Dil Seçin

LTST-C19MGEBK-RR SMD LED Veri Sayfası - Tam Renk RGB - 0.5mm Ultra İnce Yükseklik - 20-30mA İleri Akım - Türkçe Teknik Doküman

LTST-C19MGEBK-RR SMD Tam Renk RGB LED Tam Teknik Şartname, 0.5mm ultra ince paketleme, InGaN/AlInGaP çip, RoHS uyumlu. Detaylı özellikler, sınıflandırma kodu ve uygulama kılavuzunu içerir.
smdled.org | PDF Boyutu: 0.5 MB
Puan: 4.5/5
Puanınız
Bu belgeyi zaten değerlendirdiniz
PDF Belge Kapağı - LTST-C19MGEBK-RR SMD LED Veri Sayfası - Tam Renk RGB - 0.5mm Ultra İnce Yükseklik - 20-30mA İleri Akım - Çince Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakışı

Bu belge, LTST-C19MGEBK-RR yüzey montajlı (SMD) LED'in teknik özelliklerini detaylı olarak açıklamaktadır. Bu bileşen, otomatik baskılı devre kartı (PCB) montaj işlemleri ve alanın kısıtlı olduğu uygulamalar için tasarlanmış mini LED serisine aittir. Bileşen, kırmızı, yeşil ve mavi ışık yayabilen üç bağımsız LED çipini tek bir kompakt paket içinde entegre eder. Bu tam renk yeteneği, onu çok çeşitli modern elektronik cihazlar için uygun kılar.

1.1 Temel Avantajlar ve Hedef Pazar

Bu LED'in başlıca avantajları arasında ultra ince form faktörü, yüksek parlaklık çıkışı ve çevresel ve üretim standartlarına uyumluluğu yer alır. Tasarımı, yüksek hacimli, otomatik üretim ortamlarıyla uyumluluğa öncelik verir.

2. Teknik Parametreler: Derinlemesine ve Tarafsız Bir Analiz

LED performansı, özellikle ortam sıcaklığının (Ta) 25°C olduğu belirli çevresel ve elektriksel test koşullarında tanımlanır. Bu parametreleri anlamak, güvenilir devre tasarımı için çok önemlidir.

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihazda kalıcı hasara yol açabilecek limitleri tanımlar. Bu limitlerde veya yakınında çalışmanın garantisi yoktur ve tasarımda kaçınılmalıdır.

2.2 Optoelektronik Özellikler

Bunlar, belirtilen test koşullarında ölçülen tipik performans değerleridir. Tasarımcılar bunları bir rehber olarak kullanmalı ve minimum ve maksimum limit değerlere dikkat etmelidir.

3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması

Üretimde renk ve parlaklık tutarlılığını sağlamak için LED'ler ölçülen performanslarına göre farklı gruplara ayrılır. LTST-C19MGEBK-RR, iki ana gruplama standardı kullanır.

3.1 Işık Şiddeti (IV) Seviyesi

LED'ler, standart test akımında ölçülen ışık şiddetlerine göre sınıflandırılır. Grup kodları ve bunların aralıkları aşağıdaki gibidir:

Her ışık şiddeti seviyesi için +/-%15 toleransa izin verilir.

3.2 Renk Tonu (Renk) Sınıflandırması

Bu, renk noktasını bilimsel olarak tanımlayan CIE 1931 kromatiklik koordinatlarına (x, y) dayanan daha karmaşık bir sınıflandırma sistemidir. Ürün spesifikasyonu, kromatiklik diyagram üzerinde dörtgenler oluşturan belirli koordinat sınırlarının yanı sıra, ayrıntılı bir sınıf kodu ızgarası (A, B, C, D ve bunların A1, B1 gibi alt varyantları) sağlar. Bu, neredeyse aynı renk çıktısına sahip LED'lerin hassas bir şekilde seçilmesini mümkün kılar. Her ton sınıfı için (x, y) koordinatlarında +/-0.01 toleransa izin verilir. Baskın dalga boyu (λd) bu koordinatlardan türetilir.

4. Performans Eğrisi Analizi

Spesifikasyon belgesinde belirli grafik eğrilerine (örneğin Şekil 1, Şekil 5) atıfta bulunulsa da, sağlanan teknik ve parametre tanımlarına dayanarak tipik özellikleri tanımlamak mümkündür.

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

LED'in I-V ilişkisi doğrusal olmayan ve üstel bir yapıdadır. Spesifikasyon belgesinde verilen ileri voltaj (VF) Değer, belirli bir test akımı altında alınan bir anlık görüntüdür. Pratikte, VFIF'nın artmasıyla artar ve aynı zamanda sıcaklığa da bağlıdır. Kırmızı ışık (~1.7-2.4V) ile yeşil/mavi ışık (~2.2-3.0V) arasındaki farklı VFaralıkları, özellikle çok renkli uygulamalarda, akım sınırlama devrelerinin dikkatli bir şekilde tasarlanmasını gerektirir.

4.2 Işık Şiddeti ile İleri Akım Arasındaki İlişki

Çalışma aralığında, ışık çıkışı (IV) genellikle ileri yönlü akım (IF) ile doğru orantılıdır. Ancak, çok yüksek akımlarda, ısı artışı nedeniyle verim düşebilir. Veri sayfası, karşılaştırılabilir parlaklık seviyelerine ulaşmak için her renk için farklı test akımları belirtir; bu, InGaN ve AlInGaP çip teknolojilerinin farklı verimliliklerini yansıtır.

4.3 Sıcaklık Karakteristiği

LED performansı sıcaklığa duyarlıdır. Işık şiddeti genellikle jonksiyon sıcaklığı arttıkça azalır. Belirtilen çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C, cihazın yayınlanan özelliklerini karşılayabileceği ortam koşullarını tanımlar. Performansı ve ömrü sürdürmek için PCB üzerinde uygun termal yönetim, özellikle bu cihazın ultra ince form faktörünün sınırlı bir termal kütleye sahip olabileceği göz önüne alındığında, çok önemlidir.

5. Mekanik ve Paketleme Bilgileri

5.1 Paket Boyutları ve Pin Ataması

Bu LED standart SMD paketini kullanır. Lens su beyazıdır. Dahili ışık kaynağı renkleri ve bunlara karşılık gelen bacak atamaları şu şekildedir: InGaN yeşil ışık bacak 1 ve 4'te; AlInGaP kırmızı ışık bacak 2 ve 5'te; InGaN mavi ışık bacak 3 ve 6'dadır. Aksi belirtilmedikçe tüm boyutlar milimetre cinsindendir ve tipik tolerans ±0.1 mm'dir. 0.5 mm'lik ultra ince yükseklik önemli bir mekanik özelliktir.

5.2 Önerilen PCB Lehimleme Pedleri

Veri sayfasında, LED'lerin lehimlenmesi için PCB üzerinde önerilen bakır ped düzenini gösteren bir şema bulunmaktadır. Güvenilir lehim bağlantıları, doğru hizalama ve etkili ısı dağılımı için reflow lehimleme işlemi ve çalışma sırasında bu ped düzenine uyulması çok önemlidir.

6. Kaynak ve Montaj Kılavuzu

6.1 Kızılötesi Reflow Kaynak Koşulları

Kurşunsuz (Pb-free) lehimleme işlemi için, tepe sıcaklığı 260°C ve 10 saniye süreli önerilen bir reflow profili sağlanmıştır. Bu, birçok SMD bileşeni için standart bir profildir ve LED paketinin aşırı ısınmadan dolayı hasar görmemesini sağlar.

6.2 Temizleme

Lehimleme sonrasında temizleme gerekiyorsa, yalnızca belirtilen kimyasallar kullanılmalıdır. Veri sayfası, LED'in oda sıcaklığında etanol veya izopropil alkol içinde bir dakikadan fazla bekletilmemesini önerir. Belirtilmemiş kimyasallar paketleme malzemesine zarar verebilir.

6.3 Elektrostatik Deşarj (ESD) Önlemleri

LED çipleri statik elektriğe ve voltaj dalgalanmalarına karşı hassastır. Bu cihazları işlerken uygun ESD kontrol önlemlerinin alınması şiddetle tavsiye edilir: bileklik ve antistatik eldiven takılmalı, tüm ekipman ve makinelerin doğru şekilde topraklanmış olduğundan emin olunmalıdır.

6.4 Depolama Koşulları

Mühürlü Ambalaj:LED'ler 30°C veya altında, %90 veya altında bağıl nem (RH) koşullarında depolanmalıdır. Nem önleyici torba içinde kurutucu ile paketlendiğinde, bir yıl içinde kullanılmalıdır.
Açılmış Ambalaj:Depolama ortamı 30°C veya %60 RH'yi geçmemelidir. Orijinal ambalajından çıkarılan bileşenler, bir hafta içinde kızılötesi reflow lehimleme işlemine tabi tutulmalıdır (Nem Hassasiyet Seviyesi 3, MSL 3). Orijinal ambalaj torbası dışında daha uzun süreli depolama için, kurutuculu hava geçirmez bir kapta veya nitrojen ortamında saklanmalıdır.

7. Paketleme ve Sipariş Bilgileri

7.1 Şeritleme ve Makara Özellikleri

LED'ler, 8 mm genişliğinde, endüstri standardı çıkıntılı taşıyıcı şerit formunda sunulur ve 7 inç (178 mm) çapında makaralara sarılır. Her tam makara 4000 adet içerir. Taşıyıcı şerit, bileşen ceplerini mühürlemek için bir örtü şeridine sahiptir. Ambalajlama ANSI/EIA-481 spesifikasyonuna uygundur. Kalan miktarlar için minimum paketleme miktarı 500 adettir.

8. Uygulama Önerileri ve Tasarım Hususları

8.1 Tipik Uygulama Senaryoları

8.2 Tasarım Hususları

ve ton adım kodu belirtilmelidir.

9. Teknik Karşılaştırma ve FarklılaşmaLTST-C19MGEBK-RR esas olarak0.5 milimetrelik ultra ince yüksekliği ilefarklılaşma sağlar, bu da giderek incelen tüketici elektroniği ürünleri için oldukça avantajlıdır.üç yüksek performanslı çipi (G/B için InGaN, R için AlInGaP)Tek bir paket içinde entegre edilmiştir, eski tip fosfor dönüştürmeli beyaz LED'lere veya daha düşük verimli çip teknolojilerine kıyasla daha yüksek parlaklık ve renk gamı sağlar. Tamamen uyumludurOtomatik montaj işlemi (kasetli makara, IR reflow lehimleme)

, onu elle lehimleme gerektiren LED'lerden farklı olarak, seri üretimde uygun maliyetli bir seçenek haline getirir.

10. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)
Soru: Tüm üç rengi (RGB) tek bir sabit akım kaynağı ile sürebilir miyim?FCevap: Hayır. Kırmızı LED çipi ile yeşil/mavi LED çipleri arasındaki ileri voltaj (V

) aralığı önemli ölçüde farklılık gösterir. Bunlar bağımsız akım regülasyon devreleri ile sürülmeli veya akım sınırlama dirençleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Sor: Tepe dalga boyu ile baskın dalga boyu arasındaki fark nedir?PCevap: Tepe dalga boyu (λd), LED'in yaydığı spektrumun fiziksel tepe noktasıdır. Baskın dalga boyu (λd), insan gözünün algıladığı ve renkle ilişkilendirdiği tek bir dalga boyudur. λ

Görüntüleme ve aydınlatma alanlarındaki renk spesifikasyonlarında daha ilgilidir.
S: MSL seviyesi 3'tür. Bu, üretim sürecim için ne anlama geliyor?

C: Nem hassasiyet seviyesi 3, bu paketin lehimlenmesi gerektiği ana kadar fabrika katı koşullarında (≤30°C/%60 RH) 168 saate (7 gün) kadar maruz kalabileceği anlamına gelir. Bu süre aşılırsa, "patlamış mısır" etkisi hasarını önlemek için, emilen nemi gidermek amacıyla bileşenin reflow lehimlemeden önce kurutulması gerekebilir.

11. Pratik Tasarım ve Kullanım Örnekleri
Senaryo: Taşınabilir bir IoT cihazı için çok renkli bir durum göstergesi tasarlayın.
Tasarım, ağ durumunu (mavi: bağlanıyor, yeşil: bağlı, kırmızı: hata) ve pil durumunu (yeşil: yüksek şarj, kırmızı: düşük şarj) göstermek için küçük bir bileşen kullanmayı gerektiriyor. LTST-C19MGEBK-RR, ultra ince yapısı ve RGB yeteneği nedeniyle seçildi. Tasarımcılar:
1. PCB düzeni için önerilen lehim pedi düzenini kullandı.F2. Hedef renge (kırmızı, yeşil, mavi) özgü belirli bir V ile seri bağlı üç bağımsız düşük taraf MOSFET anahtar devresi tasarlayın.
Aralık hesaplamalı direnç, istenen akımı elde etmek için (örneğin, düşük güç tüketiminde iyi parlaklık için 15mA).
3. Mikrodenetleyici GPIO pinlerinin gerekli akımı çekebildiğinden emin olun.
4. Sipariş sırasında katı ton aralıkları belirtin (örneğin, yeşil ışık için B1), tüm üretim birimlerindeki "bağlı" yeşil rengin tutarlılığını sağlamak için.

5. Montaj sürecini planlayın, makaranın açıldıktan sonra MSL 3 tarafından belirlenen zaman dilimi içinde kullanılmasını sağlayın.

12. Çalışma Prensibi Özeti
- LED'lerin ışık yayması, yarı iletken malzemelerdeki elektrolüminesans olgusuna dayanır. Çipin p-n eklemine ileri yönde bir voltaj uygulandığında, elektronlar ve delikler yeniden birleşerek enerjiyi foton (ışık) formunda salar. Işığın belirli dalga boyu (rengi), yarı iletken malzemenin bant aralığı enerjisi tarafından belirlenir. Bu cihaz şunu kullanır:İndiyum Galyum Nitrür (InGaN):
- Bant aralığı indiyum içeriği ayarlanarak ayarlanabilen bir bileşik yarı iletken. Burada yeşil ve mavi ışık üretmek için kullanılır.Alüminyum indiyum galyum fosfit (AlInGaP):

Yüksek verimli kırmızı ve kehribar ışık üretimi için son derece uygun başka bir bileşik yarı iletken. Su beyazı lens, renk dönüşümüne gerek kalmadan çipin doğal renginin doğrudan görülmesini sağlar.

13. Gelişim EğilimleriBu tür SMD LED'lerin gelişimi birkaç net endüstri eğilimini takip eder:Miniaturizasyon(Daha ince, daha küçük kaplama alanı) daha ince nihai ürünler elde etmek için.Verimlilik Artışı(Miliamper başına daha yüksek ışık şiddeti) pil ile çalışan cihazların güç tüketimini azaltmak için.Gelişmiş çip malzemeleri (InGaN ve AlInGaP gibi) ileRenk Geriveriminin ve Renk Gamının Geliştirilmesi, daha canlı ve doğru görüntüleme için.

LED Özellik Terimleri Ayrıntılı Açıklama

LED Teknoloji Terimleri Tam Açıklama

I. Optoelektronik Performans Temel Göstergeleri

Terimler Birim/Gösterim Basit Açıklama Neden Önemli
Işık Etkinliği (Luminous Efficacy) lm/W (lümen/vat) Watt başına üretilen ışık akısı, ne kadar yüksekse o kadar enerji tasarruflu demektir. Aydınlatma armatürünün enerji verimliliği sınıfını ve elektrik maliyetini doğrudan belirler.
Işık Akısı (Luminous Flux) lm (lümen) Bir ışık kaynağının yaydığı toplam ışık miktarı, halk arasında "parlaklık" olarak adlandırılır. Lambanın yeterince parlak olup olmadığına karar verin.
Işık Açısı (Viewing Angle) ° (derece), örneğin 120° Işık şiddetinin yarıya düştüğü açı, ışın demetinin genişliğini veya darlığını belirler. Aydınlatma alanını ve düzgünlüğünü etkiler.
Renk Sıcaklığı (CCT) K (Kelvin), örn. 2700K/6500K Işığın sıcak veya soğuk rengi; düşük değer sarımsı/sıcak, yüksek değer beyazımsı/soğuk tonlara karşılık gelir. Aydınlatma atmosferini ve uygun kullanım senaryolarını belirler.
Renksel Geriverim İndeksi (CRI / Ra) Birim yok, 0–100 Işık kaynağının nesnelerin gerçek renklerini yansıtma yeteneği, Ra≥80 tercih edilir. Renk gerçekliğini etkiler; alışveriş merkezleri, sanat galerileri gibi yüksek gereksinimli mekanlarda kullanılır.
Renk toleransı (SDCM) MacAdam elips adım sayısı, örn. "5-step" Renk tutarlılığının nicel göstergesi, adım sayısı ne kadar küçükse renk o kadar tutarlıdır. Aynı parti aydınlatma armatürlerinin renginde fark olmamasını sağlamak.
Dominant Wavelength nm (nanometre), örneğin 620nm (kırmızı) Renkli LED'lerin renklerine karşılık gelen dalga boyu değerleri. Kırmızı, sarı, yeşil gibi tek renkli LED'lerin renk tonunu belirler.
Spektral Dağılım (Spectral Distribution) Dalga Boyu vs. Yoğunluk Eğrisi LED'in yaydığı ışığın farklı dalga boylarındaki yoğunluk dağılımını gösterir. Renksel geriverim ve renk kalitesini etkiler.

İki, Elektriksel Parametreler

Terimler Semboller Basit Açıklama Tasarım Hususları
İleri Yönlü Gerilim (Forward Voltage) Vf LED'in yanması için gereken minimum voltaj, "başlangıç eşiği" gibidir. Sürücü güç kaynağı voltajı ≥Vf olmalıdır, birden fazla LED seri bağlandığında voltajlar toplanır.
Forward Current Eğer LED'in normal şekilde ışık yaymasını sağlayan akım değeri. Genellikle sabit akım sürücü kullanılır, akım parlaklığı ve ömrü belirler.
Maksimum Darbe Akımı (Pulse Current) Ifp Kısa süreli olarak tolere edilebilen tepe akımı, ışık ayarlama veya flaş için kullanılır. Darbe genişliği ve görev döngüsü sıkı bir şekilde kontrol edilmelidir, aksi takdirde aşırı ısınma ve hasar meydana gelir.
Ters Gerilim (Reverse Voltage) Vr LED'in dayanabileceği maksimum ters gerilim, bu değer aşılırsa LED bozulabilir. Devrede ters bağlantı veya voltaj darbelerinin önlenmesi gerekir.
Thermal Resistance Rth (°C/W) Isının çipten lehim noktasına iletilmesindeki direnç, değer ne kadar düşükse ısı dağılımı o kadar iyidir. Yüksek termal direnç, daha güçlü bir soğutma tasarımı gerektirir, aksi takdirde bağlantı sıcaklığı yükselir.
Elektrostatik Deşarj Direnci (ESD Immunity) V (HBM), örneğin 1000V Statik şok direnci, değer ne kadar yüksekse statik elektrikten o kadar az zarar görür. Üretimde, özellikle yüksek hassasiyetli LED'ler için statik elektrik önlemleri alınmalıdır.

III. Isı Yönetimi ve Güvenilirlik

Terimler Kritik Göstergeler Basit Açıklama Etki
Kavşak Sıcaklığı (Junction Temperature) Tj (°C) LED çipinin içindeki gerçek çalışma sıcaklığı. Her 10°C düşüşte, ömür iki katına çıkabilir; aşırı yüksek sıcaklık ışık azalmasına ve renk kaymasına neden olur.
Işık Azalması (Lumen Depreciation) L70 / L80 (saat) Parlaklığın başlangıç değerinin %70'ine veya %80'ine düşmesi için gereken süre. LED'in "kullanım ömrü"nü doğrudan tanımlar.
Lümen Bakım Oranı (Lumen Maintenance) % (örneğin %70) Belirli bir süre kullanımdan sonra kalan parlaklığın yüzdesi. Uzun süreli kullanım sonrası parlaklık koruma yeteneğini karakterize eder.
Color Shift Δu′v′ veya MacAdam Elipsi Kullanım sürecindeki renk değişim derecesi. Aydınlatma sahnesinin renk tutarlılığını etkiler.
Thermal Aging Malzeme performansının düşmesi Uzun süreli yüksek sıcaklığa bağlı olarak paketleme malzemesinde bozulma. Parlaklıkta azalma, renk değişimi veya açık devre arızasına yol açabilir.

IV. Paketleme ve Malzemeler

Terimler Yaygın Tipler Basit Açıklama Özellikler ve Uygulamalar
Paketleme Türü EMC, PPA, Seramik Çipi koruyan ve optik, termal arayüz sağlayan kasa malzemesi. EMC iyi ısı direncine ve düşük maliyete sahiptir; seramik üstün ısı dağıtımı ve uzun ömür sunar.
Çip yapısı Düz Yüzey Üstü, Ters Çevrilmiş (Flip Chip) Çip Elektrot Düzenleme Yöntemi. Ters çevirme daha iyi ısı dağılımı ve daha yüksek ışık verimliliği sağlar, yüksek güç için uygundur.
Fosfor kaplama YAG, silikat, nitrür Mavi ışık çipi üzerine kaplanır, kısmen sarı/kırmızı ışığa dönüştürülür ve beyaz ışık oluşturmak için karıştırılır. Farklı fosforlar, ışık verimliliğini, renk sıcaklığını ve renksel geriverimi etkiler.
Lens/Optik Tasarımı Düzlem, Mikrolens, Tam Yansıma Paketleme yüzeyindeki optik yapı, ışık dağılımını kontrol eder. Işık açısını ve ışık dağıtım eğrisini belirler.

V. Kalite Kontrolü ve Sınıflandırma

Terimler Sınıflandırma İçeriği Basit Açıklama Amaç
Işık Akısı Sınıflandırması Kodlar örneğin 2G, 2H Parlaklık seviyelerine göre gruplandırılır, her grubun minimum/maksimum lümen değeri vardır. Aynı parti ürünlerin parlaklığının tutarlı olmasını sağlayın.
Voltaj sınıflandırması Kodlar örneğin 6W, 6X İleri yönlü voltaj aralığına göre gruplandırın. Sürücü güç kaynağı eşleştirmesini kolaylaştırmak ve sistem verimliliğini artırmak için.
Renk Ayırımı Sınıflandırması 5-step MacAdam elipsi Renk koordinatlarına göre gruplandırın, renklerin çok dar bir aralıkta kalmasını sağlayın. Renk tutarlılığını sağlayın, aynı armatür içinde renk düzensizliğinden kaçının.
Renk sıcaklığı sınıflandırması 2700K, 3000K vb. Renk sıcaklığına göre gruplandırılmıştır, her grubun karşılık gelen bir koordinat aralığı vardır. Farklı senaryoların renk sıcaklığı ihtiyaçlarını karşılar.

VI. Test ve Sertifikasyon

Terimler Standart/Test Basit Açıklama Anlam
LM-80 Lümen Bakım Testi Sabit sıcaklık koşullarında uzun süreli yanma, parlaklık azalma verilerinin kaydedilmesi. LED ömrünün tahmin edilmesi için kullanılır (TM-21 ile birlikte).
TM-21 Ömür Tahmin Standardı LM-80 verilerine dayanarak gerçek kullanım koşullarında ömür tahmini. Bilimsel ömür tahmini sağlar.
IESNA standardı Aydınlatma Mühendisliği Derneği Standardı Optik, elektrik ve termal test yöntemlerini kapsar. Sektörde kabul görmüş test temeli.
RoHS / REACH Çevre Sertifikası Ürünün zararlı maddeler (kurşun, cıva gibi) içermediğinden emin olun. Uluslararası pazara giriş koşulları.
ENERGY STAR / DLC Enerji Verimliliği Sertifikası Aydınlatma ürünleri için enerji verimliliği ve performans sertifikasyonu. Genellikle devlet alımları ve sübvansiyon projelerinde kullanılır, piyasa rekabet gücünü artırır.