Dil Seç

SMD Flaş LED LTPL-C0677WPYB Veri Sayfası - Yüksek Parlaklık - Beyaz Işık - 1000mA - 6.3W Darbe - Türkçe Teknik Doküman

LTPL-C0677WPYB yüksek güçlü SMD flaş LED'in tam teknik veri sayfası. Elektriksel/optik özellikler, paket boyutları, reflow lehimleme kılavuzları, sınıflandırma bilgileri ve uygulama notları detayları içerir.
smdled.org | PDF Size: 0.5 MB
Derecelendirme: 4.5/5
Derecelendirmeniz
Bu belgeyi zaten derecelendirdiniz
PDF Belge Kapağı - SMD Flaş LED LTPL-C0677WPYB Veri Sayfası - Yüksek Parlaklık - Beyaz Işık - 1000mA - 6.3W Darbe - Türkçe Teknik Doküman

1. Ürün Genel Bakış

LTPL-C0677WPYB, özellikle bir flaş ışık kaynağı olarak tasarlanmış kompakt, yüksek güçlü bir SMD (Yüzeye Monte Cihaz) LED'dir. Temel tasarım hedefi, minyatür bir form faktöründe son derece yüksek ışık çıkışı sağlamaktır. Bu, düşük ortam ışığı koşullarında daha yüksek çözünürlüklü görüntülerin yakalanmasını sağlar ve görüntüleme cihazları için etkili flaş menzilini genişletir.

1.1 Temel Özellikler

1.2 Hedef Uygulamalar

2. Teknik Parametreler: Derinlemesine Nesnel Yorumlama

Bu bölüm, LED'in belirtilen koşullar altındaki çalışma limitleri ve performans özelliklerinin detaylı bir analizini sağlar.

2.1 Mutlak Maksimum Değerler

Bu değerler, cihaza kalıcı hasar verebilecek stres limitlerini tanımlar. Uzun süreli çalışma için bu limitlerde veya yakınında çalıştırılması önerilmez, çünkü güvenilirliği olumsuz etkileyebilir.

2.2 Elektriksel ve Optik Özellikler

Bunlar, standart test koşullarında (Ta=25°C, 300ms darbe) ölçülen tipik performans parametreleridir.

3. Sınıflandırma Sistemi Açıklaması

Üretimde tutarlılığı sağlamak için LED'ler, temel performans parametrelerine göre sınıflandırılır (binned). LTPL-C0677WPYB, ışık akısı ve ileri gerilim için bir sınıflandırma sistemi kullanır.

3.1 Işık Akısı Sınıflandırması

LED'ler, 1000mA'de ölçülen ışık çıkışlarına göre sınıflara ayrılır.

3.2 İleri Gerilim Sınıflandırması

LED'ler ayrıca 1000mA'deki ileri gerilim düşümlerine göre sınıflandırılır.

Bu sınıflandırma, tasarımcıların belirli uygulamaları için elektriksel ve optik özellikleri yakından eşleşen LED'leri seçmesine olanak tanır, böylece çoklu LED tasarımlarında tekdüze performans sağlanır.

4. Performans Eğrisi Analizi

Veri sayfası, cihazın değişen koşullar altındaki davranışını gösteren çeşitli karakteristik eğriler sağlar. Tüm korelasyon verileri, bir ısı emici görevi gören 2cm x 2cm Metal Çekirdek PCB (MCPCB) üzerine monte edilmiş LED'e dayanmaktadır.

4.1 Bağıl Spektral Güç Dağılımı

Spektrum eğrisi, farklı dalga boylarında yayılan ışığın şiddetini gösterir. Bunun gibi bir beyaz LED için (fosfor kaplamalı InGaN teknolojisi kullanılarak), spektrum tipik olarak çipten gelen bir mavi tepe ve fosfordan gelen daha geniş bir sarı/yeşil/kırmızı emisyon içerir ve bunlar birleşerek beyaz ışık üretir.

4.2 Radyasyon Deseni

Polar diyagram (Radyasyon Karakteristikleri), tipik 120° görüş açısını görsel olarak temsil eder ve ışık şiddetinin LED'den uzaysal olarak nasıl dağıldığını gösterir.

4.3 İleri Akım - Bağıl Işık Akısı İlişkisi

Bu eğri, ışık çıkışının akımla doğrusal orantılı olmadığını gösterir, özellikle artan termal etkiler nedeniyle verimliliğin düşebileceği yüksek akımlarda.

4.4 İleri Akım - İlişkili Renk Sıcaklığı (CCT) Kayması İlişkisi

Bu grafik kritiktir çünkü LED'in beyaz noktasının (renk sıcaklığı) sürücü akımıyla nasıl değiştiğini gösterir. Flaş uygulamaları için, fotoğraflarda tutarlı renk oluşumu için CCT kaymasını en aza indirmek önemlidir.

4.5 İleri Akım Düşürme Eğrisi

Belki de güvenilir tasarım için en önemli eğri, maksimum izin verilen darbe ileri akımının ortam sıcaklığının bir fonksiyonu olarak gösterir. Sıcaklık arttıkça, jonksiyon sıcaklığının 125°C'yi aşmasını önlemek için maksimum güvenli akım azalır. Uzun vadeli güvenilirlik için bu eğriye kesinlikle uyulmalıdır.

5. Mekanik ve Paket Bilgisi

5.1 Paket Boyutları

LED, belirli bir SMD paketinde gelir. Tüm boyutlar milimetre (mm) cinsindendir ve aksi belirtilmedikçe genel tolerans ±0.1mm'dir. Paket, InGaN tabanlı Beyaz ışık yayan Sarı/Beyaz bir lense sahiptir. PCB ayak izi tasarımı için veri sayfasında detaylı boyut çizimleri sağlanmıştır.

5.2 Önerilen PCB Bağlantı Pedi Düzeni

PCB için, doğru lehimleme ve termal yönetimi sağlamak amacıyla önerilen bir lehim pedi deseni (footprint) sağlanmıştır. Öneri, lehim pastası uygulaması için maksimum 0.10mm şablon kalınlığını içerir.

5.3 Polarite Tanımlama

Standart SMD LED polarite işaretlemeleri geçerlidir (genellikle paket üzerinde bir katot göstergesi). Bu spesifik parça üzerindeki kesin işaretleme için veri sayfası çizimine başvurulmalıdır.

6. Lehimleme ve Montaj Kılavuzları

6.1 Önerilen IR Reflow Profili (Kurşunsuz Proses)

LED, kurşunsuz reflow lehimlemeye uyumludur. J-STD-020D ile uyumlu, aşağıdakileri içeren detaylı bir profil belirtilmiştir:

Kritik Notlar:Hızlı bir soğutma işlemi önerilmez. Güvenilir bir bağlantı sağlayan mümkün olan en düşük lehimleme sıcaklığı, LED üzerindeki termal stresi en aza indirmek için her zaman tercih edilir. Cihaz, daldırma lehimleme yöntemleri kullanılarak monte edilirse garanti kapsamında değildir.

6.2 Temizlik

Lehimlemeden sonra temizlik gerekliyse, yalnızca belirtilen kimyasallar kullanılmalıdır. LED, oda sıcaklığında etil alkol veya izopropil alkol içinde bir dakikadan daha kısa süreyle daldırılabilir. Belirtilmemiş kimyasalların kullanılması paket malzemesine veya optiklere zarar verebilir.

7. Paketleme ve Taşıma

7.1 Şerit ve Makara Özellikleri

LED'ler, otomatik pick-and-place montajı için makaralar üzerinde standart kabartmalı taşıyıcı şeritte tedarik edilir. Temel özellikler şunları içerir:

Hem taşıyıcı şerit hem de makara için detaylı boyut çizimleri veri sayfasında sağlanmıştır.

8. Uygulama Önerileri ve Tasarım Hususları

8.1 Tipik Uygulama Devreleri

Bu yüksek akımlı flaş LED, özel bir sürücü devresi gerektirir. Tipik uygulamalar, düşük voltajlı bir pilden (örn. 3.7V Li-ion) yüksek darbe akımı üretmek için anahtarlamalı bir güç kaynağı (yükseltici dönüştürücü gibi) kullanır. Sürücü, ani akımı yönetirken ve aşırı akım koruması sağlarken çok kısa, yüksek akımlı darbeler (50ms veya daha az süreyle 1500mA'ye kadar) sağlayabilmelidir.

8.2 Termal Yönetim

Etkili ısı emicisi çok önemlidir. Kısa darbeler sırasında bile önemli miktarda ısı üretilir. LED'i 2cm x 2cm MCPCB üzerine monte etme önerisi minimum bir kılavuzdur. Yüksek görev döngülü uygulamalar veya yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma için, jonksiyon sıcaklığını düşürme eğrisi tarafından tanımlanan güvenli limitler içinde tutmak için daha kapsamlı termal yönetim (daha büyük PCB bakır alanı, termal viyalar veya harici bir soğutucu) gereklidir.

8.3 Optik Tasarım

120° görüş açısı geniş aydınlatma sağlar. Daha odaklanmış bir ışın gerektiren uygulamalar için (örn. atış mesafesini artırmak), LED'in üzerine ikincil bir optik (reflektör veya lens) yerleştirilebilir. Küçük emisyon boyutu, sıkı optik kontrol elde etmek için avantajlıdır.

9. Teknik Karşılaştırma ve Farklılaşma

Bu bağımsız veri sayfasında diğer modellerle doğrudan yan yana bir karşılaştırma sağlanmamış olsa da, LTPL-C0677WPYB'nin temel farklılaştırıcıları spesifikasyonlarından çıkarılabilir:

10. Sıkça Sorulan Sorular (Teknik Parametrelere Dayalı)

10.1 Bu LED'i sabit 1000mA DC akımıyla sürebilir miyim?

Cevap:Hayır. DC ileri akım için Mutlak Maksimum Değer 350 mA'dir. 1000mA değeri, belirli bir test koşulu altında (300ms darbe, muhtemelen düşük görev döngüsü ile) veya bir tepe darbe değeri (50ms AÇIK) olarak darbe çalışması içindir. 1000mA'de sürekli çalışma, güç dağılımı ve jonksiyon sıcaklığı limitlerini aşarak hızlı arızaya yol açar.

10.2 İleri gerilim sınıflandırması tasarımım için neden önemli?

Cevap:Aynı akım kaynağından birden fazla LED'i paralel olarak sürüyorsanız, ileri gerilim (VF) farklılıkları akımın dengesiz dağılmasına neden olacaktır. Daha düşük VF'ye sahip LED'ler, daha yüksek VF'ye sahip olanlardan daha fazla akım çekecek, bu da parlaklık farklılıklarına ve potansiyel olarak düşük-VF birimlerin aşırı yüklenmesine yol açacaktır. Aynı VF sınıfından LED'ler kullanmak, daha tekdüze akım paylaşımı ve performans sağlar.

10.3 Reflow profilindeki "Sıvı Faz Üzerinde Geçirilen Süre"nin amacı nedir?

Cevap:Bu, lehim bağlantılarının lehim pastasının erime noktasının (kurşunsuz için 217°C) üzerinde geçirdiği süredir. Yeterli bir süre (burada 60-150s), LED'in lehim pedleri ile PCB arasında uygun ıslanma ve güvenilir bir metalurjik bağ oluşumunu sağlar. Çok az süre soğuk lehim bağlantılarına neden olabilir; çok fazla süre bileşen üzerindeki termal stresi artırır.

11. Pratik Tasarım ve Kullanım Senaryosu

Senaryo: Bir Akıllı Telefon Flaş Modülüne Entegrasyon

Bir tasarım mühendisine, yeni bir akıllı telefon modeline yüksek kaliteli bir flaş ekleme görevi verilir. LTPL-C0677WPYB, yüksek çıkışı ve küçük boyutu nedeniyle seçilir. Mühendis şunları yapmalıdır:

  1. Sürücü Seçimi:Telefonun 3.8V pilinden gerekli 1000-1500mA darbeyi sağlayabilen ve telefonun kamera işlemcisi (I2C veya benzeri) üzerinden kontrol edilebilen bir flaş LED sürücü IC'si seçin.
  2. PCB Yerleşimi:PCB ayak izini, veri sayfasının önerdiği ped düzenine tam olarak uygun şekilde tasarlayın. LED için bir ısı yayıcı görevi görecek özel bir küçük MCPCB (2cm x 2cm veya daha büyük) oluşturacaklar, bu daha sonra ek termal dağılım için telefonun iç çerçevesine bağlanacak.
  3. Optik Entegrasyon:Mekanik tasarım ekibiyle birlikte, LED'den gelen 120° ışınını telefonun dışındaki flaş penceresine eşit şekilde yayan bir ışık kılavuzu veya difüzör oluşturun, görünür sıcak nokta olmamasını sağlayın.
  4. Firmware:Kamera yazılımını, yüksek akımlı darbeler için maksimum 50ms AÇIK süresi içinde kalan darbe süreleriyle flaş sürücüsünü tetikleyecek şekilde programlayın, patlama fotoğraf modları sırasında aşırı ısınmayı önlemek için görev döngüsünü yönetin.

12. Çalışma Prensibi Tanıtımı

LTPL-C0677WPYB, yarı iletken fiziğine dayanan katı hal bir ışık kaynağıdır. İleri öngerilim altında (elektrolüminesans) elektronlar çipin p-n jonksiyonu boyunca deliklerle yeniden birleştiğinde mavi ışık yayan bir İndiyum Galyum Nitrür (InGaN) çipi kullanır. Bu mavi ışık daha sonra, çip üzerine veya yakınına biriktirilmiş bir fosfor kaplama tarafından kısmen daha uzun dalga boylarına (sarı, yeşil, kırmızı) dönüştürülür. Kalan mavi ışık ve fosforla dönüştürülmüş ışığın karışımı, beyaz ışık algısıyla sonuçlanır. Fosforun belirli oranları, ilişkili renk sıcaklığını (CCT) belirler ve burada, gün ışığı koşullarına uyması için flaş fotoğrafçılığında tercih edilen 5000-6000K "soğuk beyaz" aralığına ayarlanmıştır.

13. Teknoloji Trendleri ve Bağlam

Yüksek güçlü SMD flaş LED'ler, özellikle akıllı telefonlar olmak üzere tüketici elektroniğinin küçülmesiyle yönlendirilen optoelektronikte kilit bir trendi temsil eder. Evrim şu alanlara odaklanmaktadır:

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.