Dil Seç

LTLR1DEKVJNNH155T Çift Renkli LED Gösterge Veri Sayfası - Dik Açılı Yuva - Kırmızı/Yeşil - 20mA - Türkçe Teknik Doküman

Siyah dik açılı yuvaya sahip, delikten montajlı çift renkli (kırmızı/yeşil) bir LED göstergenin teknik veri sayfası. Elektriksel/optik özellikler, sınıflandırma, paketleme ve montaj kılavuzlarını içerir.
smdled.org | PDF Size: 0.4 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - LTLR1DEKVJNNH155T Çift Renkli LED Gösterge Veri Sayfası - Dik Açılı Yuva - Kırmızı/Yeşil - 20mA - Türkçe Teknik Doküman

İçindekiler

1. Ürün Genel Bakışı

Bu belge, bir çift renkli Devre Kartı Göstergesi'nin (CBI) teknik özelliklerini detaylandırmaktadır. Cihaz, T-1 boyutunda bir LED lamba ile uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış siyah plastik bir dik açılı gövdeden (yuva) oluşur. Entegre LED, kırmızı spektrumda ışık yayan bir ve yeşil spektrumda ışık yayan bir olmak üzere iki çip kaynağına ve düzgün bir görünüm için beyaz dağınık bir merceğe sahiptir.

1.1 Temel Özellikler ve Avantajlar

1.2 Hedef Uygulamalar ve Pazarlar

Bu gösterge, durum veya sinyal göstergesi gerektiren geniş bir elektronik ekipman yelpazesi için uygundur. Başlıca uygulama pazarları şunlardır:

2. Teknik Parametreler: Derinlemesine Nesnel Yorum

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek stres sınırlarını tanımlar. Bu sınırlar altında veya bu sınırlarda çalışma garanti edilmez.

2.2 Elektro-Optik Karakteristikler

Bu parametreler TA=25°C ve IF=20mA'da, tipik çalışma koşullarını temsil edecek şekilde ölçülmüştür.

3. Sınıflandırma Sistemi Özellikleri

Cihazlar, bir üretim partisi içinde tutarlılığı sağlamak için temel optik parametrelere göre sınıflandırılır (binlenir).

3.1 Işık Şiddeti Sınıflandırması

Birimler: mcd @ IF=20mA. Sınıf sınırlarındaki tolerans ±%15'tir.

3.2 Baskın Dalga Boyu Sınıflandırması (Yalnızca Yeşil)

Birimler: nm @ IF=20mA. Sınıf sınırlarındaki tolerans ±1 nm'dir.

4. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfası, temel parametreler arasındaki ilişkileri grafiksel olarak temsil eden tipik performans eğrilerine atıfta bulunur. Spesifik grafikler metin içinde yeniden üretilmemiş olsa da, bunların çıkarımları aşağıda analiz edilmiştir.

4.1 İleri Akım - İleri Gerilim (I-V Eğrisi)

AlInGaP LED'ler için I-V eğrisi tipik olarak üstel bir ilişki gösterir. 20mA'da belirtilen VFönemli bir çalışma noktası sağlar. Tasarımcılar, akımı ayarlamak için bir seri direnç kullanmalıdır, çünkü diyodun üstel karakteristiği nedeniyle gerilimdeki küçük değişiklikler akımda büyük değişikliklere neden olabilir.

4.2 Işık Şiddeti - İleri Akım

Bu eğri, önemli bir aralıkta genellikle doğrusaldır. Önerilen 20mA'da çalışmak, optimum parlaklık ve verimliliği sağlar. Maksimum DC akımın aşılması, artan ısı nedeniyle ömrü ve verimliliği azaltır.

4.3 Işık Şiddeti - Ortam Sıcaklığı

LED'lerin ışık çıkışı, eklem sıcaklığı arttıkça azalır. Akım için termal derecelendirme özelliği (50°C üzerinde 0.4 mA/°C) bu etkiyi yönetmekle doğrudan ilgilidir. Yüksek ortam sıcaklıklarındaki uygulamalar için, parlaklığı korumak üzere sürücü akımını azaltmak veya kart seviyesinde ısı dağıtımını iyileştirmek gereklidir.

4.4 Spektral Dağılım

Belirtilen tepe ve baskın dalga boyları, spektral bant genişliği ile birlikte renk karakteristiklerini tanımlar. Kırmızıya (20 nm) kıyasla yeşil çipin daha dar bant genişliği (11 nm), yeşil ışıma için daha yüksek renk saflığını gösterir.

5. Mekanik ve Paketleme Bilgisi

5.1 Ana Hat Boyutları ve Notlar

5.2 Polarite Tanımlama ve Bacak Şekillendirme

Cihaz standart LED polaritesine (anot/katot) sahiptir. Kart montajı için bacak şekillendirme sırasında, bükümler LED merceği/yuvasının tabanından en az 2mm uzaklıkta bir noktada yapılmalıdır. Bacak çerçevesinin tabanı dayanak noktası olarak kullanılmamalıdır. Şekillendirme oda sıcaklığında ve lehimleme işleminden önce yapılmalıdır.

5.3 Paketleme Özellikleri

6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları

6.1 Depolama ve Nem Hassasiyeti

6.2 Temizlik

Temizlik gerekliyse, izopropil alkol gibi alkol bazlı çözücüler kullanın. Sert veya aşındırıcı kimyasallardan kaçının.

6.3 Lehimleme Süreç Parametreleri

Lehim noktası ile mercek/yuvanın tabanı arasında en az 2mm'lik bir boşluk korunmalıdır.

7. Uygulama Notları ve Tasarım Hususları

7.1 Tipik Uygulama Devreleri

Cihaz basit bir DC devre ile sürülür. Bir akım sınırlayıcı direnç (Rseri) zorunludur ve Ohm Kanunu kullanılarak hesaplanır: Rseri= (Vbesleme- VF) / IF. Akımın sınırı aşmamasını sağlamak için muhafazakar bir tasarım için veri sayfasındaki maksimum VFdeğerini (2.4V) kullanın. 5V besleme ve 20mA hedef IFiçin: Rseri= (5V - 2.4V) / 0.02A = 130 Ohm. Standart 130 veya 150 Ohm'luk bir direnç uygun olacaktır. Çift renkli işlevsellik tipik olarak, iki ayrı sürücü sinyali ile kontrol edilen 3 bacaklı ortak katot veya ortak anot konfigürasyonu gerektirir.

7.2 Termal Yönetim

Güç dağılımı düşük olsa da (75mW), yüksek ortam sıcaklıklarında (>50°C) sürekli çalışma dikkat gerektirir. Akım derecelendirme kılavuzunu takip edin. Yeterli havalandırma sağlayın ve göstergenin PCB üzerindeki diğer ısı üreten bileşenlerin yakınına yerleştirilmesinden kaçının.

7.3 Optik Tasarım

45 derecelik görüş açısı ve beyaz dağınık mercek, ön panel göstergeleri için uygun geniş ve eşit bir aydınlatma sağlar. Siyah yuva, ışık yanmadığında mükemmel kontrast sunar. En iyi görünürlük için, montaj yüksekliğini panel açıklığına göre değerlendirin.

8. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma

Bu ürün, temel ayrık LED'lerden farklılaşmasını sağlayan birkaç özelliği bir araya getirir:

9. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)

9.1 Tepe Dalga Boyu ile Baskın Dalga Boyu Arasındaki Fark Nedir?

Tepe Dalga Boyu (λP), ışıma spektrumundaki maksimum optik güç çıkışının olduğu noktadır. Baskın Dalga Boyu (λd) renk koordinatlarından türetilir ve insan gözü tarafından aynı renk olarak algılanacak saf spektral ışığın tek dalga boyunu temsil eder. λdrenk göstergesi uygulamaları için daha alakalıdır.

9.2 Neden 50°C'nin Üzerinde Bir Akım Derecelendirme Özelliği Var?

LED ömrü ve ışık çıkışı, artan eklem sıcaklığı ile bozulur. Derecelendirme eğrisi, ortam sıcaklığı yükseldikçe izin verilen maksimum sürücü akımını azaltır. Bu, eklem sıcaklığını güvenli çalışma sınırları içinde tutmak ve uzun vadeli güvenilirliği sağlamak için iç güç dağılımını (ısıyı) sınırlar.

9.3 Bu LED'i Akım Sınırlayıcı Direnç Olmadan Bir Gerilim Kaynağı ile Sürebilir miyim?

No.Bir LED, akım kontrollü bir cihazdır. İleri gerilimini aşan bir gerilim kaynağına doğrudan bağlamak, aşırı akım akışına neden olarak onu anında tahrip edebilir. Her zaman bir seri direnç veya sabit akım sürücüsü gereklidir.

9.4 \"Her sınıf sınırının toleransı ±%15'tir\" Ne Anlama Geliyor?

Bu, şiddet sınıfları arasındaki (örneğin, DE ve FG arası) gerçek bölme çizgisinin ±%15'lik bir üretim toleransına sahip olduğu anlamına gelir. Nominal sınır olan tam olarak 140 mcd'de ölçülen bir cihaz, test kalibrasyonuna ve parti varyasyonuna bağlı olarak her iki sınıfa da dahil edilebilir. Tasarımcılar, en kötü durum parlaklık hesaplamaları için bir sınıfın minimum değerini kullanmalıdır.

10. Pratik Tasarım ve Kullanım Vaka Çalışması

Senaryo:Bir endüstriyel yönlendirici için durum göstergesi paneli tasarlanıyor. Panel, \"Güç/Aktivite\" ve \"Sistem Arızası\" için kompakt, çift renkli (Kırmızı/Yeşil) bir gösterge gerektiriyor.

Uygulama:
1. LTLR1DEKVJNNH155T, entegre dik açılı yuvası (panel arkasına montajı basitleştirir), çift renkli yeteneği (alan tasarrufu sağlar) ve siyah gövdesi (iyi kontrast sağlar) nedeniyle seçilmiştir.
2. PCB düzeni, cihazın bacak aralığına uyan üç kaplamalı deliği içerir. Ayak izi, yuva gövdesi büküldüğünde PCB kenarına düz oturacak şekilde tasarlanmıştır.
3. Bir mikrodenetleyici GPIO pini, her rengi basit bir transistör anahtarlama devresi üzerinden sürer. Akım sınırlayıcı direnç, 3.3V sistem sürücüsü için 150 Ohm olarak hesaplanır ( (3.3V - 2.1V) / 0.008A ≈ 150 Ohm, düşük güç ve yeterli parlaklık için 8mA kullanılarak).
4. Montaj sırasında, bacaklar hassas bir bükme aleti kullanılarak şekillendirilir, bükümün yuvadan >2mm uzakta başlaması sağlanır. Daha sonra kart, maksimum 5 saniyelik daldırma süresine uyularak dalga lehimlenir.
5. Nihai montaj, geniş bir açıdan görülebilen parlak, belirgin kırmızı ve yeşil durumlara sahip temiz, profesyonel bir gösterge sunar.

11. Çalışma Prensibi

Işık Yayan Diyotlar (LED'ler), elektrolüminesans yoluyla ışık yayan yarı iletken cihazlardır. P-n eklemine bir ileri gerilim uygulandığında, elektronlar ve delikler yeniden birleşerek enerjiyi foton formunda serbest bırakır. Yayılan ışığın rengi, yarı iletken malzemenin bant aralığı enerjisi tarafından belirlenir. Bu cihaz, hem kırmızı hem de yeşil çipler için, kırmızıdan sarı-yeşil spektrumda yüksek verimliliği ile bilinen bir malzeme sistemi olan Alüminyum İndiyum Galyum Fosfit (AlInGaP) kullanır. İki çip, ışığı dağıtarak düzgün bir görünüm oluşturan ve görüş açısını genişleten tek bir beyaz dağınık epoksi mercek altında birlikte barındırılır.

12. Teknoloji Trendleri ve Bağlam

Bunun gibi delikten montajlı LED göstergeler, yüksek güvenilirlik, kolay manuel montaj/bakım veya sağlam mekanik montaj gerektiren uygulamalarda geçerliliğini korumaktadır. Genel LED teknolojisindeki trend, daha yüksek verimlilik (vat başına lümen), gelişmiş renksel geriverim ve küçültme yönünde devam etmektedir. Gösterge uygulamalarında entegrasyon önemli bir trenddir—birden fazla rengi, yerleşik kontrol IC'lerini (yanıp sönme veya RGB sürücüleri gibi) ve daha akıllı paketlemeyi birleştirmek. Çevresel açıdan, bu üründe görüldüğü gibi kurşunsuz ve RoHS uyumlu üretime geçiş artık küresel bir standarttır. Delikten montajlı bileşenler için şerit ve makara paketlemenin kullanılması, geleneksel montaj yöntemleri ile modern otomatik süreçler arasında köprü kurar.

LED Spesifikasyon Terminolojisi

LED teknik terimlerinin tam açıklaması

Fotoelektrik Performans

Terim Birim/Temsil Basit Açıklama Neden Önemli
Işık Verimliliği lm/W (watt başına lümen) Watt elektrik başına ışık çıkışı, daha yüksek daha enerji verimli anlamına gelir. Doğrudan enerji verimliliği sınıfını ve elektrik maliyetini belirler.
Işık Akısı lm (lümen) Kaynak tarafından yayılan toplam ışık, yaygın olarak "parlaklık" denir. Işığın yeterince parlak olup olmadığını belirler.
Görüş Açısı ° (derece), örn., 120° Işık şiddetinin yarıya düştüğü açı, ışın genişliğini belirler. Aydınlatma aralığını ve düzgünlüğünü etkiler.
Renk Sıcaklığı K (Kelvin), örn., 2700K/6500K Işığın sıcaklığı/soğukluğu, düşük değerler sarımsı/sıcak, yüksek beyazımsı/soğuk. Aydınlatma atmosferini ve uygun senaryoları belirler.
Renk Geri Verim İndeksi Birimsiz, 0–100 Nesne renklerini doğru şekilde yansıtma yeteneği, Ra≥80 iyidir. Renk gerçekliğini etkiler, alışveriş merkezleri, müzeler gibi yüksek talep gören yerlerde kullanılır.
Renk Toleransı MacAdam elips adımları, örn., "5-adım" Renk tutarlılık ölçüsü, daha küçük adımlar daha tutarlı renk anlamına gelir. Aynı LED partisi boyunca düzgün renk sağlar.
Baskın Dalga Boyu nm (nanometre), örn., 620nm (kırmızı) Renkli LED'lerin rengine karşılık gelen dalga boyu. Kırmızı, sarı, yeşil tek renkli LED'lerin tonunu belirler.
Spektral Dağılım Dalga boyu vs şiddet eğrisi Dalga boyları boyunca şiddet dağılımını gösterir. Renk geri verimini ve renk kalitesini etkiler.

Elektrik Parametreleri

Terim Sembol Basit Açıklama Tasarım Hususları
İleri Yönlü Gerilim Vf LED'i açmak için minimum gerilim, "başlangıç eşiği" gibi. Sürücü gerilimi ≥Vf olmalıdır, seri LED'ler için gerilimler toplanır.
İleri Yönlü Akım If Normal LED çalışması için akım değeri. Genellikle sabit akım sürüşü, akım parlaklık ve ömrü belirler.
Maksimum Darbe Akımı Ifp Kısa süreler için tolere edilebilen tepe akım, karartma veya flaş için kullanılır. Darbe genişliği ve görev döngüsü hasarı önlemek için sıkı kontrol edilmelidir.
Ters Gerilim Vr LED'in dayanabileceği maksimum ters gerilim, ötesinde çökme neden olabilir. Devre ters bağlantı veya gerilim dalgalanmalarını önlemelidir.
Termal Direnç Rth (°C/W) Çipten lehime ısı transferine direnç, düşük daha iyidir. Yüksek termal direnç daha güçlü ısı dağıtımı gerektirir.
ESD Bağışıklığı V (HBM), örn., 1000V Elektrostatik deşarja dayanma yeteneği, daha yüksek daha az savunmasız anlamına gelir. Üretimde anti-statik önlemler gerekir, özellikle hassas LED'ler için.

Termal Yönetim ve Güvenilirlik

Terim Ana Metrik Basit Açıklama Etki
Kavşak Sıcaklığı Tj (°C) LED çip içindeki gerçek çalışma sıcaklığı. Her 10°C azalma ömrü ikiye katlayabilir; çok yüksek ışık bozulması, renk kaymasına neden olur.
Lümen Değer Kaybı L70 / L80 (saat) Parlaklığın başlangıç değerinin %70 veya %80'ine düşme süresi. LED'in "hizmet ömrünü" doğrudan tanımlar.
Lümen Bakımı % (örn., %70) Zamandan sonra tutulan parlaklık yüzdesi. Uzun süreli kullanım üzerine parlaklık tutma yeteneğini gösterir.
Renk Kayması Δu′v′ veya MacAdam elips Kullanım sırasında renk değişim derecesi. Aydınlatma sahnelerinde renk tutarlılığını etkiler.
Termal Yaşlanma Malzeme bozulması Uzun süreli yüksek sıcaklık nedeniyle bozulma. Parlaklık düşüşü, renk değişimi veya açık devre arızasına neden olabilir.

Ambalaj ve Malzemeler

Terim Yaygın Tipler Basit Açıklama Özellikler ve Uygulamalar
Paket Tipi EMC, PPA, Seramik Çipi koruyan muhafaza malzemesi, optik/termal arayüz sağlar. EMC: iyi ısı direnci, düşük maliyet; Seramik: daha iyi ısı dağılımı, daha uzun ömür.
Çip Yapısı Ön, Flip Çip Çip elektrot düzeni. Flip çip: daha iyi ısı dağılımı, daha yüksek verimlilik, yüksek güç için.
Fosfor Kaplama YAG, Silikat, Nitrür Mavi çipi kaplar, bir kısmını sarı/kırmızıya dönüştürür, beyaza karıştırır. Farklı fosforlar verimliliği, CCT'yi ve CRI'yı etkiler.
Lens/Optik Düz, Mikrolens, TIR Işık dağılımını kontrol eden yüzeydeki optik yapı. Görüş açısını ve ışık dağılım eğrisini belirler.

Kalite Kontrol ve Sınıflandırma

Terim Sınıflandırma İçeriği Basit Açıklama Amaç
Işık Akısı Sınıfı Kod örn. 2G, 2H Parlaklığa göre gruplandırılmış, her grubun min/maks lümen değerleri var. Aynı partide düzgün parlaklık sağlar.
Gerilim Sınıfı Kod örn. 6W, 6X İleri yönlü gerilim aralığına göre gruplandırılmış. Sürücü eşleştirmeyi kolaylaştırır, sistem verimliliğini artırır.
Renk Sınıfı 5-adım MacAdam elips Renk koordinatlarına göre gruplandırılmış, sıkı aralık sağlayarak. Renk tutarlılığını garanti eder, armatür içinde düzensiz renkten kaçınır.
CCT Sınıfı 2700K, 3000K vb. CCT'ye göre gruplandırılmış, her birinin karşılık gelen koordinat aralığı var. Farklı sahne CCT gereksinimlerini karşılar.

Test ve Sertifikasyon

Terim Standart/Test Basit Açıklama Önem
LM-80 Lümen bakım testi Sabit sıcaklıkta uzun süreli aydınlatma, parlaklık bozulmasını kaydeder. LED ömrünü tahmin etmek için kullanılır (TM-21 ile).
TM-21 Ömür tahmin standardı LM-80 verilerine dayanarak gerçek koşullar altında ömrü tahmin eder. Bilimsel ömür tahmini sağlar.
IESNA Aydınlatma Mühendisliği Topluluğu Optik, elektrik, termal test yöntemlerini kapsar. Endüstri tarafından tanınan test temeli.
RoHS / REACH Çevresel sertifikasyon Zararlı maddeler (kurşun, cıva) olmadığını garanti eder. Uluslararası pazara erişim gereksinimi.
ENERGY STAR / DLC Enerji verimliliği sertifikasyonu Aydınlatma ürünleri için enerji verimliliği ve performans sertifikasyonu. Devlet alımlarında, sübvansiyon programlarında kullanılır, rekabet gücünü artırır.