Точный диапазон в мккд для каждого кода бина обычно определяется в отдельной спецификации бининга от производителя. Разработчикам следует обращаться к этой информации для обеспечения однородности яркости.

11. Спецификация упаковки

Устройства упакованы в антистатические трубки или лотки, подходящие для автоматизированного сборочного оборудования. Спецификация упаковки детализирует количество в трубке/лотке, ориентацию и маркировку для обеспечения правильного обращения и управления запасами.

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.