Выбрать язык

Техническая документация на светодиод LTL17KSL6D - Желтый диффузный T-1 (5мм) - Напряжение 2.4В - Мощность 75мВт

Полное техническое описание светодиода LTL17KSL6D: желтый диффузный AlInGaP светодиод в корпусе T-1 (5мм). Содержит спецификации, характеристики, параметры сортировки, упаковку и рекомендации по применению.
smdled.org | PDF Size: 0.8 MB
Рейтинг: 4.5/5
Ваш рейтинг
Вы уже оценили этот документ
Обложка PDF-документа - Техническая документация на светодиод LTL17KSL6D - Желтый диффузный T-1 (5мм) - Напряжение 2.4В - Мощность 75мВт

1. Обзор продукта

LTL17KSL6D — это высокоэффективный светодиод с низким энергопотреблением, предназначенный для монтажа в отверстия (THT) на печатных платах (PCB) или панелях. Он выполнен в популярном корпусе T-1 (5 мм) с диффузной желтой линзой, обеспечивающей широкий и равномерный угол обзора. В качестве источника света используется технология AlInGaP (фосфид алюминия-индия-галлия), известная своей высокой световой отдачей и стабильностью. Данный светодиод соответствует директиве RoHS, то есть производится без использования опасных веществ, таких как свинец (Pb), что делает его пригодным для современных электронных приложений, соответствующих экологическим нормам.

Его ключевые преимущества включают высокую типичную силу света в 520 милликандел (мкд) при стандартном токе накачки 20 мА в сочетании с относительно низким прямым напряжением. Эта комбинация обеспечивает отличную энергоэффективность. Устройство также совместимо с интегральными схемами (ИС) благодаря низкому потреблению тока, что позволяет легко интегрировать его в различные цифровые и аналоговые схемы управления без необходимости в сложных каскадах драйверов.

2. Глубокий анализ технических параметров

2.1 Предельно допустимые режимы эксплуатации

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

2.2 Электрические и оптические характеристики

Это типичные параметры производительности, измеренные при температуре окружающей среды 25°C.

3. Спецификация сортировки (бининг)

Продукт сортируется по группам (бина́м) на основе ключевых параметров производительности для обеспечения однородности в пределах производственной партии или для конкретных потребностей применения.

3.1 Сортировка по силе света

Единица измерения: мкд @ 20 мА. Допуск для каждого предела бина составляет ±15%.

Артикул LTL17KSL6D соответствует бину L по силе света (типично 400-520 мкд).

3.2 Сортировка по доминирующей длине волны

Единица измерения: нм @ 20 мА. Допуск для каждого предела бина составляет ±1 нм.

Конкретный бин для данного экземпляра в диапазоне 584-596 нм будет указан или указан отдельно.

4. Механические данные и информация о корпусе

4.1 Габаритные размеры корпуса

Светодиод соответствует стандартному профилю корпуса T-1 (5 мм) для монтажа в отверстия. Ключевые размеры включают:

Катод обычно идентифицируется по плоскому срезу на ободке линзы или более короткому выводу, в зависимости от стандарта производителя (см. конкретный чертеж для LTL17KSL6D).

5. Рекомендации по пайке и сборке

5.1 Условия хранения

Светодиоды должны храниться в среде с температурой не выше 30°C и относительной влажностью не более 70%. Если они извлечены из оригинальной влагозащитной упаковки, их следует использовать в течение трех месяцев. Для более длительного хранения вне оригинальной упаковки используйте герметичный контейнер с осушителем или в атмосфере азота.

5.2 Очистка

Если очистка необходима, используйте спиртосодержащие растворители, такие как изопропиловый спирт. Избегайте агрессивных или неизвестных химических очистителей.

5.3 Формовка и установка выводов

5.4 Процесс пайки

Для светодиодов с выводами применима волновая или ручная пайка. Инфракрасная (ИК) пайка оплавлением не подходит.

6. Рекомендации по применению и конструктивные соображения

6.1 Проектирование схемы управления

Светодиоды — это устройства, управляемые током. Их яркость в первую очередь является функцией прямого тока (IF), а не напряжения. Для обеспечения равномерной яркости при управлении несколькими светодиодами, особенно при параллельном включении, настоятельно рекомендуется использовать последовательный токоограничивающий резистор для каждого светодиода. Простая схема состоит из источника напряжения (Vcc), резистора (R) и светодиода, включенных последовательно. Значение резистора рассчитывается как R = (Vcc - VF) / IF, где VF — прямое напряжение светодиода при требуемом токе IF. Использование общего резистора для нескольких параллельно включенных светодиодов (Схема B в документации) не рекомендуется из-за различий в ВАХ между отдельными светодиодами, что может привести к значительной разнице в распределении тока и, следовательно, яркости.

6.2 Защита от электростатического разряда (ЭСР)

Светодиоды, как и большинство полупроводниковых приборов, чувствительны к повреждениям от электростатического разряда. Во время обращения и сборки необходимо принимать меры предосторожности:

6.3 Тепловой менеджмент

Хотя это маломощное устройство, соблюдение спецификаций по рассеиваемой мощности и снижению номинала тока имеет важное значение для долгосрочной надежности. Обеспечьте достаточный поток воздуха, если используется в закрытых пространствах или при высоких температурах окружающей среды. Коэффициент снижения номинала 0.66 мА/°C выше 50°C должен применяться для расчета максимально допустимого постоянного тока в реальных условиях эксплуатации.

6.4 Типичные сценарии применения

Учитывая его характеристики, LTL17KSL6D хорошо подходит для:

7. Упаковка и информация для заказа

Стандартная упаковка для LTL17KSL6D следующая:

Структура артикула LTL17KSL6D кодирует ключевые атрибуты: вероятно, указывает на серию, корпус (T-1), цвет (желтый), тип линзы (диффузная) и конкретный бин по интенсивности/длине волны (L6D). Точную расшифровку следует уточнять в руководстве по нумерации деталей производителя.

8. Предупреждения и примечания по надежности

Устройство предназначено для стандартного электронного оборудования. Для применений, требующих исключительной надежности, где отказ может угрожать безопасности (например, авиация, медицина, транспорт), необходимы специальные консультации и квалификация до начала проектирования. Всегда соблюдайте Предельно допустимые режимы эксплуатации и рекомендуемые условия работы. Спецификации могут быть изменены, поэтому для критически важных проектных работ всегда обращайтесь к последней официальной документации.

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.